拉西瓦水电站讲稿

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1、拉西瓦水电站引水发电系统工程布置讲课提纲1.概述拉西瓦水电站的引水发电系统工程位于大坝右岸,由压力引水洞系统工程、厂房樞紐工程和尾水系统工程组成。厂房为首部地下厂房,在洞群中有四大建筑物,从上游至下游顺序布置为主厂房、主变开关室、尾水闸门室和两个调压室,它们之间净距离(岩柱厚)分别为49.70m、35.95m和28.17m;主厂房开挖尺寸为311.75m×30.00m×74.84m(长×宽×高),主变开关室开挖尺寸为232.60m×29.00m×51.50m(长×宽×高)。三机合为一个尾水调压室,该室为圆筒阻抗式,开挖后直径为29.60m,混

2、凝土衬砌后直径为28.00m,高度为72.50m。引水洞混凝土衬砌后直径为9.50m,尾水洞混凝土衬砌后直径为17.50m。地下厂房区岩体的岩性为花岗岩,岩体坚硬,并受地质构造影响,切割呈块状;上下游侧墙围岩断裂发育,主要地质构造由陡倾角断层、缓倾角断层及陡倾角裂隙三部分组成;与厂房轴线(NE25°)夹角较小的陡倾角断层、裂隙对厂房上下游墙稳定很不利。地下厂房枢纽的洞群深埋在大坝右岸山体;主厂房顶拱上覆盖岩体厚度为230m~420m;主要洞室端墙距岸坡大于150m,受峡谷、山高、坡陡、河谷窄、岩性硬以及区域地应力场等影响,本区地应力最高达29

3、MPa左右,平均为22MPa左右。按地下围岩分类,多为Ⅰ、Ⅱ类,少量为Ⅲ类19。厂房顶拱、上下游边墙部位有25个结构块体,其中拱顶15个,上下游墙各5个。拱顶分布在厂左0+032~厂右0+143间,0+143间,上游墙分布在厂右0+018~厂右0+143间,下游墙分布在厂右0+068~厂右0+193间。对其结构面进行锚固处理,特别是对主厂房拱顶处出露的Hf8断层进行加固。主变开关室、尾水调压室、压力引水洞、尾水洞等均深埋在山体里,围岩风化轻微,无卸荷,完整程度高,以Ⅰ~Ⅱ类围岩体为主,各进出口多为Ⅲ类围岩体。主厂房开挖分九层,从2003年9日

4、开工,至2006年9月30日完工;主变室开挖分六层,从2004年4月23日开工,至2006年4月11日完工;各层开挖完紧跟着进行支护工程施工。1.发电压力引水洞工程布置2.1发电压力引水洞工程布置特点:一机、一洞、一进口的布置方式。2.2进水口工程布置特点:(1)进水口工程平面布置:进水口布置靠近坝头,“一”字型布置,平行山坡(NE71.10);两沟之间的山包上,6个进水口分成三组,其底板高程,从上游至下游分别为:2350m、2370m、2400m;三个梯级布置,运行灵活,可提前发电,获得效益。施工顺序:从6#→1#逐个完工,主要考虑进水口山

5、坡地质、地形问题和6号施工支洞从里往外逐段施工较合理。(2)进水口工程立面布置:进水口明渠低于进水口底板1m以上,闸门前设两道主副拦污栅,主在前,副在后,19拦污栅检修平台高程2456m,高出正常高水位4m。为确保大电站正常运行,拦污栅后设两道闸门,检修闸门在前,事故闸门在后,快速闭门时间3分钟;其操作平台高程2460m,高出校核水位(P=0.02﹪)3m。进水塔高度分别为64m、95m、115m,因进水塔较高,对其基础稳定要求较高,因此塔体下半部与山坡之间用混凝土回填,打锚杆加固。(3)水流条件:尽量改善水流条件,避免出现紊流现象,形成喇叭

6、型;原水平向布置非流线型,是突变,现改为流线型布置;原垂直向布置,顶部为小喇叭型,有条件将其顶部伸出1.5m上唇,就能加大过水面,降低流速,减少水头损失,多获得电能,效益可观。2.3压力引水洞工程布置特点:(1)压力引水洞工程平面布置:引水管道工程原平面布置有两个弯段,优化后,为一个弯段。(2)压力引水管道工程纵剖面布置:引水管道衬砌后直径为9.5m;设六个竖井布成“一”字形,上下水平段均与竖井连接,形成立体转弯,1#管无上平段,上弯段转弯半径为20m,为2.1倍管径,没满足规范要求,其它管弯段转弯半径为26m,为2.74倍管径,也没满足规范

7、的要求,但它是地形限制,而且是高水头电站,影响不大。(3)各压力引水洞长度:从进水口渐变段入口为始端至主机间上游墙的压力引水洞长度:1#:290.458m、2#:308.890m、3#:303.143m、4#:327.397m、5#:331.651m、6#:355.905m。192.4压力钢管段布置特点:压力钢管段为桩号厂上0+010.80m~厂上0+063.40m,长度为52.6m,主厂房上游壁至厂上0+063.40m的压力钢管段长度为52m(大于5倍管径),其中渐缩管段(Ф950㎝渐变至Ф680㎝)长度为12m,Ф680管段长20.6m,

8、与蜗壳入口连接;钢管的钢板厚度为40㎜~57㎜,为考虑主厂房上游墙不受内水压力和减少渗水和高速流(V=36m/s)的影响,因此,与蜗壳连接段是按明管设计,用高强钢板

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