陳 剛
(新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)
桑皮勒水電站位于新疆喀什地區(qū)塔什庫爾干塔吉克自治縣,主要任務(wù)是發(fā)電,采用混合式開發(fā),水庫正常蓄水位2 640 m,相應(yīng)庫容約4.52億m3。電站裝機容量690 MW,發(fā)電引用流量295.2 m/s3,發(fā)電水頭353 m。工程等別為大(2)型Ⅱ等工程,樞紐主要建筑物大壩為1級建筑物,其他主要建筑物(泄洪建筑物、發(fā)電引水系統(tǒng)建筑物)為2級建筑物,次要建筑物為3級建筑物。
根據(jù)電站設(shè)計布置,廠房位于壩址下游47.5 km處右岸岸坡,工程區(qū)河道呈“Ω”型的地形條件,發(fā)電引水系統(tǒng)采用“裁彎取直” 的布置方案;因此發(fā)電引水洞布置在右岸,河道兩岸山勢險峻,河谷狹窄呈“V”型;發(fā)電引水洞線較長,約為10 km,電站屬于大流量、高水頭電站。洞線上覆巖體蓋厚度較大,一般埋深48~1 400 m,巖性主要為黑云母石英片巖、砂巖、凝灰質(zhì)粉砂巖夾礫巖。發(fā)電引水系統(tǒng)主要由進口閘井段、上平洞段、調(diào)壓井、壓力管道段、出口明管段組成,其中上平洞低壓洞身段洞徑9.2 m。
由于洞線較長,沿線要布置多條施工支洞,施工工期對整個工程工期影響較大。所以發(fā)電引水系統(tǒng)對工程的工期、投資及電站的運行安全影響較大,因此選擇技術(shù)、經(jīng)濟、安全的布置方案尤為重要。決定這些問題最關(guān)鍵的因素則是發(fā)電引水系統(tǒng)洞線的選擇。
(1)進水口盡量避免高陡邊坡及軟弱破碎帶的影響,選擇地形、地質(zhì)條件較好的部位。
(2)根據(jù)地形條件盡可能將洞線布置成直線,減少彎道,使洞線最短,減少工程量。
(3)根據(jù)地質(zhì)條件力求洞線與巖層、構(gòu)造斷裂面及軟弱帶具有較大的夾角,并盡量減小洞線與最大水平地應(yīng)力方向的夾角。
(4)考慮施工支洞的布置,盡量縮小其長度,縮短發(fā)電洞的施工工期。由于發(fā)電引水洞高壓管道段受地面廠房布置位置的限制,可調(diào)范圍不是很大,所以發(fā)電引水洞線比選主要對低壓上水平段的洞線進行比選。壩址處右岸壩肩自然邊坡30°~50°,高程2 620 m以下基巖多裸露;以上覆蓋厚層崩坡積物,基巖為黑云石英片巖,進水口布置于壩軸線上游約170 m處;該部位基巖裸露,且避開了深厚覆蓋層對進口的影響,對進水口布置較為有利。
根據(jù)工程區(qū)地形地質(zhì)條件,河道呈“Ω”型的地形條件,洞線總體布置采用“裁彎取直”的布置,本階段對發(fā)電引水系統(tǒng)進水口及引水隧洞洞線擬定了兩個方案進行綜合技術(shù)經(jīng)濟比選:
方案一即直線方案,發(fā)電洞進口與調(diào)壓井之間采用直線相接;此方案發(fā)電洞洞線最短,洞身投資最小。
方案二即折線方案,結(jié)合工程地形、地質(zhì)、施工條件,在滿足成洞條件的基礎(chǔ)上,盡量縮短施工支洞長度、縮短施工工期。
4.2.1 基本地質(zhì)條件
(1)地形地貌
發(fā)電引水隧洞穿越葉爾羌河圍限的“Ω”型脊狀基巖山體,山頂高程3 670~4 100 m,區(qū)內(nèi)沖溝較發(fā)育。發(fā)電廠房布置于桑皮勒村上游2.3 km的右岸寬河漫灘,后邊坡坡高1 350 m,山頂高程3 950~4 260 m,岸坡走向330°,自然坡度35°~46°。
(2)地層巖性
發(fā)電引水系統(tǒng)出露地層主要有石炭系、元古界及第四系。
①元古界(Pt1b)
元古界布侖闊勒巖群(Pt1bb):巖性為石英片巖、石英變粒巖,呈中厚層狀,巖層結(jié)構(gòu)較完整,層理清晰。
元古界布侖闊勒巖群(Pt1bc):巖性為綠泥石片巖,灰綠色,呈薄層狀~中厚層狀。
②石炭系(C2):巖性為砂巖、凝灰質(zhì)砂巖夾礫巖等,主要分布于桑拉荷皮勒溝至亞西僥溝之間,亞希洛夫達坂東北側(cè),呈北西向帶狀展布,為廠址主要巖性。
③第四系(Q):區(qū)內(nèi)第四系地層分布極為廣泛,分布面積廣,按成因可分為冰磧、洪積、崩坡積、沖積。
4.2.2 發(fā)電引水洞線工程地質(zhì)條件
(1)方案一與方案二洞線地質(zhì)條件基本相同。
(2)方案一隧洞工程地質(zhì)條件及評價如下:
進口段位于壩軸線上游約170 m左岸邊坡上,自然坡度45°~55°,基巖裸露為黑云石英片巖,巖層走向與邊坡交角10°~15°,傾坡外,邊坡整體穩(wěn)定。進口閘井開挖深度76 m左右,基礎(chǔ)位于弱風化至新鮮巖體內(nèi)。
洞身段上覆巖體厚度一般15~1 000 m,最大1 488 m,巖性為黑云石英片巖,巖層走向與洞線交角30°~50°,沿線無大規(guī)模斷層通過;洞身段大部位于基巖裂隙水位以下,洞室可能有滲水或線狀滲水現(xiàn)象。洞室以Ⅲ類圍巖為主,進、出口淺埋段、過大沖溝段及斷層帶等部位為Ⅳ、Ⅴ類圍巖,約占總長的26.8%。
《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》規(guī)定:洞線與巖層、主要構(gòu)造斷裂面及軟弱帶走向應(yīng)有較大的夾角,其夾角不宜小于30°。本工程洞線穿越了黑云母石英片巖、砂巖、凝灰質(zhì)粉砂巖夾礫巖,層狀結(jié)構(gòu)。根據(jù)規(guī)范要求在滿足洞線與巖層、構(gòu)造斷裂面及軟弱帶走向交角不宜小于30°的原則下,應(yīng)盡量滿足洞線與巖層、構(gòu)造斷裂面及軟弱帶走向交角要求,以綜合考慮減少彎道,洞線最短,布置成直線;在滿足隧洞最小側(cè)覆蓋、上覆蓋厚度的前提下,將洞線盡量向岸邊布置,布置了方案一。方案一引水隧洞上水平洞段長9.38 km(至調(diào)壓井中心線)。
結(jié)合工程地形、地質(zhì)、施工條件,在滿足成洞條件的基礎(chǔ)上,盡量縮短施工支洞長度、單工作面長度,縮短施工工期,布置了方案二。方案二引水隧洞上水平洞段長9.96 km(至調(diào)壓井中心線)。
對洞線兩個方案在上覆蓋、側(cè)覆蓋厚度和沖溝處根據(jù)地質(zhì)剖面,按抗抬理論計算了側(cè)覆蓋安全系數(shù),然后從地形、地質(zhì)條件、隧洞長度、施工支洞長度、工期等方面進行比較(見表1)。
表1 洞線兩方案對比
從地形上看,引水發(fā)電洞位于葉爾羌河右岸,發(fā)電洞進口均位于上壩線右岸上游170 m處的陡坎下部,引水發(fā)電隧洞穿越右岸山體至廠房之間的中山區(qū),上覆巖體厚度一般15~1 000 m,最大1 488 m。
方案一與方案二洞線穿越的地層巖性基本相同,方案二較方案一靠近岸邊,隧洞側(cè)覆蓋、上覆蓋安全系數(shù)均滿足要求。兩條洞線Ⅲ類圍巖所占比例分別為74.01%、73.94%,Ⅳ類圍巖所占比例分別為24.15%、24.31%,Ⅳ類圍巖所占比例分別為1.84%、1.75%,兩個方案洞線地質(zhì)條件基本相同。
方案一、方案二洞線上水平段隧洞長度分別為9.38、9.96 km。方案一洞線長度略短,方案一較方案二短580 m。
方案一將洞線布置成直線,減少彎道,使洞線最短。方案二考慮施工支洞的布置,盡量縮短發(fā)電引水洞單工作面控制段長度,以縮短發(fā)電洞的施工工期。
根據(jù)洞線的布置原則,結(jié)合地形條件設(shè)置施工支洞(見表2、表3)。
表2 方案一施工支洞布置特性
表3 方案二施工支洞布置特性
方案一布置了4條施工支洞,總長3 027 m,方案二也布置了4條施工支洞,總長2 647 m,方案二施工支洞長度比方案一短約380 m。方案一控制段單工作面長度為3 032 m,方案二單工作面控制段長度為2 843 m,方案二控制段單工作面長度比方案一短189 m,方案二較方案一施工效率高、通風散煙容易。方案一施工總進度為76個月,其中施工準備期18個月(與主體工期重合),主體工期73個月,完建期3個月;方案二施工總進度為70個月,其中施工準備期18個月(與主體工期重合),主體工期67個月,完建期3個月。
方案一發(fā)電引水洞直接費用(含施工支洞,臨時道路)113 151.04萬元,方案二發(fā)電引水洞直接費用(含施工支洞,臨時道路)116 279.54萬元。
從地形地貌、地質(zhì)條件看:方案一與方案二洞線穿越的地層巖性、圍巖類別基本相同。
從洞長方面看:方案二洞線較方案一洞線長約580 m。
從施工條件方面看:方案二施工支洞較方案一短約380 m,單工作面控制段長度方案二較方案一短
189 m,方案二單工作面長度短通風散煙較容易,施工效率高,方案二施工總工期較方案一短6個月,施工條件較優(yōu)。
從投資可以看出:方案二較方案一多3 128.5萬元,方案二施工總工期提前6個月,根據(jù)工程多年平均發(fā)電量,提前6個月電量約占多年平均發(fā)電量的6.6%(約為1.36億kW·h);按工程初步直接費估算電價0.264元/kW·h計算,提前6個月工期產(chǎn)生效益約為3 590萬元。
綜上所述,從工程的地形地貌、地質(zhì)、施工工期、工程投資及經(jīng)濟效益等方面綜合比較分析方案二較方案一優(yōu),推薦方案二為初擬洞線。
桑皮勒水電站發(fā)電引水洞洞線較長,地質(zhì)條件較復(fù)雜,發(fā)電引水洞方案設(shè)計對工程投資及施工工期影響較大,需通過洞線比較,綜合考慮,從而選出較優(yōu)方案。
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