陳銘
(新疆水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830000)
ZG 水電站為引水式電站,上游為ATS 水利樞紐,下游為QMS 水電站,根據(jù)流域控制性工程總體布局,工程開發(fā)任務是在保證減少河段灌溉和生態(tài)用水的基礎(chǔ)上進行水力發(fā)電,并承擔ATS 水利樞紐工程發(fā)電反調(diào)節(jié)任務。工程主要由攔河引水樞紐、輸水建筑物、前池、壓力管道及電站廠房等主要建筑物組成。工程等別為Ⅲ等,工程規(guī)模為中型,電站裝機容量為180 MW,額定水頭為54.000 m,發(fā)電流量為367.20 m3/s。
尾水渠位于洪積平原及現(xiàn)代河床內(nèi),出露地層巖性為全新統(tǒng)洪積含土礫石、粉土、全新統(tǒng)沖積砂卵礫石層、中更新統(tǒng)沖積砂卵礫石層;枯水期,洪積平原段地下水埋深為3.000~31.000 m,現(xiàn)代河床地下水位埋深為0.500~1.000 m。尾水渠挖深7.000~59.000 m,渠基處于中更新統(tǒng)沖積Q2al砂卵礫石層和全新統(tǒng)沖積Q4al砂卵礫石層內(nèi)。砂礫石層屬強透水層,施工時須加強基坑排水。地下水對混凝土結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋及鋼結(jié)構(gòu)具有中等腐蝕性,須進行防腐處理。
水電站尾水建筑物主要作用就是將經(jīng)過水輪機吸收利用后的尾水平順地排泄至下游河床,在布置上應盡可能做到使水流平順、流態(tài)平穩(wěn)、水力損失小,同時力求工程造價低[1]。
工程位于梯級水電開發(fā)中間位置,為充分利用發(fā)電水頭,尾水投入下游工程庫區(qū)可保證水位順接[2]。該工程選定了兩個廠址:廠址一尾水渠長度布設(shè)最短,但穿越村莊房屋較多;為減小移民占地投資,廠址二在廠址一的基礎(chǔ)上將廠房位置往上游移動約1.4 km。通過綜合經(jīng)濟比選,推薦廠址二,廠房布置于攔河引水樞紐下游約8.8 km 的河道右岸洪積平原上。在盡可能少占房屋和耕地的前提下,尾水渠前段避開養(yǎng)殖場和石膏廠,尾水渠橫跨鄉(xiāng)村道路后沿一現(xiàn)狀沖溝布置,在避開河床邊一磚廠后拐彎布置于河道右岸,最終投入下游工程庫尾,右側(cè)渠堤與其副壩連接,尾水渠總長度約為2.6 km[3]。
根據(jù)推薦的渠線布置方案,尾水渠后段(現(xiàn)代河床段)縱坡為0.2%~0.3%,但考慮到工程的額定水頭,若尾水渠也采用原地面縱坡,水頭損失為5.200~7.800 m,占總水頭的9.6%~14.4%,電量損失較大,為保證發(fā)電效益,尾水渠縱坡宜較緩設(shè)置;考慮到尾水渠設(shè)計流量的規(guī)模較大,尾水渠采用底寬為20.000 m、邊坡為1∶2 的梯形斷面,縱坡取1/4 000,采用現(xiàn)澆混凝土襯砌,此時,在全部機組發(fā)電的引用流量下,尾水渠流速為2.45 m/s,水深為5.000 m[4]。
尾水建筑物包括尾水閘墩、尾水反坡及尾水渠。尾水閘墩平面尺寸為70.240 m×9.000 m(長×寬),尾水平臺高程為1 559.000 m,尾水孔口尺寸為4.765 m×4.171 m(寬×高),共8 孔,尾水閘墩后接尾水反坡。為減少開挖及混凝土結(jié)構(gòu)工程量,尾水反坡段采用變底寬和降低尾水反坡邊墻頂高程的措施,底板寬度由62.330 m 漸變至47.000 m,尾水反坡邊墻頂高程為1 553.090 m。尾水反坡底坡坡比為1∶4、長39.920 m,反坡段為矩形斷面,底板采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板,厚度為0.400 m,邊墻結(jié)構(gòu)采用扶壁式擋墻,擋墻高度為16.547~7.500 m??紤]地下水位較高,尾水反坡?lián)鯄暗装寰O(shè)置排水孔,排水孔直徑為100 mm,擋墻在1 551.650 m高程設(shè)置1 排排水孔,排水孔間距為2.000 m,底板排水孔間、排距均為2.000 m,排水孔深入基礎(chǔ)部位的部分采用無紡布包裹,尾水反坡后接尾水渠。尾水渠長2 671.600 m,依次由扭面段、梯形尾水明渠、擴散段組成。扭面段長50.000 m,由矩形斷面漸變?yōu)樘菪螖嗝?,底板寬度?7.000 m 漸變至20.000 m,縱坡為1/4 000,扭面段后接梯形尾水明渠;梯形尾水明渠段長2 550.000 m,采用底寬為20.000 m、邊坡為1∶2 的梯形斷面,渠道襯砌高度為7.500 m,渠道縱坡為1/4 000,采用現(xiàn)澆素混凝土板襯砌,邊板、底板厚度均為150 mm,梯形尾水明渠后接擴散段;擴散段長71.600 m,底板寬度由20.000 m 漸變至75.300 m;擴散段末端右側(cè)渠堤繼續(xù)往前延伸與QMS 水電站副壩連接,考慮尾水渠地下水位較高,尾水渠邊坡及底板均設(shè)置排水孔,排水孔孔徑、間距、排距布置同前。
常規(guī)情況下,尾水渠出口水位為斷面天然河道水位,因該工程尾水渠末端投入下游梯級QMS水電站的庫區(qū),故需要考慮QMS 庫水位回水的影響,最終取兩者的較大值作為尾水渠出口水位,本文按明渠恒定漸變流水面線的推算方法求得尾水渠始端水位(廠房尾水位)[5]。根據(jù)下游QMS 工程運行方式,當攔河引水樞紐來水流量大于發(fā)電引水流量和泄洪沖沙閘泄流能力時,閘前水位逐漸從正常蓄水位上升至最高水位(主要集中在每年7—8 月),其余時間保持正常蓄水位(1 550.000 m)運行。尾水渠投入點水位~流量關(guān)系見表1。由表1可知,受下游工程回水影響,尾水渠投入點水位均高于天然河道水位。
表1 尾水渠投入點水位流量關(guān)系表
正常尾水位按4 臺機組發(fā)電,引用流量為367.20 m3/s,回水至尾水渠末端水位為1 550.150 m,反推廠房位置相應尾水位為1 551.180 m;設(shè)計尾水位按1 臺機組發(fā)電,引用流量為91.80 m3/s,回水至尾水渠末端水位為1 550.150 m,反推廠房位置相應尾水位為1 550.440 m。
廠房設(shè)計洪水位按經(jīng)上游ATS 水利樞紐工程調(diào)蓄后,P=1.0%(重現(xiàn)期為100 年一遇)頻率時的最大下泄流量為5 265.00 m3/s,回水至尾水渠末端水位為1 551.840 m,反推廠房位置相應尾水位為1 552.160 m;校核洪水按經(jīng)上游ATS 水利樞紐工程調(diào)蓄后,P=0.5%(重現(xiàn)期為200 年一遇)頻率時的最大下泄流量為5 656.00 m3/s,回水至尾水渠末端水位為1 552.000 m,反推廠房位置相應尾水位為1 552.290 m。
根據(jù)地質(zhì)資料,尾水渠現(xiàn)代河床段地下水位埋深較淺,同時,下游梯級QMS 水電站已建成蓄水,尾水渠在施工過程中受地下水影響尤為突出。針對此問題,施工單位分別在樁號1+180.000,1+520.000,2+000.000,2+640.000 m 底板處共布置了4 個泵坑,安裝8 臺1 260 m3/h 的離心水泵進行抽排,此方法可有效降低地下水位,并使之維持在尾水渠底板以上15~20 cm。施工單位采取相關(guān)措施對底板襯砌混凝土進行澆筑,但由于外水壓力過大,出現(xiàn)了細顆粒從底板排水管內(nèi)被帶出的現(xiàn)象,同時,由于底板內(nèi)積水,底板勾縫處理無法得到有效實施。針對上述問題的處理措施:1)對出現(xiàn)細顆粒被帶出的排水管,在排水管內(nèi)塞填用無紡布包裹的5~20 mm 粒徑的小石,在能滿足施工條件的情況下,進行底板勾縫處理;2)對抽排水產(chǎn)生的泵坑底部采用均勻塊石拋填,表層接近底板設(shè)計高程50 cm處采用鋼筋石籠內(nèi)套格賓石籠的方式吊裝下放,石籠內(nèi)裝填20~30 cm大小的砂礫石。
根據(jù)原設(shè)計方案,尾水渠左側(cè)布置有7-1 號渣場,渣場左側(cè)布置有C3 料場,7-1 號渣場末端位于尾水渠樁號2+442.250 m 附近,渣場設(shè)計頂高程為1 561.000 m,最窄處寬69.000 m,可滿足尾水渠左側(cè)防洪要求,為節(jié)省工程投資,不再專門設(shè)置左側(cè)防洪堤。但在現(xiàn)場實施過程中,7-1 號渣場只設(shè)置到尾水渠樁號1+800.000 m 附近,同時,因為C3 料場取料后并未回填料坑,在渣場左側(cè)砂礫石取料坑內(nèi)積水水面高程約為1 554.182 m,且多次翻頂并沖毀了部分尾水渠左側(cè)渠堤,對尾水渠運行造成了安全隱患。
為保證工程運行安全,在尾水渠開口線左側(cè)增加1 道防洪堤和1 道截水溝,防洪堤起點順接7-1 號實際棄渣場邊線,為保證不超出征地范圍,防洪堤末點設(shè)置至尾水渠樁號2+442.250 m,平面軸線根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定。截水溝中心線距離尾水渠左側(cè)開口邊線50.000 m,截水溝起點底高程為1 550.500 m,縱坡為1/2 000,截水溝深度為3.000 m,底寬為3.000 m,開挖邊坡為1∶2.5;防洪堤布置于截水溝與尾水渠之間,與截水溝凈距為15.000 m,防洪堤高3.000 m,堤頂寬3.000 m,兩側(cè)邊坡為1∶2,防洪堤及截水溝橫剖面見圖1[6]。
圖1 防洪堤及截水溝橫剖面圖(單位:cm)
目前,ZG 水電站4 臺機組已全部并網(wǎng)發(fā)電,尾水渠運行良好。對位于梯級水電開發(fā)中間位置的水電站工程,為了保證有效水頭,可采用縱坡較緩的長尾水渠以增加發(fā)電效益;在工程條件許可的條件下,可從方案設(shè)計和建設(shè)施工等方面采取措施以減小地下水位對建筑物的影響,同時,盡可能在尾水渠臨水側(cè)設(shè)置專用永久防洪堤以提高工程的安全性。