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xxxxxxxxxx水电站工程导流度汛方案调整研究报告xxxxxxxxxx公司年 月1 概述1.1工程概况xxx水电站位于xx省xx地区xx县(右岸)和xx县(左岸)交界的xx江上游把边江上。是xx江干流规划中的第二个梯级,坝址距xx公路里程为452km,距上游已建成的xxx电站29km。xxx水电站工程以发电为主,水库正常蓄水位756.00m,总库容1.97108m3,电站装机容量265MW,多年平均发电量59640万KW.h,保证出力3.23万kW,年利用小时数4588h。枢纽主要建筑物包括:混凝土拱坝、引水发电洞、地面厂房等。混凝土拱坝为双曲拱坝,坝顶高程758.00m,坝顶长度296.26m,坝顶宽度7.00m,最大坝高116.00m。坝体分为挡水坝段和溢流坝段。挡水坝段共有11个坝段,其中溢流坝段位于河床中间,为第6、7、8、9坝段,泄流方式是“3个表孔+2个中孔”,采用水垫塘消能。溢流表孔为3孔,布置在河床中部,每孔泄洪轴线处宽度10.0m,堰顶高程745.00m。2个中孔布置在表孔闸墩下部,进、出口高程为700.00m,中孔工作门孔口尺寸为5.00m4.30m。引水发电系统位于右岸,采用一洞两机、地面厂房布置方式,由塔式进水口、压力引水管道组成。引水洞进口底高程为722.0m,压力隧洞内径8.60m,压力钢管主管内径6.80m;支管内径4.40m。电站厂房位于坝下右岸,为岸边式地面厂房。地面主厂房尺寸为58.1m22.0m45.1m(长宽高)。1.2导流设计简况xxx水电站导流建筑物主要有上、下游围堰,右岸一条导流洞。上、下游围堰为粘土心墙堆石围堰,修改设计后的堰顶高程分别为704.5m和675.0m。最大堰高分别为37.5m和10.0m。导流洞布置在左岸。导流洞由进口段、闸室段、洞身段和出口段组成。导流洞轴线长669.6m,其中进口明渠长20m,闸室长20m,出口明渠长49.6m,洞身段长580.0m(施工时修改设计至595m),洞线在平面上呈折线布置,转弯段长102.09m,转弯半径200m,中心角29.25。城门洞型,采用一次喷锚支护与二次现浇钢筋混凝土复合衬砌。施工期间,根据业主组织专家会意见,进行了导流洞衬砌支护优化设计,取消部分洞段顶拱,全断面衬砌标准过水断面为8mx10m,顶拱不衬砌段标准过水断面8mx10.45m,进口底高程670.0m,出口底高程667.1m,纵坡0.5。1.3目前工程现状(1)导流洞目前洞身段衬砌和灌浆已完成,进水塔门楣以下混凝土浇筑和门槽安装及二期混凝土浇筑完成,进出口右边墙少量混凝土浇筑和进口明渠临时桥架设完成后,导流洞具备过流条件。导流洞施工质量良好。(2)场内施工道路:除右岸坝顶公路正在修建未贯通外,其余公路基本形成;下游永久桥计划2008年1月建成通车,目前主要靠3.5吨索吊及上游电站停机时从河床过河沟通两岸交通;砂石加工系统和混凝土拌和系统计划2008年3月建成投产。(3)坝顶(坝顶高程758m)以上边坡和坝肩开挖:左岸开挖至800m高程,右岸开挖至820m高程,距枯期河水面高程(约670m)分别差约130m和约150m。1.4各阶段导流设计审查意见(1)预可行性研究设计阶段推荐方案为碾压混凝土重力坝,此时上游第一梯级xxx电站正在建设,考虑xxx电站开工时xxx电站尚未完建,此时施工导流设计研究重点为不考虑xxx电站控制下泄时,xxx导流期间的下泄流量情况。xx省工程咨询公司以及xx省发展和改革委员会审查及评估意见如下:同意初定的导流标准和导流方式。重力坝选用全年10年一遇洪水标准,相应流量为1622m3/s,导流方式采用围堰一次断流,隧洞导流的施工方案。(2)可行性研究设计阶段可研工作开展前,xx省工程咨询中心对我公司编制的xxxx江流域xxx水电站枢纽布置专题报告进行咨询评估。会议基本同意专题报告推荐的拱坝坝型方案。施工导流设计研究重点研究比较不考虑xxx电站控制下泄和考虑xxx电站控制下泄两种情况。进行可研阶段设计工作时,考虑到此时上游xxx电站已接近完成,估计xxx电站开工截流时,xxx电站已经完建投入运行,施工导流设计研究重点研究考虑xxx电站控制下泄情况。xx省工程咨询中心审查意见如下:导流标准:为降低xxx水电站导截流难度,利用上游xxx水库控制下泄流量消减洪峰,同意施工导流建筑物级别为四级,截流后第一个汛期采用10年一遇洪水标准,相应设计流量为900m3/s。(3)施工规划设计xxx水电站施工规划报告专家咨询会咨询意见:1)初期导流采用围堰断流、隧洞泄流、基坑全年施工的导流方式是可行的,导流流量考虑上游梯级xxx电站调控是合适的。2)本电站位于多雨地区,施工期防洪度汛安全对保证工程的顺利施工至关重要,适当提高导流标准很有必要,建议将初期导流标准由全年10年一遇洪水重现期提高到全年20年一遇的洪水标准。标准提高后,导流洞断面不变,上游围堰高度增加约10米,围堰轴线相应向上游移动。(4)施工期设计施工期间,对导流洞进行衬砌支护优化设计。xx大唐国际xx江流域水电开发有限公司xxx水电站项目部的邀请专家咨询意见如下:1)对隧洞桩号0+00+150和桩号0+4800+580等长约250m采取全断面钢筋混凝土衬砌,其余330m洞段(0+1500+480)只对边墙和底板进行混凝土衬砌。2)采用围堰挡水,隧洞泄流的全年导流方式是合适的。截流后第一个汛期和第二个汛期度汛标准为20年一遇洪水,第三个汛期度汛标准为100年一遇洪水,满足规范要求。度汛流量采用崖岸山水电站控泄流量是合理的,但每年汛期应加强和上期崖岸山电站的联系,落实水库控泄措施,确保度汛安全。1.5导截流专题咨询会议主要结论2005年7月,经xx省工程咨询公司评估通过,并经xx省发展和改革委员会批准xxxx江流域xxx水电站工程的建设工期目标:2007年1月工程开工,2007年12月中旬河道截流,2010年2月底第一台机组发电,2010年3月工程建成,全部机组投产发电。xxx水电站工程已于2007年1月正式开工建设,根据工程建设的需要,应xx大唐xx江流域水电开发有限公司的要求,我院编制了xxxx江流域xxx水电站导截流设计专题报告(以下简称专题报告),并于2007年9月由xx大唐xx江流域水电开发有限公司组织,在xx召开了专题报告咨询会,主要咨询意见如下:(1)导流洞于2007年1月开工,计划2007年底河道截流。为确保施工期度汛安全,设计单位根据建设管理单位的要求,于2007年8月提出专题报告,为深入研究解决好xxx水电站的施工导流问题,奠定了重要基础。(2)专题报告对大坝和厂房施工,采取上下游围堰一次断流,基坑全年施工的导流方式和初期导流标准由全年10年一遇提高到全年20年一遇,并考虑上游xxx水库的控泄影响,符合xxx电站可研审查意见和施工规划咨询会议的决定。对提高施工期防洪度汛安全、保证施工顺利进行是必要的,也有利于节约xxx电站的导流工程费用。(3)经核算,理论上要求xxx控泄1050 m3/s是可能的,需继续深入研究挖掘xxx水库的控泄潜力,进一步减小下泄流量。(4)xxx电站施工需经历截流后的两个汛期,均需要依赖xxx的控泄,对xxx水库可研审定的调度运行方式有所改变,对xxx水电站电能指标、库尾淤积、回水影响、xxx不同洪水过程、xxx到xxx区间同频洪水遭遇等问题,均应继续深入研究并办理相关手续,为使xxx导流安全,留有少量余度,建议适当加高xxx上游围堰高度。1.6本报告研究背景(工作任务的由来)应xx大唐国际xx江流域水电开发有限公司xxx水电站项目部的请求,xx省发展和改革委员会能源局2007年12月初成立了xxx水电站工程截流验收专家组,并于2007年12月5日至7日到xxx水电站工地现场,对工程形象面貌进行了现场检查。专家组咨询意见如下:按照水电站基本建设工程验收规程(DL/T5123-2000)关于工程截流验收的规定,2007年12月截流的条件尚未完全具备,2008年防洪度汛方案中xxx水库控泄方案尚未编制完成,存在较大度汛安全风险。另外,坝顶以上和坝肩开挖支护的形象面貌差距较大,截流尚需较长时间才能进入基坑。因此,专家的意见不宜在2007年12月进行河道截流,截流时间宜推迟到2008年汛末为宜。截流后第一个汛期的防洪度汛,对于xxx水电站建设至关重要,而且较为复杂。影响度汛方案的主要因素有:xxx电站水库控泄效果的可靠性以及对xxx电站效益的影响程度;修改导流方案,不考虑xxx电站水库控泄,增加xxx导流建筑物带来的投资增加;修改导流方案,采用枯期导流,可能带来的工期延长、效益受损。根据专家组意见,进行导流度汛方案调整的研究工作。2上游电站控泄情况下导流度汛方案2.1控泄情况下导流方案xxx水电站采用围堰汛期挡水方案。河床一次断流,隧洞导流、围堰挡水,全年施工主体建筑物。导流方案为先修建导流隧洞,待其通水后实施河床截流,修建主河床上下游土石围堰,并进行基坑施工。同时,在下游围堰的保护下进行厂房尾水渠及尾水闸门等的施工。大坝上升至超过上游围堰顶高程后(包括混凝土浇筑、接缝灌浆等施工至满足超过围堰的挡水标准),由大坝挡水,汛期洪水由导流隧洞宣泄,继续修建坝体及其消能建筑物。后期导流则封堵导流隧洞,河水由已建成的排沙中孔、溢流表孔下泄,其后水库蓄水,第一台机组发电。2.1.1导流标准根据导流建筑物的级别,导流期间各时段的导流标准如下:初期导流标准为:全年20年一遇的洪水标准,xxx电站控泄后相应设计流量1140m3/s。坝体施工临时度汛洪水标准为:全年20年一遇洪水标准,xxx电站控泄后相应设计流量1140 m3/s。导流建筑物封堵后坝体度汛标准为100年一遇洪水标准,相应设计流量2660m3/s。2.1.2导流程序截流于2007年12月初进行。截流后的第一个枯水期开始至坝体临时挡水之前,即第2007年12月至2008年11月,由上、下游围堰挡水,导流洞泄流,xxx电站汛期利用调节库容控制泄量以削减洪峰。 2008年11月至2010年2月坝体临时挡水,下游围堰挡水,导流洞泄流。2010年2月下闸,封堵导流洞,由排沙中孔控制蓄水,水库蓄水以后坝体转入正常运行。2.2控泄方案说明xxx水库位于xxx坝址上游约29km处,水库为百年设计,两千年校核,设计洪水位和校核洪水位分别为835m和835.97m。汛限水位818m,相应库容1.03亿m3,正常蓄水位835m,相应库容2.37亿m3。水库设计的运用方式为每年汛期6月10月限制在汛限水位818m运行,在10月底蓄水至835m,11月翌年5月水库运行水位在正常蓄水位835m与死水位818m之间变化。xxx水库818m至835.97m之间具有1.45亿m3的调洪库容,对于20年一遇洪水,按照xxx水电站可行性研究报告中拟定的运用方式,水库敞泄滞洪,入库洪峰2520m3/s,最大泄量1880m3/s,削峰率25,水库滞蓄洪量0.1亿m3,占调洪库容的6.9;如果xxx水库控制最大下泄不超过1050m3/s,削峰率为58,水库滞蓄洪量0.77亿m3,占调洪库容的53。xxx水库控泄运用方式具有较好的可操作性,具体为:涨水时逐渐开启泄洪建筑物,当入库流量达到或超过1050m3/s时,适当调节闸门高度,水库按1050m3/s下泄,当水库水位达到832.29m时,说明本次洪水已达到二十年一遇,此时根据来水情况进行泄洪:(1)如果洪水继续上涨,则逐渐将泄洪建筑物全部打开,水库敞泄,当库水位回落到起调水位附近时,将闸门适当降低至下泄流量与入库流量相当的开度,使库水位维持在汛限水位附近;(2)如果洪水开始回落,水库按1050m3/s下泄,当库水位回落到起调水位附近时,将闸门适当降低至下泄流量与入库流量相当的开度,使库水位维持在汛限水位附近。水库按照控泄方式运用,当发生校核洪水时,xxx水库最高水位不超过835.97m,说明xxx水库在这种运用方式下,既能保证大坝自身安全,又能满足20年一遇洪水下泄流量不超过1050m3/s。经过水库控泄,20年一遇洪水xxx水库下泄过程与xxxxxx区间过程叠加,xxx坝址洪峰流量可以削减至1140m3/s,能够明显减少施工导流工程量和投资。2.3xxx控泄运用及效益分析情况2.4超标洪水的应急方案根据专家意见:如果采用xxx电站水库控泄,建议设计对防洪度汛20年一遇洪水流量进行复核,并提出超标洪水的应急方案。(1) 采用非常泄洪洞方案1)隧洞布置洞线布置尽量使进出口与原河床的交角较小,而且需要考虑上游围堰、下游消力塘围堰和厂房围堰的位置,进出口是否会形成高边坡,以及地形、地质条件、水工建筑物的布置特点等。遂将非常泄洪洞布置在河床左岸。非常泄洪洞由进口段、洞身段和出口段组成。隧洞轴线长m,其中洞身段长595m,进口底高程675.0m,出口底高程668.0m,纵坡1.18。2)断面选择非常泄洪洞断面尺寸取决于通过流量的大小,考虑右岸导流洞的分流作用和上游围堰的高度,确定断面尺寸为8mx10m。(2)对业主建议方案1)采用xxx电站水库控泄,鉴于xxx电站水库溢洪道和泄洪洞闸门的不同开度间流量变化较大,控泄有一定难度,为确保控泄效果和xxx度汛安全,必须加强领导、培训人员、明确xxx电站和xx江流域相关单位的责权利关系,制定周密的、可操作性强的运行调度计划并严格执行。同时要加强对xxx电站各闸门的检修维护,确保电源供应,汛期务必保证各道闸门能随时保持良好工作状况,做到开关自如,操作人员24小时现场值守。2)完成2008年防洪度汛方案中xxx水库控泄方案的编制工作。3 上游电站不控泄情况下的主要方案3.1水文xx江洪水主要来源于降水。xx江中上游把边江流域呈狭长形,水系不发育,龙马江水文站洪水以单峰型居多,洪水起涨迅速,一次洪水历时约56天。流域内降水量在季节上和地域上分配不均,夏季(510月)受来自北部湾的东南季风和来自印度洋的西南季风的控制,湿润多雨,该季降雨量占全年降雨量的85%。年最大洪峰流量一般发生在610月。冬季11月次年5月受来自西部大陆干暖气流影响,干燥晴朗,降水量少。根据工程特点及水文特性,确定本工程的枯期时段、汛期时段及各频率施工洪水见表3-1,坝址厂址水位流量关系见表3-2、3-3。表3-1 坝址施工洪水成果表 项 目流量(m3/s)P=1%P=2%P=5%P=10%P=20%全年2660227019901920166012.15.31/11408736121月月平均/66.560.22月月平均/49.945.33月月平均/42.636.04月月平均/35.631.35月月平均/86.265.312月月平均/124.694.4注:表中数据非汛期流量为天然流量。工作期间曾与业主沟通,非汛期时段(12月次年5.月)xxx最大下泄流量为两台机组满发流量238m3/s。区间流量为 m3/s,非汛期xxx水电站最大入库流量为 m3/s。表3-2 坝址水位流量关系成果表水位(m)668670672674676678680682684流量(m3/s)3178571120320283024419655337028表3-3 厂址水位流量关系成果表水位(m)667669671673675677679681683流量(m3/s)152195921216206631804497601677113.2导流度汛标准根据导流建筑物的级别,导流期间各时段的导流标准如下:根据施工规划审查意见,本电站位于多雨地区,施工期防洪度汛安全对保证工程的顺利施工至关重要,适当提高导流标准很有必要,遂将初期导流标准由全年10年一遇洪水重现期提高到全年20年一遇的洪水标准,相应设计流量1990m3/s。坝体施工临时度汛洪水标准为:全年20年一遇洪水标准,相应设计流量1990m3/s。导流建筑物封堵后坝体度汛标准为100年一遇洪水标准,相应设计流量2660m3/s。3.3导流度汛措施3.3.1不增加泄水建筑物情况下: (1)挡水围堰方案1)围堰挡水水位计算原导流洞泄流情况 表3.3-1 导流洞泄流水位流量关系曲线水位(m)流量(m3/s)水位(m)流量(m3/s)水位(m)流量(m3/s)670.00695.0954720.01444675.0139700.01070725.01523680.0392705.01175730.01598685.0664710.01271735.01670690.0822715.01360740.01739根据导流洞泄流能力,经调洪计算,调洪水位为723.7m,对应下泄流量1502 m3/s。汛期围堰挡水位高程为723.7m,加上考虑波浪爬高、风壅高度及安全超高等,围堰高程726.7m。非汛期围堰挡水水位701.5m,围堰高程约704.5m。2)汛期挡水围堰现状导流洞已经全部贯通。导流洞进口布置已无法向上游移动,导流洞断面尺寸不能扩大。为满足围堰平面布置要求,土石围堰上游迎水坡脚一般距导流洞口3050m,以防止导流泄水建筑物泄流对围堰坡脚造成危害性冲刷。围堰下游背水坡脚需分析主体研究主体建筑物基础开挖断面、深度和爆破对围堰稳定及堰基渗流的影响。包括满足基坑排水和施工车辆进入基坑道路的布置,据基坑稳定距离应根据基坑开挖深度和稳定计算确定,基坑开挖边线据围堰坡脚距离可控制在1020m。 按照围堰稳定边坡,初步估算围堰底宽250m,导流洞距大坝开挖边坡最大距离230m,因此围堰布置距离不满足。考虑碾压混凝土重力围堰,基础挖深高程650m,围堰高约76.7m,布置基本满足要求,围堰浇筑方量约31.18万m3,施工工期比较紧张,一个枯水期无法完成。目前现场情况砂石加工系统和混凝土拌和系统尚未建成投产,混凝土不能满足浇筑要求。混凝土拱式围堰方案浇筑量小,但施工要求较高,另外考虑其对坝肩地质条件要求较高,所以不选择。增高围堰后使围堰和导流洞均处于超设计标准运行的状况,引起原导流洞结构不安全。3)枯期挡水围堰汛期过水时堰体不防护,存在汛期过水后修复问题,且工程量大,施工干扰多,工期长。(2)围堰过水方案非汛期围堰挡水、原导流隧洞泄流,汛期围堰、基坑过水。1)土石过水围堰型式非汛期围堰挡水标准为20年一遇,设计流量为300m3/s,相应上游最高水位为678.40m,考虑波浪爬高后,上游过水围堰堰顶高程取为679.40m,最大堰高12.4m,围堰底宽118.5m,满足布置要求。上游过水围堰结构型式如下:汛期围堰与原导流洞联合泄流,导流标准为20年一遇,经上游xxx电站调蓄后,设计流量为1690m3/s。过水围堰泄流能力见下表:表3.3-2 过水围堰泄流能力表水位m泄流量m3/s水位m泄流量m3/s679.40.0685.51771.5679.53.7686.01993.8680.054.6686.52224.6680.5135.7687.02463.6681.0238.0687.52710.7681.5357.8688.02965.5682.0493.0688.53227.9682.5641.8689.03497.5683.0803.2689.53774.3683.5976.2690.04058.0684.01160.1690.54348.5684.51354.3691.04645.6685.01558.3691.54949.2原导流洞与过水围堰联合泄流能力见下表:表3.3-3 原导流洞与过水围堰联合泄流能力表泄流量m3/s水位m导流洞下泄m3/s过水围堰下泄m3/s0670.0 0.0 0.0 100674.0 100.0 0.0 200676.4 200.0 0.0 300678.4 300.0 0.0 400679.7 372.0 28.0 500680.2 402.5 97.5 600680.6 427.5 172.5 700681.0 449.5 250.5 800681.4 463.0 337.0 900681.7 474.5 425.5 1000682.1 488.5 511.5 1100682.4 493.5 606.5 1200682.7 498.0 702.0 1300683.0 504.5 795.5 1400683.3 515.0 885.0 1500683.5 525.5 974.5 1600683.8 535.0 1065.0 1700684.0 548.0 1152.0 1800684.2 565.0 1235.0 1900684.5 582.0 1318.0 2000684.7 598.5 1401.5 2100684.9 615.0 1485.0 2200685.1 631.0 1569.0 2300685.3 646.0 1654.0 2400685.5 661.5 1738.5 2500685.7 676.5 1823.5 对汛期20年一遇设计洪水过程进行调洪演算,结果如下:项目单位数量上游最高水位m684.63最大下泄流量m3/s1984.46单宽流量m3/s.m16.78堰顶水深m5.23隧洞泄流量m3/s592.05过堰流量m3/s1392.41堰顶流速m/s3.21参考国内外过水围堰设计的成功案例进行过水围堰的结构设计,上平台宽8m,下平台宽15m,采用厚1m的钢筋混凝土面板作为防护,平台之间的顺流坡段采用60cm厚大块石护坡,堰脚采用规格为2m2m1m(长宽高)的钢筋石笼防冲,堰脚防护长度为20m。堰体及基础采用混凝土防渗墙防渗,防渗墙厚0.5m。过水围堰工程量见下表:表3.3-4 过水围堰导流建筑物主要工程量序号部位项目单位工程量备注1.1上游围堰石渣填筑m342665 1.2块石防护m33829 上游坡防护1.3钢筋石笼m31480 2m2m1m规格1.4块石压重m31505 块径50cm1.5过渡料m3531 1.6混凝土防渗墙m23275 墙厚0.5m2.1下游围堰石渣填筑m36347 2.2块石防护m3434 厚0.5m2.3钢筋石笼m3870 1m1m0.5m规格2.4过渡料m31061 2.5混凝土防渗墙m2958 墙厚0.5m2)混凝土过水围堰型式围堰浇筑方量约22.56万m3,造价过高,总工期约49个月。问题:因目前水文提供非汛期天然情况下20年一遇洪峰为1140 m3/s,围堰非汛期设计流量的确定问题,需水文配合工作;即需明确xxx水库非汛期的运用方式。3.3.2增加泄水建筑物情况下:原导流洞布置在左岸,长595m,城门洞型断面8m10m。选择在左岸原导流洞外侧再布置一条导流洞,长约900m,布置施工支洞困难,工期上不满足要求,综合比较,选择在右岸增加一条导流洞。根据地形、地质条件,经多洞线比选,选定导流洞洞线长约928m,进口高程675.00m,出口高程667.58m,底坡0.008。施工导流度汛程序4上游电站部分控泄情况下综合方案(1)xxx控泄一部分泄量,300500m3/s,需增加一条小导流洞。导流标准为全年20年一遇,经上游xxx电站部分控泄后,设计流量为1690m3/s,比原导流方案的全年20年一遇设计流量1140 m3/s大550m3/s,因此需要新增加的导流洞满足在围堰挡水位701.5m情况下下泄这部分流量。上游围堰采用原土石围堰设计方案,堰顶高程704.50m,最大堰高37.50m,堰顶宽10m,堰顶长112m。围堰下游侧为截流戗堤,顶宽20.0m,顶高程676.0m。围堰上游坡为1:2.5,下游坡为1:2.0。原导流洞布置在左岸,长595m,城门洞型断面8m10m。选择在左岸原导流洞外侧再布置一条导流洞,长约900m,布置施工支洞困难,工期上不满足要求,综合比较,选择在右岸增加一条导流洞。根据地形、地质条件,经多洞线比选,选定导流洞洞线长约928m,进口高程675.00m,出口高程667.58m,底坡0.008。计算中对新增导流洞5m7m及6m9m 尺寸进行了比较,5m7m导流洞不满足泄流要求,选择6m9m 隧洞尺寸。6m9m导流洞泄流能力如下表:表4-1 新增6m9m导流洞泄流能力表上游水位m泄流量m3/s流态上游水位m泄流量m3/s流态675.000.00无压流693.00523.60有压流676.009.03无压流694.00538.13有压流677.0025.54无压流695.00552.27有压流678.0046.93无压流696.00566.07有压流679.0072.25无压流697.00579.53有压流680.00100.97无压流698.00592.69有压流681.00132.73无压流699.00605.56有压流682.00167.27无压流700.00618.17有压流683.00204.36无压流701.00630.52有压流684.00243.85无压流702.00642.63有压流685.00285.60无压流703.00654.53有压流685.50307.29无压流704.00666.20有压流686.00331.49半有压流705.00677.68有压流686.50355.69半有压流710.00732.38有压流687.00379.89半有压流711.00742.83有压流687.50404.09半有压流712.00753.14有压流688.00428.29半有压流713.00763.31有压流688.50452.49有压流714.00773.35有压流689.00460.93有压流715.00783.26有压流687.00426.16有压流716.00793.05有压流688.00443.89有压流717.00802.71有压流689.00460.93有压流718.00812.26有压流690.00477.37有压流719.00821.70有压流691.00493.26有压流720.00831.04有压流692.00508.66有压流721.00840.27有压流新增导流洞与原导流洞联合泄流,泄流能力见下表:表4-2 联合泄流能力表总泄流量m3/s水位m新导流洞下泄m3/s原导流洞下泄m3/s0670.00 0.00 0.00 100674.95 0.00 100.00 200676.16 12.50 187.50 300677.64 40.00 260.00 400678.93 71.50 328.50 500680.09 105.00 395.00 600681.22142.00 458.00 700682.87201.00 499.00 800684.13251.00 549.00 900684.95285.50 614.50 1000685.77322.50 677.50 1100686.85374.50 725.50 1200688.1435.00 765.00 1300690.02478.50 821.50 1400692.35514.50 885.50 1500694.84550.50 949.50 1600697.5586.50 1013.50 1700700.35623.00 1077.00 1800703.36659.00 1141.00 1900706.56695.00 1205.00 2000709.9731.50 1268.50 2100713.43768.00 1332.00 对全年20年一遇设计洪水过程进行调洪演算,结果如下:项目单位数量上游最高水位m699.17最大下泄流量m3/s1658.70原隧洞泄流量m3/s1051.96新隧洞泄流量m3/s606.74上游最高水位699.17m低于原导流方案上游围堰挡水水位701.50m,满足导流度汛要求。(2)预留导流底孔原导流洞泄流1140 m3/s,大坝原设计中孔允许高程的可能范围内降低中孔高程,比如685m高程,这时可分担约600 m3/s,上游xxx电站分担约300 m3/s。5 上述方案工期和费用比较6 建议61推荐按原设计导流方案导流度汛62过水围堰最高:m表4-2 联合泄流能力表水位(m)流量(m3/s)新导流洞下泄(m3/s)原导流洞下泄(m3/s)6700.00 0.000.0067112.40 0.0012.4067235.06 0.0035.0667364.41 0.0064.4167499.17 0.0099.17675138.59 0.00138.59676191.22 9.03182.19677255.12 25.54229.58678327.42 46.93280.49679406.95 72.25334.70680492.97 100.97392.00681584.98 132.73452.25682653.27 167.27486.00683706.07 204.36501.71684785.76 243.85541.91685907.10 285.60621.506861030.28 331.49698.796871111.51 379.89731.626881191.32 428.29763.036891254.14 460.93793.206901299.64 477.37822.276911343.60 493.26850.346921386.17 508.66877.516931427.47 523.60903.876941467.61 538.13929.486951506.68 552.27954.416961544.76 566.07978.696971581.93 579.531002.406981618.24 592.691025.556991653.75 605.561048.197001688.52 618.171070.357011722.59 630.521092.077021755.99 642.631113.367031788.77 654.531134.257041820.96 666.201154.767051852.60 677.681174.917061883.70 688.971194.737071914.29 700.071214.227081944.41 711.001233.407091974.06 721.771252.297102003.28 732.381270.907112032.07 742.831289.247122060.47 753.141307.327132088.47 763.311325.167142116.11 773.351342.767152143.39 783.261360.137162170.33 793.051377.287172196.94 802.711394.227182223.23 812.261410.967192249.21 821.701427.507202274.89 831.041443.867212300.29 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