柬埔寨甘再水电站大坝左右岸坝肩帷幕补强灌浆工程施工
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面板堆石坝水下渗漏灌浆处理技术研究【摘要】柬埔寨达岱水电站面板堆石坝最大坝高115m,蓄水运行期间主坝渗漏量达1.2m³/s且快速增长,严重威胁大坝安全。
为此,在保证水库正常运行条件下自库区水上平台对50m深度水下渗漏处理灌浆技术、深水灌浆二次封孔技术、水下铺盖料灌浆和模袋铺设及充填灌浆技术、水下高喷灌浆技术进行了深入研究,初步形成了面板堆石坝水下渗漏处理技术体系。
经过系统治理后,主坝渗漏量降至0.19m³/s且保持稳定,满足设计0.3m³/s标准,保证了大坝安全运行,可为类似工程提供了有益借鉴。
【关键词】柬埔寨达岱水电站面板堆石坝渗漏处理水下灌浆技术1前言达岱水电站位于柬埔寨国公省境内,主坝为砼面板堆石坝,坝顶高程220m,正常蓄水位215m,死水位180m,总库容4.5亿m³,电站装机容量246MW。
工程由主坝、副坝、溢洪道、引水发电隧洞和厂房组成。
砼面板厚度30-63cm,趾板厚度50-80cm,趾板基础主要以长石石英砂岩、泥岩为主、弱风化,局部夹有泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,层理较发育。
经多年运行,达岱主坝出现严重渗漏,主坝渗漏量约1.2m³/s(水位205.9m),大坝安全受到严重威胁。
经水下检测,查明集中渗漏点位于29#面板对应趾板的外侧(高程150m左右),趾板下部基础被击穿、冲刷形成0.9m×1.5m空洞,破损区上部粘土铺盖已呈漏斗状,33#面板检测为异常渗漏区(高程130m左右),均需进行渗漏处理。
2水下渗漏处理方案的确定目前,面板坝渗漏处理多采用放空水库干地修复或抛投砂石、布条进行水下处理等方法。
但达岱水电站需要在保证水库正常运行条件下对50m深度以下的水下渗漏进行处理,为此,对水下渗漏处理灌浆技术、深水灌浆二次封孔技术、水下铺盖料灌浆和模袋铺设及充填灌浆技术、水下高喷灌浆技术进行了深入研究,初步形成了面板堆石坝水下渗漏处理技术体系,实现了电站正常运行条件下对对面板坝渗漏和脱空的部位灌浆充填加固,达到了封堵渗漏部位、降低渗漏量的效果。
柬埔寨甘再水电站230kV输电线路工程施工技术周定旺(中国水利水电第八工程局有限公司,长沙 410007)摘要:输电线路在施工过程中,场地分撒,运输道路崎岖,加上难以预计的气候条件以及基础开挖出现的异常情况,对施工会造成各种各样的困难。
在施工过程中,认真分析出现的问题,编制合理的技术措施,根据技术措施做好每道施工工序。
关键词:230kV输电线路工序施工流程技术措施1 工程概述甘再水电站230kV输电线路从PH1电站开关站出线后,向东南方向行走,经约11公里到达新建KAMPOT 变电站,其中PH1电站开关站出线后约2公里为丘陵地形,以后为平原(主要为水田地)地貌。
全线新建双回路铁塔共计34基,其中:转角塔9基,直线塔23基,终端塔2基,共采用7种塔型,分别为SJ1、SJ2、SJ3、SZ1、SZ2、SDJ、SZK型。
线路全长约12km,导线采用1×LGJ-630/45型钢芯铝绞线,地线采用1×OPGW-2S 2/12架空复合地线和1×JLB 23-80铝包钢绞线。
2 主要工序总体安排根据工程总体计划及地理位置的复杂性,为防止交叉作业以及难以估计的其它状况而造成拖延工期,对施工工序作如下安排。
2.1 在基础和铁塔施工阶段,安排3个工作面按工程量分段施工,3个工作面分别施工1#至10#、11#至22#、23#至34#铁塔基础,每个工作面基础施工完成后,分别进行相应塔基的铁塔组立,各施工面按其所分配的工程量采取任务分段包干作业。
2.2 接地工程,不占用直线工期,主要在基础回填完成后施工,或在基础回填到上部位置后,按设计要求预留接地坑,同时将需要开挖的接地坑按要求挖好,然后预埋接地线,露出接地端有足够的长度,保证能与铁塔可靠连接。
2.3 进入线路架线施工阶段,按工序交叉采取流水作业,共分3个工作面,光缆采取与架线跨越工程同步交叉作业或完成后采用导线封网进行。
使整个输电线路工程有组织、有计划、有步骤地进行施工。
柬埔寨甘再水电站大坝左右岸坝肩帷幕补强灌浆工程施工晏洪伟;刘孟;丁全新
【期刊名称】《中国水运(下半月)》
【年(卷),期】2015(015)009
【摘要】柬埔寨甘再水电站大坝运行过程存在左右岸帷幕后绕坝渗流孔测值偏大并与上游水库水位相关、大坝位移及渗漏相对较大等,为确保大坝处于全面可控状态,保证电站正常安全运行,采用进行大坝左右岸坝肩帷幕补强灌浆的措施加强预防.文中简要介绍了甘再水电站大坝左右岸坝肩帷幕补强灌浆工程的施工方法,并结合施工过程中出现的施工问题,采取合理措施进行解决,确定适合该部位地层的合理施工参数,并对施工效果做出详细分析,为此类复杂地层的灌浆施工提供参考借鉴.【总页数】2页(P228-229)
【作者】晏洪伟;刘孟;丁全新
【作者单位】中国电建集团海外投资有限公司,北京100048;中国水电基础局有限公司,天津301700;中国水电基础局有限公司,天津301700
【正文语种】中文
【中图分类】TV543
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艺探索4.甘再水电站大坝帷幕灌浆施工工艺探索5.甘再水电站大坝帷幕补强灌浆技术探讨
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PPP项目案例——柬埔寨甘再水电站项目摘要甘再水电站PPP项目位于柬埔寨西南部大象山区的甘再河干流之上,距离柬埔寨首都金边西南方向150公里的贡布省省会贡布市外15公里处,项目所在地交通状况良好。
大坝为碾压混凝土重力坝,水电站总装机容量为19.32万千瓦,年平均发电量为4.98亿度。
甘再水电站的主要功能是发电,同时具备城市供水及灌溉等辅助功能。
本项目采用PPP模式实施,建设期为4年,运营期为40年,总投资额为2.805亿美元。
2004年7月,柬埔寨工业部对甘再水电工程进行BOT国际招标,中国水电国际顺利夺得第一标。
2005年7月,中柬两国政府首脑出席项目备忘录签署仪式;2006年4月8日,中国总理和柬埔寨首相共同出席开工仪式,2007年9月18日正式开工;2011年12月7日,甘再水电站8台机组全部投产发电;2012年8月1日起正式启用商业发电计量,为柬埔寨经济社会发展提供了强有力的能源保障。
表1 项目基本信息表项目实施要点一、项目背景柬埔寨国土面积18.1万平方公里,人口1380万,经过了连年战乱之后,目前处于相对稳定发展的时期,但从电力供应来看,柬电力供应无法满足本国基本电力需求。
截至2014年底,柬全国人均年使用电量为286度,仅42.7%的住户有电可用。
除首都金边外,电力供应主要限于大城市和主要省城,农村无电力供应、依靠燃油灯或电瓶照明度日的状况仍较普遍,仅有8489个村庄(占全国村庄比例的60.3%),约42.7%的居民有电可用。
甘再水电站的建成,满足了柬埔寨贡布省和茶胶省全部电力需求,以及首都金边白天40%、夜间100%的电力供应,极大地缓解了柬埔寨国内电力紧张局面,为当地经济发展提供巨大支撑。
工程还有效调节流域内季节性旱涝问题,提高了下游防洪能力,保证下游农田的水利灌溉,减少水土流失,保护生态平衡,改善当地鱼类及野生动物的栖息环境。
二、项目开发过程1.融资方案甘再PPP水电站项目的固定资产投资的72%(2.02亿美金)是从中国进出口银行以贷款的形式获得的,贷款期限为15年(含4年宽限期)。
柬埔寨水电站项目施工重点和难点分析及应对措施摘要:本文对柬埔寨水电站项目施工特点、重点和难点进行了详细分析,并提出了针对性的应对措施,具有较好的参考意义和借鉴价值,希望可以为相关企业参与柬埔寨水电站项目施工提供一定的帮助。
关键词:柬埔寨;水电站施工;重难点;应对措施。
1柬埔寨水电站项目的施工特点1.1施工设备组织到位需要一定的周期水电站工程涉及到大宗土石方开挖、填筑以及混凝土施工,施工过程中需要大量的施工设备。
柬埔寨重工业制造水平较低,施工设备主要依靠国外进口,进口来源国为中国、泰国以及越南。
为了避免因设备进场问题影响施工进度,建议采取的措施如下:(1)承包商在收到中标通知书之后,尽早开始项目的实施策划。
提前组织施工设备的采购工作,确保工程开工之前主要施工设备能够顺利进场。
(2)项目前期施工道路、临建设施等所需的施工设备等可以考虑在当地租赁。
柬埔寨设备租赁市场比较成熟,三一重工、徐工、柳工等设备厂家均在柬埔寨首都金边设有办事机构,设备品种齐全,性能良好。
(3)主体工程施工设备可以考虑从中国进口。
一般根据物件重量,先运至越南胡志明港或柬埔寨西哈努克港,然后通过内河拖船走内河运输或直接通过公路运输。
发货前应对运输线路上的码头装卸能力和公路沿线的桥梁、容易损毁路段进行实地勘察,规划出合理的运输路线。
1.2建筑材料的供应保障尤为重要水电站项目实施期间,需要消耗大量的建筑材料,如钢材、水泥、火工材料和砂石集料等。
目前柬埔寨尚未有钢材工厂,所需要的钢材主要从越南、泰国以及中国进口。
而水泥和火工材料在柬埔寨已经有大规模的生产厂家,如华新水泥、海螺水泥、盾安炸药等厂家,可以直接与厂家签订采购协议,由厂家送货到现场。
砂石集料可以在项目实施区域内通过爆破开采石料场获取。
做好建筑材料的供应保障,建议采取的措施如下:(1)设置机电物资管理部门,专职负责采购、储存、发放等管理工作。
(2)加强采购过程中的质量检查,杜绝不合格材料进场。
大新县派林水库除险加固工程大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案审核:编制:广西越海建设工程有限公司大新县派林水库除险加固工程项目经理部二○年月二十日本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。
灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。
灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。
施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。
充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。
浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。
灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。
一、机械设备和人员钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。
钻孔灌浆专业施工人员8人。
二、钻孔和灌浆灌浆工艺流程图如下:制浆备料检查孔施工终灌封孔灌浆清理现场1、测量布孔按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩在地面上标明孔位写上孔号。
所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。
2、灌浆材料准备及制浆2.1灌浆材料(1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。
用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。
(2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。
粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。
甘再水电站坝顶斜跨交通桥梁砼施工技术摘要:柬埔寨甘再水电站rcc大坝坝顶斜跨交通桥梁砼施工,通过对三种方案的可行性分析,最终选择采用预埋工字钢作为模板支撑系统梁的方案,同时通过分层、分批浇筑现浇梁砼的方式,简化模板施工难度、增加施工过程中模板支撑系统的可靠度。
实践证明甘再水电站坝顶斜跨交通桥现浇梁砼施工方案是合理可行的,为类似工程提供了参考经验。
关键词:柬埔寨甘再水电站交通桥现浇砼施工技术abstract: cambodia kennedy rcc dam crest again hydropower station inclined cross traffic bridge concrete construction, through the three feasibility analysis, finally choosing embed the range of the formwork support beams of the system as a solution, and through the layered, partial casting beam of cast-in-situ concrete way, simplify the template construction, and to increase the difficulty in construction process templates support system reliability. practice has proved unwilling to hydropower station across traffic bridge inclined top of cast-in-situ concrete beam construction scheme is feasible and provide a reference for the similar project experience.keywords: cambodia kennedy and hydropower stationcast-in-site concrete construction traffic bridge technology 1.工程简介柬埔寨甘再水电站rcc重力坝坝顶交通桥共九跨,闸孔间五跨采用预制梁架桥机吊装,预制梁编号为l1。
水库除险加固工程大坝帷幕灌浆施工工艺摘要:水库大坝是国家的基础设施之一,其安全运行至关重要。
然而,长期的自然风化和人为因素的破坏会导致大坝的裂缝、渗漏等问题,从而威胁大坝的稳定性和安全性。
为了保障大坝的安全运行,必须采取加固措施,其中帷幕灌浆技术是一种重要的方法。
本文基于塞舌尔拉戈西大坝加高项目,提出了水库除险加固工程大坝帷幕灌浆施工工艺,并提出施工措施,以供参考。
关键词:水库除险加固工程;大坝帷幕灌浆;施工工艺前言:水库属于水利工程的重要组成部分,按照施工标准规定,采取除险加固措施是必不可少的,能够提高水库环境的安全性,避免影响水库的社会效率。
通过水库加固处理,增强大坝帷幕的抗渗能力,使水坝长时间保持良好质量,防止水坝发生险情,提高对水坝安全隐患的控制效果,使水库除险加固过程能够顺利完成。
1工程概况塞舌尔拉戈西大坝(见图1)加高项目的土石方开挖分别为,现有大坝表层开挖、溢洪道基础开挖、永久道路路基开挖。
大坝坝顶长225m,坝顶宽8m,大坝高程提升6.65m,从现有高程RL145.0提升到RL151.65。
大坝土石方开挖分为:左坝肩开挖、右坝肩开挖、大坝上游面及下游面开挖4部分。
左坝肩开挖至坝顶高程RL151.65,右坝肩开挖包括溢洪道进口基础开挖,开挖至RL141.275,大坝上游面及下游面开挖,开挖现有坝体表面至少0.5m的腐殖土料,上游面开挖至RL129.0,下游开挖至RL120.0高程。
本项目灌浆工作包括了固结灌浆和帷幕灌浆,固结灌浆在溢洪道顶部底板及其他结构物区域,帷幕灌浆主要为大坝左右岸坝肩、南部副坝和北部副坝。
图1塞舌尔拉戈西大坝2水库除险加固工程大坝帷幕灌浆施工工艺本项目除险加固工程大坝帷幕灌浆的施工工艺主要包含施工准备、钻孔、钻孔冲洗及压(注)水试验、灌浆。
详见图2所示。
图2大坝帷幕灌浆施工工艺2.1施工准备2.1.1施工道路、水、电布置大坝左右坝肩灌浆,利用现有坝顶道路,南部副坝和北部副坝灌浆施工,利用提议的临时道路至施工场面。
柬埔寨甘再BOT水利水电工程基本情况介绍一、工程概况柬埔寨甘再BOT水利水电工程位于柬埔寨西南部距贡布省省会10公里的甘再河干流上,距首都金边150公里,是柬埔寨最大的基础设施工程。
工程是以防洪、灌溉和发电为主,兼顾平衡季节流量,改善下游供水状况,调节流域生态的水利水电工程。
首部枢纽为碾压混凝土重力坝,最大坝高114m,总库容7.173亿m3,三个厂房共8台机组,总装机194.1MW,设计年平均发电量为4.98亿KWh。
甘再主体工程于2007年9月18日开工;2011年12月7日工程竣工;2012年8月1日工程进入商业运行期;2013年6月4日工程完成竣工验收。
工程未发生较大及以上质量事故,单元工程质量合格率100%,工程建设质量满足设计及电站安全稳定运行要求;经过1年多商业运行,工程状态良好,各项检测指标完全符合或优于设计要求,施工质量处于同类工程领先水平。
甘再BOT水利水电工程建设各方为:建设(EPC总承包)单位:中水电海外投资有限公司;设计单位:中国水电顾问集团西北勘测设计研究院;施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司;监理单位:中国水利水电建设工程咨询西北公司;竣工验收单位:中国水利水电建设股份有限公司。
二、工程技术难点与新技术推广应用情况1、工程施工的主要难点及技术措施(1)开挖施工及坝基基础处理难度大工程地质条件复杂,大坝左岸坝基为质量较差的Ⅳ类基岩;含粉砂质泥岩和泥质夹层,一般厚度0.1m~0.5m,夹层最厚达12.7m。
坝基及洞室开挖、支护、填筑难度大。
技术措施:对坝基裸露部分及时进行临时和永久支护;洞室开挖采取超前支护、加强排水等措施;对部分坝基粉砂质泥岩进行加深开挖,使坝基座落在坚硬的石英砂岩上;在帷幕线附近进行扩挖,回填混凝土,提高大坝抗滑稳定性;对帷幕灌浆进行补强等,防止了大坝渗流对大坝安全构成不利影响。
(2)碾压混凝土温控、雨季施工难度大甘再工程位于热带季风气候地区,分雨季和旱季。
柬埔寨甘再水电站工程机电仓库施工组织设计中国水电建设集团国际工程有限公司甘再项目部二○一○年四月批准:审定:校核:编制:目录1.概述 (1)2.主要施工依据 (1)3.施工布置 (2)4.施工程序和方法 (3)4.1施工程序 (3)4.1.1基础施工程序 (3)4.1.2基础以上施工程序 (3)4.2施工方法 (3)4.2.1基础施工方法 (3)4.2.2基础以上施工方法 (5)5.雨天施工措施 (7)6.施工重点、难点 (7)7.施工劳动力配置 (7)8.设备配置 (7)9.施工进度 (8)10.质量保证措施 (8)11.安全保证措施 (9)12.环境保证措施 (9)13.协调问题 (9)1.概述甘再水电站工程机电仓库占地面积为465.70m2。
为钢筋混凝土框排架结构,地上一层,高度为6.36m,屋面采用轻型梯形钢屋架及轻型彩钢复合保温板。
机电仓库设计主要工程量参见下表1。
2.主要施工依据(1)《机电仓库建筑设计总说明门窗表工程做法表》(蓝图)GZS-A1-01(2)《机电仓库总平面图》(蓝图)GZS-A1-02(3)《机电仓库平面图》(蓝图)GZS-A1-03(4)《机电仓库屋顶排水图》(蓝图)GZS-A1-04(5)《机电仓库○A~○F立面图、○4~○1立面图、Ⅰ-Ⅰ剖面图》(蓝图)GZS-A1-05(6)《机电仓库○A~○F立面图、○4~○1立面图、Ⅱ-Ⅱ剖面图》(蓝图)GZS-A1-06(7)《机电仓库墙身详图、3-3剖面图》(蓝图)GZS-A1-07(8)《机电仓库通风设计施工说明及主要设备表》(蓝图)GZS-A2-01(9)《机电仓库通风平面布置图》(蓝图)GZS-A2-02(10)《机电仓库进风口平面布置图》(蓝图)GZS-A2-03(11)《机电仓库混凝土结构设计总说明》(蓝图)GZS-A3-01(12)《机电仓库钢结构设计总说明》(蓝图)GZS-A3-02(13)《机电仓库基础结构平面》(蓝图)GZS-A3-03(14)《机电仓库基础结构详图》(蓝图)GZS-A3-04(15)《机电仓库框架柱结构平面图》(蓝图)GZS-A3-05(16)《机电仓库 4.5米标高结构平面》(蓝图)GZS-A3-06(17)《机电仓库屋架下弦支撑平面布置图》(蓝图)GZS-A3-07(18)《机电仓库屋架上弦支撑平面布置图》(蓝图)GZS-A3-08(19)《机电仓库檩条、拉条布置图》(蓝图)GZS-A3-09(20)《机电仓库电气设计说明及材料表、系统图》(蓝图)GZS-A5-01(21)《机电仓库照明平面图》(蓝图)GZS-A5-02(22)《机电仓库插座平面图》(蓝图)GZS-A5-03(23)《机电仓库屋顶防雷平面图》(蓝图)GZS-A5-04(24)《机电仓库基础接地平面图》(蓝图)GZS-A5-05(25)设计图中指定的相关规范、图集以及其它相关施工规范。
柬埔寨王国额勒赛下游水电站上电站导流、泄洪隧洞土建与金属结构埋件安装工程(合同编号:002H.D.50.01.03.01A-0001)导流隧洞回填、固结灌浆组织设计批准:审核:编制:中国水电八局有限公司柬埔寨额勒赛项目部2010年8月2日目录1概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2地质概况 (1)1.3灌浆孔的布置及主要工程量 (2)1.4编制依据 (3)2施工准备及主要临建设施 (3)2.1施工供水、供电、供风 (3)2.2主要施工临建设施 (3)3主要施工工艺流程及方法 (4)3.1施工顺序 (4)3.2钻孔 (5)3.3钻孔冲洗、裂隙冲洗及压水试验 (5)3.4灌浆 (6)3.5特殊情况处理 (8)3.6质量检查 (9)3.7灌浆成果提交及工程验收 (9)4施工质量的控制管理 (9)4.1建立全面质量管理体系 (9)4.2施工过程的质量监控 (10)5环境、职业健康安全技术措施 (10)5.1施工安全技术措施 (10)5.2环境保护及职业健康 (11)6主要施工资源配置 (12)6.1主要施工设备 (12)6.2主要材料计划 (12)6.3主要施工人员配置 (13)7施工进度计划 (13)导流隧洞回填、固结灌浆施工组织设计1概述1.1工程概况额勒赛下游水电站位于柬埔寨王国西部戈公省,首都金边以西约180公里,戈公市以北20公里(直线距离)的额勒赛河上,电站由相距约8km的上、下游两个梯级组成,即额勒赛下游电站上电站和额勒赛下游电站下电站。
由首都金边通往戈公省的主要道路有4号国道、48号国道。
上电站坝址位于Atay河与额勒赛河交叉口下游7公里处,采用混合式开发,正常蓄水位为260m,最大坝高约为122m,总库容约为3.650亿m3,电站装机容量为2×104MW。
大坝为混凝土面板堆石坝,溢洪道布置在右岸,采用有闸门的结构形式,孔口尺寸为12×14m (宽×高),共5孔。
甘再水电站上游围堰综合防渗技术李涛宋荣礼刘永强/(中国电建集团海外投资有限公司中国水电-萨格玛塔电力有限公司)【摘要】根据甘再水电站上游围堰的不同地质特性,采取了稳定水泥浆灌注、膏状浆液灌注和旋喷灌浆的防渗方法,实践证明以上三种方法对复杂地基防渗处理是合理可行的。
通过该围堰的防渗设计以及施工技术进行详细阐述,为类似工程提供了参考经验。
【关键词】围堰膏状灌浆旋喷灌浆施工技术1 工程简介甘再水电站位于柬埔寨王国贡布省(Kampot)境内甘再河(Kamchay)河干流上,距首都金边西南部约150km。
工程主要包括三大部分:首部重力坝枢纽、引水发电系统和反调节堰枢纽。
电站总装机容量为194.1MW,工程于2007年11月已开工,计划于2011年12月完工。
工程所在地为热带雨林气候,汛期为6月至10月,80%的降水发生在雨季。
按施工合同要求,本工程在二枯阶段即2008年11月至2009年5月应完成围堰施工、基坑开挖、混凝土浇筑至防洪度汛高程。
2 围堰地质条件上游围堰位于坝址上游60m处,根据钻孔资料,该处覆盖层较深,厚度达到13~20m,由表层的冲积漂块石、砂卵砾石和冲积细砂组成。
冲积漂块石集中在河床部位,通常直径达3~5m,且集中,形成较大的空洞,存在大量的渗漏通道,尤其在块石集中的架空层,地下渗流不仅流速大且流量也很大,一般灌入的材料无法立足,以致很难形成防渗帷幕。
砂卵砾石和冲积细砂其渗透性较强,级配较好、可灌性中等。
基岩岩性为石英砂岩、粉砂质泥岩、泥岩等,以石英砂岩为主,约占55~65%。
强风化岩体厚度3~5m,弱风化岩体厚度5~8m。
表层岩体渗透性为中~弱透水。
3 围堰防渗设计甘再水电站上游主河床围堰设计为土石围堰,设计标准为枯水期五年一遇洪水,对应流量为Q=421m3/s,截流后导流明渠过水。
上游围堰堰顶高程24.5m,顶宽9m,迎、背水面坡比为1:1.5~2,最大堰高14.5m,围堰长156.5m。