沉沙池方案设计报告
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水利工程沉沙池布置结构与整流排沙效果分析水利工程沉沙池是水流沉淀沙粒的设施,通常用于河流、湖泊以及水库等地方,目的是将悬浮在水中的沙粒沉淀下来,以减少对下游水文环境以及水工结构的影响。
沉沙池的布置结构以及整流排沙效果对工程的运行以及效果都有着重要的影响。
下文将分析水利工程沉沙池的布置结构以及整流排沙的效果。
一、沉沙池的布置结构1.设计布置沉沙池的布置应根据河床的地貌特征以及水流的流速来进行设计。
通常情况下,沉沙池的布置通过分层设置,不同层次的沉沙池能够提高沉沙效果。
一般采用上游缓冲、中间沉沙、下游均流的布置方式。
2.池体形状和尺寸沉沙池的形状和尺寸应依据沉沙需求、水流特性以及具体工程条件进行确定。
沉沙池通常采用长方形或者正方形的形状,长度和宽度的比例应根据具体情况进行确定。
长度适当,有助于提高沉沙效果;而宽度的适度使水流通过时能进一步减小水流流速,有利于沉沙。
3.入口和出口设置为提高沉沙效果,沉沙池入口一般设在水流的较高河段,通过冲刷沉积物的方式使沉沙物进入池体。
出口设置则应尽量保持出水的均匀,并通过加设泄流坝或者溢流坝等工艺来降低出水的流速,避免被带走的沉沙物。
4.池内结构沉沙池内部应适度设置隔墙、石块等结构,以增加水流的阻力和运动轨迹,促使沉沙物聚集在池底。
同时,沉沙池内部结构应保证流通畅通,避免产生淤积现象,影响池体的工作效果。
二、整流排沙效果1.整流作用沉沙池的入口和内部结构可以通过整流作用,使水流流向趋于均匀,从而促使沉沙物向沉沙池沉淀。
整流作用可以通过设置隔墙、石块等来实现,使水流在进入沉沙池前能够减少流速并产生旋涡,提高沉沙效果。
2.排沙效果沉沙池的出口设计重点是将悬浮在水中的沙粒通过控制出水流速和流向的方式,实现排沙效果。
出口设置应根据水流流速、沙粒大小和沙粒含量等参数综合考虑,以达到最佳的排沙效果。
3.人工维护虽然沉沙池具有一定的沉沙效果,但由于水流条件和环境变化等因素,沉沙池还需要进行人工维护。
曝气沉砂池的设计计算1、池体设计计算⑴ 池的总有效容积Vt Q 设计60V = 式中 V ——总有效容积(m 3);t ——最大流量时的停留时间(min ,取为2)则:Q 设计=845.83L/s=0.8458m 3/s3496.10128458.060V m =⨯⨯=⑵ 池断面积设污水在池中的水平流速v 为 0.1m/s ,则水流断面面积为:2458.81.08458.0m v Q A ===设计⑶ 池宽度设有效深度 3m ,则沉砂池总宽度 B 为:m 82.23458.8H A B === B:h2=1.41﹤2⑷ 池长度m A V L 12458.8496.101=== 由以上计算得:共一组曝气池分2格,每格宽2.82m ,水深3m ,池长12m 。
(5)每小时所需空气量设 320.2/d m m =每m 3污水的空气量d m q /976.6088458.02.036003600Qd 3=⨯⨯==(6)沉砂池所需容积V=Qd×X×T×86400106=0.8458×1×30×86400106=2.04m 3X ——城市污水沉砂量一般采用30m 3/106m 3污水T ——清除沉砂的时间间隔取1d(7)每个沉砂斗容积V 0=V n =2.042=1.01m 3(8)沉砂斗上口宽度a=2h3′tgα+a 1=2×1.4tg60°+0.5=2.12mh 3′——沉砂斗高度,设计中取1.4mα——沉沙斗壁与水平面的倾向,矩形沉砂池α=60° a 1——沉砂斗底宽度采用0.5m(9)沉砂斗有效容积V 0′=h3′3(a 2+aa 1+a 12)=1.43(2.122+2.12×0.5+0.52) =2.71m 3>1.01m 3(10)进水渠道格栅的出水通过DN1000mm 的管道送入沉砂池的进水渠道,然后向两侧配水进入沉砂池,进水渠道的水流流速 v 1=Q B1H1=0.84581.8×0.5=0.94m/sv 1——进水流速(m/s)H1——进水渠道水深,取0.5mB 1——进水渠道宽度,取1.8m(11)出水渠道H 1=(mb22g )2/3=(0.4×2.82×√2x9.8)2/3=0.31mH 1——堰上水头,mm ——流量系数,取0.4b 2——堰宽,等于沉砂池宽度,取2.82m(12)排砂装置采用吸砂泵排砂,吸砂泵设置在沉砂斗内,借助空气提升将沉砂排出沉砂池,吸砂泵管径DN=200mm 。
沉沙池设计(参考版)
沉沙池的设计标准参考《水利水电工程沉沙池设计规范》(SL269-2019)、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)、《水土保持综合治理技术规范小型蓄排水工程》确定,沉沙池位置应选在挖泥和运输方便的地方利于清淤,沉沙池容量根据地形地质、降雨时泥沙径流量,确定一次暴雨搬运堆积泥沙的数量,两天清沙一次。
沉沙池采用矩形断面,宽度为1m〜2m,长度为2m〜4m,深1.5m〜2m。
宽度为排水沟宽度的两倍,长度为池体宽度的两倍,并有适当深度。
本次设计有两种型式排水沟,故本次设计沉沙池断面型式有两种沉沙池I(4mx2mx2m)和沉沙池II(2mx1mx1m)砖砌并砂浆抹面厚2cm,进出水口位于对侧。
1卩1「I*I卩1r I E:I
B
H。
小型水电站沉沙池设计根据该电站沉砂池工程实例,来具体说明沉沙池的设置条件、泥沙沉降标准和工作原理,通过对该沉沙池水力计算及具体布置,对类似工程沉沙池设计提供参考标签:水电站;沉沙池;工作深度;工作宽度;泥沙;悬移质泥沙1、概况某低坝径流式引水电站,装机容量2×8MW,额定水头为127m,引用流量为15.52m3/s,2台立式混流式机组,单机容量为8MW,设计选用的水轮机型号为HLA548-LJ-128。
保证出力3970kW,年发电量7287万kw.h,年利用小时数4554h。
溢流坝最大坝高7m,引水线路总长(首部枢纽至前池)为5407.2 m。
该电站主要由泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房、开关站等建筑物组成。
引水发电系统布置在左岸,由无压引水隧洞、压力前池、压力管道和岸边式厂房组成。
2、沉沙池的设置的必要性及原理小型水电站无压进水口应能防止有害泥沙进入引水道,以免淤积引水道,降低过流能力,以及磨损水轮机转轮及过流部件,进水口常设拦沙坎,截住沿河底滚动的推移质泥沙,并通过冲沙孔或冲沙廊道排至下游。
对于多泥沙河流,为了避免大颗粒的泥沙进入水轮机,通常在无压进水口后修建沉沙池。
沉沙池的基本原理是加大过水断面形成圴匀的低流区,减小水流的挟沙能力,使有害泥沙沉积在池内,而让清水进入引水道。
沉沙池的水流平均流速一般为0.25-0.7m/s,视有害泥沙粒径而定,沉沙池要有足够的长度。
3、沉沙池的设置条件及泥沙沉降设计标准设置沉沙池的初步判别条件当过机多年平均含沙量Sp及过机多年平均粗粒径含沙量S′p与水轮机额定水头Hr的交点处,根据水利水电工程沉砂池设计规范中水电站设置沉沙池的初步判别条件图在C区,需设置沉沙池。
4、沉沙池的水力计算沉沙池采用定期冲洗式,由该电站额定水头(127m)确定沉沙池设计最小沉降粒径为0.25mm,工作流量为15.52m3/s。
定期冲洗式沉沙池为沉沙与冲洗交替运行连续供水的沉沙池。
沉砂池设计方案587861. 简介本文档旨在提供沉砂池的设计方案。
沉砂池用于去除水中的悬浮颗粒物,使水质得到净化和提升。
以下是我们的设计方案。
2. 设计要求根据客户的需求和相关标准,我们的设计方案需要满足以下要求:- 处理水流量:每小时5000升;- 去除悬浮颗粒物尺寸:大于0.2毫米;- 系统稳定性和可靠性;- 安装维护简单。
3. 设计方案根据上述要求,我们提出以下设计方案:3.1 池体结构沉砂池采用圆形池体,直径为3米,深度为2米。
池体材料选用钢筋混凝土,以确保其结构坚固和耐久性。
3.2 水流控制我们将在池体底部设置一个入口口径为200毫米的水管,通过水泵将水流引入沉砂池。
为了控制水流速度,我们将设计一个合适大小的流量调节器。
3.3 沉砂装置为了有效去除悬浮颗粒物,我们将在沉砂池的底部设置一个沉砂装置。
沉砂装置采用重力沉降原理,使悬浮颗粒物沉降到池底。
3.4 污泥排出为了方便处理污泥,我们将在池底设置一个污泥排出口。
定期清理污泥可以保持沉砂池的正常运行。
3.5 监测和控制系统为了确保沉砂池的稳定性和可靠性,我们将安装一个监测和控制系统。
该系统将监测池体水位、流量和水质等参数,并根据设定值自动控制水泵和污泥排出系统的运行。
4. 安装和维护为了简化安装和维护过程,我们将按照设计要求提供详细的安装和操作手册。
此外,我们还将为客户提供培训,以确保他们能正确操作和维护沉砂池系统。
以上是沉砂池设计方案58786的内容。
如有任何问题或建议,请随时与我们联系。
施工组织设计1、总体施工组织布置及规划2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)3、工期的保证体系及保证措施4、工程质量管理体系及保证措施5、安全生产管理体系及保证措施6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施8、项目风险预测与防范,事故应急预案9、其他应说明的事项(含廉政内容)一、总体施工组织布置及规划1、工程总叙聊城市位山灌区西6号沉沙池清淤工程地点位于阳谷县七级镇、度假区于集镇境内,计划清淤长度7.492公里,清淤土方202万立方米。
施工方式采用挖掘机配合自卸汽车清淤。
1.2编制依据1、招标文件对施工进度的有关文件要求。
2、设计图纸。
3、有关施工及验收规范。
4、工程量清单。
5、主要施工方法。
6、当地水文气象条件。
7、本公司施工力量情况。
二、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施测量放样①测量放样依据A、业主提供的城建坐标及水准点;B、业主提供的施工图及说明;C、有关工程测量的规范和标准。
②测量人员组织测量放样控制是贯穿工程施工过程的十分关键的工作,为此成立专门的测量放样小组,由具有理论和实际施工经验的工程师负责,全面准确地对本工程各部位进行水平位置和高程控制并提供各阶段所需的测量资料。
测量人员配置如下:测量工程师1 人测量技工2 人其他人员3 人③测量仪器设备配置测量仪器如下表④测量控制放样A、平面控制测量在业主提供的在控制测量资料基础上,我们根据需要进行基线控制点的加密。
B、高程控制测量根据业主提供的高程控制点,将其用四等水准测量要求引测至大堤二端,达到闭合要求。
⑥测量控制桩的保护施工测量人员把主要测量标志统一编号,绘制在施工总平面图上,并注明各有关相互间距离、角度关系及高程,以免发生差错。
在施工期内为了防止测量标志位移,各主要测量标志应设有保护桩,并定期检测。
⑦施工测量控制网的布设施工平面控制测量采用全站仪进行。
沉砂池可行性报告1.引言沉砂池是一种用于沉淀悬浮颗粒物的设备,广泛应用于水处理、污水处理、矿业等领域。
本报告旨在评估沉砂池在特定环境下的可行性,包括技术可行性、经济可行性和环境可行性。
2.技术可行性2.1工作原理沉砂池通过重力作用,使悬浮颗粒物沉淀到池底,从而实现水的净化目的。
其工作原理简单且可靠,不需要复杂的设备和高能耗。
2.2设备选择沉砂池的型号和尺寸需要根据处理水体的流量和悬浮颗粒物的特性来选择。
合理的设备选择可以确保沉砂池的正常运行和高效处理效果。
2.3运维管理沉砂池的运维管理相对简单,只需定期清理沉淀的颗粒物即可。
此外,定期检查设备的运行状态,并进行必要的维护和修理,可以延长沉砂池的使用寿命。
3.经济可行性3.1投资成本沉砂池的投资成本包括设备购置费用、安装费用和运营成本。
根据实际情况,可以选择购买新设备或者改造现有设备,以降低初期投资成本。
3.2运营成本沉砂池的运营成本主要包括能耗和人工维护成本。
由于沉砂池的工作原理简单,能耗较低,人工维护成本也相对较低,因此经济上是可行的。
3.3收益分析沉砂池的应用可以有效净化水体,提高水资源的利用效率。
通过降低水处理成本和提高水质,可以间接地带来经济效益。
4.环境可行性4.1减少水污染沉砂池可以有效去除水中的悬浮颗粒物,减少水污染的程度。
这对于保护水资源和维护生态环境具有重要意义。
4.2节约能源相比其他水处理设备,沉砂池的能耗较低。
通过使用沉砂池,可以节约能源,减少对环境的负面影响。
4.3降低废物产生沉砂池在处理水体时,会产生一定量的污泥。
然而,相对于其他水处理设备,沉砂池产生的污泥量较少,且易于处理和处置。
5.结论综合考虑技术可行性、经济可行性和环境可行性,沉砂池在特定环境下是可行的。
它可以有效净化水体、节约能源,并降低废物产生。
然而,在具体应用中,仍需根据实际情况进行设备选择和运维管理,以确保其正常运行和高效处理效果。
注:本文不代表实际情况,仅为演示使用,实际操作需根据具体情况进行。
最新沉沙池清淤方案(实用5篇)无论是在个人生活中还是在组织管理中,方案都是一种重要的工具和方法,可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题,实现个人和组织的发展目标。
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最新沉沙池清淤方案通用篇一甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)一、甲方将河道承包给乙方常年保洁。
全年工资为元,甲方分两次支付,每半年支付一次。
二、乙方义务:1、确保所管护的河道无垃圾、无漂浮物、无杂草水花生;2、割掉高草和倒入河道内的杂树;3、告诫他人不要将垃圾和草木灰倒入河道;4、确保所管护的河道三天内清管一次。
三、乙方清理河道时一切安全因素自负,与甲方无涉。
清理工具及除草农药均由乙方自行处理。
四、甲方组织检查时,发现一次不达标的扣除工资总额的5%,每次检查都达标的奖工资总额的10%。
五、本合同暂定一年,一年中甲方每次检查都达标的,甲方继续与乙方续签下轮合同;甲方检查出两次不达标的,则另用他人。
此合同一式三份,甲、乙、见证单位各执一份,签字后生效。
甲方:代表签字:乙方:见证单位:20__年10月10日最新沉沙池清淤方案通用篇二某某水电第一台机组已投入发电,全部工程建设即将竣工,某某乡电站建设区群众对所反映的征占土地问题没有得到解决,造成涉及农户思想不稳定,于4月16日对某某水电站施工区坝址进行围堵,阻止电站施工。
接报后,县发改局高度重视,迅速将情况向政府分管领导报告,同时及时向某某乡通报情况,要求乡党委政府及时安排人员到围堵现场对群众进行劝说疏导,及时将围堵群众劝说撤离围堵现场,保障电站正常施工。
汛期即将到来,为避免再次出现群众围堵阻止电站正常施工情况的发生,影响电站建设进度,4月17日,我局牵头组织市移民局、县移民局、南盘江某某水电站有限公司和某某乡党委政府召开了遗留问题协调工作会议,会议要求为维护当地经济社会稳定发展,保障电站顺利竣工投入使用,对所涉及征占地的农户提出的补偿遗留问题应及时进行解决,由县移民局、某某乡党委政府、某某水电站等相关单位深入现场进行核实确认,确认准确无误后书面报县政府及相关部门,由县政府研究协商解决。
沉沙池工程方案一、项目概况沉沙池是一种用于处理含有大量悬浮颗粒物的污水的设备,其主要作用是利用重力沉降原理将悬浮颗粒物沉降到底部,从而净化水质。
沉沙池广泛应用于污水处理厂、工业废水处理厂、城市排水管网等领域,是水处理工程中不可或缺的设备。
本项目旨在设计和建造一个高效、稳定的沉沙池工程,以满足市政污水处理厂和工业废水处理厂的需求。
二、工程设计1. 工程选址沉沙池的选址应远离城市居民区、自然保护区和水源保护区,避免对周围环境造成不利影响。
同时,选址应考虑到设备运输和维护的便利性,尽量避免地势起伏较大的地区。
2. 设备选型沉沙池的主要设备包括进水口、沉淀池、出水口、污泥收集系统、清洗系统等。
在选型时,应考虑到处理能力、设备稳定性、运行成本等因素,选择合适的设备品牌和型号。
3. 工程工艺沉沙池的工艺流程包括水流入沉淀池、颗粒物沉降、清洁水流出等环节。
合理设计工艺流程能够提高沉淀效率,减少清洁次数,降低运行成本。
4. 安全与环保沉沙池工程应符合相关的安全和环保标准,确保设备运行过程中不会对周围环境和人员造成危害。
同时,应采取相应的防护措施,确保设备操作人员的安全。
5. 自动化控制沉沙池工程应配备自动化控制系统,能够实现设备的自动化运行、监测和调整,提高设备的稳定性和运行效率。
三、建设方案1. 设备供应与安装沉沙池的主要设备将由专业制造商生产,根据设计要求进行定制。
设备安装将由专业的工程施工队伍进行,确保设备安装质量和安全。
2. 施工过程沉沙池工程施工过程中,应严格遵守相关的操作规程和安全规定,确保施工过程中不会对周围环境和人员造成危害。
3. 设备调试沉沙池设备安装完成后,需要进行系统的调试和运行测试,确保设备能够按照设计要求正常运行。
4. 周边环境保护在施工和设备运行过程中,应采取相应的环境保护措施,避免对周围环境产生不利影响。
四、维护与管理1. 设备维护沉沙池设备的定期维护是确保设备长期稳定运行的关键。
1大盈江四级水电站工程概况1.1概述大盈江属伊洛瓦底江水系,流域位于东经97°33′~98°35′、北纬24°25′~25°38′之间,河流发源于云南省腾冲县境西北部中缅国界附近的尖高山,由北向南流,源头由大岔河、胆扎河和轮马河组成。
中游称槟榔江,流经腾冲、梁河、盈江等县境,于盈江县新城附近纳入南底河后称大盈江。
大盈江在洪蚌河口流出国境进入缅甸,在缅甸巴莫附近汇入伊洛瓦底江。
大盈江全长189.3km,平均比降10.1‰,国内流域面积5859km2。
大盈江水电站(四级)位于德宏州盈江县境内的大盈江干流上,坝址位于大盈江下游河段38号桩以上约500m处,坝址控制流域面积5652km2,坝址多年平均流量244m3/s。
厂址位于洪蚌河口与大盈江汇口上游约1km处,控制流域面积5888km2。
开发利用河段长约16.6km,平均比绛19.23‰。
电站厂房距盈江县城的公路里程约78km,距昆明市的公路里程约812km。
电站施工期交通条件较好,对外公路主要有两条,一条为:昆明~楚雄~大理~保山(大官市)~腾冲~梁河~盈江~大盈江四级水电站。
另一条为:潞西~梁河~大盈江四级水电站。
铁路主要为:昆明~大理二级铁路,该段铁路可通过成昆铁路、贵昆铁路、南昆铁路和内昆铁路与全国铁路联网。
本电站是以发电为主要任务,无防洪、灌溉及航运等其他要求。
正常蓄水位高程▽585.00m,相应库容约15.99×104m3,最大坝高34.0m,属引水式电站,装机规模为700(4×175)MW。
根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003)规定,确定大盈江水电站(四级)的工程规模为大(2)型,工程等别分二等。
根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003)中5.0.7规定,经技术经济论证,将首部挡水、泄水主要建筑物级别降低一级。
电站主要建筑物级别:引水发电系统主要建筑物为2级,次要建筑物3级,临时建筑物为4级;首部枢纽挡水不及泄水主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。
1 大盈江四级水电站工程概况1.1 概述大盈江属伊洛瓦底江水系,流域位于东经97 °3 '98 °5 '、北纬24 °5 ' 25 °8 '之间,河流发源于云南省腾冲县境西北部中缅国界附近的尖高山,由北向南流,源头由大岔河、胆扎河和轮马河组成。
中游称槟榔江,流经腾冲、梁河、盈江等县境,于盈江县新城附近纳入南底河后称大盈江。
大盈江在洪蚌河口流出国境进入缅甸,在缅甸巴莫附近汇入伊洛瓦底江。
大盈江全长189.3km,平均比降10.1 %。
,国内流域面积5859km 2。
大盈江水电站(四级)位于德宏州盈江县境内的大盈江干流上,坝址位于大盈江下游河段38 号桩以上约500m 处,坝址控制流域面积5652km 2,坝址多年平均流量244m 3/s。
厂址位于洪蚌河口与大盈江汇口上游约1km处,控制流域面积5888km 2。
开发利用河段长约16.6km ,平均比绛19.23%。
电站厂房距盈江县城的公路里程约78km ,距昆明市的公路里程约812km 。
电站施工期交通条件较好,对外公路主要有两条,一条为:昆明9楚雄9大理9 保山(大官市)9腾冲9梁河9盈江9大盈江四级水电站。
另一条为:潞西9梁河9大盈江四级水电站。
铁路主要为:昆明9大理二级铁路,该段铁路可通过成昆铁路、贵昆铁路、南昆铁路和内昆铁路与全国铁路联网。
本电站是以发电为主要任务,无防洪、灌溉及航运等其他要求。
正常蓄水位高程^585.00m,相应库容约15.99 X104m3,最大坝高34.0m,属引水式电站,装机规模为700 (4 X175 ) MW。
根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003 )规定,确定大盈江水电站(四级)的工程规模为大(2)型,工程等别分二等。
根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》 (DL5180-2003 )中5.0.7 规定,经技术经济论证,将首部挡水、泄水主要建筑物级别降低一级。
电站主要建筑物级别:引水发电系统主要建筑物为2 级,次要建筑物3 级,临时建筑物为4 级;首部枢纽挡水不及泄水主要建筑物级别为3 级,次要建筑物为4 级,临时建筑物为5 级。
根据云南省地震工程研究院完成的《云南省德宏州大盈江第四级水电站拦河大坝工程场地地震安全性评价报告》成果,工程场地50 年超越概率为10% ;100 年超越概率为2% ,地震动峰值加速度分别分0.127g 和0.277g ,工程区相应的地震基本烈度为%度。
电站保证出力92.21MW ,年发电量34.18 亿kW.h ,年利用小时4883h ,电站供电范围为云南省,直接接入云南省网,参与全省电力电量平衡。
1.2 工程总体布置枢纽建筑物主要由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成,主要建筑物有混凝土重力坝、坝后消力池、竖井式进水口、引水隧洞、上游调压井、压力钢管道、地面厂房等。
首部枢纽为混凝土溢流坝,最大坝高34.0m,坝顶高程^569.50,坝顶长度93.75m ;坝身由左至右依次为;左非溢流坝段、左泄洪冲沙闸、河中溢流堰、左泄洪冲沙闸和右岸非溢流坝段,坝后为消力池,坝身泄洪建筑物的下泄水流均进入池内消能。
在右岸布置了右岸泄洪冲沙(兼导流)洞;左岸非溢流坝段布置有一条生态流量放水钢管,泄放生态流量24.5m 3/s。
电站引水系统布置在河流右岸,采用折线布置方案,由进水口、引水隧洞、调压井及压力钢管道组成。
电站进水口为竖井式;引水隧洞总长13.977km ;调压井为差动式,大井尺寸15m ;调压井后接两条直径D=5.2m 的压力钢管道,在压力钢岔管后分岔为D=3.6m 的支管,压力钢管道路总长874.634m .厂房为地面厂房,位于大盈江右岸洪蚌河口上游约1km 的缓坡台地上。
主、副厂房顺河边布置,机组纵轴线方位角为NE81 °7'16〃,内装4台175MW 的混流式水发电机组,总装机容量700MW 。
电气副厂房、主变层及GIS 厅布置在主厂房的上游侧,出线场布置在GIS 厅的屋顶;控制楼布置在安装场的上游侧,水机副厂房布置在主厂房的下游侧。
1.3 任务来源2009 年8 月,4 台机组全部投产,电站投产运行后由于大盈江汛期泥沙含量多,硬度大,机组磨损严重,2010 年2 月,受业主委托进行沉沙池设计研究,并于2010 年2 月25 日签订了《大盈江四级水电站防沙沉沙建筑物设计》合同。
拟建沉沙池布置于引水隧洞新3# 支洞附近,阿岗河对岸一相对平缓地上。
2 基本资料2.1 水文气象大盈江流域属亚热带气候,主要受西南暖湿气流和西部干暖气流的影响,水汽充沛,干、湿季节分明。
由于流域内山脉纵横,地势高差明显,形成复杂多变的气候特征,并且气候垂直变化显著。
气候要素随海拔高度变化,气温自北向南递增,多年平均气温在14.9 C〜19.3 C之间。
年蒸发量从上游高海拔地区至下游低海拔递增。
流域北部、西部中缅边境分水岭一带为极多雨区,年降水量可达3000mm 〜4000mm ,其它地区为多雨区,年降不量约为1400mm 〜2000mm 左右。
其中,盏西站、下拉线(拉贺练)、38 号界桩以上流域多年平均降水量分别为2455mm 、2071.7mm 、2050.1mm大盈江流域内气象特征值统计见表2-1表2-1大盈江流域气象特征统计由于流域的地理位置处于低纬度,影响流域暴雨的天气系统复杂。
雨季受西南湿气流控制,以低槽型暴雨为最多,其次为孟加拉湾低压边缘型暴雨。
一次暴雨笼罩面积小,历时较短,多数为单一的非连续性暴雨。
2.1.1径流特性大盈江流域径流来源于降水,流域内降水量丰沛,植被良好,地下水丰富,产水量较稳定,为多水地区,流域内降水一般上游大于下游。
径流与降水量的年际变化及年内分配是相应的,6月〜10月径流量占年径流总量的72%〜75.9% , 实测最大年平均流量与实测最小年平均流量比值在 1.80〜1.96之间,说明径流年际变化不大。
2.1.2 洪水特性大盈江流域洪水由暴雨形成,年最大洪峰多发生在6 月〜10 月,其中发生在7 月最多,占7.1%以上。
大盈江上下游洪水发生时间较相应,洪水过程也比较对应,但洪水序位不尽相同,拉贺练站年最大洪峰流量与最小洪峰流量之比为3.35 ,洪水年际变化不大。
2.2 泥沙2.2.1 产沙概况大盈江全长189.3km,平均比降10.1 %。
,国内流域面积5859km 2。
整个流域以山地为主,高山丘陵占80%,耕地面积占20%,森林植被好的面积约占50% 。
其中干流上游槟榔江流域植被覆盖率高,水流清澈,含沙量小。
但支流南底河流域中下游,水土流失严重。
梁河坝区,水流含沙量大。
最为突出的是盈江、梁河两县交界的南底河浑水沟河段的大断裂带,泥石流十分严重。
盈江坝子是流域内最大的冲积型宽谷平坝,大盈江由东北向西南穿过盈江坝区,河道宽度可达400m 〜900m ,河床比降小,泥沙沉积,河床不断抬高,局部河段河岸不稳,受洪水冲刷塌岸现象较为常见。
到坝区西端,被夹江对立的虎跳石拦住,两石间河宽仅8m ,当洪水流量较大时,由于虎跳石卡口的作用,盈江坝区河道水位壅高,水流流速变缓,泥沙大量淤积,虎跳石以下至中缅边界38 号界桩段为峡谷河段,河槽深切,基岩裸露,水流湍急,河床组成以卵石、漂石为主,常见大孤石,2000 年8 月13 日,二级(汇流电站)厂房发生泥石流灾害,至今河道内仍有大量的泥石流堆积物。
盈江属于梁河〜盈江地质灾害危险区,该区地处滇西高原的中部,以中山宽谷地貌为主,山顶海拔在2500m 左右,相对高差1000m〜2000m,大于25 ° 陡坡地占分区面积48% 左右,本区新构造活动极为强烈,大盈江孤形活动断裂斜贯全区,喜山期安山岩、玄武岩大面积分布,物理和化学风化作用均较强烈,大盈江支流及盈江盆地边缘地带滑坡、泥石流密集,仅大盈江沿岸就有泥石流沟116 条,沿岸村寨、农田及交通受到严重危害。
大盈江流域是本区地质灾害严重危害地段。
根据2000 年《云南土壤侵蚀遥感调查报告》,大盈江流域腾冲、梁河、盈江等县水土流失总面积与1987 年相比均有所减少,但减少的面积集中在轻度侵蚀,中度侵蚀面积有明显增加,除盈江县外,其它各县强度侵蚀面积增加,而盈江县强度侵蚀面积有大幅度的减少。
极强度、剧烈侵蚀面积各县略有增加。
极强度、剧烈侵蚀面积主要分布在腾冲县荷花乡的南菁河,喇叭河、黄瓜箐一带的泥石流沟,盈江县南底河左岸以及浑水沟泥石流区域。
2.2.2 水文站沙量大盈江上有下拉线、拉贺练水文站测沙,两水文站测沙情况见表2.2-1 。
两水文站测沙时间衔接。
在下拉线站测验时段内,大盈江的主要支流南底河时有泥石流、滑坡发生,上世纪七十年代末开始对泥石流、滑坡进行整治,水土流失情况有所好转。
下拉线站实测资料反映的是1980 年以前产沙较大的情况,且控制流域面积小于拉贺练站,故该站只作为参证站。
拉贺练站流域面积占坝址流域面积的74.8% ,1979年建站,1980年1月开始测沙,至2004年12月已有25年的连续实测泥沙资料,满足规范要求的实测系列长度,故将其作为泥沙设计的基本依据站。
拉贺练站实测最大年输沙量为817 X104t (2004年),最小年输沙量为98.6 X104t (1994年),最大年沙量与最小年沙量之比为8.3。
各年最大含沙量出现时间分布于6月〜10月。
拉贺练站多年平均泥沙特征值见表2.2-2表2.2-1水文站测沙情况简表表2.2-2拉贺练站多年平均水沙特征值表单位:流量-m 3/s 输沙率-kg/s 含沙量-kg/m3 沙量-10 4t 比例-%注:本表中拉贺练站流量为与泥沙系列同步的年〜年成果。
2.2.3坝址悬移质沙量大盈江四级坝址控制流域面积为5652km 2,根据拉贺练水文站泥沙成果,采用面积比推求大盈江四级电站坝址悬移质沙量,成果见表 2.2-3。
由表可知,流量、输沙量、含沙量多年月平均最大值出现在7月份。
流量多年月平均最小值出现在4月份,输沙量多年月平均最小值出现在2月份。
坝址多年平均输沙率为111kg/s,悬移质沙量为349 x i04t,含沙量为0.446kg/m 3,输沙模数为617t/km 2.a,来少集中于汛期,6月〜9月沙量占全年的79.45%,6月〜10月沙量占全年的89.30%。
表2.2-3大盈江四级电站坝址多年平均水沙特征值表单位:流量-m 3/s 输沙率-kg/s 含沙量-kg/m3 沙量-10 4t 比例-%注:本表中大盈江四级坝址流量为与泥沙系列同步的年〜年成果2.2.4坝址堆移质沙量大盈江上各水文站均无实测推移质资料。
考虑到本工程位于盈江坝子以下,采用推悬比5%估算坝址推移质输沙量,其成果为17.45 X104t225泥沙级配采用2003年拉贺练水文站的沙包进行悬移质泥沙级配分析,得到拉贺练站平均颗分成果为:d5o=O.O52mm, d m=0.368mm ,颗分曲线见图2.2-1 。