黄河小浪底水库环境工程地质评价(精)
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黄河小浪底水库调查黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市西北约40km处的黄河干流,坝址到库尾(三门峡水库坝基)河长130km,流域面积5756km2,水库呈东西带状,上段较窄,下段较宽,平均宽度2km,是黄河中下游最后一座较大库容的峡谷型水库工程。
该工程以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电,属一座综合开发利用工程。
库区流经中条山与秦岭余脉崤山之间的晋豫峡谷,河谷底宽200~800m;按自然地貌及产汇流情况,黄河干流三门峡至八里胡同主要为石山区,八里胡同至小浪底河段主要为丘陵区。
小浪底水库呈狭长状,水库面积272km2,最高蓄水位为275m,最大坝高154m,原总库容126.5x108m3,后期有效库容51x108m2.小浪底坝址控制流域面积69.4x10m4km2,占黄河流域面积的92.3%。
按1919年7月~1995年6月统计,小浪底站实测多年平均径流量405.5x108m3,其中98%是三门峡以上区域来水,最大年径流量679.5x108m3,最小年径流量176.0x108m3,实测最大流量17000m3/s,最小流量10.7m3/s。
泥沙主要来自三门峡以上黄土高原水土流失,三门峡至小浪底区间来沙很少,小浪底站1919年7月~1989年6月实测平均年来沙量13.95x108t,占年来沙量85.6%。
库区平均年降水量616mm,年际变化较大,主要集中于夏秋两季,其中约50%集中在7月、8月、9月3个月。
洪水主要由暴雨形成,发生在每年的6月~10月,以三门峡以上的河口镇至龙门区间和龙门至三门峡区间来水为主,其特点是峰高、含沙量大。
从三门峡至小浪底区间有较多支流、支沟、毛沟汇入,其中较大支流有北岸的西阳河、逢石河、毫清河、板涧河和南岸的畛河、石井河等18条,最大的支流河长不足80km,流域面积不到700km2。
支流常流量一般为0.5~2.0m3/s,平均年输沙量约5x104~90x104t,且经常出现断流,汛期常有短时间暴雨洪水出现。
一、实习背景与目的2023年7月5日,我有幸参加了在河南省洛阳市孟津县小浪底水利枢纽工程进行的地质实习。
此次实习旨在通过实地考察和学习,深入了解小浪底水利枢纽工程的地质构造、岩土工程特性以及相关地质问题,提高对水利工程地质问题的认识和分析能力。
二、实习地点与时间实习地点:河南省洛阳市孟津县小浪底水利枢纽工程实习时间:2023年7月5日三、实习内容1. 小浪底工程所处地理位置及地质背景小浪底水利枢纽位于黄河中游,三门峡水利枢纽下游130公里处,控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
坝址所在地南岸为孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,是黄河中游最后一段峡谷的出口。
小浪底地区地质构造复杂,地层岩性主要为中、新元古界变质岩、沉积岩和第四系松散沉积物。
其中,变质岩主要为片麻岩、片岩和石英岩;沉积岩主要为砂岩、页岩和石灰岩;第四系松散沉积物主要为粉土、砂土和卵砾石。
2. 地质构造与岩土工程特性小浪底地区地质构造活动强烈,经历了多次构造运动,形成了复杂的地质构造格局。
主要构造包括:(1)吕梁运动:形成了一系列走向东西的褶皱和断裂,控制了小浪底地区的地形地貌。
(2)燕山运动:形成了南北走向的断裂,对黄河的发育和水库的蓄水产生了重要影响。
(3)喜马拉雅运动:形成了东西走向的断裂,对小浪底地区的岩土工程特性产生了重要影响。
小浪底地区岩土工程特性如下:(1)岩土体结构复杂:由于地质构造活动强烈,岩土体结构复杂,力学性质差异较大。
(2)地基承载力低:由于第四系松散沉积物厚度较大,地基承载力低,对工程建设提出了较高要求。
(3)边坡稳定性差:由于地质构造复杂,边坡稳定性较差,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。
3. 地质问题及防治措施小浪底水利枢纽工程在建设过程中遇到了以下地质问题:(1)地基承载力低:针对这一问题,工程采取了以下防治措施:①采用深基础施工技术,提高地基承载力;②进行地基加固处理,如水泥土搅拌桩、旋喷桩等;③采用轻型结构设计,减轻地基负荷。
小浪底水利枢纽工程中的流体力学问题摘要:小浪底水利枢纽工程是中外专家公认的世界上最具挑战性的水利工程之一,其工程规模宏大、地质条件复杂、水沙条件特殊、运用要求严格,在设计过程中运用了很多流体力学的重要理论和计算方法,是流体力学教学中不可多得的案例。
关键词:小浪底;流体力学;问题小浪底水利枢纽工程是中外专家公认的世界上最具挑战性的水利工程之一,其工程规模宏大、地质条件复杂、水沙条件特殊、运用要求严格,在设计过程中运用了很多流体力学的重要理论和计算方法,是流体力学教学中不可多得的案例。
文章对小浪底水利枢纽工程的液体力学问题进行分析,为流体力学教学提供参考。
1工程概况黄河小浪水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县小浪底,是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。
黄河小浪底水利枢纽工程是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的关键性工程。
1994年9月主体工程开工,1997年10月大河截流,1999年底第一台机组发电,2001年12月全部竣工,坝址控制流域面积69.4万km2,占黄河流域面积的87.3%。
工程以防洪、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电。
小浪底工程拦河大坝采用斜心墙堆石坝,设计最大坝高154 m,坝顶长度为1 667 m,坝顶宽度15 m,坝底最大宽度864 m。
坝体启、填筑量5l.85万m3、基础混凝土防渗墙厚l.2 m、深80 m。
其填筑量和混凝土防渗墙均为国内之最。
坝顶高程281 m,水库正常蓄水位275 m,库水面积272 km2,总库容126.5亿m3。
泄洪建筑物包括10座进水塔、3条导流洞改造而成的孔板泄洪洞、3条排沙洞、3条明流泄洪洞、1条溢洪道、1条灌溉洞和3个两级出水消力塘。
由于受地形、地质条件的限制,所以均布置在左岸。
其特点为水工建筑物布置集中,形成蜂窝状断面,地质条件复杂,混凝土浇筑量占工程总量的90%,施工中大规模采用新技术、新工艺和先进设备。
小浪底水利枢纽——水文地质径流:由于受地形、气候、产流条件的影响,黄河径流的地区分布很不平衡。
大部分径流来自兰州以上及龙门到三门峡区间。
受大气环流和季风的影响,黄河径流的年际变化较大,年内分配很不均衡。
干流及较大支流汛期径流量占全年的60%左右,每年3月份—6月份,径流量只占全年的10%-20%。
小浪底水利枢纽控制黄河90%的水量。
洪水:黄河流域的洪水主要由暴雨形成,发生时间为6—10月,其中大洪水和特大洪水的发生时间,兰州以上一般在7月—9月,三门峡—花园口之间在7月中旬到8月中旬。
黄河洪水的洪峰形式,上游为矮胖型,洪水历时较长,洪峰较低。
中游洪水形式为高瘦型,洪水历时较短,洪峰较高。
凌汛:黄河下游河道呈东北向流入渤海。
一般元月初开始封河,二月底开河。
由于纬度的差异,山东河段比河南河段早十天左右封河,晚二十天左右开河。
封河期因冰凌阻水,泄流不畅,增加河道槽蓄水量;开河期上段先开,冰水及前期槽蓄水量一起下泄,由于下段尚未解冻,容易形成冰塞、冰坝,水位升高很快,造成凌汛。
同时,由于黄河下游河道上宽下窄,封河期槽蓄量大部分集中于上段,下段河段窄而多弯,容易卡凌雍水,更加重凌汛的威胁。
泥沙:黄河径流的泥沙含量居世界首位,多年平均含沙量37.6kg/m3,多年平均输沙量13.51亿吨。
在一年之中,泥沙主要集中在汛期,干流站7—9月沙量占全年沙量的80%左右,支流站接近100%;汛期沙量又集中在几次暴雨洪水之中。
黄河泥沙约有1/4沉积在下游河床,致使下游河床每年以10cm速度抬高。
小浪底水利枢纽控制近100%的沙量。
地质:小浪底工程坝址河床覆盖层最深达70余米。
坝址区为二叠纪和三叠纪沉积的砂岩、粉砂岩和粘土岩交互地层。
岩层以8—12的缓倾角倾向北东,并含有连通性很好,磨擦系数f=0.2—0.25、C=0.005Mpa的泥化夹层。
岩体断裂构造及节理裂隙发育,横穿坝下的F1及左岸F28、F236、F238等大断层均与枢纽建筑物有密切关系,断层和节理裂隙均为80°左右的高倾角,且大部分断层呈上下游方向展布。
小浪底工程施工简介小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县小浪底,黄河中游最后一段峡谷的出口处,是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。
该工程是集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的关键性工程,属国家“八五”重点项目。
工程浩大,总工期十一年。
小浪底工程分为三个部分:主体工程、辅助工程和公用设施工程。
主体工程包括大坝、泄洪排沙系统、电站和水库淹没区等。
大坝为混凝土重力坝,坝长1663米,坝高160米。
泄洪排沙系统由4条泄洪隧洞和4条排沙隧洞组成,用于排泄洪水和泥沙。
电站安装了18台单机容量为6.5万千瓦的机组,总装机容量为156万千瓦。
水库淹没区涉及河南、山西两省,共计淹没土地约272.3平方公里。
辅助工程主要包括施工道路、桥梁、供电、供水等。
施工道路分为外线公路和内线公路,连接了工程现场与周边地区。
黄河公路桥横跨黄河,连接河南与山西两省。
施工供电工程为工程现场提供了稳定的电力供应。
供水工程则确保了施工现场的用水需求。
公用设施工程包括生活区、生产区、办公区等。
生活区为施工人员提供了住宿、餐饮、医疗等服务。
生产区包括混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木材加工厂等,为工程施工提供了原材料和构件。
办公区则为工程管理和技术人员提供了工作场所。
小浪底工程施工过程中,面临着诸多困难与挑战。
首先,施工场地位于黄河峡谷出口处,地形复杂,地质条件恶劣,给施工带来了很大难度。
其次,工程量大,工期紧张,需要高效的组织和管理。
此外,工程涉及多个省份,协调各方利益关系也是一项艰巨的任务。
在施工过程中,建设者们充分发挥了艰苦拼搏、团结协作的精神,克服了重重困难,取得了显著成果。
他们采用了一系列先进的技术和工艺,如混凝土重力坝施工、隧洞开挖、机组安装等,确保了工程质量。
同时,注重环境保护和生态修复,努力将工程对环境的影响降到最低。
小浪底工程的建成投用,将为黄河流域的防洪、供水、发电等方面发挥重要作用。
实习报告:小浪底水库之行为了更好地了解水利工程的知识和实践,我于2023年7月5日前往河南省洛阳市孟津县的小浪底水库进行为期一天的实习考察。
此次实习报告将围绕小浪底水库的地理位置、工程概况、环境影响、经济价值和社会意义等方面进行总结和分析。
一、实习地点:小浪底水库小浪底水库位于河南省洛阳市孟津县小浪底镇,距离洛阳市以北40公里,是黄河干流上的重要水利枢纽工程。
该水库控制流域面积达到69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
坝址所在地南岸为孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,处于黄河中游最后一段峡谷的出口。
二、实习内容:1. 地理位置及工程概况小浪底水库地处黄河下游平原地带,是黄河的支流浍河的上游。
水库由小浪底水电站和大汉口水电站两座电站组成。
实习期间,我们参观了小浪底大坝,这是一座粘土斜心墙堆石坝,高160米,长1667米,总装机容量为180万千瓦。
大坝的建设不仅是中国治黄史上的丰碑,也是世界水利工程史上最具有挑战性的杰作。
2. 环境影响实习过程中,我们了解到小浪底水库蓄水后在大坝上游形成了浩淼水面、曲折河巷与雄伟山势竞相生辉的北国山水好风光。
此外,水库对周边地区的生态环境产生了积极影响,改善了水质,为野生动物提供了栖息地。
然而,水库的建设也对当地居民的生活产生了一定的影响,如淹没了一些村庄和农田。
3. 经济价值小浪底水库具备防洪、防凌、发电、排沙等多项功能。
每年一度的调水调沙活动吸引了大量游客,对当地旅游业产生了巨大的经济价值。
同时,水库为周边地区提供了灌溉、发电等多种用途,对区域经济发展起到了积极推动作用。
4. 社会意义小浪底水库的建设充分汲取了三门峡工程的经验教训,对上游水土保持拦沙作用进行了重新评估。
水库的建设不仅有助于减少上游淤积,缓解渭河地区的水灾问题,还对我国水利工程的发展具有重要意义。
通过这次实习,我们深入了解了水利工程在国民经济和社会发展中发挥的重要作用,也认识到了水利工程在环境保护、可持续发展等方面的挑战。
一、实习背景小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津县小浪底村,是黄河中游最后一段峡谷的出口,对于控制黄河洪水、进行调水调沙运用以及减缓下游河床淤积抬高具有重要意义。
为了深入了解该工程的地质条件,我们于2023年7月5日至7月15日开展了为期10天的地质实训。
二、实习目的1. 熟悉小浪底水利枢纽工程所处的地质环境。
2. 掌握地质勘探和岩土工程基本方法。
3. 分析地质条件对水利枢纽工程的影响。
4. 培养团队协作和实际操作能力。
三、实习内容1. 地质背景调查通过查阅资料和实地考察,我们了解到小浪底水利枢纽工程所处的地理位置、地质构造、地层岩性、水文地质条件等。
- 地理位置:小浪底水利枢纽位于三门峡水利枢纽下游130公里、河南省洛阳市以北40公里的黄河干流上。
- 地质构造:小浪底地区地质构造复杂,以断裂构造为主,主要有北东向和北西向两组断裂。
- 地层岩性:小浪底地区地层主要为古生界、中生界和新生界地层,岩性以砂岩、页岩、泥岩为主。
- 水文地质条件:小浪底地区地下水类型主要为孔隙水和裂隙水,补给来源主要为大气降水和地表水。
2. 地质勘探方法在实习过程中,我们学习了地质勘探的基本方法,包括钻探、物探、化探等。
- 钻探:通过钻探获取岩心,分析地层岩性、断层、裂隙等地质条件。
- 物探:利用电磁法、地震法等方法探测地下地质结构。
- 化探:通过分析岩心、土壤、水样等样品的化学成分,了解地质条件。
3. 岩土工程基本方法我们学习了岩土工程的基本方法,包括地基处理、边坡稳定、隧道施工等。
- 地基处理:针对不良地质条件,采取换填、加固、排水等措施改善地基。
- 边坡稳定:通过地质勘察、计算分析、监测等方法,确保边坡稳定。
- 隧道施工:针对复杂地质条件,采取钻爆法、盾构法等施工方法。
4. 地质条件对水利枢纽工程的影响通过分析小浪底地区的地质条件,我们发现以下问题:- 断裂构造发育,可能导致工程建筑物基础不稳定。
- 地下水丰富,可能影响工程建筑物基础和边坡稳定。
小浪底工程总结1. 项目简介小浪底工程是位于中国河南省洛阳市孟津县的一项重要水利工程。
工程的主要目标是改善小浪底地区的防洪能力,提高灌溉水资源利用效率,同时促进区域经济的可持续发展。
该工程于20XX年开始规划,历经多年的建设,于20XX年顺利竣工并投入使用。
2. 工程规模与设计2.1 工程规模小浪底工程的总投资额为XX亿元人民币,占地面积约XX平方公里。
工程涉及水库建设、堤防加固、渠道开挖等多个方面。
2.2 设计目标小浪底工程的设计目标包括:•提高小浪底地区的防洪能力,确保周边居民的生命财产安全;•提供稳定的灌溉用水,促进农业发展;•保护小浪底地区的生态环境,提供生态水源。
3. 工程建设过程小浪底工程的建设分为多个阶段进行,主要包括勘察设计、基础设施建设和设备安装等步骤。
3.1 勘察设计在工程开始前,专业勘察团队对小浪底地区进行了详细的勘察和测量,收集了大量的地质、水文等数据,为后续设计提供了重要的依据。
3.2 基础设施建设基础设施建设是小浪底工程的核心任务之一。
在这一阶段,包括水库、渠道、堤防等在内的各项基础设施陆续建设完成。
工程施工过程中,严格按照设计要求进行,确保工程的质量和安全。
3.3 设备安装随着基础设施建设的完成,小浪底工程所需的各种设备也逐步安装到位。
这些设备包括水泵、闸门、监测仪器等,它们的安装标志着工程进入最后一步。
4. 工程运行与维护小浪底工程的运行与维护是工程后续重要的工作内容。
只有保持良好的工程运行状态,才能确保工程的长期效益。
工程运行过程中,相关部门需要进行定期巡查,监测水库水位、堤防情况等。
一旦发现问题,需要及时进行处理,以避免可能的安全风险。
此外,对工程设备的定期检修和维护也是重要的工作之一。
及时发现设备故障,并进行维修和更换,可以保障工程的正常运行。
5. 工程效益与影响小浪底工程的竣工对当地的经济社会发展产生了重要的影响。
首先,工程提高了小浪底地区的防洪能力,降低了洪灾风险,保障了周边居民的生命财产安全。
小浪底水利枢纽
小浪底水利枢纽是黄河干流三门峡以下唯一能够取得较大库容的控制性工程,既可较好地控制黄河洪水,又可利用其淤沙库容拦截泥沙,进行调水调沙运用,减缓下游河床的淤积抬高。
1991年4月,七届全国人大四次会议批准小浪底工程在“八五”期间动工兴建。
小浪底工程1991年9月开始前期工程建设,1994年9月主体工程开工,1997年10月截流,2000年元月首台机组并网发电,2001年底主体工程全面完工,取得了工期提前,投资节约,质量优良的好成绩,被世界银行誉为该行与发展中国家合作项目的典范,在国际国内赢得了广泛赞誉。
2002年至2008年,小浪底工程先后通过了安全技术鉴定、工程及移民部分竣工初步验收和水土保持、工程档案、消防设施、环境保护、劳动安全卫生等专项验收。
2008年12月,小浪底工程通过竣工技术预验收。
2009年4月7日,小浪底工程顺利通过竣工验收。
小浪底工程投运以来,发挥了巨大的社会效益、经济效益和生态效益,为保障黄河中下游人民生命财产安全、促进经济社会发展、保护生态与环境做出了重大贡献。
小浪底枢纽工程解读介绍小浪底枢纽工程位于中国的长江中游,是一个重要的水利工程。
工程设计的初衷是为了解决长江流域上游的水能矛盾问题,同时增加电力供给量、促进当地经济发展。
本文将介绍小浪底枢纽工程的背景、建设过程、工程特点以及对当地经济、环境产生的影响。
背景中国的长江流域是一个人口密集、经济发达、资源贫瘠的地区。
在这个地区,水能资源是非常珍贵的资源,但是长江中游地区的水电资源发展相对滞后,这导致了长江流域上游的部分地区经常面临用电紧张的问题。
为了解决这一问题,中国政府结合当地的地形、自然条件和水资源情况,决定在小浪底地区兴建一座大型的水利枢纽工程,以提供充足的电力供应。
建设过程小浪底枢纽工程从1986年开始设计,经过多年的规划和调查,工程于1994年全面实施。
在建设过程中,设计与施工团队遇到了许多困难,如地质条件复杂、涵洞施工难度大、环保问题等等。
但是,他们通过科学的规划、制定严格的施工计划、加强质量监督等措施,最终圆满完成了这项艰巨的工程。
在建设过程中,小浪底枢纽工程采用了很多先进的技术和设备,如在水电站装置上采用了具有国际水平的水轮发电机组,使用了大型钢闸门和世界最大的钢丝绳吊装设备等。
同时,在涵洞建设中,采用了先进的盾构机施工技术,使施工效率大大提高。
工程特点小浪底枢纽工程包含了水电站、矿用复合泵站、导流隧洞、导流闸、涵洞等多个建筑物和设施。
它的体系非常庞大,包含了许多工程领域的先进技术。
其主要特点如下:•规模宏大:小浪底枢纽工程是中国南方当前建设的最大的水利枢纽工程之一,总投资高达154.2亿元人民币;•水电联产:小浪底枢纽工程既是一座大型的水电站,同时也是一座高效的矿用复合泵站,将水能转换为电能和机械能,以满足当地的电力需求和工业化发展需求;•实现绿色发展:工程在建设过程中,始终重视环保问题,每一步都切实保护环境,让安全、环保与人民利益得到充分保障。
对当地经济、环境的影响小浪底枢纽工程的建设,不仅为当地的经济发展提供了强有力的支持和保障,也为当地的环境保护提供了坚实的保障。
小浪底水利枢纽区域自然地理概况地理位置黄河小浪底水利枢纽位于黄河中游豫、晋两省交界处,在洛阳市西北约40km。
上距三门峡坝址130km,下距郑州花园口128km。
北依王屋、太行二山,南抵崤山余脉,西起平陆县杜家庄,东至济源市(原济源县)大峪河。
南北最宽处约72km,东西长93.6km。
淹没区涉及两省4市(地区)所管辖的8个市(县),即河南省的孟津、新安、渑(miǎn)池、陕县、济源;山西省的垣曲、平陆、夏县。
地质地貌水库集水区处于峡谷地段,地势西北高东南低。
南岸为崤(xiáo)山东北余支,地势陡峻;北岸有太行、王屋山脉。
两岸地形起伏较大,西部、北部多1000米以上高峰,西阳河上游历山海拔2321m为区内最高峰。
区域内大面积分布着第四系黄土,以及前震旦系的变质岩、安山岩、寒武系灰岩、砂页岩、红色砂、页岩和粘土岩。
气候库区属温带大陆性季风气候,年平均气温为12.4—14.3℃,昼夜温差大,元月平均气温最低,七月份气温最高;库区年平均降水量616mm,降水量年际变化较大,主要集中于夏、秋两季,而冬季雨量稀少;年平均蒸发量为2072mm,全年以夏季蒸发量为最大,冬季蒸发量最小;年平均湿度在62%左右。
水文水资源状况黄河由西向东穿过库区,水流湍急,流程130km,其间有较多的支流、支沟、毛沟汇入,较大支流计有18条,多数分布在库中区和库前区,如北岸的西阳河、逢石河、亳(bó)清河、沇(yǎo)西河和南岸的畛河、青河、北涧河等河流。
黄河三门峡至小浪底区间流域面积为5756平方公里,约占三门峡至花园口区间流域面积的14%。
支流来水流量一般较少,且经常出现断流。
汛期常有短时间暴雨洪水,一般每年出现3—4次。
矿产资源该区域深厚的沉积地层中发育了种类繁多的沉积、变质矿产资源,如煤、硫磺、铜、铝矾土、铁、黄铁矿、石英、白云岩、石灰石等。
库区范围内的矿产资源主要有煤矿、硫磺矿、铜矿和铝土矿。
煤矿在各县(市)的大部分地区均有分布,煤质优良,蕴藏丰富;铜矿主要分布在275m高程以上,垣曲县亳清河、板涧河上游,归属于中条山有色金属公司;硫磺矿主要分布于新安县境内的畛河、青河流域;铝土矿主要分布在新安、渑池、陕县等地,矿质优良,品位居全国之首,储量达0.62亿吨,较大的企业为长城铝业公司洛阳铝矿。
第1篇一、工程背景小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津区与济源市之间,是黄河干流上的一座大型综合性水利工程。
工程始建于1991年,2001年主体工程完工。
工程主要目标是以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电等功能。
二、施工难点1. 地质条件复杂:小浪底水利枢纽工程地处黄河中游峡谷出口,地质条件复杂,存在坝址软弱泥化夹层、左岸单薄分水岭、顺河大断裂、右岸倾倒变形体等工程地质难题。
2. 施工难度大:工程规模宏大,工期紧迫,施工过程中需要克服众多技术难题。
3. 水沙问题:黄河泥沙含量高,对小浪底水利枢纽工程的水沙处理提出了严峻挑战。
三、施工过程1. 工程设计:在充分研究黄河流域水文、地质、地形等条件的基础上,结合国内外先进技术,进行科学合理的设计。
2. 施工准备:组建专业施工队伍,进行技术培训,确保施工人员具备较高的技术水平。
3. 施工实施:按照工程设计,分阶段进行施工。
主要包括以下环节:(1)基础处理:对坝基进行开挖、清基、固基等处理,确保坝体稳定性。
(2)主体结构施工:包括大坝、溢洪道、发电厂房等主体结构的施工。
(3)辅助设施施工:包括灌溉、供水、交通、通信等辅助设施的施工。
(4)水沙处理:通过优化水库调度,进行水沙处理,降低泥沙含量,减轻水库淤积。
4. 质量控制:严格执行工程质量标准,确保工程安全、可靠、高效。
四、工程成果1. 防洪:小浪底水利枢纽工程可有效减轻黄河下游洪涝灾害,保护下游人民生命财产安全。
2. 防凌:工程可降低黄河下游凌汛风险,保障航运安全。
3. 减淤:通过水沙处理,减少水库淤积,延长水库使用寿命。
4. 供水:为下游地区提供生活、工业用水。
5. 灌溉:为下游农田提供灌溉水源。
6. 发电:利用水能资源,为我国电力供应提供保障。
总之,小浪底水利枢纽工程施工过程中,我国工程技术人员克服了重重困难,取得了显著成果。
该工程不仅提高了黄河流域的防洪、防凌、减淤能力,还为我国水利建设积累了宝贵经验,展现了我国水利事业的发展水平。
济源小浪底地质报告1.背景介绍济源小浪底位于河南省济源市周边,属于黄河南岸平原地区,地势平坦。
由于该区域受到黄河冲积作用,地质构造较为复杂,因此对该地区进行地质调查具有重要意义。
2.目的与方法本次地质报告的目的是对济源小浪底地区地质情况进行综合调查,以便了解该区域的地质结构、地层组成、矿产资源等情况。
调查方法主要采用了野外地质实物观察、地质探测仪器测试等手段。
3.地质结构与构造济源小浪底位于黄河南岸平原地区受黄河冲积作用的剖面,该地属于黄河洪泛区。
地质构造较为复杂,主要由于黄河的冲击作用、洪水淤积以及冰川作用等因素,使得地质构造随时都在变化。
在地层上,主要以河流过程沉积为主,沉积物主要有泥沙、淤泥和粘土等,是一块比较肥沃的土地。
4.地层组成该地区地层的组成较为复杂,由下至上主要包括了深层基岩、沉积岩和全新世沉积层。
其中,深层基岩主要为地球内部的岩石,通常由花岗岩、辉石岩、榴辉岩和玄武岩等构成。
沉积岩主要包括灰岩、泥岩和砂岩等,而全新世沉积层则是由黄河的泥沙堆积而成的。
5.矿产资源济源小浪底地区的矿产资源主要有煤炭、漂沙和花岗石等。
其中,煤炭是该地区的主要矿产资源,产量较大,质量优良;漂沙则可以作为玻璃原料等工业用途;花岗石则可以在建筑业等方面中发挥重要作用。
6.结论综上所述,济源小浪底地质情况较为复杂,地质构造随时都在变化。
在地层上,主要以河流过程沉积为主,包括了深层基岩、沉积岩和全新世沉积层等。
矿产资源主要有煤炭、漂沙和花岗石等,可以在工业和建筑业等方面中发挥重要作用。
该地区地质状况的调查和研究,有助于更加深入地了解该地区的自然环境和地质特征,为相关产业提供科学依据,为地质灾害预防和建设安全提供有力支持。
小浪底移民工程的环境保护及管理(一)摘要:小浪底工程及所涉及的20万移民,因其工程规模及利用世行贷款等因素而备受世人瞩目。
数年来,接受国际的先进管理经验,结合我国国情,艰辛地探索一条与国际工程管理模式接轨的新路,也正是在这种挑战和实践中摸索出了一套满足世行要求、有利于项目执行、有利于工程建设、有利于生态环境保护的管理办法。
关键词:小浪底移民工程环境保护环境管理1小浪底水利枢纽工程及移民项目进展简介小浪底水利枢纽工程地处黄河中游最后一个峡谷的出口处,坝址以上控制流域面积69.4万km2,占黄河流域面积的92.3%。
水库总库容126.5亿m3,其开发目标是以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电。
主体工程于1994年动工,现已基本结束。
建成后的枢纽工程,正常水位275m,水面面积272km2;淹没涉及河南、山西两省8县(市)、29个乡(镇)、动迁年移民人口18.8万人;施工区涉及两县(市)、12个村9932人。
安置区分布于河南、山西两省14个县(市),20万移民均以大农业安置为主。
其中,出县远迁安置约6万人,本县近迁安置约11万人,后靠安置约3万人。
根据工程进度要求库区移民分三期实施,现已完成了二期265m水位下人口18.5万人的搬迁安置,今年汛前将完成三期275m水位下1.5万人的搬迁准备工作,全部安置工作于2003年完成。
小浪底移民是我国第一个利用世界银行移民专项贷款的独立项目,项目执行过程中需严格遵循世行的有关规则和贷款协议。
而世行对项目环境保护的基本要求甚高、甚严:要先于工程、重于工程、并贯穿于工程始终。
因此,小浪底移民项目作为国内首家高标准开展环境保护管理工作,其独具特色的工作内容和管理模式有待于探索。
2小浪底移民工程环境保护工作的管理体系及模式小浪底的环保工作始于20世纪80年代,共完成内容涉及水库淤积形态、库岸稳定、诱发地震、水质水温、陆生生物、水生生物、局地气候、环境卫生、文物景观等专题研究报告22份。
小浪底水利枢纽引言小浪底水利枢纽是位于中国河南省洛阳市的一座重要水利工程,隶属于黄河水利委员会管辖。
作为黄河流域的关键调水工程之一,小浪底水利枢纽在保证洛阳市灌溉用水和供水的同时,还承担着调节黄河水位、防洪抗旱和水资源利用等重要任务。
本文将对小浪底水利枢纽的建设背景、主要功能和技术特点进行介绍。
1. 建设背景随着城市化进程的不断加快,洛阳市人口快速增长,对水资源的需求日益凸显。
而黄河水资源的分布不均和年际变化较大,为了满足洛阳市的用水需求,保障农田灌溉和生态用水,建设一座水利枢纽成为当地政府迫切需要解决的问题。
2. 主要功能2.1. 调节黄河水位小浪底水利枢纽作为一处巨大的水库,可以调节黄河的水位。
当黄河水位偏高时,小浪底水利枢纽可以通过启闭闸门控制水库的蓄水量,减少流入洛阳市区的洪水,从而保护市区的安全。
当黄河水位偏低时,可以通过向下游释放水来提升水位,确保水源供给。
2.2. 防洪抗旱小浪底水利枢纽在防洪抗旱方面发挥着关键作用。
当黄河发生洪水时,枢纽可以通过控制水库的蓄水量,有效减少洪水的冲击力。
同时,枢纽还可以向下游供水,提高下游防洪能力。
而在旱情发生时,枢纽可以向上游释放水源,为上游地区提供灌溉和生活用水。
2.3. 水资源利用小浪底水利枢纽不仅能够调节水位和防洪抗旱,还能合理利用黄河水资源。
枢纽通过灵活的调度,对水库的蓄水和排水进行有效管理,实现水资源的最大限度利用。
该枢纽还与下游的水厂相连接,通过输水管道将水源输送至洛阳市,满足城市和工业用水需求。
3. 技术特点3.1. 大坝设计小浪底水利枢纽的大坝采用了重力式混凝土坝的设计,这种设计能够更好地承受水压和洪水的冲击力。
采用混凝土材料能够提高大坝的强度和稳定性,确保枢纽的安全性。
此外,大坝的建设还注重生态环境的保护和恢复,采用了生态护坡和植被覆盖等措施,减轻对周边生态环境的破坏。
3.2. 涵闸设计小浪底水利枢纽配备了多部涵闸,通过控制闸门的开闭来实现水位调节和水流控制。
小浪底水利枢纽工程施工小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市孟津区与济源市之间,是黄河治理开发的关键控制性工程。
该工程规模宏大,工期紧迫,地质条件复杂,运用要求严格,施工难度极大。
然而,施工人员凭借智慧和勇气,积极引进、应用、创造了新的设计、施工技术,成功完成了这一工程的建设,创造了多项世界纪录。
首先,小浪底水利枢纽工程在地质条件复杂的情况下,成功地解决了一系列工程地质难题。
坝址所在地存在着工程泥沙问题,以及坝址软弱泥化夹层、左岸单薄分水岭、顺河大断裂、右岸倾倒变形体等工程地质难题。
为了克服这些困难,施工人员进行了大量的地质勘探和研究工作,采用了新的地质勘探技术和施工方法,确保了工程的安全和稳定。
其次,小浪底水利枢纽工程在施工中创造了许多世界纪录。
在不足1平方千米的单面山体内,施工人员上下左右、纵横交错地开挖出了108个洞室,构建了当时世界上地下洞群最密集的水利工程。
这一壮举不仅展示了施工人员的精湛技艺,也创造了世界水利工程建设的奇迹。
此外,小浪底水利枢纽工程在施工过程中,还注重了环境保护和生态平衡。
施工人员采取了一系列环保措施,如土地复垦、水质保护、植被恢复等,努力减少施工对环境的影响,实现了工程建设与环境保护的协调发展。
小浪底水利枢纽工程的施工成功,为我国黄河治理开发做出了重要贡献。
工程的建设不仅提高了黄河的防洪、防凌、减淤能力,还兼顾了供水、灌溉、发电等功能。
通过调控水库泄水,成功地将淤积在黄河河道和水库中的泥沙随河水一起,适时送入大海,减少了库区和河床的淤积,保护了黄河流域的生态环境。
总之,小浪底水利枢纽工程的施工是一项艰巨而复杂的任务,面临着许多技术和管理难题。
然而,通过施工人员的艰苦努力和创新精神,成功完成了这一工程建设,为我国黄河治理开发树立了典范。
小浪底水利枢纽工程的施工成功,不仅提高了黄河的防洪、防凌、减淤能力,还为我国水利工程建设积累了宝贵的经验。
小浪底水利工程经济评价分析发布时间:2021-03-19T12:22:45.250Z 来源:《城镇建设》2020年34期作者:张小涵管靓[导读] 水利工程是我国最主要的基础建设之一,在改善国民生态的同时也带动了国家的经济发展,能有效的调节水资源的运用,改善环境。
张小涵管靓淄博市南水北调工程建设管理有限公司山东淄博255000摘要:水利工程是我国最主要的基础建设之一,在改善国民生态的同时也带动了国家的经济发展,能有效的调节水资源的运用,改善环境。
本篇论文就以我国著名的水利工程“小浪底”为例,简要分析小浪底工程为我国带来的经济收益。
小浪底的收益更高的是体现在了对当地环境的改善,让洪汛灾害减少的同时还能让灌溉得到更好的发展。
关键词:水利工程小浪底经济效益分析一、小浪底工程概况小浪底水利工程,地理位置处于洛阳、三门峡、济源三座城市之间,总面积达到了1262平方公里,光是水面积就达到了296平方公里,小浪底水利工程约有175公里。
同时小浪底水利工程位于黄河中游最后一段峡谷的出口,有着承上启下的作用,还有着控制黄河水沙的作用,是一处关键位置。
小浪底水利工程是一座集防洪、防汛、减淤为主的水利工程,同时还有供水、灌溉发电等为一体的枢纽工程,在黄海的开发和治理中有着至关重要的战略地位,是我国重要的水利工程建设之一,从建设成功至今,做出了不可磨灭的贡献。
同时该项目也是一项由世界银行贷款而建设的水利枢纽工程,其经济发展代表着世界银行以后提供贷款的主要依。
小浪底水利工程在国内的意义不言而喻,最主要的是为国家的基础建设作出了贡献,保障了人民的生活水平和生活安全,增加了当地的收入和劳动选择,带来了大量的流动人口,增加了年轻的劳动力。
另一方面,小浪底水利工程在我国国民经济评价中有十分重要的地位,其一是要给水利工程制造可盈利、可收益的真实现状,其二就是展现给世界看,让国际银行看到中国基础建设潜在的潜力和利益,在我国今后的基础建设中,能够有更好的投资和贷款。
黄河小浪底水库环境工程地质评价
(摘要) 黄河小浪底枢纽主体工程已经完工,并于1999年10月25日下闸蓄水。
水库蓄水后,随着库水位的升高将引起水文地质条件的一系列变化,对周围的环境造成不同程度的影响。
有的问题已经出现。
本文就水库诱发地震, 岸坡变形破坏,水库渗漏,库岸水库浸没等环境问题进行分析评价。
(主题词) 水库诱发地震岸坡变形破坏库区渗漏绕坝渗漏水库浸没
前言
黄河小浪底水利枢纽工程位于河南省洛阳市以北40km的黄河干流上。
坝高
154m,坝顶长1317m,水库正常高水位275m;最大水深约140m,总库容126.5亿m3。
发电装机180万kw。
是一座以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电的特大型工程。
主体工程已经完工,于1999年10月25日下闸蓄水。
截至2002年5月,小浪底水库最高蓄水位已达240 m。
可以肯定:随着库水位的升高,必将引起一系列的库区环境地质问题。
而这些环境工程地质的发生发展将直接或间接影响到水库工程的正常运用以及水库周边的工农业生产。
1 水库诱发地震分析
库区及周边展布有多条第四纪活动断裂,如城崖地、塔底、石井河、王良、封门口、——盘古寺、焦洛等(图1)。
小浪底水库最大水头抬高值为140m,在库水淹没或回水影响范围内延伸长度达10km以上的断层有石井河、塔底、城崖地、石家沟等断层。
位距坝址下游6 km~6.5km的断层有连地、王良、坡头等断层。
这些断层第四纪以来大都有过不同程度的活动。
通过多年的对断层的调查分析认为,小浪底水库无论是地层岩性、地质构造,还是水文地质条件,都具备了发生水库诱发地震的可能。
对于诱发地震的可能最大震级,采用多种方法分析计算,其上限震级定为5.6级,小于本区构造地震考虑的最大可能震级。
即使发生≤5.6级诱发地震,经过数十公里或百余公里的衰减,对大坝的影响烈度也在其设防烈度以内。
(小浪底水库地区的地震基本烈度经多次鉴定为Ⅶ度)。
小浪底水利枢纽工程所处地理位置十分重要,地震地质背景较为复杂,具有发生水库地震的可能。
为了监测水库地震动态,对水库地震作好预测预报工作,更好地为枢纽运行服务,专门设置了水库遥测地震台网,并于1995年10月全面建成投入运行,保证了大坝截流前记录到两年地震本底资料。
重点监控范围,坝上游可达40km,下游8km,面积1400km2,库首区的重点地段和可能诱发地震的主要潜在震源区,都在有效监控范围之内。
有效震级监测下限
ML≥0.5级,震中定位精度≤0.5km。
台网自1995年10月投入运行,共分析处理地震事件数百次,其中网内及网缘地震一百二十余次,最高震级为1997年3月23日发生在汾渭地震带(怀来—西安地震带)
边缘的山西绛县附近的ML3.0级地震。
水库区最高震级为1995年11月25日和1997年1月1日震中位于架桑断层东侧的ML2.7级、ML2.6级地震(表1)。
小浪底水库于1997年10月实现了顺利截流,1999年10月下闸蓄水,年底库
水位达到了205m以上,通过监测分析:本区地震频度与强度都和截流前接近。
网内地震震中具有沿断层带分布的规律,证明了这些断层的近期活动性;同时也可看出本区地震较为平静(频度与强度均较低)。
2 岸坡变形破坏特征及其对工程的影响
据初步调查资料统计,库区干流段西河头至小浪底坝址两侧岸坡,在正常高水位附近及其以下的范围内,发现有规模不同的滑坡即变形体40处,较大的滑坡和危岩体8处绝大多数属岩质岸坡变形破坏,这是小浪底水库区岸坡变形破坏的最主要特征。
滑坡及变形体主要分布于顺坡向的软、硬相间及软弱的碎屑岩岸坡段。
较大的崩塌和危岩体一般呈线性分布于岸坡前缘,往往延续数百至千余米,且皆分布于较坚硬的碎屑岩和碳酸盐岩地段(包括软硬相间碎屑岩的厚层砂岩地段)。
库区干流段的滑坡、崩塌和危岩体1/3分布于西库段,2/3分布于东库段;东库段的大部分滑体蓄水至正常高水位时将大部被淹没。
库区两岸分布的十几处大中型基岩滑坡,以及沿库岸分布的多处较大的崩塌和危岩体,除近坝库段1#、2#滑坡体在275m水位时,大部分被库水淹没外,其余滑坡体分布在库水位以上的体积占大多数。
受库水的作用,滑坡体和崩塌危岩体可能会复活对水库构成影响。
尤其库区西部老鸦石北至阳门坡南峡谷型库段,分布有庙上北和阳门坡大型滑坡,库区东部的八里胡同峡谷段其危岩和崩塌体发育。
因此,对库区大中型滑体和危岩体宜进行深入的地质调查和稳定性分析评价,并在此基础上,选择关键部位实施变形监测措施。
黄土塌岸对水库的影响也不容忽视。
在275m库水位时,松散土体岸坡段占库岸总长近20%。
根据库区塌岸调查,水库塌岸主要发生在水库区中段的阳上、河堤、陵上、八里胡同下口以及支流逢石河下游的薛庄、孤山崖等段,Ⅲ级阶地临库,是塌岸的重点地段。
另外,在沇河左岸胡村附近、亳清河左岸小赵村及右岸晁家庄—金古垛等地段也将产生塌岸现象。
据15个典型剖面预测,最终塌岸宽度(275m水位)为27m~1190m左右,塌岸总方量约为2.19亿m3。
其中,275m高程以上的方量为1.046亿m3。
可能发生土层塌岸的所有地段,库面宽度均大于500m。