湖南省新化县水电站防洪评价报告.doc

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1、 xxx yyy水电站防洪影响评价报告(送审稿)xx市水利水电勘测设计院二六年十月编写单位:xx市水利水电勘测设计院目 录1 概述11.1 项目背景11.2 评价依据21.3 技术路线及工作内容32 基本情况42.1 工程概况42.2 流域概况102.3 气象及泥沙102.4 yy江河流规划113 河道演变133.1 河道概况133.2 库区主要工程地质问题评价153.3 库区山洪灾害现状及演变趋势164 防洪评价计算174.1 水文分析计算174.2 yyy水库的调洪作用分析计算204.3 坝址至oo小学河道水面线推算224.4 工程对水流流态和水质的影响235 防洪综合评价275.1 建设

2、项目与有关规划的关系275.2 yyy水电站库区淹没影响275.3 库区浸没危害影响的评价285.4 对上游oo电站的防洪影响295.5 水库建成后清水下泄对下游河道的冲刷影响295.5 建设项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当296 防治与补救措施306.1 建设项目影响分析306.2 防治补救措施工程量307 结论和建议317.1 结论317.1 建议31附图:(1)YYY水电站总体布置图1 概述1.1 项目背景拟建yyy水电站工程位于xxxdd内oo江一级支流yy江干流麻溪桥上游500米处,上距oo电站2km,dd距离xxx城约80km。电站总装机容量为6.0MW,水库总库容为37.6万

3、m3,设计多年平均发电量为2303万kw.h,年利用小时数为3838h,电站总投资3868.69万元。yy江是oo江一级支流,发源于xxx双林乡分水界茶亭,流经双林、oo、天门等乡镇,沿途纳入玄溪、小桥江、横南溪、白水溪等溪河,与镇溪江汇合后,向北流入溆浦县、安化县境内,在安化县yy江口注入资水。总流域面积851km2,干流长度98.8km,流域平均坡降6.05。yy江支流横南溪流域面积11.10km2,yy江支流白水溪流域面积4.61km2。yyy水电站麻溪坝址以上流域面积138.69km2,坝址以上干流长度为27.5km,坝址处多年平均流量为4.85m3/s。yy江oo至县界河段曾于199

4、6年6月由湖南省水利水电科学研究所与xx市水利水电勘测设计院做了粗略的规划,考虑到当时的xxx小水电网需要一座调峰电站,规划推荐开发方案为二级开发,既:横江屏(正常蓄水位468.5m,正常尾水位430.0m,径流式)+铁索桥(正常蓄水位430.0m,尾水位325.0m,调节式),利用河段总水头为143.5m,总装机12.6MW,但政府或有关部门未正式下文对本规划进行批复。随后,以此规划为依据,xx市水利水电勘测设计院于1996年7月编制了铁索桥水电站可行性研究报告,1997年7月编制了铁索桥水电站初步设计报告,湖南省水利水电勘测设计研究院于2005年3月编制了铁索桥水电站可行性研究报告。三次编

5、写的可研报告或初步设计中均采用了正常蓄水位为425m的调节式水电站,但由于淹没占地多,移民拆迁人数多,安置任务重,又加上投资太大,经济指标不理想,工程建设难度相当大,因而该项目一直未能实施,致使yy江oo至县界河段的水能资源至今没有得到开发利用。为加快uu电力建设,促进地方经济发展,使水能资源优势转化为经济优势,uu公司着手准备对此河段的水利资源进行开发,并于2006年5月与xxx人民政府就此河段的开发利用签订了湖南uu铁索桥电站开发协议书。根据二级水电站的具体位置,本次规划将协议书中的铁索桥一、二级电站分别更名为yyy水电站和芭蕉园水电站。2006年7月,xx市水利水电勘测设计院开始进行xx

6、xyy江oo至县界河段流域规划报告的编制。该规划拟定该河段水力发电开发采用二级径流式方案,既:yyy(正常蓄水位468.5m,正常尾水位383.5m,径流式)+芭蕉园(正常蓄水位380.5m,尾水位325.0m,径流式),利用河段总水头为140.5m,占本河段总水头的96.23%,总装机12.3MW,以使在节约投资的同时使水能资源达到最大利用和电站经济指标最优。根据水利部、国家发展计划委员会颁发的河道管理范围内建设项目的有关规定,我院受xxx诚源水力发电有限公司的委托,对该工程建设对yy江该河段的河道演变、防洪及行洪能力带来的影响进行评价,出具防洪评价报告,为河道管理单位和水行政主管部门提供科

7、学可靠的审批依据。1.2 评价依据(1)、法律、法规依据1)中华人民共和国水法2)中华人民共和国防洪法3)中华人民共和国河道管理条例4)水利部、 国家计划委员会河道管理范围内建设项目管理的有关规定5)水利部关于进一步加强和规范河道管理范围内建设项目审批管理的通知(水建管2001618号)6)省水电厅、省计委湘水电政(1992)第06号关于转发水利部、国家计委颁发的河道管理范围内建设项目管理的有关规定的通知(2)、技术依据及规划文件1)防洪标准(GB50201-94)2)水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)3)水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL5180-2003)4)堤防

8、工程设计规范(GB50286-98)5)河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则(试行)6)xxxyy江oo至县界河段流域规划报告(2006.09)7)水文调查规范8)水利水电工程水利动能设计规范9)湖南省河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制大纲10)水利水电工程水文计算规范(3)、有关设计报告的审查意见、批复报告xx市水利局关于湖南省xxxyy江oo至县界河段流域规划报告的批复(见附件)1.3 技术路线及工作内容yyy水电站的防洪评价,主要依据该水电站的项目申请书提出的水文、工程布置、规模、防洪调度及运用,通过对本河段地形、地貌、河床基岩组成等河道地形资料的分析、预测河道河势变化趋势;评

9、价其对上下游地区的防洪安全带来的影响等。主要研究内容及分析方法如下:(1)通过对本河段历史、地质调查等资料分析。评价库区渗漏、库岸稳定以及山洪灾害的发展趋势;(2)通过水库调洪计算,评价麻溪水库本身的调洪削峰作用,对下游河道防洪的影响;(3)运用天然河道水面线及回水曲线计算程序推求坝址上游河道水面线,分析yyy水电站建成后回水对上游oo电站及oo中心小学等区域的影响;(4)工程建设后对河道河势的影响;(5)工程建设影响的补救措施;(6)从河流规划、地区经济社会发展要求以及防洪影响等方面综合评价yyy水电站。本报告中yyy水电站中麻溪坝属于主要工程坝,横南坝为配套设施坝,本报告中主要分析麻溪坝及

10、该坝对yy江河道造成的防洪影响。本报告除特殊注明外均采用黄海高程。2 基本情况2.1 工程概况拟建yyy水电站工程地处xxxdd内,距上游oo水电站坝址约2km,下距麻溪桥500m。yyy水电站拦截yy江干流水流,引水隧洞从麻溪引水坝上游右岸山坡进口引水,引水至横南溪引水坝(yy江支流横南溪上)上游10m处,再通过横南溪引水坝上游右侧山坡进口引水,再通过渡槽、明渠、隧洞和压力管道等一系列措施把水引至电站厂房发电,该工程是以发电为主的小(2)型水利工程,拟建麻溪引河坝为浆砌石重力坝,最大坝高为13m,坝顶长度52m,拟建横南溪引水坝最大坝高8m,坝顶长度16.5m。电站为径流式无调节电站,采用引

11、水式地面式厂房,总装机容量为6.0MW,保证出力755kw。根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000),yyy水电站为等小(2)型工程,大坝及电站厂房均采用30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核,消能防冲建筑物的设计洪水标准为20年一遇洪水。yyy水电站工程属等工程,本工程枢纽总平面布置由引水坝(麻溪引水坝、横南引水坝)、冲砂闸、引水隧洞、引水渡槽、引水明渠、压力前池及压力管道、发电厂房和升压站等主要建筑物组成。yyy水电站枢纽工程总体布置图,详附图,主要建筑物有:引水坝:坝型均为浆砌石重力坝,上游及溢流面设钢筋砼面板。溢流宽度分别为:麻溪引水坝轴线长52m,堰顶高程464.

12、50m,采用水力自动翻板闸门控制;横南引水坝轴线长16.5m,采用全坝段溢流型式,堰顶高程466.60m,采用WES实用堰型。无特别说明,yyy水电站坝址均指麻溪坝址。引水隧洞:引水隧洞为麻横隧洞(从麻溪坝到横南溪坝隧洞)和横白隧洞(横南溪坝到白水溪段隧洞)以及白飞隧洞共3处。麻横隧洞设计引水水位为468.50m,隧洞进口底板高程为366.10m,隧洞底坡i=1/1500,隧洞出口底板高程为464.20m。横白隧洞设计引水水位为466.60m,横白隧洞进口底板高程为464.20m,隧洞底坡i=1/1500,隧洞出口底板高程为462.77m。隧洞设计引水流量均为9.0m3/s,设计水深均为2.4

13、m,设计流速均为V=1.38m/s,隧洞净宽B=2.7m,净高H=3.38m,直墙高度为2.6m,拱顶圆心角为120,拱顶圆半径为1.56m。衬砌形式有300mm厚C20钢筋混凝土衬砌和100mm厚C15砼衬砌两种。压力管道:压力钢管(主管)直径为1.65m,支管直径为0.95m。计算主钢管的壁厚为10mm,加2mm锈蚀厚度,即钢管的壁厚为12mm。支管的壁厚为8mm(已考虑锈蚀厚度)。压力前池:分前室、进水室、溢水道、冲砂放空孔三部分。前室分为渐变段和直线段。渐变段长9m,与隧洞末端连接,底高程462.628m,扩散角8,底坡15.0;直线段长4.5m,宽5.0m,底坡15.0,直至前室水平

14、段底高程459.535m。两侧边坡为垂直边坡。前室水平段底板厚0.6m,采用C20混凝土护底护坡,厚度0.6m。前室有效容积约330.0m3。进水室长2m,底板高程360.835m,水平设置,工作闸门3.4m3.6m,门后设钢筋混凝土胸墙和通气孔,沿进水室边墩外侧设用于钢管充水的20cm旁通阀1个。进水室配合钢管供水方案定为1个,钢管入口设喇叭形管口连接渐变段,再与钢管直线连接。溢水道:溢流侧堰设置在白飞隧洞前的明渠段内,侧堰长10.0m,侧堰连接泄水陡槽,泄水陡槽长25m,设计断面宽2m,高1.5m,用0.2m厚C15砼进行水力衬砌。冲砂放空孔:冲砂放空孔位于进水室前,为圆形钢结构,直径为0

15、.5m,闸底高程为460.335m。闸后与溢水道街接。采用盖板钢闸门,尺寸为1.2m1.2m,葫芦吊起闭。电站厂房:电站安装三台HLA788-WJ-64水轮发电机组,计算厂房平面尺寸为长宽=3512m。水轮机安装高程,根据厂家提供数据和下游最低尾水位值,经计算为381.60m。厂房防洪结合厂房结构和整体稳定等的需要,在厂房临水侧设置钢筋混凝土防洪墙,墙顶高程为391.8m。具体见工程特性表2.13。yyy水电站工程特性表表2.13项 目单位数量备 注一、水文1、流域面积全流域km2工程引水面积km22、利用水文系列年限年3、代表性流量多年平均流量m3/s多年平均径流量亿m3正常运用(设计)洪水

16、标准及流量m3/s非常运用(设计)洪水标准及流量m3/s4、泥沙多年平均输沙率kg/s多年平均输沙量万t二、水库1、水库水位校核洪水位(P=0.5%)m设计洪水位(P=3.33%)m正常蓄水位m死水位m2、回水长度km3、水库容积总库容(校核洪水位以下库容)万m3正常蓄水位以下库容万m3死库容万m34、调节性能三.下泄流量及相应下游水位1、设计洪水位时最大泄量P=3.33%m3/s相应下游水位m2、校核洪水位时最大泄量P=0.5%m3/s相应下游水位m3、机组满发流量m3/s相应下游最低水位m四、工程效益指标1、发电效益装机容量MW保证出力(P=85%)kw多年平均发电量万kwh年利用小时数h

17、五、淹没损失及工程永久占地1、淹没土地(P=50%)亩2、工程永久占地亩3、施工临时占地亩yyy水电站工程特性表项 目单位数量备 注六、主要建筑及设备1、挡水建筑物形式地基岩性地震基本烈度/设防烈度坝顶高程m最大坝高m坝顶轴线长度m2、泄水建筑物形式坝顶溢流堰顶高程m溢流孔口数量m溢流孔口尺寸(宽高)m最大单宽流量m3/sm消能方式工作闸门形式设计泄洪流量m3/s校核泄洪流量m3/s3、冲砂闸冲砂闸尺寸(宽高)m闸底高程m闸门形式4、引水建筑物隧洞设计引用流量m3/s最大引用流量m3/s引水隧洞形式地基特性隧洞长度m断面尺寸(宽高)m衬砌形式压力前池尺寸(宽高)m正常水位m最高水位m最低水位m

18、压力钢管设计水头m主管内径m主管壁厚mm岔管内径m岔管壁厚mmyyy水电站工程特性表项 目单位数量备 注3、厂房形式地基特征厂房尺寸(长宽)m水轮机安装高程m发电机层地面高程m4、开关站形式地基岩性面积(长宽)mm电压等级kv输电回路回5、主要机电设备水轮机台数台水轮机型号额定出力KW额定转速r/min额定水头m额定流量m3/s最大水头m最小水头m发电机台数台发电机型号单机容量KW2000功率因数0.8定额电压kv调速器型号七、施工1、主体工程数量土方开挖万m3石方开挖万m3钢筋t混凝土m3浆砌石m3帷幕灌浆m固结灌浆m2、主要建筑材料砂m3碎石m3块石m3水泥t钢筋、钢材tyyy水电站工程特

19、性表项 目单位数量备 注3、所需劳动力总工时万个高峰人数人/d4、施工临时房屋m25、对外交通6、施工导流(方式、形式、规模)7、施工占地亩准备工期月主体工程施工工期月第一台机组发电工期月总工期月八、经济指标1、静态总投资万元2、总投资万元建筑工程万元机电设备及安装工程万元金属结构设备及安装工程万元临时工程万元水库淹没处理补偿费万元水土保持费万元环境保护费万元其它费用万元基本预备费万元3、综合利用经济指标单位千瓦投资元/kw单位度电投资元/kwh经济内部收益率%经济净现值万元经济效益费用比2.2 流域概况 yy江为资水一级支流,发源于xxx双林乡分水界茶亭,由南向北依次流经双林、oo、天门等乡

20、镇,沿途纳入玄溪、麻溪、小桥江、横南溪、白水溪、蛇坪河等溪河,与镇溪江汇合后向北流入溆浦县、安化县境内,在安化县yy江口注入资水,流域面积851km2,干流长度98.8km,流域平均坡降6.05。yy江流域地处高山区,耕地分散,水田较少,森林茂密,雨量充沛,地下水丰富。山岭高程一般为700900m,相对高程达350500m,河谷多呈深切谷,形态多呈“V”型,水系发育,弯多水急,河道比降较陡。出露地层主要岩性为灰绿色、灰深灰色、少量紫灰色浅变质砂岩、板岩、碳质板岩。坝址区域地下水类型为基岩裂隙水,由大气降水补给,地下水补给河水。拟建麻溪坝址上游已建有双林、开源、川坳、小桥江、oo等径流式电站,已

21、建的水电站均为无调节水电站,对拟建坝址及下游径流、洪水等水文现象影响甚微。拟建yyy水电站麻溪坝址位于yy江干流上,上距oo电站2km,距离下游麻溪桥500m,坝址以上流域面积138.69km2,拟建yyy水电站所在河段耕地分散,水田较少,森林茂盛,雨量充沛,地下水丰富,植被覆盖总体较好。2.3 气象及泥沙渠水流域属典型的中亚热带季风气候区,气候温和,降水丰沛、径流丰富。本流域内多年平均年降雨量为1613.7mm,多年平均蒸发量为1423.9mm。降水主要集中在47月份,降水量占年总量的57,其中以5、6月份最多,降水量占年总量的近1/3。据临近的xxx气象站资料统计,多年平均风速1.7m/s

22、,最大风速20.0m/s。多年平均气温16.8,年极端最高气温40.1,最低气温-10.7,高温一般发生在78月,低温一般出现在12月,具体气温和降雨见表2.3-1、表2.3-2。uu气象站历年各月气温统计表表2.3-1单位:项目月份全年123456789101112月平均气温4.96.110.916.620.925.128.427.423.418.012.27.316.8最高气温24.028.231.435.135.238.640.139.438.734.631.025.240.1最低气温-10.7-6.7-1.62.08.314.719.016.410.83.7-3.3-4.8-10.7u

23、u气象站历年各月日不同降雨强度出现天数统计表表2.3-2单位:d降雨强度月 份降雨天数123456789101112d5mm3.15.06.610.010.57.55.06.03.54.54.32.668.610mm1.42.74.06.67.55.53.73.82.13.02.51.344.125mm0.00.30.92.53.02.71.91.50.81.20.60.215.650mm0.00.00.10.30.80.90.40.70.30.20.10.03.8yy江流域地表植被较好,水土流失不严重,河流含沙量不大,经过分析计算,拟建坝址处多年平均悬移质输沙量为5.37万t,多平平均推移质

24、输沙量为1.07万t,yyy电站为无调节电站,基本上不改变入坝泥沙的落淤状况,洪水期绝大部份泥沙穿坝而过,泥沙淤积量较少。非洪水期含沙量较小,相应坝前泥沙淤积亦少。2.4 yy江河流规划yy江水能资源较丰富,uuoo至县界(yy江)17km落差146m,约15MW的水能资源未得到有效开发利用。2006年7月,xx市水利水电勘测设计院开始进行xxxyy江oo至县界河段流域规划报告的编制。该规划拟定该河段水力发电开发采用二级径流式方案,既:yyy(正常蓄水位468.5m,正常尾水位383.5m,径流式)+芭蕉园(正常蓄水位380.5m,尾水位325.0m,径流式),利用河段总水头为140.5m,占

25、本河段总水头的96.23%,总装机12.3MW,以使在节约投资的同时使水能资源达到最大利用和电站经济指标最优。该规划中一级为yyy电站(4.8MW),二级为芭蕉园电站(7.5MW)。该河段上游河段已建有再走电站(1.14MW再走电站(1.89MW),cc电站(0.6MW),小桥江电站(1.6MW),oo电站(0.5MW)。农业灌溉方面:yy江两岸多为高山峡谷,植被条件良好,降雨丰富,梯田坡地一般零星分散,且天高水底,基本无成片农田,经调查,目前规划干流区域内没有灌溉挡水坝及电灌站提水等灌溉设施,农田灌溉就依靠邻近山泉和坡面径流自流灌溉。本河段干流上暂补需规划灌溉引水专项设施。工业生产及居民生活

26、:流域内山高人稀,居民居住分散,干流沿河两岸无重要工矿企业,人畜引水多以引山泉和溪水为主。根据规划区两镇地理位置,居民及人畜引水无需从河中用泵房抽水。纵上所述,yyy水电站的兴建开发,符合yy江oo至县界河段流域规划,其兴建必将对该流域规划其他项目的实施有良好的推动作用。3 河道演变3.1 河道概况yy江为oo江一级支流,流经xxx、溆浦县、安化县。该河发源于xxx双林乡分水界茶亭,沿途纳入横南溪、白水河、镇江溪河等主要支流,于安化县yy江口注入资水。yy江最大支流镇江溪,源于xxx燕子岩,流域面积为57.4km2,干流长度17km,流域平均坡降23.0。yy江流域面积851km2,干流长度9

27、8.8km,流域平均坡降6.05,流域位于雪峰山褶皱带北部,祁阳山字型构造前弧北翼,NE向构造是本区域显著的构造形迹,山岭高程达5001500m,走向呈北东向,地势北东高南西低,河流两岸山体坡度多在5360,相对高程达5001000m,个别地段地势险峻;河谷多呈深切谷,形态多呈“V”型、箱形深切峡谷,水系发育,呈蛇曲状自西南向东北蜿蜒而下,河宽1540m,深815m,弯多水急,河道比降较陡。如图31yy江“V”形河谷及箱形河谷。流域内森林茂密,植被覆盖较好,覆盖率在66%左右,河流中含沙量较小,暴雨时常有泥石流发生,河中有部分推移质沿江滚动,在河面较宽处可见矮小的卵石边滩,亦有少数沙滩。河谷处

28、河面较窄,河床下切较深,山高水低,沿岸农田、居民多分布在山顶或半山阶地。左右岸坡度均较陡,形成支离破碎、残缺不全、倾向江河的河间地块,构成中、低山峡谷地貌景观,河流穿行其间,河道岸壁由岩石构成,边坡整体稳定,多年来走向基本稳定,因此,河道历史、近代演变过程中河床河岸及走向基本上与现有河道走向一致,认为该河段河道演变是极其缓慢的,演变趋势基本趋于稳定。照片1 “”形河谷照片2 箱形河谷 图31 yy江“”形河谷及箱形河谷3.2 库区主要工程地质问题评价3.2.1 库区地质地貌(1)地形地貌坝址位于麻溪桥上游约500m处,坝址区为河流峡谷地带,属对称“V”型河谷,两岸山坡坡角3540,为层状岩质边

29、坡。河水位为459.15m,河床宽2026m,河床部分基岩裸露,河床砂砾石层及两岸山坡覆盖层厚度约03m。正常蓄水位468.50m时河谷宽50m。水流流向N向,下游1km以后流向总体趋势改向NE向。(2)地层岩性麻溪坝址区出露地层为震旦系下统江口组(Zaj),主要岩性为浅变质砂岩夹少量碳质板状页岩。砂岩岩性较坚硬致密,是坝区的主要岩性。砂质板岩岩性中等坚硬,单层厚度0.60.8m。碳质板状页岩岩性较软弱,单层厚度0.050.15m,局部分布。第四系残坡积物主要为风化母岩碎片、碎块及粘土,主要分布于山坡较缓地带,其上发育树林和灌木,厚度03m;第四系冲积层为河流堆积物,主要由块石及少量砂、砾石组

30、成,厚度0.52.0m,块石多呈扁平状,粒径0.10.4m,最大达0.5m。(3)地质构造麻溪坝址区地质构造上为单斜构造,岩层产状为N7080E/NW3250,倾向下游偏左岸。在距离麻溪坝址约450m的麻树坡至廖家冲处,有桎木岭压性断层的伴生次级断层(F2)通过,该断层起于横江坪,经过廖家冲、麻树坡、炭窑湾、竹山界、木南湾,走向NE3050,与河谷以3045角度斜交,距离一级麻溪坝址500m。(4)水文地质条件麻溪坝址区地下水类型为基岩裂隙水和松散堆积层孔隙潜水,由大气降水补给,地下水补给河水。经附近场地以往取水样水质分析可知:地下水类型(坝址处泉水)为HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重

31、碳酸、硫酸钙型),河水为HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重碳酸、硫酸钙型),PH值均6.5,侵蚀性CO2(mg/L)均15。 因此河水及地下水对砼均无腐蚀性。3.2.2 库区渗漏根据野外地质钻孔压水试验资料,岩石透水率q5Lu的相对隔水层埋深左岸1014m,河床47m,右岸810m,建议防渗帷幕深入相对隔水层35m。坝址区裂隙岩体渗漏通道主要是各种结构面情况,坝区浅变质砂岩中较发育顺河断裂、裂隙密集带、岸坡卸荷裂隙等都可以构成强烈的渗漏通道,这种渗漏往往为层状渗漏,通过防渗帷幕向两岸坡山体延伸处理。3.2.3 库区稳定回才湾断层通过坝址右岸山坡,该断层形成于元古界之后震旦系之前,在吕梁运

32、动下形成,为一区域性正断层,延伸较远,影响宽度较大,但距离坝址约150m,对坝基坝稳定无影响。3.3 库区山洪灾害现状及演变趋势库区内上游距离坝址约200米左右的坍塌体,坍塌体宽约1015m,高810m,成分主要由粘土夹碎石,局部含有块石与滚石。部分已经跨塌,并损坏此处公路,该坍塌体是由于局部植被破坏及暴雨冲刷的影响。建库后,本次采用水力自控翻板坝形式,对原有河道水流状态改变不大,库区地质条件较好,蓄水后,不会发生山体滑坡、崩岸等灾害,结合历史近期河道演变情况,任务该河段河道的平面形态基本维持稳定,河道泥沙输沙量较低,不会造成河道大范围淤积。4 防洪评价计算4.1 水文分析计算4.1.1 水文

33、基本资料yyy电站坝址段本身无长系列得水文测验资料。坝址上游主要有双林雨量站,下游有杨德溪水文站。临近流域有水车雨量站及思蒙(溆浦)水文站。双林雨量站(东经11056、北纬2744)于1963年设立,位于xxx双林乡玄溪村。有25年(19641988年)完整的雨量观测资料系列。杨德溪水文站(东经11054、北纬2800)于1959年1月1日设立,位于溆浦县雨江乡养角村,流域控制面积568km2。1959年1月1日开始观测水位、降水量,同年4月开始施测流量,1995年该站撤销,有较为完整的36年(19591994年)水位、流量及降水资料系列。杨德溪测验河段顺直,两岸陡坡,无漫滩缺口,基下400m

34、处有急滩和沙洲,急滩起中低水位控制作用,急滩以下100m处是一急弯,急弯对断面起高水控制。基上300m右岸有一小溪汇入,小溪对断面最大流速有位置变动影响。断面河床卵石及原生岩组成,两岸为粘土岩石,并生长杂草树木。水车雨量站(东经11059、北纬2741)于1967年设立至今,位于湖南省xxx水车镇水车村。属于资水支流芷溪流域。溆浦(二)水文站(东经11036、北纬2741)。该站属于沅水支流溆水,集水面积2957km2,由思蒙站、思蒙(二)站、溆浦站改名而来。溆浦水文站设立于1951年3月,设于溆浦县城关镇,称溆浦三等水文站。1957年1月由溆浦城下迁20km至思蒙公社毛连冲,改名思蒙水文站。

35、同年6月再次下迁1km。1967年1月因下游鱼米溪水电站兴建,又上迁6km,改名思蒙(二)水文站。1996年因下游5km处兴建电站,又上迁15km至溆浦县城,更名为溆浦(二)水文站。yyy水电站与杨德溪水文站同处yy江流域,麻溪坝址控制流域面积差为429.31km2,水文计算移用杨德溪站资料进行,库区河道横断面采用湖南省工程勘察院提供的断面。4.1.2 设计洪水yy江洪水由暴雨形成,洪水时空变化特性与暴雨一致,洪水历时一般为两到三天。杨德溪水文站各频率设计洪水过程按面积比分配到yy江干流(麻溪坝址以上),可以得出麻溪坝址各频率洪峰流量见下表4.11:麻溪坝址设计洪水统计参数及各频率设计值表4.

36、1-1项目均值各频率设计值P()0.10.20.5123.335102050QM(m3/s)241 1242 1119 959 838 717 630 560 444 330 187 W24(万m3)677 2420 2226 1968 1771 1573 1425 1307 1101 890 593 W72(万m3)1157 3568 3311 2966 2702 2433 2236 2070 1785 1487 1049 4.1.3 坝址水位流量关系yyy电站坝址及厂房处无中高水实测流量成果,上下游附近也没有水文站,根据小型水力发电站水文计算规范,坝址及厂房河段无水文测站时,应根据河段纵断

37、面图和设计断面横断面图,参证主槽河底平均比降和洪、枯水调查的测时水面比降及其估算流量,计算各级假定水位下相应的流量,建立计算的水位流量关系。水位流量关系分别见下图和表4.12:表4.1-2 麻溪坝址断面ZQ水位关系表 单位:Z(m);Q(m3/s)Z0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.94580.010.050.064590.090.130.200.310.540.732.015.419.5013.7546020242933384349556166461737986931001071151221311384621461541631721811891982072172264

38、632352452552652752862953063163274643383493603713823934054174284404654404644764885005125255375505634665755896016146286416546686816954677097227367507647787938068218364688508648798949089249399549699844699991015103010461061107710931109112511404701157117311891205122112381255127112881305471132113381355137

39、21389140614241441145814754721492151015271545156215801598161616551652473167016891707172517441763178118001819183847418574.2 麻溪水库的调洪作用分析计算4.2.1 防洪标准根据防洪标准(GB50201-94)和水电枢纽工程等级划分及设计安全标准(DL5180-2003)的有关规定,yyy水电站为等小(2)型工程,大坝为浆砌石重力坝,按五级建筑物设计,其防洪标准按30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;厂房按30年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核;消能防冲建筑物采用20年一遇

40、洪水设计。yyy水电站按yy江oo至县界河段流域规划没有防洪任务,因此,未设防洪库容,枢纽下游河道为峡谷型河道,洪水涉及范围内没有城镇及居民点,所以,防洪任务仅为确保枢纽各建筑物的防洪安全。4.2.1 洪水调节计算(1)计算条件采用前节表4.12所列坝址设计洪水成果,采用杨德溪站历年实测最大洪水一次洪水1997年实际洪水过程线作为典型洪水,再以设计洪水要素按同频率放大得到洪水过程。引水坝为坝型为浆砌石重力坝,上游及溢流面设钢筋砼面板。溢流宽度分别为:麻溪引水坝轴线长52m,堰顶高程464.50m,采用水力自动翻板闸门控制宽8m,高4m的闸门控制,共设置5扇翻板闸,总长40m;横南引水坝轴线长16.5m,采用全坝段溢流型式,堰顶高程466.60m,采用WES实用堰型,横南引水坝流域面积小,不考虑调洪验算。(2)调洪原则本水库系带状峡谷水库,洪水调节采用坝址洪水以静态库容计算。由于水库没有设防洪库容,洪水调节从正常蓄

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