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          水電站大壩是如何實現防洪泄洪的

          電力網
          2020-04-23
           來源:水建研信息系統WCCR
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            水電站所有的建筑物都有其特有的功能,它們可以用于攔截河流、集中落差、形成水庫,其中最為常見的就是水電站大壩、水閘擋水等。大壩在防洪泄洪方面起到重要的作用。

           

            1、水電站大壩類型

            壩,作為水利樞紐,主要功能是擋水防洪。大壩的類型根據壩址的自然條件、建筑材料、施工場地、導流、工期、造價等綜合比較選定。每個水電站大壩都必有的部分是擋水壩段。

            通常來說,大壩分為土壩、重力壩、混凝土面板堆石壩、拱壩等。有些水電站的發電廠房也是大壩的一部分。

            水電站大壩在溪流、河流、河口作為屏障,防洪泄洪,用水力發電,或存儲水源、灌溉。我國有豐富的江川河流,水電站發電獨占鰲頭。2013年水電站發電消費為206.3 Mtoe(百萬噸油當量),占世界總量的24%,按照1噸油當量=1.5噸煤計算,相當于3億噸煤。

            下面主要分析拱壩、重力壩。

            拱壩是建筑在峽谷中的攔水壩,做成水平拱形,凸邊面向上游,兩端緊貼著峽谷壁,通常壩身還有泄洪孔、導流孔。

            世界十大拱壩工程分布在亞洲、歐洲兩大區域。中國在十大拱壩上占據五個席位,分別為:錦屏一級壩(壩高305米)、小灣壩(壩高292 米)、溪洛渡壩(壩高285.5米)、拉西瓦壩(壩高250米)、二灘壩(壩高240米)。

           

            拱壩幾何形狀復雜,施工難度大。拱壩在拱與梁的共同作用下,承受負荷,它的穩定性依靠兩岸拱端的反力作用,對基地的要求高。拱壩壩身可以泄水,不設永久性伸縮縫,抗震性能好。

            重力壩,由砼或漿砌石修筑的大體積檔水,基本剖面是直角三角形,整體是由若干壩段組成。在水壓力和其負荷作用下,主要依靠壩體產生的抗滑力滿足穩定要求。筑壩材料為混凝土或漿砌石。重力壩可能有船閘、魚道、沖砂孔。

           

            據統計,在各國修建的大壩中,重力壩在各種壩型中往往占有較大的比重。比如,三峽大壩,是世界上規模最大的混凝土重力壩,壩高181米、壩長2335米、壩頂寬度40米、壩底寬度115米。它位于中國湖北省宜昌市境內,距下游葛洲壩水利樞紐工程38公里,年發電量為985億千瓦小時,是當今世界最大的水利發電工程——三峽水電站的主體工程、三峽大壩旅游區的核心景觀、三峽水庫的東端。

            在大江大河上建設大壩多選用重力壩;山區狹窄河道,且壩肩地質承載力好的話,使用拱壩小型的橡膠壩。重力壩一般用混泥土或塊石混泥土作為筑壩材料。對水庫蓄水電站而言,也有很多是用就近取土作為筑壩材料。一般來說,大壩高度越高,水庫則越大,調節性能就越好,能夠起到為電力系統調峰、調頻、調相的作用。而影響壩高的因素很多,包括地質、地形、電力需求等。

            2、水電站特征水位介紹

           

            水電站的特征水位主要有死水位、正常蓄水位、汛限水位、防洪限制水位、防洪高水位、設計洪水水位、校核洪水位等。

            死水位是在正常運行時,水庫消落的最低水位,死水位以下的水庫容積是死庫容,一般是為了保持水電站有一定的工作水頭,不被利用。

            正常蓄水位,又稱正常高水位、興利水位、設計蓄水位,是水庫最重要的一項特征水位,是擋水建筑物穩定計算的依據。當采用無閘門控制泄洪建筑物時,它與泄洪堰頂高程相同;當采用閘門控制泄洪建筑物時,閘門關閉,它是允許長期維護的最高蓄水位。

            汛限水位是指汛期為滿足防洪要求,限制水庫興利允許的上限水位,低于正常蓄水位。汛限水位可以與死水位重合,如北京官廳電站水庫,正常蓄水位479m,死水位及汛限水位為476m。汛限水位也可以介于蓄水位和死水位之間,適用于有一定規律可循的河流。汛期洪水發生時間不大穩定,對于洪水出現不定期或全年多次洪峰的情況,需要在任何時候預留出防洪所需的庫容,汛限水位可以與正常蓄水位重合。

            防洪限制水位是水庫調節后達到的壩前最高水位,防洪高水位是壩前達到的最高水位,只有在水庫對下游防洪時,才需要確定這一水位。這一水位可采用相應的下游防洪標準的各種典型洪水,按照擬定的防洪調度模式設計。為了保障汛期水庫防洪,水庫會在汛期沒到時,騰出庫容。汛限水位以上的庫容是作為滯蓄洪水的庫容,在發生洪水的時候,水庫才允許超過防洪限制水位來泄洪,洪水消退,如汛期未過,應盡快地泄洪,使水庫水位迅速回降到防洪限制水位。如上圖所示,防洪限制水位一般低于設計洪水水位和校核洪水位。

            設計洪水水位是擋水建筑穩定計算的主要依據,是水庫遇到大壩的設計洪水時,在壩前達到的最高水位。

            校核洪水位是水庫在正常運作下,短期允許達到的最高水位,是確定大壩頂高進行安全校核的依據。校核洪水位與防洪限制水位之間的庫容是調洪庫容,校核洪水位以下的庫容為總庫容。

           

            3、水電站大壩防洪調度

            防洪泄洪關系民生,大壩在防洪泄洪方面起到重要的作用。舉個例子,三峽大壩設計最高蓄水位是175米。在每年汛期,保證上游水位在145米的防洪限制水位,多出30米的庫容以迎接洪峰。洪峰后,超過145米的水量下泄,為下次洪峰做準備,下泄的水使中下游江面的水位升高,但不影響人們的生命和財產安全。

            泄洪,是水庫里的水不急著用于發電,直接從大壩通過。水壩、水庫和水電站作用是通過攔蓄洪水,蓄洪補枯,在調節水資源的同時壅高水位發電。泄洪需要進行防洪調度,滿足蓄洪補枯。

            以三峽為例子,它的可調度庫容221億立方米,長江的年徑流量接近一萬億立方米,水量的百分之八十在雨季。為保證三峽防洪庫容發揮作用,需要防洪調度,保障庫容擁有221億庫容防洪能力。進入汛期,三峽水庫的水位不能超過145米高程。

            防洪調度的目的是要保障水庫防洪作用。還是以三峽水庫為例,一旦三峽水庫不能再規定時間內把發電水位降到最低,必須通過泄洪讓水庫水位保持到汛限水位。

            20世紀90年代,水電站大壩對幾場大洪水的防洪泄洪起到了重要作用,減少了洪水帶來的巨大風險。防止洪水漫壩、潰壩,實現人與自然和諧相處,也被越來越多的人們所重視。


          作者: 電力數字化轉型案例征集
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          中國電力年鑒

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