小山电站下游河道壅冰综合治理

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1、第11卷(2009年第2期)电力安全技术安全生产Anquanshengchan小山电站下游河道壅冰综合治理仲崇合,邢彦波,王环东(松江河发电厂,吉林抚松134500)〔摘要〕经过实地考察及研究分析,小山电站下游河道壅冰主要由气温、河道地形、发电泄流等因素造成。通过对各种因素进行分析,采取相应措施较大程度减轻了冬季河道壅冰现象,确保了下游沿岸村民的正常生活及下游新建机组的施工,取得了良好的效果。〔关键词〕河道壅冰;气温;地形;发电泄流松江河梯级电站总装机510MW,由小山(2×河道内水体表面冰层受较大水流冲击破碎形成流冰80MW)、双沟(2×140MW)、

2、石龙(2×35MW)3体,在河道特殊地形处受阻并不断堆积所形成的坝个电站和松山、三道松江河2个引水工程组成。小状堆冰体—冰坝。冰坝的形成使河道内水流不山电站1997年投产;松山引水工程2002年完工;畅,并造成冰坝前水位不断抬高,最后冰坝承受不目前双沟电站、石龙电站正处在紧张的建设阶段,住水流压力而溃决,河水夹带大小、形状不一的冰预计2009年首台机组发电。自小山电站2台机组投块瞬间冲向下游,其破坏力是相当大的。要想避免产发电以来,小山电站下游双沟和石龙电站坝址处或缓解河道壅冰,首先要了解其成因,然后有针对多次发生河道壅冰现象,其中以双沟坝址2003年1

3、性地进行解决。现就发生在小山电站下游河段的壅月份和石龙坝址2004年12月份较为严重。河道壅冰及冰坝溃决的几个主要因素叙述如下。冰除给两岸居民造成一定的经济损失外,对在建1.1低温因素造成壅冰的双沟和石龙电站冬季施工也产生很大影响。2002年冬季双沟电站坝区发生堆积岸冰次数最多、高度最高,堆积岸冰最大高度为6.88m;石龙1河道雍冰及冰坝溃决原因分析电站坝区2004-12-22发生第1次堆积岸冰,最大所谓河道壅冰是指在冬季气温较低的条件下,高度为5.30m。其间气温资料见表1。表12001-2006年当地气温变化情况℃11月12月1月2月上旬中旬下旬上旬

4、中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬2001-20021.2-4.1-6.1-6.9-16.2-11.4-14.6-17.9-17.5-14.0-14.1-12.92002-2003-0.7-6.7-9.5-8.7-11.3-16.7-18.0-23.7-13.6-18.5-13.1-6.22003-2004-1.7-2.8-4.1-11.4-15.8-14.7-14.5-8.4-13.8-8.3-10.2-2.32004-2005-6.2-9.2-9.8-11.0-11.2-17.8-18.1-12.4-15.2-11.5-8.6-5.92005-2006

5、-1.3-1.3-6.6-12.0-13.5-8.4-10.4-16.9-15.2-14.0-5.1-5.6多年平均0.0-3.9-6.7-9.4-12.1-12.8-14.1-15.9-15.2-13.3-10.6-9.5从表中可看出,2003年1月下旬和2月上旬气当气温以及河道内流冰体数量等条件满足后,温是近几年来最低的一段时间;2004年12月下旬和并不是在河道任何地方都能产生壅冰。通过对经常2005年1月上旬是该冬季气温最低的时候。因此说发生壅冰的河道地形进行研究后发现,坝区河道内冬季气温低是形成河道堆积岸冰的必然因素之一,哨口、浅滩、弯道、孤石

6、多等地形特点,是坝区产特别是强冷空气活动过程中,气温骤然下降,在小生冰塞、冰坝造成壅冰严重的另一因素。山电站停机时,河道流量最小的情况下河道快速结松江河全长约140km,平均坡度为10.9‰。双冰,小山电站停机时间越长、冰层越厚,在小山电沟、石龙电站坝区为次生林带,山岭纵横、沟谷交站机组运行时河道已经有足够产生壅冰的冰量。错、植被良好,坝区河道局部岸壁陡峭,弯道、浅1.2地形因素造成壅冰滩、哨口多。以石龙坝区为例,石龙坝区最长浅滩13安全生产电力安全技术第11卷(2009年第2期)Anquanshengchan位于坝址以下1600m处,全长700m;低水

7、期河道岸的冰坝;19~21日,小山水库连续双机发电,其最宽处60m,最窄处20m,坝区河道水面比降2‰,中19~20日发电平均历时在2h左右;21日晚,小属于宽、浅河道。2004-12-22,石龙电站坝区河道山水库发电平均历时为3.4h;22日晚,小山水库两岸发生剧烈堆积岸冰现象,蒲春河口吊桥、海岛2台机同时发电,运行情况详见表2。村吊桥局部被冰撞坏,引水洞进口、海岛屯和坝轴表212月22日小山电站运行情况线以下2000m处3个部位最为严重,相对于低水面机组开/停机时间发电历时(h)引用流量(m3/s)1号16:29/21:064.690.3线堆积岸冰高

8、度,引水洞进口处河道左岸为5.3m,2号16:15/20:584.790.5海岛

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