基于吉布洛水电站枢纽总体布置

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1、规划设计SMAII】.HYDROP0WER20l2,v0.Totalm)167吉布洛水电站枢纽总体布置史海英段世超刘军柴志阳(黄河勘测规划设计有限公司河南郑州450003)【摘要】详细介绍了吉布洛水电站枢纽的总体布置情况,技术可行、经济合理的布置方案,解决了电站布置的难题,并网运行后,各水工建筑物的运行状况良好。图1幅。【关键词】水电站枢纽布置方案岸地面坡度一般3O。~60o,局部达8O。~90。。工程1工程概况区有2条瀑布,较大的瀑布为吉布洛瀑布,落差约吉布洛水电站位于赤道几内亚共和国大陆地区为60m。

2、距吉布洛瀑布下游1800m左右的河道中部维勒河吉布洛瀑布附近,距离人海口176km。“S”弯处为第二道较小的瀑布,其落差约为15m。坝址以上流域面积为5764knl2,河道平均比降吉布洛瀑布上游有1座河心岛,其面积约为175m7%o。工程区属赤道热带雨林气候,年平均降雨量×90m,岛上地形较缓,地面坡度一般为10。~225011113,每月气温和年气温变化幅度不大,最高30。,局部为60。~80。,岛上高程为565~577m;岛气温和最低气温月份之间的差异不超过6,坝址左侧河道宽10~50m,右侧河道宽4

3、0~150m。处年平均气温约为23.8℃。坝址区多年平均流量工程区分布地层主要为前寒武系(£.)岩浆岩16511-13/s,径流量52.03亿m3,流域内植被良好。和第四系(Q4)松散层。流域产砂量不大,多年平均含砂量0.15kg/m3,多年平均悬移质输砂量78.05万t,推移质输砂量2枢纽总布置1.56万t。吉布洛水电站为低坝有压引水式电站,由首部本工程主要任务为发电,装机容量4X30MW,枢纽、引水系统和厂区枢纽等组成。其中首部枢纽保证出力26.19MW,多年平均发电量7.444X由挡水坝段、溢流坝段

4、、冲砂闸、进水口和排漂道108kW·tl,年利用小时数6259h。该工程为径流式等组成;引水系统包括进水口、压力引水道、调压电站,拦河坝仅起壅水作用,最大坝高21in,水库井和压力钢管;厂区枢纽包括电站厂房、开关站、无调节功能。工程为中型Ⅲ等工程,主要建筑物为尾水洞、尾水闸及尾水渠。3级。水库正常蓄水位577m,设计洪水位根据工程区的地形条件,为了充分利用天然河583.52m,校核洪水位585.47in。10年一遇洪水流道的落差,将首部枢纽布置于吉布洛瀑布上游,引量2319m3/s,100年一遇洪水流量5

5、709m3/s,水系统布置于首部枢纽左侧山体内,厂区枢纽布置1000年一遇洪水流量8038m3/s。于左岸山体坡脚处;尾水渠末端与第二道小瀑布下工程区属低山区,高程为503~607m,河谷宽游河道平顺连接,从进水口到尾水渠末端的河道天度70~220m,为“U”谷,河流流向近东西,两然落差达75m,可以较好地利用天然河道落差(见图1)。收稿日期:2012—07—12作者简介:史海英(1966一),女,高级工程师,主要从事3首部枢纽布置水利水电工程设计工作。Email:shihy329@sohu.coin吉布

6、洛水电站的特点是导流期洪峰流量及泄洪·28·小水电2012年第5期(总第167期)规划设计期洪峰流量比较大。进行首部枢纽布置时,为了满流坝段、转弯连接段河心岛溢流坝段、右侧河床足导流和永久泄洪的需要,利用吉布洛瀑布上游河溢流坝段、右岸连接坝段。坝顶K度382.44m,坝心岛将坝线布置成折线,从左至右依次布嚣进水顶高程586.0m。口、左岸连接坝段、排漂道、冲砂闸、左侧河床溢图1枢纽总布置为了满足泄流要求,同时考虑降低坝高,在原2O.5m,由两孔组成,每孔净尺寸6.5in×8.011河床宽度内设溢流坝段,总

7、长184.55m,总净宽(宽x高)。冲砂闸底板高程568.5m,与原河床高166.51"I1,其中排漂道净宽4.5m、右侧河床溢流坝程接近。为减小弧门尺寸,冲砂闸采用胸墙式布净宽3m×12m、河心岛溢流坝段净宽9m×9m、置。闸底板水流方向长28In,底板厚3.5FI1,边墩、右侧河床溢流坝段净宽5m×9m。堰顶高程均为中墩厚2.5m,闸顶高程586rn。闸后设20m长的消577.01TI,采用开敞式泄流,堰顶不设闸门,堰面力池。为了保证冲砂效果,冲砂闸左侧紧邻进水口曲线均采用WES曲线,定型设计水头为6

8、.5m,溢拦砂坎,右侧设束水墙,冲砂闸运行时起束水攻砂流堰堰面曲线方程式为Y=0.10186X。溢流坝的作用。上设交通桥,桥面宽7m。河床部位转弯连接坝段、排漂道与进水口之间进水口位于左岸,为浅孑L式进水口,由拦砂坎坝段为混凝土重力坝,坝顶高程586m,坝顶宽段、拦污栅段、导墙段、闸室段4部分组成,总长7nq,上游为直立面,下游坝坡1:0.7~l:0.75,最67.5nl。为防泥砂进入流道,拦砂坎坎顶高程取大坝高22m。572

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