位于湖北省宜都市境内,是清江口的最下游一个发电梯级,也是隔河岩梯级的航运反调节梯级,主要任务是发电和航运。
基本情况
枢纽布置自左至右为左岸非溢流坝,河床式电站厂房,深孔泄洪坝段,表孔溢流坝段,升船机坝段及右岸非溢流坝段。坝顶长419.5m,最大坝高57m。正常蓄水位80m,水库库容4.3亿立方米,坝区回水长50km,与隔河岩电站尾水相接。
总计淹没耕地15633亩,需安置移民15174人。
电站属大(2)型,高坝洲水电站枢纽由重力坝、电站厂房和通航建筑物组成。建筑物布置自左至右依次为左岸非溢流坝、电站厂房、泄洪深孔、纵向围堰坝段、泄洪表孔、通航建筑物和右岸非溢流坝。
大坝为混凝土重力坝,最大坝高57m,坝顶高程83m,上游面垂直,下游坝坡为1∶0.75,坝顶全长439.5m。
深孔泄洪坝段共3个坝段,每个坝段宽17m,孔口尺寸(宽×高)9×9.4m,设弧形工作门和平板检修门。表孔溢流坝段共6个坝段,每个坝段宽17.5m,设弧形工作门和平板检修门。河床式电站设在左岸共3台,机组段长78m,安装厂长46m。升船机设在右岸为一级垂直升船机,采用湿运方式,承船箱有效尺寸(长×宽×高)42×10.2×1.7m,通航吨级300吨,设计年运量近期67.8万吨/年,远期173万吨/年。电站装机25.2万kw,年发电量8.98亿kwh。
地质条件
高坝洲水电站地处鄂西山地与江汉平原的过渡地带,属低山丘陵区。库岸稳定性较好。库、坝区处于区域构造相对稳定地段,地震基本烈度为6度。水库不存在向邻谷渗漏和河间地段渗漏问题,封闭条件较好。
高坝洲坝址位于长阳复背斜东端南翼,该段为一单斜构造,岩层走向280°~290°,倾南西,倾角30°~35°。坝址处河谷开阔,两岸边坡左缓右陡,为不对称河谷。
高坝洲坝基岩体左段为古岩溶角砾岩,方解石胶结,属块状岩体,无裂隙切割,整体性好,但胶结物中有大小不一的次生晶洞;河床中段为寒武系上峰尖组中厚层白云岩夹极薄层泥质白云岩,软弱夹层较多,层间剪切带发育;右段为寒武系黑石沟组第一段灰色厚层白云岩、灰岩夹极薄层泥质白云岩;右岸坝肩外地段断裂构造发育。工程地质情况清楚,具备修建本水电站的地质条件。
施工
高坝洲水电站枢纽施工采用分期导流方式,一期先围左河床,右河床明渠导流,在高围堰保护下基坑内可全年施工;二期围右河床,第一个枯水期利用围堰挡水和一期工程兴建的泄洪深孔泄流,保护基坑内施工,汛期基坑过水,汛后利用碾压混凝土坝和下游碾压混凝土围堰挡水,深孔泄洪,保护基坑内施工,并采用坝体临时挡水发电。
工程对外交通有“318”国道公路、焦枝铁路、长江水运,电站大件设备和主要建筑材料运输方便。
枢纽主要工程量:土石方开挖220万立方米,土石填方103 万立方米,砼104万立方米,钢筋1.89万吨,金属结构1.24万吨。帷幕灌浆12.72万m,固结灌浆1.25万m。工程耗用材料:钢筋2万t、钢材1.9万t、水泥22万t、粉煤灰5.9万t、木材2.5万m3。工程所需劳动力总工日为564万个,平均施工人数2250人,高峰施工人数5500人。
按1992年物价水平,设计工程概算静态总投资13.77亿元,其中水库淹没处理补偿投资2.71亿元。
高坝洲水电站1996年10月一期工程已截流,主体工程左右坝肩水上开挖、开关站场平、左岸高程83m和高程37.2m两条灌浆平洞开挖已提前完成。1998年10月二期工程截流,1999年10月首台机组发电,2000年3台机组全部投产,2001年竣工。
主体工程和永久设备招标发包分主体建筑安装施工、水轮发电机组及其辅助设备制造、金属结构设备制造三个大标。主体建筑安装工程施工由中国葛洲坝水利水电工程集团公司中标。
技术问题
1. 坝址深层夹层的地质问题 坝址左段基础为岩溶角砾岩。中段为薄层加中厚层白云岩夹含泥质白云岩和少量灰岩、泥岩、砂岩以及极薄层泥质白云岩和泥灰岩。其中薄层、极薄层泥质白云岩和泥灰岩在后期的构造变动中,多发育成剪切带。右段为厚层白云岩、灰岩夹薄层泥质白云岩,薄层泥质白云岩多发育成剪切带。坝址基础内有剪切带10余处,其中有7层已弱化,力学强度很低,其系值只有0.2—0.25。
2. 电站厂房蜗壳采用预应力钢筋砼结构。 由于蜗壳的作用水头约46—54m,由于工期紧张钢蜗壳施工不能满足工期要求,因此采用预应力钢筋砼结构。
3. 消能型式的选择 当0.1%校核洪水时,表、深孔分别为16600 立方米/秒和5600 立方米/,单宽流量分别为153 立方米/秒和110 立方米/秒,经水力条件及工程量比较,结合水工模型试验成果分析,表孔采用变半径的实体消力戽加Y型宽尾墩方案,深孔采用戽式消力池方案。
4. 二期大坝由常态砼改为碾压砼施工,坝体上升速度加快,可由二期坝体挡水发电,省掉原设计中的上游碾压砼围堰挡水发电的碾压砼围堰,减少了投资。
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