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水库工程项目建议书成果汇报.ppt

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水库工程项目建议书成果汇报.ppt

XX县XX水库工程 项目建议书成果汇报,XX勘测规划设计有限公司,汇报内容,1、工程概况 2、建设的必要性和任务 3、水文 4、工程地质 5、工程规模 6、工程布置及建筑物 7、电气及金属结构 8、施工组织设计,9、淹没、工程征(占)地与移民 10、环境影响 11、水土保持 12、工程管理 13、节能设计 14、投资估算 15、经济评价 16、结论与建议,设计过程,2010年8月我公司与XX县水务局签订XX水库勘测设计合同,随即开展内外业工作,2011年5月,完成项目建议书报告。,XX水库工程区位于希赛盆地内陆河流赛什克河上,坝址以上流域面积878km2。工程区距XX县城西北约16km,老315国道沿赛什克河左岸经过坝址区。 XX水库主要解决赛什克灌区的灌溉。设计最大坝高36m,总库容1212万m3,枢纽工程规模属中型等。,1 工程概况,XX县,XX水库,格尔木,西宁,315国道,2 工程建设的必要性和开发任务,2.2 工程建设的必要性,(1)建设XX水库,是增强赛什克河水资源调控能力,促进水资源优化配置的需要。赛什克河年际分配不均,造成丰水年有余水,枯水年缺水较多,遭连续枯水系列则缺水更为严重。需要水库进行调节。 (2)XX水库的建设将大大提高XX县水资源配置能力和供水保障水平,对促进该地区资源优势向经济优势转化,加快XX县农业发展及种植结构调整,扩大经济林种植面积,提高农民群众收入,缩小东西部差距具有至关重要的支撑作用。 (3)通过水库的调节,可以保障农业发展用水安全,恢复保证生态基流,起到协调国民经济发展和生态环境保护用水的矛盾。,2.2 工程开发任务,XX水库工程开发任务:灌溉供水。,赛什克河没有设站观测,属于无资料地区。本次采用地理地形相似、河道产汇流条件接近、邻近的都兰河干流上尕巴水文站作为参证站。,3.1 水文资料,3 水文,3.1水文资料,都兰河和赛什克河河流水系示意图,赛什克河,都兰河,XX坝址,上尕巴水文站,赛什克河的径流主要由降雨和融雪形成,径流量主要集中在汛期,年际径流分配不均,年径流量小于多年平均径流量年份占70%,最大年径流与最小年径流之比达到3.4。径流根据都兰河上尕巴水文站实测资料作为设计参证站,采用面积比拟法进行计算,并采用青海省水文手册中年平均流量流域面积经验公式进行复核,经分析,XX水库坝址多年平均流量为1.17m³/s,多年平均年径流量3639万m³。,3.2 径流,3.3 洪水,赛什克河没有实测洪水资料,采用上尕巴站1978年2009年系列洪水实测资料计算得到的设计值,并采用面积比拟法换算到XX坝址。,设计洪水计算成果表,(1)设计洪水,(2)施工洪水,水库分期洪水成果表,汛期施工洪水10%为72.7m3/s。非汛期分期洪水采用面积比拟法进行计算。,3.4 泥沙,根据上尕巴站实测泥沙资料推算,XX水库年均入库泥沙9.53万t,其中悬移质沙量7.94万t,推移质沙量为1.59万t。水库运用50年入库沙量为367万m3。,3.5 设计断面水位流量关系,XX水库坝后水位流量关系成果表,4 工程地质,4.1 勘察工作量 4.2 区域地质 4.3 水库区工程地质条件 4.4 坝址工程地质条件 4.5 天然建筑材料,4.1 工程地质勘察完成工作量统计表,(1)区域地质,工程区所在大地构造单元为秦岭褶皱系的南秦岭冒地槽褶皱带北部,与祁连褶皱系南祁连褶皱带相交接。该区域自第三纪以来强烈隆升,断裂构造活动强烈,尤其以NWW向逆冲左旋走滑运动为主。 与工程较近的区域性断裂是鄂拉尔山断裂带 (F2),该断裂是次级构造单元的分界断裂。活动性较强的是其南东端,2000年9月曾在兴海附近发生6.6级地震,距工程200km以远。,4.2 区域地质与地震,F1,F3,F2,F4,(2)地震,工程区位于青藏地震区青藏高原北部地震亚区的东北缘,为柴达木阿尔金地震带,区内地震活动性分布不均匀,呈NNW、NWW向条带分布,该区的地震活动受区域性断裂活动的控制。地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.40s,相应地震基本烈度为7度。,(1)库区地质条件,库区河谷为横向谷,形态多呈宽“U”字型。库区出露的地层岩性主要为寒武奥陶系 的中等深变质岩系,主要表现为白云质大理岩、白云质结晶灰岩、硅质条带结晶白云岩、片岩、凝灰岩、大理岩 、千枚岩等,第四系上更新统 、全更新统冲、洪积 、坡积物。 库区范围内未发现区域性大断裂通过,地质构造相对简单。,4.3 库区工程地质条件,库盆岩体致密,无透水通道,库区河道为区内最低侵蚀基准面,周围无低邻谷,岩溶不发育,水库发生永久渗漏的可能性不大。 库岸现状总体稳定,水库蓄水后可能局部发生崩塌现象 ,对水库正常运行影响不大。 库尾地形平坦,第四系松散堆积物分布广泛,可能发生小规模的浸没现象;由于组成物质多为粗颗粒土,浸没问题不严重。 水库库容较小,水头低,地质构造简单,发生水库诱发地震的可能性小。,(2)水库工程地质评价,上坝址河谷形态呈“U”型,底谷开阔,宽约200m240m,正常蓄水位3222m时河谷宽307m。两岸山体基岩裸露,岸坡顺直,坡度较陡,天然坡度平均约30°35°。河床覆盖层厚度50m70m,表层约30cm左右壤土,下部为砂砾石。基岩地层为寒武奥淘系b段第4亚层()b-4)中厚厚层白云质大理岩、白云质灰岩偶夹薄层石墨片岩。,上坝址坝轴线纵剖面图,4.4 坝址区工程地质条件,(1)地形地貌和地层岩性,下坝址河谷呈“U”字型谷,底谷开阔,宽约170m200m,正常蓄水位3218.5m处河谷宽234m。两岸山体基岩裸露,右岸岸坡顺直,坡度总体一致,天然坡度平均约30°40°,其中左岸岸坡坝轴线附近河边形成陡崖。 河床覆盖层厚度4050m,表层约20cm左右壤土,下部为砂砾石。基岩地层为寒武奥淘系b段第2亚层()b-2)中厚厚层夹薄层状白云质大理岩、白云质灰岩。,下坝址坝轴线纵剖面图,(2)地质构造和结构面 1)构造 坝址区属于单斜构造,地层较为单一。区内没有大规模的区域性断裂通过,主要发育有多条小规模断层和构造裂隙、节理,区内地质构造相对较简单。 2)岩层产状 坝址区两岸岩层产状变化不明显,整体为30°45° 40°55°,倾向上游,两岸坡体表面呈弱、强风化,岸坡稳定性较好。,(3)水文地质条件 在坝址区共压水24段,结果显示随着风化卸荷现象的降低,岩体的透水率也逐渐减小;在裂隙密集带或者裂隙较发育部位,岩体透水性增大。,(4)物理地质现象 址区内岸坡较为完整,由外动力作用产生的物理地质现象不发育,主要表现有小规模零星的崩塌和风化卸荷。,表4.4-6 坝址区钻孔中岩体风化卸荷深度统计表,不同地形单元风化卸荷程度统计表,(5)岩、土物理力学指标,表4.4-6 坝址区钻孔中岩体风化卸荷深度统计表,岩石(体)物理力学常规试验值统计表,表4.4-6 坝址区钻孔中岩体风化卸荷深度统计表,坝址区岩体物理力学指标参数建议值表,表4.4-6 坝址区钻孔中岩体风化卸荷深度统计表,坝址区土体物理力学指标参数建议值表,(6)主要工程地质问题评价,对河床砂砾石进行了重型动力触探试验58段,综合判定XX大坝建基面承载力为300kPa400kPa,能够满足坝基对承载力的要求。 河床覆盖层中砂砾石分布较均匀,不存在砂层、土层、淤泥层等不良土层,坝基产生不均匀沉降的可能性不大,发生地震液化的可能性较小。,1)坝基稳定问题,坝基为第四系冲洪积砂砾石层,注水试验成果显示:坝址区覆盖层渗透系数K大多为2×10-24×10-2cm/s,属强透水层。 坝址区没有大规模的区域性断裂通过,但小断层、裂隙(含构造节理和层面裂隙)较发育,小断层、层面裂隙走向与河流斜交,多倾向上游;节理对坝基渗漏起控制作用主要有两组。局部连通性相对较好,有可能相互贯通形成渗漏通道。右岸山体中顺层面的裂隙发育,且表层裂隙有不同程度的卸荷张开,延伸长,规模较大,故沿着该组裂隙可能会形成一定规模的渗漏通道,使水库产生渗漏问题。,2)渗漏问题,坝址虽有部分白云质灰岩分布,岸坡岩体局部表层溶蚀现象以小规模溶隙、溶孔为主,贯通性差,钻探压水试验也表明未发现大的溶洞,初步判断由岩溶产生坝基、绕坝渗漏的可能性较小。但坝体两侧的风化卸荷带易形成小规模渗漏通道,存在渗漏的可能。,坝址区没有大规模的断裂发育,岸坡整体稳定性较好;坝址区内节理裂隙较发育,但其规模小,延伸短,从其组合关系来看,构不成导致边坡整体失稳破坏的条件,但局部会有小规模的掉块、崩塌等现象发生,施工时应及时采取工程措施。,3)边坡稳定问题,XX石料场:石料场位于上坝址处赛什克河左岸岸坡,分布高程3240m3410m,基岩裸露,岩性为寒武奥陶系第四组(()b-4) 白云质大理岩,储量大于120万m³。料场区岩体物理力学指标较高,饱和抗压强度54103MPa;质量能满足各种坝型设计需求,无潜在碱-硅酸反应危害,料场与老G315国道和两条便道相通,交通十分便利。,3.5 天然建筑材料,(1) 石料场,天然砂砾石料场初步选择在XX水库下游6km范围内的赛什克河左岸漫滩及级阶地。料场组成物质为第四系冲、洪积砂砾石层(Q4al+pl),顶部有2030cm厚砂质粉土需剥离。最大粒径约80cm,一般220cm,多呈次圆状,砾卵石主要岩性成分为花岗岩,厚度大于15m。储量大于180万m³。料场与老G315国道相通,交通十分便利。,(2) 砂砾石料场,库区土料场:位于坝址区上游约7km的左岸级阶地,储量为12万m³。 兴化村土料场:位于坝址区下游约11.2km处赛什克河左岸兴化村附近,储量为42万m³。 土料粘粒含量2436%,天然含水率2.38.3%,渗透系数10-510-6cm/s。 两料场均与老G315国道相通,交通十分便利。,(3) 土料场,库区土料场,兴化村土料场,5 工程规模,5.1 设计水平年和供水保证率,工程现状水平年采用2009年,设计水平年采用2020年。 灌溉设计保证率采用75%,5.2 供水区需水预测,(1) 供水区范围 XX水库的供水范围是赛什克灌区。 (2)灌溉面积 根据农田灌溉面积发展的原则,赛什克灌区在现状灌溉面积14350亩的基础上,到规划水平年2020年,在考虑林业发展的需要面积的前提下,农作物灌溉面积可以增加10000亩,达到24350亩。 2009年赛什克地区林地灌溉面积为5286亩,到规划水平年2020年,林地灌溉面积将达16936亩,增加面积11650亩。,考虑节水技术改造和种植结构调整,农田灌溉水利用系数取0.55,综合定额为522m3/亩,相应的需水量为1206万m3。 林地灌溉水利用系数取0.55,林地综合灌溉定额为636m3/亩,林草灌溉总需水量为1078万m3。 灌溉总需水量2284万m³。,(3)灌溉需水预测,XX水库供水过程,(1)基础资料,5.3 径流调节计算,径流资料:坝址多年平均径流量为3690万m3,最大年径流量8165万m3,最小年径流量2428万m3。 水库供水过程线:采用灌溉预测得出的需水库供水过程线 库容:采用考虑水库淤积后的有效库容曲线 蒸发渗漏损失:蒸发损失根据建库前后的水面和陆面的蒸发差值计算;渗漏损失按月平均库容的1%考虑。,(2)计算结果,经过长系列的径流计算,满足灌溉供水保证率要求所需的兴利调节库容约为569万m3。 在保证下游河道生态基流0.12m3/s的前提下,水库多年平均向赛什克灌区供水2284万m3,供水保证率77.42%。,5.4 水库特征水位选择,(1)泥沙淤积分析及死水位选择 淤积形态为三角洲淤积,经铺沙计算水库运用50年后坝前淤积高程为3200m。 考虑水库建筑物布置,选择水库的死水位为3205m。 (2)正常蓄水位选择 根据水库所需的兴利库容和有效库容曲线,在初选死水位3205m的情况下,水库对应的正常蓄水位

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