艾永平
(華能瀾滄江水電有限公司,云南 昆明 650214)
糯扎渡水電站是我國水電能源基地——瀾滄江流域規(guī)模最大的水電工程,具有發(fā)電、防洪、供水、養(yǎng)殖、旅游等綜合利用功能。電站總裝機(jī)5 850 MW,多年平均年發(fā)電量239億kW·h,調(diào)節(jié)庫容和死庫容分別為 113億m3和104億m3,庫容系數(shù)0.21,具多年調(diào)節(jié)特性,是 “西電東送”、 “云電外送”的重要骨干工程。該電站勘測(cè)規(guī)劃始于1986年;2003年10月可研報(bào)告通過審查;2011年3月通過國家核準(zhǔn)。2004年開始籌建;2006年1月導(dǎo)流隧洞工程開工;2007年11月實(shí)現(xiàn)大江截流;2011年11月初順利下閘,開始初期蓄水。計(jì)劃于2012年8月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。
電站樞紐區(qū)右岸構(gòu)造蝕變軟弱巖帶巖體質(zhì)量差、規(guī)模大、分布廣,左岸關(guān)鍵區(qū)域地形、地質(zhì)條件優(yōu)越,土料場(chǎng)品質(zhì)較穩(wěn)定,儲(chǔ)量豐富,開采運(yùn)輸條件好。充分合理地利用樞紐區(qū)的地形、地質(zhì)及環(huán)境條件,是該工程最關(guān)鍵的技術(shù)要點(diǎn)。通過多方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,選擇了摻礫土直心墻堆石壩、泄水及引水發(fā)電建筑物主要集中在左岸的樞紐布置方案。樞紐布置的優(yōu)選是實(shí)現(xiàn) “安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、生態(tài)環(huán)?!苯ㄔO(shè)目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。樞紐布置的另一技術(shù)要點(diǎn)是 “永臨結(jié)合”,主要包括上游圍堰與大壩、下游圍堰與量水堰、導(dǎo)流隧洞與泄洪隧洞、尾水隧洞及尾調(diào)室的結(jié)合。在滿足施工及運(yùn)行期工程安全和功能要求的前提下,減少了工程量,降低了工程投資。
糯扎渡水電站建筑物規(guī)模巨大。其中,土心墻堆石壩壩高261.5 m,地震設(shè)防烈度為9度;開敞式溢洪道前溢流堰寬120 m、長1 445 m,最大流速52 m/s,泄洪能力31 318 m3/s;2條泄洪洞泄洪能力分別為3 395 m3/s和3 257 m3/s,最大流速分別為37.5 m/s和42 m/s,可防御最大可能洪水 (PMF時(shí))39 500 m3/s;地下廠房長418 m、寬29 m、高81.6 m;3個(gè)尾調(diào)室高92 m,直徑27.8~29.8 m;布置了3層共5條導(dǎo)流洞,最大洞身寬16 m,高21 m;上游圍堰的碾壓填筑高度達(dá)82 m。
該工程工程量大,施工強(qiáng)度高。土石方開挖約5 300萬m3,土石方填筑約3 400萬m3,混凝土約430萬m3。準(zhǔn)備工程工期22個(gè)月,主體工程工期57個(gè)月。
2.2.1 擋水建筑物
糯扎渡水電站的擋水建筑物——土心墻堆石壩是最重要的建筑物,如何保障其安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理,是該工程建設(shè)的核心問題,其技術(shù)要點(diǎn)包括:
(1)人工摻礫提高土心墻的抗變形能力和強(qiáng)度;心墻底部設(shè)置鋼筋混凝土墊層;上、下游均設(shè)置滿足反濾準(zhǔn)則的多道反濾層及過渡層;擴(kuò)大基礎(chǔ)部位反濾層的布設(shè)范圍,設(shè)置變形適應(yīng)能力較強(qiáng)的接觸粘土層,以保障土心墻的抗?jié)B穩(wěn)定性。
(2)基于壩料特性試驗(yàn)和壩體結(jié)構(gòu)分區(qū)研究,優(yōu)化壩體結(jié)構(gòu),選擇了較陡的壩坡,在滿足壩坡穩(wěn)定要求的前提下,減少了壩體填筑量。在上游壩殼區(qū)利用部分軟巖料,使各樞紐建筑物的開挖石料得以充分利用。
(3)采用了較高的壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)。摻礫土料按全料2 690 kJ/m3功能壓實(shí)度95%控制,研制了φ600擊實(shí)筒,定期復(fù)核全料壓實(shí)度?,F(xiàn)場(chǎng)采用小于20 mm細(xì)粒595 kJ/m3功能的3點(diǎn)快速擊實(shí)法控制細(xì)料壓實(shí)度大于98%,現(xiàn)場(chǎng)含水率按細(xì)料595 kJ/m3功能小型擊實(shí)最優(yōu)含水率的-3%~1%控制,實(shí)現(xiàn)了高效準(zhǔn)確的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢測(cè)控制,滿足了快速施工的要求。
(4)加強(qiáng)固結(jié)和帷幕灌漿,保障右岸壩基軟弱構(gòu)造蝕變巖帶的抗?jié)B穩(wěn)定性。
(5)在地震反應(yīng)強(qiáng)烈的壩體高高程部位布設(shè)錨筋—扁鋼網(wǎng),增強(qiáng)堆石體的整體性,以提高抵御9度設(shè)防地震及超標(biāo)地震的能力。
以上技術(shù)采用 “合理利用開挖料”和 “心墻強(qiáng)、壩殼軟、壩坡陡、加筋、薄層、重碾”的方法,增強(qiáng)了大壩 (壩體和壩基)的抗?jié)B穩(wěn)定性和抗震能力。壩坡雖然較陡了,但大壩整體的系統(tǒng)安全性得到了提高,且降低了工程造價(jià),實(shí)現(xiàn)了安全與經(jīng)濟(jì)的最佳統(tǒng)一。
2.2.2 泄水建筑物
糯扎渡水電站的泄水建筑物具備宣泄最大可能洪水 (PMF時(shí))的能力。為圍繞解決抗沖蝕破壞問題,采用了優(yōu)選體型、合理分塊、摻氣減蝕、底板錨固和排水、優(yōu)選原材料和配合比、嚴(yán)控過流面平整度等技術(shù)措施。為方便運(yùn)行檢修,泄槽段設(shè)2道中隔墻。預(yù)挖消力塘形成有效的消能水墊和體形,開挖料用于大壩填筑,并采用護(hù)岸不護(hù)底的襯護(hù)方式。
溢洪道泄槽底板分塊采用了大分塊方式,由于約束強(qiáng)、溫差大,產(chǎn)生了較多的裂縫。采取化灌處理后,可滿足安全泄洪的要求。但是,如何在大分塊方式下避免或減少裂縫,尚需進(jìn)一步研究。
2.2.3 引水發(fā)電建筑物
為消減低溫水對(duì)下游生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響,通過試驗(yàn)研究,解決了引水發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)水塔結(jié)構(gòu)和水力的技術(shù)問題,實(shí)現(xiàn)分層取水。地下廠房開挖尺寸大,在計(jì)算分析和工程類比的基礎(chǔ)上,采用監(jiān)測(cè)反饋的技術(shù)手段,優(yōu)化調(diào)整了支護(hù)參數(shù)。
地下引水發(fā)電系統(tǒng)洞室多、規(guī)模大、錯(cuò)綜復(fù)雜,選擇合理的施工方法、施工分序和施工工藝是保證施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資的關(guān)鍵技術(shù)。 “平面多工序、立體多層次”的施工方法,有效地解決了大型洞室的快速施工問題; “預(yù)探預(yù)測(cè)、預(yù)錨預(yù)灌、弱爆破早封閉、強(qiáng)支護(hù)勤反饋”是解決不良地質(zhì)洞段安全施工的有效方法。
2.2.4 導(dǎo)流建筑物及下閘蓄水
為滿足施工期和下閘蓄水期的防洪與供水要求,糯扎渡水電站布置了3層共5條導(dǎo)流洞。其技術(shù)要點(diǎn):①在較短的準(zhǔn)備期內(nèi)完成了用于截流的斷面大、洞身長的導(dǎo)流洞開挖與襯護(hù),解決了大跨度漸變段的開挖支護(hù)難題;②在一個(gè)枯水期內(nèi)完成碾壓填筑高度達(dá)82 m的上游圍堰的施工;③在一個(gè)枯水期內(nèi)完成3層共5條導(dǎo)流洞的下閘和封堵。
如何降低導(dǎo)流和下閘蓄水期的工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)也是關(guān)鍵的技術(shù)問題。風(fēng)險(xiǎn)包括事故發(fā)生的機(jī)率和事故導(dǎo)致的損失。下閘蓄水階段,工程建設(shè)已接近尾聲,工程投入已很大且投產(chǎn)在即,此時(shí)段的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)特殊對(duì)待。采用了盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)的原則,調(diào)整了下閘封堵方案,5條導(dǎo)流洞全部增設(shè)了臨時(shí)堵頭,大大地降低了該時(shí)段的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn),提高了按期投產(chǎn)的保證性。
大壩質(zhì)量涉及社會(huì)和公眾安全,必須完全可控在控。糯扎渡水電站大壩的質(zhì)量控制以 “體系健全、運(yùn)行有效、質(zhì)量優(yōu)良”為目標(biāo)。針對(duì)土心墻堆石壩的難點(diǎn)和要點(diǎn),設(shè)計(jì)、科研和業(yè)主單位在可研階段即開始策劃、研發(fā)大壩質(zhì)量監(jiān)控技術(shù),建立了先進(jìn)、科學(xué)、實(shí)用的在線監(jiān)控系統(tǒng),即 “數(shù)字大壩”監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)大壩填筑進(jìn)行了 “全過程、全天候”的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和反饋控制。監(jiān)控內(nèi)容主要包括壩料運(yùn)輸、碾壓軌跡、行走速度、激振力、碾壓遍數(shù)以及壓實(shí)厚度等。
糯扎渡水電站建立了動(dòng)物拯救站、魚類增殖站和珍稀植物園,并建設(shè)了分層取水口,最大限度地減免了工程對(duì)環(huán)境的不利影響,有效地保護(hù)、修復(fù)、改善了環(huán)境。主要技術(shù)措施包括:
(1)委托專業(yè)的漁業(yè)科學(xué)研究單位對(duì)特有魚種進(jìn)行人工增殖放流。采取 “網(wǎng)捕過壩”的方式,保證上、下游魚類種群間遺傳基因的交流。
(2)委托專業(yè)的林業(yè)科學(xué)研究單位對(duì)工程施工區(qū)和水庫淹沒區(qū)的部分植物采取遷地移栽、采集種子等方法進(jìn)行保護(hù)。
(3)委托專業(yè)的野生動(dòng)植物繁育保護(hù)機(jī)構(gòu)對(duì)庫區(qū)及施工區(qū)動(dòng)物收救、暫養(yǎng)及放生。結(jié)合庫底清理及蓄水計(jì)劃,協(xié)調(diào)水庫淹沒涉及區(qū)的相關(guān)政府部門和單位共同救護(hù)受傷的野生動(dòng)物。
(4)采用 “分層取水”措施,減輕水庫水溫分層導(dǎo)致的下泄低溫水對(duì)魚類繁殖的不利影響。
(5)制定水、大氣及聲環(huán)境保護(hù)措施及廢棄物處理措施,制定珍稀魚類保護(hù)區(qū)建設(shè)和自然保護(hù)區(qū)的管理措施。
在常規(guī)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,糯扎渡水電站加強(qiáng)了對(duì)大壩的變形和滲流監(jiān)測(cè),并及早建立了反饋分析系統(tǒng)。主要包括:
(1)采用弦式沉降儀監(jiān)測(cè)上游堆石體位移。
(2)采用剪變形計(jì)監(jiān)測(cè)心墻與反濾間的錯(cuò)動(dòng)。
(3)心墻沉降監(jiān)測(cè)的沉降環(huán)采用不銹鋼,將磁性被動(dòng)探測(cè)改為主動(dòng)發(fā)射,以提高儀器的耐久性。
(4)下游堆石體沉降監(jiān)測(cè)改進(jìn)為4管式水管沉降儀,比常規(guī)水管式沉降儀增加1根進(jìn)水管,以提高儀器的可靠性及觀測(cè)精度。
(5)在科研試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,探索性地實(shí)施了光纖光柵測(cè)溫測(cè)流技術(shù)。
(6)為全面實(shí)時(shí)地掌控大壩的工作性態(tài),確保大壩安全穩(wěn)定運(yùn)行,研發(fā)了 “大壩安全評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)”,為全面、快速的反饋分析提供了技術(shù)保障。
初期蓄水階段是工程接受全面檢驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)期,需要高度關(guān)注壩體后期沉降、心墻拱效應(yīng)、心墻裂縫、滲透變形、下游壩坡穩(wěn)定以及上游堆石濕化等問題。
土石壩安全監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一是壩體變形,這也是目前工程界普遍關(guān)注的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,并作為控制大壩的填筑壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)大壩工作性態(tài)的主要指標(biāo)之一,把沉降量與壩高的比值作為控制指標(biāo)。作為迄今為止仍屬 “經(jīng)驗(yàn)性”壩型的土心墻壩,國內(nèi)外的工程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)表明,失事和損壞多起因于滲透穩(wěn)定問題。因此,滲流 (包括滲壓、滲量和水質(zhì))監(jiān)測(cè)應(yīng)作為初期蓄水階段的監(jiān)控重點(diǎn),必須實(shí)時(shí)掌握其變化情況 (包括小的變化),并及時(shí)分析評(píng)價(jià)。另一監(jiān)控要點(diǎn)是多因素相關(guān)性分析,需要綜合滲壓、變形、應(yīng)力等監(jiān)測(cè)成果,對(duì)填筑、水位、溫度、降雨等因素進(jìn)行相關(guān)性分析,以細(xì)致分析大壩狀態(tài)的變化規(guī)律。同時(shí),還要考慮工程固有的相對(duì)薄弱部位,強(qiáng)化巡視檢查工作,高度關(guān)注滲流及變形的變化情況。以上這些監(jiān)控要點(diǎn),對(duì)于掌控 “超經(jīng)驗(yàn)、超規(guī)范”的高土心墻堆石壩的運(yùn)行安全是至關(guān)重要的,特別是在初期蓄水階段更應(yīng)當(dāng)給予高度關(guān)注。
(1)樞紐布置充分合理地利用樞紐區(qū)的地質(zhì)、地形及環(huán)境條件,并采取了永臨結(jié)合的布置方式,為實(shí)現(xiàn) “安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、生態(tài)環(huán)?!钡慕ㄔO(shè)目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
(2)擋水建筑物采用了 “合理利用開挖料”和“心墻強(qiáng)、壩殼軟、壩坡陡、加筋、薄層、重碾”的方法,實(shí)現(xiàn)了安全與經(jīng)濟(jì)的最佳統(tǒng)一。
(3)泄水建筑物的優(yōu)選體型、合理分塊、摻氣減蝕、底板錨固和排水、預(yù)挖消力塘、優(yōu)選原材料和配合比、嚴(yán)控過流面平整度等技術(shù)措施,提高了抗沖蝕破壞的能力。但是,大分塊方式下溫控防裂問題尚需進(jìn)一步研究。
(4)采用分層取水技術(shù)、開挖支護(hù)的監(jiān)測(cè)反饋技術(shù),以及采取合理的施工方法、施工分序和施工工藝,保障了大規(guī)模復(fù)雜洞室群的安全快速施工。
(5)遵循盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)的原則,安排下閘蓄水階段的下閘封堵工作,以保障下閘蓄水的安全,提高按期投產(chǎn)的可靠性。
(6)對(duì)大壩填筑進(jìn)行了 “全過程、全天候”的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和反饋控制,這是大壩質(zhì)量的重要保障。
(7)建立動(dòng)物拯救站、魚類增殖站和珍稀植物園,設(shè)置分層取水口,最大限度地減免對(duì)環(huán)境的不利影響,有效地保護(hù)、修復(fù)和改善了環(huán)境。
(8)在常規(guī)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了對(duì)大壩變形和滲流的監(jiān)測(cè),改進(jìn)了監(jiān)測(cè)設(shè)備,并應(yīng)用新的監(jiān)測(cè)技術(shù)。
(9)初期蓄水階段,在關(guān)注壩體變形的同時(shí),高度關(guān)注滲流變化情況,并綜合滲壓、變形、應(yīng)力等監(jiān)測(cè)成果,對(duì)填筑、水位、溫度、降雨等因素進(jìn)行相關(guān)性分析。同時(shí),還要強(qiáng)化巡視檢查工作,全面掌握、分析大壩狀態(tài)的變化規(guī)律。
[1] 馬洪琪.大型水電工程建設(shè)技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2011.
[2] 中國水電工程顧問集團(tuán).糯扎渡水電站樞紐工程蓄水安全鑒定報(bào)告[R].北京:中國水電工程顧問集團(tuán),2011.