王 瑛
(山西省汾河水庫(kù)管理局,山西 太原 030012)
中部引黃工程作為山西大水網(wǎng)建設(shè)“兩縱十橫”中第四橫的延伸,工程規(guī)模為大(二)型,工程涉及4市17個(gè)縣(市、區(qū))。本工程包括取水工程和輸水工程。取水工程位于保德縣境內(nèi),進(jìn)水塔位于天橋水電站庫(kù)區(qū)上游棗林溝入黃河溝口處左岸,距天橋水電站樞紐約1.4km。設(shè)計(jì)取水流量23.55m3/s,水泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程200m;裝機(jī)容量9.6萬(wàn)kW,輸水線路長(zhǎng)384.5km。
工程建成后,可新增灌溉面積10萬(wàn)hm2,不僅能緩解沿線工業(yè)供水、農(nóng)業(yè)灌溉和生態(tài)供水緊缺的矛盾,而且為興縣循環(huán)工業(yè)園區(qū)、臨縣三交工業(yè)園區(qū)以及離柳中能源重化工基地和汾陽(yáng)、孝義新型循環(huán)工業(yè)區(qū)等一大批大型項(xiàng)目的落地奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)工程供水規(guī)劃范圍,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘,在保德縣境內(nèi)適宜興建本工程取水樞紐的黃河河段主要有兩段,即保德縣城上游約7km的天橋水電站庫(kù)區(qū)和保德縣城下游約13km的朱家川河入黃河口附近河段。通過(guò)比選,天橋庫(kù)區(qū)取水樞紐位置在取水泥沙條件、泵站管道布置、泵站揚(yáng)程等方面有較大優(yōu)勢(shì),故將首部取水樞紐選在天橋水電站庫(kù)區(qū)。
天橋水電站各特征水位分別為:校核洪水位836.09m,設(shè)計(jì)洪水位832.54m,發(fā)電正常蓄水位834m,發(fā)電最高水位834.76m,汛限水位830m,死水位828m,P=95%保證率下取水位831.42m,P=5%保證率下取水水位834m。
根據(jù)天橋水電站特征水位參數(shù)及本工程設(shè)計(jì)引水量和取水水位要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)查勘情況,沿天橋水電站庫(kù)區(qū)左岸由下游至上游,天橋水電站左壩頭、大井溝溝口及康家溝溝口基本滿足本工程設(shè)置取水口建筑物的工程條件。根據(jù)各取水口不同位置,選定3個(gè)取水方案進(jìn)行比較。2.2.1 方案一
取水口布置于天橋水電站左壩頭上游約100m處庫(kù)區(qū)左岸,岸坡較陡,緊靠禹保沿黃公路。該處出露的地層主要為奧陶系中統(tǒng)峰峰組厚層泥灰?guī)r夾灰?guī)r,約在850m高程以上出露石炭系中統(tǒng)本溪組鋁土巖及山西式鐵礦及石炭系上統(tǒng)太原組砂巖、頁(yè)巖及煤層。據(jù)天橋水電站庫(kù)區(qū)泥沙淤積實(shí)測(cè)資料分析,該取水口處泥沙淤積高程為819~829m。天橋水電站左壩頭以東約700m處為暖泉煤礦采區(qū),煤礦范圍東西長(zhǎng)約6.5km,南北寬約4.3km;左壩頭以南分布著5座已關(guān)停小煤礦的采空區(qū)。
取水口設(shè)塔式進(jìn)水口取水,進(jìn)水塔底高程827.3m,設(shè)計(jì)最低取水水位831.42m,最高取水水位834m,進(jìn)口設(shè)攔污柵和檢修閘門(mén)各1道。取水口后接無(wú)壓引水隧洞,隧洞沿南東45°方向穿越禹保沿黃公路和黃崖溝右岸山體后進(jìn)入取水泵站廠區(qū),全長(zhǎng)260m;引水隧洞出口接長(zhǎng)45.5m的無(wú)壓暗涵送入取水泵站進(jìn)水池。
取水泵站廠區(qū)布置于黃崖溝右岸,面臨黃崖溝,背靠山體。受地形條件限制,泵站采用側(cè)向進(jìn)出水方式,主廠房、副廠房、110kV變電站、管理站等建筑物沿黃崖溝向上游方向呈一列布置。泵站裝機(jī)容量80000kW,布置10臺(tái)機(jī)組,8工2備,單機(jī)設(shè)計(jì)流量2.95m3/s,最大設(shè)計(jì)揚(yáng)程198m。
泵站壓力出水管道采用單管布置,單管管徑為3.6m。結(jié)合泵站壓力出水管高程和管道沿線地形條件,樁號(hào)0+000—0+732.47段采用洞穿鋼管,樁號(hào)0+732.47至出水池段采用PCCP管,管道全長(zhǎng)2107.6m。泵站壓力出水管末端設(shè)出水池,總長(zhǎng)66.8m,底板高程1020.69m,設(shè)計(jì)水位1024.57m;出水池末端接輸水工程總干線輸水隧洞。
2.2.2 方案二
取水口位于天橋水電站庫(kù)區(qū)上游、康家溝入黃河溝口處左岸,距天橋水電站樞紐約2.5km。該處岸坡陡立,巖石出露,高程920m以下為灰?guī)r,以上為砂巖。河灘現(xiàn)狀堆積洪積物及風(fēng)化崩落巖石,高程835m;岸坡頂部為禹保沿黃公路,路面高程905m。據(jù)天橋水電站庫(kù)區(qū)泥沙淤積實(shí)測(cè)資料分析推測(cè),該取水口處泥沙淤積高程為819~829m??导覝弦阅蠟榕旱V開(kāi)采區(qū),煤礦范圍東西長(zhǎng)6.5km,南北寬4.3km,取水口距煤礦范圍西北角約1.6km。
取水口設(shè)塔式進(jìn)水口取水,進(jìn)水塔結(jié)構(gòu)布置及取水水位與方案一相同。取水口后接無(wú)壓引水隧洞,隧洞沿南東45°方向穿越禹保沿黃公路和康家溝左岸山體后進(jìn)入取水泵站進(jìn)水池,全長(zhǎng)430m。
受地形條件限制,取水泵站設(shè)計(jì)為地下泵站,泵站洞室在灰?guī)r內(nèi)開(kāi)挖,洞頂以上灰?guī)r厚度約70~80m。為減小洞室跨度,泵站進(jìn)水池、主副廠房、出水總管分別單獨(dú)開(kāi)挖洞室,并根據(jù)運(yùn)輸和通風(fēng)要求設(shè)置交通洞和通風(fēng)洞。110kV變電站、管理站、生活區(qū)集中布置在地下泵站洞室頂部地面。泵站裝機(jī)容量80000kW,布置10臺(tái)機(jī)組,8工2備,單機(jī)設(shè)計(jì)流量2.95m3/s,最大設(shè)計(jì)揚(yáng)程203m。
泵站壓力出水管道采用單管布置,單管管徑為3.6m。受暖泉煤礦范圍的限制,泵站壓力出水管沿煤礦北側(cè)邊界外向東埋設(shè),因管道沿線溝壑縱橫、地面高程無(wú)法滿足輸水總干線隧洞成洞條件,故長(zhǎng)度為6.03km的壓力管線全部采用洞穿鋼管,隧洞采用圓形斷面,開(kāi)挖洞徑5.6m。泵站壓力出水管出水池布置于賈家墕村東北的山梁上,設(shè)計(jì)水位1025m;出水池末端接輸水工程總干線輸水隧洞。
2.2.3 方案三
取水口位于天橋水電站庫(kù)區(qū)上游、大井溝入黃河溝口處左岸,義門(mén)鎮(zhèn)東北角,距天橋水電站樞紐約1.4km。該處岸坡陡立,巖石出露。河灘現(xiàn)狀堆積洪積物及風(fēng)化崩落巖石,高程832~835m;岸坡頂部為禹保沿黃公路,路面高程863m;大井溝溝口建有公路橋,橋墩坐落于溝底基巖上。據(jù)天橋水電站庫(kù)區(qū)泥沙淤積實(shí)測(cè)資料分析,該取水口處泥沙淤積高程819~829m。
因義門(mén)鎮(zhèn)以東為暖泉煤礦開(kāi)采區(qū)、大井溝內(nèi)較狹窄、溝南側(cè)山頂為義門(mén)鎮(zhèn)居民區(qū)等因素,無(wú)法滿足泵站及壓力管道布置,故本方案取水工程布置為:取水口設(shè)進(jìn)水塔取水,進(jìn)水塔結(jié)構(gòu)布置及取水水位與方案一相同。進(jìn)水塔后接長(zhǎng)1956m的有壓隧洞引水至鐵匠鋪村北的調(diào)壓塔,再經(jīng)長(zhǎng)約2286m的有壓暗涵輸水至位于鐵匠鋪村南的提水泵站進(jìn)水池。
提水泵站廠區(qū)布置于鐵匠鋪村西南約250m處的灘地上,面臨黃河,背靠山體,布置主廠房、副廠房、壓力進(jìn)水池、110kV變電站、管理站等建筑物。泵站廠區(qū)地面高程817.2~818.5m,采用有壓進(jìn)水方式。泵站裝機(jī)容量80000kW,布置10臺(tái)機(jī)組,8工2備,單機(jī)設(shè)計(jì)流量2.95m3/s,最大設(shè)計(jì)揚(yáng)程201m。
泵站壓力出水管道全長(zhǎng)2208m,采用單管布置,結(jié)合泵站壓力出水管高程和管道沿線地形條件,高程945m以下出水管采用洞穿鋼管形式,其余采用PCCP管,鋼管長(zhǎng)394m,PCCP管長(zhǎng)1814m。泵站壓力出水管末端設(shè)出水池,設(shè)計(jì)水位1024.54m;出水池末端接輸水工程總干線輸水隧洞。
方案一初擬取水泵站站址處地方狹窄,廠區(qū)開(kāi)挖工程量較大,但與方案三地下廠房施工難度和工程投資相比,仍有較大優(yōu)勢(shì)。方案二泵站站址場(chǎng)地開(kāi)闊,但靠近保德縣開(kāi)發(fā)新區(qū),在保德縣用地緊張的情況下,占用較大面積的土地,地方協(xié)調(diào)問(wèn)題也較突出;方案三部分引水線路途經(jīng)保德縣水源地保護(hù)區(qū)。
方案一取水口距天橋水電站樞紐距離較近,同時(shí)電站發(fā)電機(jī)組布置于左岸,工程施工和大流量取水對(duì)電站發(fā)電有一定影響。如與電站方面協(xié)調(diào)困難,可考慮從方案三取水口處引水,雖需增加長(zhǎng)1.5km的無(wú)壓隧洞,但水頭損失僅增加0.5m。
綜上所述,方案一引水線路最短,設(shè)計(jì)揚(yáng)程最低,工程運(yùn)行成本最低,在3個(gè)取水方案中優(yōu)勢(shì)明顯,故本工程首部取水樞紐選定方案一作為推薦方案。
中部引黃工程實(shí)施必將對(duì)改善全省水資源緊缺狀況和應(yīng)對(duì)山西中部發(fā)生特大旱情具有重要意義。通過(guò)對(duì)中部引黃工程首部取水樞紐現(xiàn)場(chǎng)踏勘、選址、定線,從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行方案比選,經(jīng)專家評(píng)審和復(fù)核,確定最優(yōu)方案,以期為類似地區(qū)取水樞紐的方案比選提供參考和借鑒作用。