龙滩水电站的科技成果

作者&投稿:蔡佩 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
龙滩水电站,创造了哪几项世界之最?~

龙滩水电站,创造了三项世界之最——最高的碾压混凝土大坝,最大的地下厂房,最高的升船机。在水量较为丰富的时候,还可以形成景色颇为壮观的人工瀑布。龙滩水电站,规划总装机容量为630万千瓦,排名仅次于三峡水电站,而且具有很好的综合效能,是集防洪、发电及航运于一身的特大型水电工程。主体工程于2001年7月正式开工建设,2003年11月实现大江截流,于2009年底竣工。
此大坝高为216.5米,坝长848.99米,坝体混凝土方量736万立方米,是世界最高的碾压混凝土大坝。

从1956年起,电力部成都勘测设计院、珠江流域水利委员会、广西水电设计院等单位曾先后对红水河干流进行规划,并选出多个龙滩梯级坝段进行勘测设计。1969年-1972年,广西水电设计院在龙滩梯级坝段中选出六排、龙滩两个坝址进行初步设计第一阶段坝址勘测工作,提出《红水河龙滩电站选坝阶段工程地质勘察报告》,推荐龙滩作为坝址。1978年,中南勘测设计研究院接手龙滩工程的勘测设计工作。1981年11月,国务院批准了《红水河流域开发综合利用规划》。按规划,红水河上将陆续兴建10座梯级电站,总装机1200万千瓦,明确了龙滩是“关系全流域的第一位的骨干工程”。 1990年8月,能源部主持召开龙滩水电站初步设计审查会,认为电站枢纽工程应建在龙滩坝址。1990年11月2日,能源部批复并同意了龙滩水电站初步设计报告。1991年12月25日,国家环保局批复了龙滩工程环境影响报告书。1992年4月12日,国家计委批复能源部:经报请国务院批准,原则同意建设龙滩水电站。1992年5月,中国国际咨询公司在南宁召开龙滩水电站可行性评估会议,认可了电站“近期正常蓄水位375米时装机420万千瓦,远期400米时装机540万千瓦”的建设方案。1992年5月16日,能源部、国家能源投资公司对贵州、广西提出的龙滩工程库区移民安置实施规划提出审查意见。1992年5月25日:预计总投资近2亿元的从龙滩水电站坝址至广西南丹县小场火车站81公里的对外二级公路,日前破土动工。(这一工程标志着龙滩水电站前期工程的开始)1993年,龙滩工程被国家计委列为当年国家电力基本建设大中型预备开工项目。1993年7月18日,国家计委批复了龙滩水电站利用外资可行性研究报告,同意利用世界银行贷款13亿美元。1997年10月,属于龙滩水电站前期工程的龙滩大桥建成。1999年6月17-18日,《龙滩水电站开工建设专题论证报告会》评审会在北京举行。1999年12月26日,龙滩水电开发有限公司在南宁成立,龙滩工程由此明确了投资主体,有了项目法人。2000年6月19-27日,龙滩水电开发有限公司各股东分别签署了提供龙滩工程资本金的承诺函。2000年6月26日,广东省电力集团公司致函龙滩水电开发有限公司,原则同意购销龙滩水电站30%的电力电量。2000年8月14日,由中国国际工程咨询公司受国家计委委托召开的“《红水河龙滩水电站可行性研究补充报告》评估会”在南宁结束。2000年11月3日,龙滩水电站前期工程“场内右岸公路”开工。2001年7月1日,主体工程开工。2003年11月6日 实现大江截流;2006年9月30日 下闸蓄水,2007年7月1日 第一台机组发电;2009年12月 7台机组全部投产。

红水河龙滩水电站,初期蓄水位375 米,装机420万千瓦,最大坝高192米,坝体混凝土532.2万立方米;后期正常蓄水位400米,装机540万千瓦,最大坝高216.5米,坝体混凝土浇筑量约680万立方米。初步设计审定的枢纽布置方案为:常态混凝土重力坝、河床坝段布置泄水建筑物;发电厂房为河床坝后厂房(装机5台)、左岸地下厂房(装机4台);通航建筑物布置于右岸。该方案简称为“5+4”方案。中南勘测设计研究院在初设审定方案的基础上,进一步研究了枢纽布置、大坝体型优化、采用碾压混凝土筑坝新技术等。这样不仅可以节省工程量,而且可争取比原设计方案提前一年发电。为此,《龙滩碾压混凝土重力坝结构设计与施工方法研究》列入了“八五”国家重点科技攻关项目《高坝建设关键技术研究》第四课题中的第四专题。该专题的攻关目标为:结合龙滩水电站设计,总结出一套适合我国国情的150米级碾压混凝土筑坝新技术。
龙滩水电站将科技攻关与设计优化相结合,已取得的关键科技成果有以下几方面:
(一)枢纽布置优化
在初步设计审定方案的基础上,比较了“5+4”方案,并重点补充研究了“0+9”方案(全地下厂房方案),为碾压混凝土坝快速施工创造了更为有利的条件。同时也分析了该方案左坝头蠕变岩体和进水口高边坡的稳定性、处理措施和地下洞室群围岩稳定、地下工程施工进度等。最后设计推荐“O+9”方案,该方案的优点为:(1)“0+9”方案因坝后无厂房,坝上无进水口,坝内无钢管,简化了坝体结构,减少了厂坝施工的干扰,增大了坝体碾压混凝土的应用范围,有利于碾压混凝土的快速施工,使整个土建工程可提前一年发电。(2)红水河汛期长,流量大,施工期渡汛和泄洪消能问题存在一定难度。取消坝后厂房,不仅可以简化导流措施,而且可以使永久泄水建筑物的布置更灵活。(3)“0+9”方案因坝后无厂房,坝内无钢管,增强了上部坝体的刚度,有助于改善坝体应力,尤其是地震作用下的坝体应力。(4)该方案只有一个厂房,便于运行管理和维修,便于坝体二期加高和提高正常蓄水位。
“0+9”方案于1992年12月召开的龙滩水电站厂房布置方案审查会上审查通过。
(二)材料特性的试验研究
为了了解碾压混凝土特性,特别是层面抗剪断参数能否满足建造200米级高碾压混凝土重力坝的要求,进行了混凝土配合比优选,缓凝减水剂的研制及大规模的现场碾压试验。从1990年10月至1992年12月,在气候条件相近、原材料基本一致的岩滩土地,模拟了常温条件与高气温条件的施工情况,先后进行了3次共10种工况的大规模现场碾压试验与现场原位抗剪断特性等试验,碾压混凝土总量达819米,原位抗剪断试块284块。通过大量的试验资料分析研究,基本搞清了影响碾压混凝土材料特性,特别是层面抗剪断强度的主要影响因素如环境条件,尤其是气温与蒸发量、胶凝材料用量、层间浇筑间歇时间及处理措施等。只要这些主要因素控制得当,就可以满足龙滩200米级高碾压混凝上重力坝的建设要求。
(三)大坝体型与结构的优化研究
根据现场试验的碾压混凝土材料特性,对大坝体型与结构进行了优化,经研究采用了以下几项主要措施:(1)大坝采用富胶凝RCC材料,在6米厚垫层之上,全高度采用RCC进行浇筑;(2)坝上游面设置专门的钢筋混凝土防渗面板(1米厚);(3)在确保大坝安全的条件下,体型设计追求最小混凝土工程量,断面尺寸与常态混凝土坝比较无需特殊扩大;(4)在计算坝基面扬压时,计入抽排减压效果,纵横向排水廊道设置在坝基常态混凝土垫层内;(5)尽量简化坝体结构,扩大坝体采用碾压混凝土的范围。
优化后的龙滩碾压混凝上重力坝断面,底宽168.5米,最大坝高216.5米,宽高比0.78。优化设计最后采用的体型与结构能满足坝基面和坝内任一计算截面稳定和应力的设计要求,已突破了“八五”攻关原定的碾压混凝土150米级高度,使碾压混凝土高度达到200米,为目前世界之最。大坝采用碾压混凝土方量为335万立方米为原设计初期大坝混凝土量532.2万立方米的63%。
龙滩工程经几年来的科技攻关与设计优化,较初设时审定方案除发电工期有可能提前外,尚可节约坝体混凝土量35万立方米土石方开控150多万立方米,可节约人民币2亿元以上。
龙滩水电工程荣获FIDIC百年工程项目奖,将龙滩水电工程推到了世界一流的工程平台上。 2007年龙滩大坝被国际大坝委员会授予碾压混凝土里程碑工程奖。《水电站过渡过程关键技术与工程实践》、《高坝工程泄洪消能新技术的开发与应用》,《200米级高碾压混凝土重力坝关键技术》、《岩石力学智能反馈分析方法及其工程应用》分别获2008年、2009年,2010年度国家科学技术进步二等奖。




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