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国电万安水力发电厂-新胜利主要客户
关键词:国电万安水力发电厂 点击次数:2148 发布时间:2017-05-04

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  万安水电站位于中国江西省万安县、赣江中游,距赣州市90公里,是江西省目前最大的水力发电厂站,电站以发电为主,兼防洪、灌溉、养殖、航运等综合效益,是江西电力南北交换的枢纽。

  

  万安水电站位于万安湖入口处,水电站大坝是千里赣江第一坝,大坝全长1104米,坝高68米,水库控制面积36900平方公里,总库容22.16亿立方米,水电站闸门高140米,宽14米,号称亚洲第一高闸,水电站1990年11月,首台机组发电,1992年12月,一期工程4台机组全部投入生产,1996年1月通过国家验收。现水电站装机容量达53万kw,总发电量170亿千瓦时,党和国家领导人,先后来到水电厂视察工作。1990年7月6日,李鹏总理视察水电站工作,参观后题词:“开发赣江,为革命老区人民造福。”

  

  万安水电站坝址位于低山丘陵边缘,河谷宽阔,为一复式河槽,左半部为河床段,宽450米,右半部由高漫滩和Ⅰ、Ⅱ级阶地组成,宽约500米,覆盖层厚13米。左岸山坡35°~50°,右岸山坡25°。主要岩层为侏罗纪灰绿色或灰白色石英砂岩、紫色粉砂岩或砂质页岩。断层发育,较大断层7条,断距约0.2~8米。地震基本烈度为6度。

  

  坝址以上流域面积3.69万平方公里,多年平均流量947立方米/秒,实测最大洪峰流量15200立方米/秒,多年平均悬移质含量0.259千克/立方米,年输沙量792.4万吨。千年一遇设计洪水流量27800立方米/秒,相应库水位100米,相应库容17.16亿立方米;万年一遇校核洪水流量33900立方米/秒,库水位100.7米;可能最大洪水流量40700立方米/秒保坝,相应水位103.6米,相应总库容22.16亿立方米。正常蓄水位100米,死水位90米,调节库容10.19亿立方米。水库面积100平方公里。

  

  特点

  

  万安水电站坝址地处峡谷出口,枯水期河面宽约450米,地质条件虽不很复杂,但断层、软弱夹层及深风化槽是坝基的主要工程地质问题。工程的主要特点是洪峰流量大,万年一遇校核洪水达33900 立方米/秒。同时综合利用要求较高,由于赣江是横贯江西省的南北水运大动脉,所以要求施工期不断航。根据以上特点,选择了枢纽总布置为:泄洪建筑物和主厂房布置在主河床,船闸布置在右岸,使主要建筑物相互之间比较协调,顺应河势较好,满足了枢纽综合利用要求。设计上充分利用了技术创新,主要有:

  

  技术创新1

  

  万安船闸是中国设计水头最高的单级船闸,按照当时的船闸设计规范应选用复杂分散式输水系统,国外高水头(30米以上)单级船闸的输水系统均十分复杂,相比之下,万安船闸只采用了简单分散式输水系统,成功地解决了高水头船闸的水力问题及船舶停泊条件要求,大大简化了结构布置,节约了工程投资。同时在国内首创利用永久船闸解决施工期临时通航问题,使主河床截流后就可利用永久船闸临时通航。

  

  技术创新2

  

  万安碾压砼溢流坝坝高44米,坝轴线长164米。该坝段设计采用了当年处于国内领先及先进的若干新技术,如利用国家“七五”攻关课题《碾压砼筑坝技术在大型水利水电工程中的应用》的研究成果。在施工技术上,在国内首次采用了皮带机运送砼,成功地解决了高落差砼骨料分离等技术难题;因采用过水围堰,碾压砼汛期长间歇施工,增加了砼温控防裂、汛期保护、新老砼结合等技术难度,施工中均予以攻克。1992年由能源部和水利部颁发的《碾压砼坝设计导则》已将万安水电站碾压砼溢流坝作为中国早期建成的碾压砼坝实例列入其中。

  

  技术创新3

  

  万安水电站厂房是中国继葛洲坝水电厂之后的又一大型河床厂房,在同期同类厂房设计中处领先水平。厂房部位结构复杂,形状不规划,容易发生裂缝。在结构上优化结构形状和采用合理的分层分块,在砼配合比上尽量降低水泥水化热,采用上述综合措施之后,厂房砼只发生了少数表面裂缝,在国内外已建工程中是少见的。

  

  技术创新4

  

  底孔坝段采用封闭抽排护坦,护坦周边设封闭防渗帷幕以阻截各方渗流进入消力池地基,并设置纵横排水沟,形成统一排水网,从而全面降低扬压力,使护坦的厚度由4m减为2.5m,减少砼约2万立方米。同时合理采用分块尺寸,边长小于10米,在施工和运行中,护坦块体没有发现裂缝,保证了抽排效果。经原型监测,护坦底部扬压力低于设计值,总排水量仅为50~60升/min,并有逐年减小的趋势,取得了较好的效果。

  

  技术创新5

  

  在中国国内首次采用国产220kV GIS

  

  220kV高压配电装置首次采用由院与西安高压电器研究所共同研制的ZF1-220型SF6GIS总体性能与日本三菱公司的SFHT型SF6GIS性能相当,ZF1-220型GIS从1991~1992年10个间隔先后挂网运行,断路成功地开断了电力系统内外故障10多次。采用ZF1-220型GIS较SFHT型GIS节省工程投资达3000余万元(按1986年价格计)。

  

  技术创新6

  

  优化的深风化槽处理措施取得成功。

  

  左岸地基深风化槽深8~18米,槽内岩石性状较差,作为大坝基础,按常规应该全部挖除。但施工工期紧,施工难度大,经分析研究决定采用浅挖,采用结构及灌浆处理方案,节约开挖石方1.2万立方米,砼0.5万立方米,减小了施工难度,争取了工期。在灌浆工艺上,采用了丙烯酸盐化学灌浆材料和湿磨细水泥浆材,成功地解决了细微裂隙的可灌性,使岩石灌后纵波速度达到4500米/秒。经工程运行多年的检验,渗控工程运行正常,基础扬压力小于设计值,大坝垂直位移1.5毫米左右,蓄水运行后,变形没有明显增加,说明基岩变形已趋稳定,深风化槽处理是成功的。

  

  技术创新7

  

  砼溢流坝和底孔坝体,弧形闸门支座结构设计,总结了国内已建工程的资料,并进行结构模型试验研究,提出合理的布筋方式,取消了传统的不起作用的斜弯筋,加强了起作用的水平箍筋。此项成果已纳入1997年颁布的《水工砼结构设计规范》,所提出的研究报告获得1994年水利部科技进步三等奖。

  

  技术创新8

  

  为加快保护层爆破开挖速度,在国内首次将小梯段爆破、孔底设柔性垫层、宽孔距小抵抗线、短间隔毫秒爆破技术综合应用于基岩保护层开挖,实现了保护层一次爆破开挖。在万安试验成功后,已向中国推广。与常规的保护层分层爆破法相比,可降低造价45%,缩短保护层开挖工期50%。


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