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miliao2004

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文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:273 | 上传日期:2013-10-15 18:27:47 | 文档星级:
第 !" 卷增刊第 ! 期$%&’!" ()**&+,+-. /%’!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展1 7+48-%&%9: %; <3.+= >+5%)=4+5!##" 年 " 月?)&’ !##"0123-4+5 6- (46+-4+ 3-!作者简介: 李长江 (@A"!—),男,湖南宁乡人,高级工程师,博士研究生,从事水电工程设计等工作。 BC,36&: ,516&4DE@FG’ 4%,抽水蓄能电站水库防渗技术分析及工程应用李长江,张又林(中国水电顾问集团中南勘测设计研究院,湖南 长沙H@##@H)摘要: 针对抽水蓄能电站渗漏水头高、库水位大幅度变动急剧、库底易产生垂直渗漏、防渗结构自 身渗透稳定问题突出 等特点, 通过对钢筋混凝土面板、沥青混凝土面板、土料心墙、帷幕灌浆、防渗墙、复合土工膜及土料铺盖等各种防渗手段的优点和弊端进行综合比较分析, 结合坝体、 坝基、 库周 和局部通道具有的渗漏特性, 提出 了 各自 适用 的防渗方案。关键词: 抽水蓄能电站; 水库渗漏; 防渗技术; 沥青混凝土中图分类号: 7$!!G’H; 7$"HG文献标识码: I文章编号:@##F!"FH" (!##")(!!#@@J!#J抽水蓄能电站水库渗漏问题影响着电站的经济效益,大的渗透或渗漏也影响坝基、 库岸边坡、 地下洞室围岩、水道系统的稳定性和水库的水量平衡,还可能引起山体和已有建筑物的失稳和低凹地区的浸没,因而要求水库具有较好的防渗性能。根据 《抽水蓄能电站设计导则》[@], 在无天然径流补给的情况下, 日 调节水库每昼夜渗漏量不大于总库容的 #K#JL, 因此, 一般需要做一定范围的防渗处理或全库盆封闭, 从技术和经济两方面权衡得失,研究选用合理的防渗方案。!抽水蓄能电站水库渗漏特点分析相对于常规水电站, 抽水蓄能电站渗漏具有如下特点。!’!渗漏水头高抽水蓄能电站位置常选在地形高差大之处, 上下库之间 的 落差一般大于 G## , ( 其中 水头大于@ ###, 的抽水蓄能电站全世界已超过 @# 座), 且 上水库一般位于沟源洼地或山顶平台内,地形陡峭,库周常有垭口或单薄山脊, 库外常有高陡的临空面。库周山体卸荷较严重且卸荷范围大,岩体风化较深,沟谷和单薄山脊垭口处常有较大断层、 破碎带或裂隙密集带,透水性强, 地下水位低[@]。 蓄水后, 水库内外形成巨大的水位差, 地下水渗流速度和渗透压力增大,使库盆、 坝基、 坝头等部位产生不同程度的渗漏,甚至可能向邻谷渗漏。 由于水头高,库水渗漏造成的能量损失也较大。!’"库水位大幅度急剧变动由于电网调峰调频的需要, 抽水蓄能电站库水位变动频繁 (有的电站最多日 达 !# 多次)。 当电站机组满出力发电或满载抽水时, 水位的骤降或骤升幅度相当大, 变动速度快, 水位变化率在 J ,M8 以上,甚至可达 @#,M8,日变幅 G# N J#, 也常见。 蓄水时消落带受淹,对库周岩土体产生浮托力,库水位骤降时在坝体上游坡或库周边坡产生很大的渗透水压力。 库周岩土体或坝体难免存在细微裂隙, 其中的渗透水压力周期性地变动。 因此, 处于消落带内的库岸和防渗材料时干时湿, 承受着水库每天反复充水和放水产生的作用力, 以及水流运动引 起的冲蚀和风化作用力,对库水位变动范围内的岩土体或坝体结构边坡可能产生动水压力破坏, 甚至造成库岸滑坡和土石坝上游坡失稳。!’#垂直渗漏为了能在短距离内获得较高的水头差, 抽水蓄能电站往往追求上下库进出水口间的距高比 ! "#较。舷驴庵涞牡叵滤兄苯拥乃α。厂房一般深埋于山体内, 如果采用首部式布置或中部式布置,则距上库的水平距离不远。 由于庞大的地下洞室群布置了系统的排水设施, 从而降低了周边的地下水位,使周边山体的地下水位大大低于上库水位,库水可通过库底岩层、 组合裂隙、 陡倾角裂隙等向下渗漏, 形成一种垂直渗漏形式。 一旦形成渗漏通道,则由于长期的水流溶蚀和冲刷作用,通道一般会越来越扩大,水量损耗越来越大,并可能产生?J@@?水利水电科技进展, !##", !" ( (!)$%&: #!J!OG"OFGGJ’()*+&: ,-E ../ 0 %1/ 0 23.445: ""667 0 ../ 0 %1/ 0 23

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