樊小發,盧玲
黃河勘測規劃設計有限公司,河南 鄭州 450003
橋溝電站位于西溝電站下游、橋溝河的右岸灘地之上,距離其上游的西溝電站約650m。電站充分利用上游西溝電站尾水位與大河河道正常尾水位之間將近20m的水位落差,最大限度的開發清潔能源,同時改善橋溝河口區域生態環境、減少水流對河床沖刷的不利影響,可視為西溝電站的梯級開發電站。電站額定水頭為19.20m,單機流量為15.85m3/s,裝機規模為2×2.5MW。橋溝電站工程等別屬V等、小(2)型,永久性水工建筑物(如引水道、廠房)級別為5級。
電站為引水式電站,采用一管兩機布置方式,工程主要由擋水閘、引水渠道、進水前池、電站廠房、尾水建筑物、電站防洪設施等建筑物組成[1][2]。
橋溝電站地區的地貌,按其形態特征、形成過程及第四系的沉積特征,可劃歸為侵蝕堆積區的準平原化上升亞區。其特點為河谷開闊,呈不對稱形U型河谷,階地發育不全。河谷兩岸谷坡多有基巖出露,并發育了一些短淺的沖溝、河澗,地形高差較小。電站沿橋溝河右岸布置,所在處地形為低山溝谷區,地面高程135m~165m,兩岸山體坡度30°左右。
橋溝電站位于中條山、王屋山南麓,崤山東北余支的北坡,為典型的華北地層。發電引水管線除部分壓力鋼管斜管段和下平段穿越T16基巖地層外,其余管線基礎坐落在第四系全新統地層上,巖性主要以近代河流沖積砂、卵石、粉細砂、壤土為主,部分線路基礎以人工棄渣為主,主要以塊石、碎石及壤土為主。斜管段和下平段穿越第四系地層和T16粉砂巖、砂巖地層, T16巖組巖性以棕紅、磚紅色泥質粉砂巖為主,夾鈣質細砂巖,在自然條件下該巖石極易風化,在基礎開挖過程中預留保護層。
引水系統方案比選的原則為水頭損失盡可能小,節省引水系統投資,減少對周邊環境的影響小[3][4]。
方案一:壓力鋼管方案:發電引水系統由電站進水口、壓力引水管、前池以及壓力管道組成,壓力引水管道采用淺埋壓力鋼管形式,為不影響橋溝河的正常泄洪,設計考慮將壓力鋼管埋設在橋溝河底部,管線靠橋溝河右岸布置。
方案二:明流引水渠方案:引水系統由引水渠進水口、引水渠、進水前池以及壓力管道組成,引水渠為箱型混凝土結構,沿著橋溝河右岸布置(見圖1)。
兩個方案在技術上都可行,都能達到引水發電的目的,洞線布置也基本一致。方案一中,壓力鋼管直接從廠家定制,現場施工方便,鋼管全部埋在地下,施工完成后能回填至原來地面高程,恢復原有景觀,但是管內流速較大,水頭損失大,沿程損失與局部損失總和達到1.91m,另外鋼管造價高,工程投資大。方案二渠內流速低,水頭損失小,水頭損失總和為0.8m,缺點是靠近前池部分渠頂高出地面高程,對景觀會造成一定影響,需要做后期處理。
經過經濟技術綜合比較,把方案二作為推薦方案。
引水系統主要建筑物包括擋水閘、引水渠進水口、引水渠、前池和壓力管道等[5]。
(1)擋水閘
擋水閘布置于西溝與橋溝交叉口、西溝電站尾水渠末端,閘門采用翻板閘門,單孔布置,孔口寬17m,邊墩厚2m,閘總寬21m,長10m。閘進口底板高程為152.81m,與西溝電站尾水渠末端同高,閘后采用1:5反坡與橋溝河床連接。閘頂考慮一定的防浪超高,并與西溝電站進場公路高程協調,設計高程159.00m。擋水閘兼排沙閘以及西溝泄洪閘。
(2)引水渠進水口
進水口布置于擋水閘右側,與擋水閘成24°角,采用正面沖沙,側面進水方式布置,進水閘上游布置有擋砂坎。進水閘閘門采用平板閘門,雙孔布置,每孔寬5m,邊墩厚1m,中墩厚1.5m,閘總寬13.50m,長4m,進水閘底板高程為152.81m。閘室布置有事故閘門,孔口尺寸5m×3.3m(寬×高)。閘頂高程為159.00m,閘頂設啟閉機室,內設固定式啟閉機。

圖1 方案二引水系統平面布置圖
(3)引水渠
引水渠為箱型混凝土結構,凈寬5m,凈高4.05m,縱坡i=0.0005,全長440m,渠首底板高程為151.16m,末端為150.94m,引水渠布置在橋溝河右岸,進口通過15m長、縱坡為i=0.11的漸變段與引水渠進水口連接,出口通過前池與電站進水口銜接。渠內最大設計流量33m3/s,水深為3.28m,流速為2.02m/s。
(4)前池
前池布置于電站廠房上游約50m處,包括連接段、池身、沖沙閘和電站進水口。連接段連接引水渠和池身,長22m,進口寬5.00m,出口寬14.00m。在平面上采用對稱擴展,擴展角為11.56°,立面上以斜坡與池身底板連接,進口底部高程為150.94m,出口高程148.00m。池身長24m,寬14m,底板高程為148.50m,池壁頂高156.00m,設計正常水位154.21m。為排泄機組突然停機時產生的大量棄水,在前池左側布置溢流堰,堰頂高程154.40m,溢流堰寬22m,溢流堰下游設泄水槽,棄水經泄水槽匯集后,排入橋溝河。
沖沙閘與前池側堰并排布置,位于側堰下游,閘門采用平板閘門,單孔布置,孔口寬2m,邊墩厚1m,閘總寬4m。閘進口底板高程為148.00m,
電站進水口采用一機一管布置,共設兩個進水口,底板高程148.50m,寬14.00m,長5.00m,布置有攔污柵和快速閘門,攔污柵孔口尺寸為3.50m×6.50m,快速閘門孔口尺寸為3.50m×2.50m,閘頂高程156.00m,布置有閘門啟閉設備。
(5)壓力管道
壓力管道采用淺埋壓力鋼管型式,連接前池和電站廠房,鋼管總長50m,直徑2.5m,管內流速3.02m/s。
本次設計通過優化引水系統空間布局和管路結構型式,達到了減少水頭損失、降低工程投資的目的。通過實施后期環境保護措施,有效降低引水系統建設對周圍環境造成的不利影響。電站首臺機組于2012年1月5日并網發電,引水系統運行狀況良好,達到了預期目標。
[1]曾冬梅,潘君燕,倪龍等.石城子二級電站引水系統優化設計研究[J].陜西水利,2013(1):97-98
[2]張東.小水池水電站壓力引水系統優化設計[J].甘肅水利水電技術,2006,42(3):215-216
[3]李水瀧, 姜新忠.水坑水電站發電引水系統優化設計[J].浙江水利科技,2005(3):37-39
[4]魏剛文.舟壩水電站引水系統優化設計[J].水電站設計,2011,27(2):22-24
[5]鐵朝虎,要創,黨超軍.呼和浩特抽水蓄能電站引水系統開挖研究[J].水利水電技術,2012,43(11):58-61