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白鶴灘水電站水文要素特征分析

2018-09-18 07:50:58張繼順陳翠華
水力發電 2018年6期

曹 輝,張繼順,陳翠華

(1.中國長江三峽集團公司,北京100038;2.三峽水利樞紐梯級調度通信中心,四川成都610041)

河川徑流特性分析是河流水文系統的重要內容,分析徑流的變化趨勢,了解與掌握各區域的水資源特征及規律,對于認識徑流的形成及其演化規律、合理利用水資源具有重要意義[1]。白鶴灘水電站主要特性指標:地下洞室群規模世界第一、單機容量100萬kW世界第一、300 m級高壩抗震參數世界第一、圓筒式尾水調壓井規模世界第一、無壓泄洪洞規模世界第一、300 m級高壩全壩使用低熱水泥混凝土世界第一、拱壩總水推力1 650萬 t世界第二、拱壩壩高289 m世界第三、樞紐泄洪功率世界第三、工程綜合技術難度名列世界前茅。因此,了解白鶴灘水文特性對工程建設和后期運行至關重要。本文根據前期設計階段成果并結合最新水文資料,對其壩址徑流及洪水特性進行分析與闡述[2]。

1 工程概況

(1)白鶴灘水電站位于四川省涼山州寧南縣和云南省昭通市巧家縣境內,是金沙江下游四個水電梯級——烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩中的第二個梯級,工程開發目標以發電為主,兼有防洪、航運、攔沙、促進地方經濟社會發展等綜合效益。其壩址以上控制流域面積43.03 萬km2,大壩為混凝土雙曲拱壩,最大壩高289 m,正常蓄水位825 m,防洪限制水位785 m,總裝機容量1 600萬kW,多年平均發電量624.43億kW·h,水庫具有年調節能力,調節庫容 104.36億m3,防洪庫容75 億m3;水庫淹沒影響涉及川、滇兩省近10萬移民。根據施工總體規劃,大壩將于2021年5月下閘蓄水,同年首批機組投產發電,全部機組將于2022年底建成投產。

(2)白鶴灘水電站壩址上游約42 km建有華彈水文站(2014年遷建至白鶴灘壩址下游4 km處),控制流域面積425 948 km2,占白鶴灘壩址集水面積的99%,控制除黑水河以外絕大部分流域。因此,壩址徑流設計依據站為華彈水文站和寧南水文站;洪水設計依據站為華彈水文站。金沙江下游主要干支流情況見表1。

表1 金沙江下游主要干支流情況 km2

2 徑 流

(1)徑流年際變化。白鶴灘壩址多年平均徑流量約為1 291億m3,其中,華彈站平均徑流量為1 263億m3,占到壩址徑流量的98%[3],黑水河寧南站多年平均徑流量約為28億m3。根據表2和圖1華彈站多年徑流情況可以看出,20世紀50年代是明顯風水段;而60年代中期至80年代,進入枯水段;90年代末至2005 年,是豐水段;2006年以后為連續枯水年;華彈站各時段年均徑流量均有一定變化,但無明顯周期性規律[4]。

表2 華彈站徑流量年際變化對比

圖1 華彈站多年徑流過程線

(2)徑流年內分配。白鶴灘壩址所在區域屬于金沙江干熱河谷氣候,干濕季節分明,年降水量在500~900 mm之間,主要集中在5月~10月,可占全年總降水量90%以上,徑流主要來自降水,年內變化規律與降水規律基本一致[5]。

金沙江徑流的年內變化規律一般為:2月~3月為年內徑流最枯時段,4月~5月份徑流緩慢增加,6月份徑流增加明顯,7月~9 月份徑流為年內最豐時段,10 月份徑流明顯減少,11月~次年1月徑流不斷減小,形成顯著的年內徑流變化規律。年徑流主要集中在6月~10月份,占年徑流的75%左右;金沙江干流各站年內月徑流以8月份最豐,可占年徑流的19%左右[6],具體年內分配情況見表3。

表3 白鶴灘壩址徑流量年內分配統計

3 洪 水

金沙江洪水主要由暴雨形成,特別是干流中、下游洪水具有大范圍、長歷時降水的特點。其流域面積廣大,地形地勢差異極大,暴雨的時空分布極不均勻,全域性同時發生暴雨的幾率較小,但降水可在不同地區連續發生,加之金沙江流域形狀狹長,匯流歷時較長,致使不同河段洪峰的發生時間并不相應;干流整個汛期洪水過程,基本上表現為不斷疊加的復式峰型,前一次洪水過程尚未退盡,后一場洪水又接著開始起漲,一般7月份開始,10月份結束;年內最大場次洪水過程一般歷時30~60 d,下游較上游持續時間長[7]。

3.1 歷史洪水

分析金沙江流域歷史洪水,白鶴灘壩址洪水組成可分為三種情況:

第一類,以金沙江中游來水為主,雅礱江為一般洪水。如1966年8月洪水,該場洪水在金沙江中、下游干流攀枝花、華彈站都十分突出,各站洪峰均列實測系列之首;該年洪水在雅礱江支流并不突出,在小得石站僅列實測洪水的第5位。

第二類,以雅礱江來水為主,金沙江中游為一般洪水。如1965年8月,小得石站洪峰列實測系列之首,攀枝花站洪峰在實測系列中的排位在第十位之后,金沙江中游、雅礱江、(攀枝花、小得石)~華彈站區間洪水疊加,致使華彈站洪峰達21 800 m3/s,列實測系列的第5位。

第三類,金沙江中游攀枝花、雅礱江小得石站為一般性大洪水,兩江洪水疊加形成華彈站大洪水。如1974年9 月洪水,攀枝花站洪峰列實測系列的第9位,小得石占洪峰列實測系列的第6位,攀枝花、小得石洪水疊加形成華彈站洪峰22 300 m3/s,列實測系列的第四位[8]。金沙江中下游前五位最大洪峰排位及發生時間見表4。

表4 金沙江中下游前五位最大洪峰排位及發生時間 m3/s

3.2 設計洪水

根據設計階段成果[9],白鶴灘水電站按年最大值獨立取樣原則,矩法初估參數,適線法確定統計參數[10],白鶴灘壩址10 000年一遇校核洪峰為46 100 m3/s,1 000年一遇設計洪峰為38 800 m3/s;10 000年一遇、1 000年一遇3、7 d洪量分別為113.0、95.2億m3和240.0、202.0億m3,具體設計洪水成果見表5。

4 結 論

(1)白鶴灘壩址多年平均徑流量約為1 291億m3。其中,干流1 126億m3,占98%;壩址來水近5年均值為1 151億m3,偏枯7%左右。

(2)白鶴灘降雨主要集中在5月~10月,可占全年總降水量90%以上;徑流主要來自降水,年內變化規律與降水規律基本一致,6月~10月徑流約占年徑流的75%左右。

表5 白鶴灘壩址設計洪水頻率

(3)白鶴灘壩址歷史最大洪峰流量25 800 m3/s,約為30年一遇洪水。根據可研階段設計成果,白鶴灘壩址10 000年一遇校核洪峰為46 100 m3/s,1 000年一遇設計洪峰為38 800 m3/s。

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