占洪波
(安徽省水利水電勘測設計研究總院有限公司,安徽 合肥 230088)
隨著城市化進程的加快和防洪除澇標準的提高,很多泵站面臨現狀抽排能力不足的問題。為滿足最新工程規劃、功能等要求,必須對泵站進行改擴建升級。泵站改擴建工程應在現有泵站基礎上合理規劃改造,以實現新老泵房布置因地制宜、總體協調、管理維護方便。本文以銅陵市白蕩湖閘站改擴建工程為例,對泵站的改擴建方案及總體布置進行探討。
白蕩湖閘站工程位于銅陵市樅陽江堤和白蕩湖排江出口處,白蕩閘始建于1953 年,2002 年改建為白蕩湖閘站。老閘站采取上站下閘雙層布置型式,具有防洪、自排、抽排和蓄水多種功能。水閘共6 孔,設計流量186m3/s,泵站設計流量37.2m3/s,采用6臺1400ZLB-125 型立式軸流泵,單機容量450kW,總裝機2700kW。
隨著經濟社會的發展,白蕩湖閘站現狀抽排能力不能滿足當前需求,需對白蕩湖閘站進行原址擴建,現有閘站改造利用,另增加抽排流量49m3/s。經綜合比選,擴建機組選用4 臺1800ZLB12.6-2.9 型立式軸流泵,配套TL750-24/2150型立式同步電動機,單機功率為750kW,總裝機功率為3000kW。
現有閘站采取上站下閘雙層布置型式,主廠房布置于泵室之上。主廠房內6 臺機組按“一”字形排列,安裝檢修間、副廠房分別位于主廠房左、右兩側,皆單獨成段,與泵房之間設有沉降縫。具體布置詳見圖1。本次擴建考慮老站利用,現有6 臺機組保留,擴建機組的型式和布置方式應考慮與老站相協調。結合現場實際地形情況,擴建4 臺機組可采用兩種布置方案。

圖1 現有閘站平面布置圖
方案一:4 臺機組集中布置在老泵房右側。具體方案為:現有閘站主廠房及安裝檢修間基本維持現狀,拆除其右側副廠房進行擴孔,新建泵室及主廠房,廠房內4 臺機組成“一”字形排列;同時對副廠房進行移址重建,布置在老站安裝檢修間左側。具體布置詳見圖2。

圖2 擴建機組集中布置圖(方案一)
方案二:4 臺機組對稱布置在老泵房兩側。具體方案為:拆除老泵房兩側現有副廠房和安裝檢修間進行對稱擴孔,左右兩側各擴建2 孔,新建泵室及主廠房;同時對副廠房及安裝檢修間進行移址重建。本方案新機組分布在老機組兩側,為便于機組的安裝及檢修,新老機組宜共用安裝檢修間及起吊設備。因此,仍需將現有主廠房電機層以上結構拆除重建。具體布置如圖3 所示。

圖3 擴建機組對稱布置圖(方案二)
上述兩種方案從技術角度均可行,但各有優缺點。為優化設計方案,定性比較兩種方案優缺點。
方案一優點:1)現有主廠房及安裝間可維持現狀,對現狀閘站影響較小。2)新、老機組皆集中布置,互不干擾,運行管理方便。3)擴孔施工均在右岸進行,左岸基本未動土。4)副廠房施工進度受制約較小,為先行啟用老站安全度汛創造了有利條件。缺點為進、出口水流不均勻,需根據水工模型試驗結果,采取一定的工程措施。
方案二優點:1)擴孔分布均勻,自排、機排水流平順。2)上部廠房尺寸協調、美觀。缺點:1)現有主、副廠房及安裝間均需拆除重建,對現狀閘站影響較大。2)新機組分散布置,運行管理不方便。3)左、右岸同時進行擴孔施工,副廠房施工進度受制約較大,不利于先行啟用老站安全度汛。
通過以上比較,從工程安全、運行管理和利于先行啟用老站機組排澇度汛等方面考慮,決定采用4 臺機組集中布置的方案一。
現有泵站為樅陽江堤上的堤身式樞紐,采取上站下閘雙層布置型式,具有防洪、自排、抽排和蓄水多種功能。閘底檻高程6.0m,單寬3.8m,閘孔凈高4.55m,共6 孔。泵室布置在自排閘上層,泵室底面高程11.15m(即水閘孔頂高程),電機層高程16.1m,安裝檢修間高程19.4m。墩墻采用變厚處理,無門槽處中墩厚0.6m,邊墩厚0.8m,門槽處中、邊墩厚度均為1.0m。閘室(泵室)垂直水流方向總寬度30.6m,順水流向長度28.1m。上游(白蕩湖側)設檢修門槽,檢修平臺高程15.1m。下游(長江側)依次設有交通橋、防洪門及檢修門槽,橋面高程19.27m,平臺高程19.2m。橋面寬8.0m,其中行車道6.0m,兩側人行道各寬1.0m。詳見圖4。

圖4 老泵房橫剖視圖
存在的主要問題:1)汛期站身直接擋水,擋水時段較長,度汛壓力較大。2)站身長江側公路橋承擔著站內交通、樅陽江堤防汛交通和日常社會交通等多重任務。公路橋也是連接羅昌河兩岸的唯一通道,車流量非常大,影響汛期防汛交通安全和泵站管理。
白蕩湖閘站改擴建需結合老站保留利用,并解決現有堤身式泵站在運行管理中存在的不足。現分別選擇堤后式和堤身式兩種布置形式進行技術經濟比較。重點分析堤后式、堤身式泵站對防洪能力、社會交通、運行管理等方面的影響。
堤后式泵房如圖5 所示。老泵房按堤后式布置改造,擴建泵房按堤后式設計,長江側筑堤、建防洪閘阻擋外江高水,同時新建壓力水箱及穿堤箱涵。泵站進水流道為肘型斷面,采用直管下降式出水,泵房下游依次設有快速事故閘門和拍門。新老泵室出水通道相互獨立,其間設置沉降縫。新老泵室出口均通過壓力水箱漸變后與穿堤箱涵連接,經防洪閘排入長江。防洪堤與兩岸原樅陽江堤相連,堤頂防汛道路可承擔兩岸日常社會交通任務,實現站內交通與社會交通分離。

圖5 堤后式泵房橫剖視圖
堤身式泵房如圖6 所示。與堤后式相比,泵房下游無需筑堤、建閘防洪,利用泵房直接擋水,出口快速閘門調整至拍門下游側,兼做防洪門。由于出口防洪門的布置,順水流向長度較堤后式長3.0m,現狀閘站順水流向長度需做相應延長改造。其他結構布置及控制高程基本與堤后式泵房一致。為實行新閘站廠區封閉式管理,長江側需新建一座跨河交通橋作為江堤防汛和日常交通使用。

圖6 堤身式泵房橫剖視圖
以上兩種方案均能滿足泵站樞紐布置要求。堤后式泵站主要優點是:新筑防洪堤與兩岸原樅陽江堤相連,堤頂防汛道路可承擔兩岸日常社會交通任務,實現站內交通與社會交通分離,管理方便;長江側筑堤、建防洪閘阻擋外江高水,泵站防洪能力增強,有利于度汛安全。其主要缺點為投資稍大。堤身式泵站主要優點是投資稍小,較節省;缺點是現狀運行管理條件未得到明顯改善。
綜上,雖然方案一投資稍大,但從防洪能力、社會交通、運行管理等方面考慮,決定采用堤后式方案。擴建后,新白蕩湖閘站設計抽排流量86.2m3/s,總體布置詳見圖7。

圖7 新白蕩湖閘站總體布置圖
白蕩湖閘站擴建機組集中布置是合適的選擇,擴孔施工均在右側進行,左側基本未動土,右側擴建泵站和左側新建副廠房可同時施工。副廠房施工進度受制約較小,為先行啟用老站機組安全度汛創造了有利條件。該工程于2021 年10 月開工建設,2022 年4 月順利啟用老站安全度汛。
為解決現有堤身式泵站在運行管理中存在的不足,將老站改造成堤后式,擴建泵站也采用堤后式布置。長江側筑堤、建防洪閘阻擋外江高水,度汛安全。新筑防洪堤與兩岸原樅陽江堤相連,堤頂防汛道路可承擔兩岸日常社會交通任務,實現站內交通與社會交通分離,形成封閉式管理區,改善現狀管理條件,工程品質全面提升