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桃源水电站工程建设期洪水风险管控
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  • 发布时间:2021-08-17
资料介绍

 流量1 430 m3/s(1985年)。沅水调查历史最大洪峰

流量为42 100 ITI /s。
沅水入洞庭湖的河段地势平缓。由于湖区堤垸
建设、同湖造田、生态破坏、湖底淤积加剧等导致
主汛期洞庭湖蓄洪能力下降,水位抬高,顶托严重,
致使沅水桃源段m现小流量、高水位的现象。如:
1969年7月17 日,桃源水文站洪峰流量为29 000
m3/s.相应水位45.40 m, 而1996年7月19 日, 五
强溪水库入库流量40 000 m3/s, 经削峰后下游桃源
水文站洪峰流量为29 100 m3/s, 相应水位46.90 m,
两次洪水流量基本相同,但水位却相差了1.5 rn。
总体来说沅水流域具有汛期时间长、降水量大、
洪水汇流时间短、洪峰流量大、流域末端受洞庭湖
顶托影响等特点。
1-2 电站枢纽工程施工总体进度安排
桃源水电站T 程枢纽主要建筑物总平面布置从
左至有依次为左岸接头土石坝段、左河槽14孔泄洪
、双洲土石副坝、船闸、电站厂房、右河槽1 1孔
泄洪闸、右岸接头土石坝段, 坝顶总长1 315 ITI。电
站坝轴线位于双洲洲尾,河床宽约1 300 nl,坝顶高
程50.7 m, 最大坝高30.7 m。泄洪闸闸孔净宽20
m.堰顶高程26.0 rn。枢纽主要T 程量: 土石方开
挖469万m,. 土石方填筑174万m。, 浇筑混凝土
93万131,, 钢筋制安3.57万t, 金属结构安装19万
t。采用两期导流施工, 利用双洲岛作为纵向同堰,
一期嗣右侧汊河,二期围左侧主河槽,施工期围堰
挡水发电。电站施工总T期52个月, 首台机组发电
]一期36个月
枢纽施 总进度安排及主要节点如下:① 2010
年9月~201 1年3月为第一枯水期。9月初开始厂房
坝段开挖和一期围堰施1二,9月底右河槽截流,利
用左侧主河槽导流。枯水期由一期围堰挡水, 施工
右河槽11孔泄洪闸、厂房、右岸副坝。汛期停止施
工, 由左侧主河槽及右河槽联合泄洪度汛。② 20l1
年9月~2012年3月为第二枯水期。恢复一期围堰,
利用左侧主河槽导流,枯水期完成右河槽1 1孔泄洪
闸混凝土浇筑及弧形闸门安装, 电站厂房坝段混凝
土浇筑不低于45.00 113高程, 厂房进、尾水闸门下
闸挡水,形成自身封闭条件后全年施工。汛前一期
同堰拆除,汛期由左河槽及右河槽11孔已完建的泄
洪闸联合泄洪度汛。③2012年9月~2013年3月为
第j枯水期。9月初启动二期围堰施_[,月底左侧
主河槽截流, 由二期围堰挡水,右河槽11孑L泄洪闸
过流,船闸通航。在此期间进行左河槽14孔泄洪闸
及土石剐坝施一1 。汛前拆除子围堰,汛期停止施工,
由左河槽基坑及有河槽1 1孑L泄洪闸联合泄洪度汛。
口 er Po r Vo1.40 NO.6
④2013年9月~2014年3月为第四枯水期。南二期
围堰挡水发电, 右河槽l】孑L泄洪闸过流, 船闸通
航。在此期间完成左河槽14孔泄洪闸混凝土浇筑和
弧形闸门安装。2013年10月底首台机组并网发电,
2014年3月底二期基坑工程全部完工, 同年10月
底9台机组全部投产发电。桃源水电站枢纽] 程施
下具有一r期紧、有效施工期短的特点。
1.3 电站枢纽工程施工对洪水管控的要求
枢纽采用枯水期同堰挡水、汛期基坑过水分洪
的施工方案, 围堰结构形式为土石罔堰。施1=选择
9月1日~次年3月31日的枯水时段, 围堰挡水标
准采用该时段10年一遇洪水,洪峰流量为l1 400
m /s。结合堰前防洪堤安全泄量,施一[期临时度汛
标准选用洪峰流量23 000 1TI /s,略高于全年20年一
遇22 300m /s的洪水标准。
1.3.1 枯水期施工对洪水管控的要求
桃源水电站 程建设投资大,经济指标欠佳,
为降低工程造价,将建设时段控制在4个枯水期内,
工期较紧。此外,考虑桃源县城和库区内堤垸的防
洪安全.围堰挡水设计洪水标准较低,仪为10年一
遇:而坝址水位还受洞庭湖水位顶托等l大l素的影响.
因此对洪水管控的要求极高,应尽量将该时段的坝
址洪水流量控制在ll 400m /s以下(2008年11月7
日. 经五强溪水库调控后。仍发生过沅水桃源水义
站18 400 m。/s的洪水). 否则将对堰内施T安全构成
重大威胁,许可能严重影响1二期,增加工程投资。
1.3.2 汛期对洪水管控的要求
邻近电站坝址的桃源县城和电站枢纽及库区所
涉及的5座防洪堤垸,在五强溪电站水库调节的情
况下, 其设计防洪标准也仅为20~30年一遇, 防洪
标准较低 尽管采取了汛期
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