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    基于溫度示蹤原理的水庫(kù)滲漏探測(cè)研究

    2018-04-26 02:14:46
    西北水電 2018年1期
    關(guān)鍵詞:庫(kù)水電導(dǎo)尾水

    陳 容

    (大唐四川電力檢修運(yùn)營(yíng)有限公司,成都 610031)

    1 工程概況

    某水電站工程位于甘肅省境內(nèi)白龍江干流,其擋水建筑物為建基于深厚覆蓋層上的混凝土面板堆石壩(壩高為111 m、覆蓋層最大厚度為48 m),水庫(kù)正常蓄水位800.00 m,相應(yīng)庫(kù)容2.68億m3,工程規(guī)模屬Ⅱ等大(2)型工程。河床深厚覆蓋層防滲采用混凝土防滲墻與帷幕灌漿相結(jié)合的方式,防滲墻墻頂長(zhǎng)124 m,墻厚1.2 m,最大墻深41.5 m,墻底嵌入基巖1.0 m。防滲墻上設(shè)置單排帷幕灌漿孔,孔距1.5 m,深入防滲墻以下基巖內(nèi)20~30 m。河床兩岸趾板寬度為8 m、6 m和4 m三種。設(shè)置有2~3排固結(jié)灌漿孔,固結(jié)灌漿孔距3 m、排距1.5 m、孔深入巖8 m。在兩岸趾板部位770.00 m高程以下設(shè)置主、副2排帷幕灌漿孔,770.00 m高程以上設(shè)置1排帷幕灌漿孔,孔距1.5 m。兩岸壩頭各設(shè)置有帷幕灌漿洞,右岸帷幕灌漿洞長(zhǎng)40 m,左岸帷幕灌漿洞與左岸上壩高線交通洞相接,洞長(zhǎng)50.5 m。左右岸帷幕灌漿洞內(nèi)均設(shè)置1排帷幕灌漿孔,孔距1.5 m。帷幕灌漿設(shè)計(jì)深度深入相對(duì)隔水層透水率3.0 Lu線以下5.0 m,局部為2.0 Lu,帷幕防滲控制標(biāo)準(zhǔn)透水率小于3.0 Lu。

    2 溫度示蹤法基本原理

    水庫(kù)大壩在沒(méi)有集中滲漏的狀態(tài)下,孔隙水只發(fā)生滲流,流動(dòng)速度緩慢而穩(wěn)定,土水間有充足的時(shí)間和充分的接觸空間進(jìn)行熱交換[1]。因而其溫度和土體(土體受地溫影響)一致。當(dāng)有滲漏發(fā)生時(shí),滲漏通道中的水流速很快,和滲流水相比更接近滲漏源的水溫。所以即使?jié)B漏和滲流同源,滲流水溫和滲漏水溫往往相差很遠(yuǎn)[2]。溫度差的存在必然產(chǎn)生熱傳導(dǎo),滲漏水和土體間熱量來(lái)不及充分交換,僅僅在通道邊緣與周圍土體進(jìn)行部分熱量交換,然后熱量交換依次向周圍推進(jìn)。背景溫度場(chǎng)就會(huì)在通道和周圍改變很大,越遠(yuǎn)離滲漏通道溫度改變?cè)叫。@就形成了具有一定特征的溫度場(chǎng)。

    由于堤壩孔隙水主要是庫(kù)水通過(guò)緩慢滲流作用形成的,其次是降水通過(guò)垂向滲透緩慢滲入到含水層中,在長(zhǎng)期運(yùn)移過(guò)程中,堤壩孔隙水與地層中的礦物質(zhì)作用發(fā)生溶解、物理化學(xué)反應(yīng)、蒸發(fā)濃縮等作用, 水中的礦化度不斷提高, 而集中滲漏通道中的水流要比正常滲流速度快的多,因而和滲漏作用范圍內(nèi)的地下水相比,滲流形成的地下水具有較高的電導(dǎo)值;或者滲漏通道作用范圍內(nèi)電導(dǎo)更加接近水庫(kù)電導(dǎo)值[3]。因此,利用電導(dǎo)判斷庫(kù)水滲漏的依據(jù)及方法是:① 電導(dǎo)的比較是不同取樣點(diǎn)數(shù)據(jù)的相對(duì)比較,可根據(jù)其數(shù)值大小定性判斷不同點(diǎn)的流速相對(duì)大小;② 一般而言,庫(kù)水的電導(dǎo)值最低。地下水的滲流過(guò)程會(huì)溶解周圍含水層中的礦物質(zhì)等,其流速越慢則電導(dǎo)數(shù)值越高,所以,形成庫(kù)水強(qiáng)滲漏通道的時(shí)候,由于通道內(nèi)滲漏水流速較高,相當(dāng)于低電導(dǎo)庫(kù)水流動(dòng)較快,其流動(dòng)過(guò)程增加電導(dǎo)值相對(duì)較小,所以滲漏通道內(nèi)電導(dǎo)值比較低[4-5]。因此,可根據(jù)上述2條準(zhǔn)則來(lái)探測(cè)水庫(kù)大壩的滲漏情況。

    3 滲漏探測(cè)及分析

    3.1 溫度電導(dǎo)測(cè)試

    圖1 觀測(cè)孔及采樣點(diǎn)分布圖

    為了對(duì)大壩的滲漏情況進(jìn)行分析,在該大壩壩腳布置若干個(gè)水位觀測(cè)孔,并對(duì)這些觀測(cè)孔以及庫(kù)水和尾水進(jìn)行了溫度電導(dǎo)測(cè)試,觀測(cè)孔位置見(jiàn)圖1。該大壩壩底水位觀測(cè)孔UP2、UP4、UP6、UP8~UP16基本位于一條直線上,所以這排水位觀測(cè)孔是判斷該大壩壩體滲漏狀況的最佳位置;UP1、UP3和UP5位于這條直線上方馬道中部,能夠觀測(cè)壩體內(nèi)水流情況;壩肩繞壩孔分別為OH2、OH6、OH7、OH8、OH11、OH12、OH16、OH19,其中由于壩左岸山體滑坡,導(dǎo)致了最靠近左岸的觀測(cè)孔UP7被碎石掩埋,所以取靠近UP7的OH19代替。

    3.2 溫度電導(dǎo)分析

    (1) 庫(kù)區(qū)溫度電導(dǎo)分析

    在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試期間,對(duì)大壩庫(kù)區(qū)溫度電導(dǎo)測(cè)試總共分為3個(gè)點(diǎn),分別位于庫(kù)水1、庫(kù)水2、庫(kù)水3,并且對(duì)尾水進(jìn)行2次測(cè)試。

    從圖2可以看出,測(cè)試點(diǎn)庫(kù)水1處的溫度隨深度逐漸下降,電導(dǎo)在0~6 m之間變化較小,但在7 m以下變化較大。庫(kù)水2的分層性得到明顯的體現(xiàn),深度0~24 m和25 m以下明顯是2種水體,這里需要注意的是25 m以下出現(xiàn)低溫水,溫度降到10 ℃以下,估測(cè)更深層的庫(kù)水溫度更低。庫(kù)水3所表現(xiàn)出來(lái)的規(guī)律和庫(kù)水2規(guī)律相似。

    從圖3來(lái)看,尾水溫度約為21 ℃,電導(dǎo)約為383 μS/cm,結(jié)合圖2可以看出,無(wú)論從溫度還是從電導(dǎo),都表明尾水是來(lái)自于庫(kù)水上部,即庫(kù)水2及庫(kù)水3中0~25 m區(qū)段的庫(kù)水。

    (2) 孔內(nèi)溫度電導(dǎo)分析

    由于部分觀測(cè)孔在壩底土層壓力的作用下存在一定的變形,所以導(dǎo)致溫度探頭在部分觀測(cè)孔中無(wú)法深入,其余觀測(cè)孔則可深入8 m以上,孔內(nèi)空氣溫度能夠較準(zhǔn)確地反映不同深度地層土壤的溫度,典型觀測(cè)孔溫度隨深度分布見(jiàn)圖4。

    由圖4可知,觀測(cè)孔內(nèi)空氣溫度隨高程降低而降低,兩者具有一定的線性關(guān)系,一直持續(xù)到接觸水為止。壩底同一條直線上的觀測(cè)孔(大部分觀測(cè)孔在高程702.00 m以下時(shí)接觸水)在高程702.00 m時(shí)中間觀測(cè)孔的溫度低,越靠近兩岸溫度越高。所有觀測(cè)孔中UP13觀測(cè)孔內(nèi)接觸到水時(shí)的溫度最低,為7.5 ℃,比UP13稍高的是UP5,水溫為7.9 ℃,且UP5正好位于UP13上方馬道上,順著水流方向看,兩者位于同一條直線上。同一時(shí)期發(fā)電尾水的溫度較高,約為21 ℃,所以可以據(jù)此排除尾水影響。由于底層庫(kù)水水溫較低(低于7.5 ℃),由熱傳導(dǎo)原理可以明確UP13中的異常低溫水來(lái)源于庫(kù)水底層,并且流量較大,低溫的庫(kù)水在往下游滲漏過(guò)程中溫度會(huì)上升,下游測(cè)得的溫度越接近庫(kù)水溫度表明滲漏通道中的庫(kù)水補(bǔ)給越快,即為主要滲漏區(qū)。兩岸觀測(cè)孔的水溫較高,其中左岸的OH19孔水溫最高,達(dá)到14.3 ℃,右岸UP16也未測(cè)到低溫,但是計(jì)算得到702.00 m空氣溫度為12.9 ℃,也比其他觀測(cè)孔高。該數(shù)據(jù)表明兩岸屬于低滲漏區(qū),滲漏水流速慢、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),溫度就會(huì)高于主要滲漏區(qū)。

    圖2 庫(kù)水1-3溫度電導(dǎo)隨深度分布圖

    圖3 尾水溫度電導(dǎo)隨深度分布圖

    3.3 壩腳水位觀測(cè)孔溫度電導(dǎo)分析

    由圖5可以看出,UP13中水溫較為穩(wěn)定,約為7.5 ℃左右,遠(yuǎn)低于尾水溫度21 ℃,更接近于底層庫(kù)水的溫度,因此可以斷定UP13中水體受到地層底部低溫?zé)嵩从绊懀c尾水無(wú)關(guān)。雖然隨著大壩下游右岸的電站發(fā)電,尾水位上升,也會(huì)導(dǎo)致UP13中水位的上升,但是并不能回灌,即尾水位上升會(huì)導(dǎo)致UP13所在地層中的地下水位作出相應(yīng)的提升,但是由于滲漏梯度的存在,使得尾水回灌的距離并不能抵達(dá)UP13。正是這種現(xiàn)象的出現(xiàn)才導(dǎo)致UP13中水體滯留時(shí)間較長(zhǎng),電導(dǎo)值變得較高,明顯高于尾水和庫(kù)水的電導(dǎo)值。從UP13電導(dǎo)值來(lái)看,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試期間UP13電導(dǎo)值相差較大,至于9月6日和7日的低電導(dǎo),判斷是由于受到現(xiàn)場(chǎng)注水試驗(yàn)的影響,注入鉆孔內(nèi)的水電導(dǎo)值約為280 μS/cm,大大降低了UP13中的水體的電導(dǎo)。而9月10日的高電導(dǎo)值,則是受到人工示蹤試驗(yàn)的影響,使得UP13中水體的電導(dǎo)值居高不下。2次對(duì)OH19的溫度電導(dǎo)測(cè)量都反映出相類似的規(guī)律,曲線形狀相似,尤其是溫度曲線,在14.4~15.2 ℃之間變化,大幅度大于UP13中的溫度。2次測(cè)量的電導(dǎo)曲線都表現(xiàn)出上層水體電導(dǎo)偏小,深部電導(dǎo)偏大。

    綜合分析可以確定:地層深部存在集中滲漏通道,滲漏通道中心位于UP13鉆孔所在地層下部,該滲漏通道中的低溫滲漏水經(jīng)熱傳導(dǎo)影響了附近地層的溫度場(chǎng)分布,其中UP13受到該滲漏通道低溫影響幅度最大,這也就致使UP13中水體溫度最低,而UP6、UP14距UP13較遠(yuǎn),其鉆孔內(nèi)水體溫度也隨之逐漸增大。UP10所在位置的溫度及其距離都證明了UP13鉆孔所在地層下部即是低溫滲漏通道中心所處位置。

    3.4 繞壩觀測(cè)孔溫度電導(dǎo)分析

    左壩肩繞壩觀測(cè)孔主要包括OH7、OH11、OH19,右壩肩繞壩觀測(cè)孔主要包括OH2、OH6、OH8,OH12、OH16,限于篇幅現(xiàn)在主要分析OH7、OH11、OH2及OH6四個(gè)測(cè)孔。

    從圖6可以看出,除去表層空氣溫度的干擾,OH7鉆孔內(nèi)的水體溫度和電導(dǎo)基本上都處于一個(gè)穩(wěn)定不變的數(shù)值,溫度穩(wěn)定在17.1 ℃,而電導(dǎo)則穩(wěn)定在540~560 μS/cm之間,可見(jiàn)OH7中水體成分單一,電導(dǎo)值偏大說(shuō)明水體滯留時(shí)間較長(zhǎng),受庫(kù)水影響較小。OH11中水體溫度變化較小,在15.9~16.2 ℃之間變化,電導(dǎo)值在高程734.00 m以上差異較大,但是在高程734.00 m以下則穩(wěn)定在300 μS/cm左右,電導(dǎo)值低于壩后庫(kù)區(qū),推測(cè)受到下降泉水的干擾??偟膩?lái)說(shuō),左壩肩滲流狀況良好,3個(gè)觀測(cè)孔內(nèi)的數(shù)據(jù)都表顯出與庫(kù)水的水力聯(lián)系不大,可見(jiàn)庫(kù)水繞左壩肩滲漏量是較少的,左壩肩目前處于較為安全的狀況,但是也應(yīng)做到繼續(xù)觀測(cè)。

    圖5 UP13、OH19溫度電導(dǎo)隨深度分布圖

    圖6 左壩肩OH7、OH11溫度電導(dǎo)隨深度分布圖

    圖7 右壩肩OH2、OH6溫度電導(dǎo)隨深度分布圖

    從圖7可知,OH2中溫度差異較大,高程752.00 m以上溫度較高,約為19.3 ℃,推測(cè)受到邊坡水溫度影響,而高程750 m以下區(qū)段溫度約為15.4 ℃左右,最低達(dá)到15.0 ℃。電導(dǎo)值相對(duì)較為穩(wěn)定,在410~440 μS/cm之間變化,當(dāng)然這其中還會(huì)受到溫度的干擾。總的來(lái)說(shuō),OH2中水體主要來(lái)源于庫(kù)區(qū),但是在高程752.00 m以上區(qū)段受到邊坡水影響,致使該區(qū)段水體溫度較高。OH6的電導(dǎo)值與OH2相差較大,并且大幅度小于壩后庫(kù)區(qū),約為260~280 μS/cm左右,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)右壩山體頂部存在泉水,其電導(dǎo)約為280~300 μS/cm左右,所以到OH6主要受右壩山坡水補(bǔ)給,OH8、OH12、OH16的溫度電導(dǎo)規(guī)律和OH2相似。

    綜合以上分析,該大壩右壩肩的5個(gè)繞滲孔中,OH2電導(dǎo)值非常接近壩后庫(kù)區(qū),和庫(kù)區(qū)水力聯(lián)系較大,而與OH2相距不過(guò)10 m位于防滲帷幕后的OH6卻和庫(kù)區(qū)在電導(dǎo)值上差距非常大,和庫(kù)區(qū)水力聯(lián)系非常小,這兩者足以說(shuō)明該大壩右壩肩存在的繞滲較小。總的來(lái)說(shuō),該大壩右壩肩所存在的庫(kù)水滲漏量較小,右壩肩處于較為安全的運(yùn)營(yíng)狀態(tài),但是從長(zhǎng)期的安全運(yùn)營(yíng)角度出發(fā),應(yīng)對(duì)大壩右壩肩的繞滲孔繼續(xù)觀測(cè)。

    3.5 綜合分析

    從前述分析可知,該水庫(kù)大壩主要存在一條主要滲漏通道,該滲漏通道致使UP5和UP13中測(cè)得低溫區(qū)段,其中UP5和UP13都處于該滲漏通道附近。從溫度示蹤來(lái)看,該滲漏通道的滲漏量較大。至于該滲漏通道所處高程,推斷處于高程690.00 m以下更低高程處,應(yīng)該是防滲墻底部存在的弱風(fēng)化破碎帶局部存在集中滲漏。左右壩肩存在微弱滲漏,相比主滲漏通道來(lái)說(shuō),滲漏量非常小。

    4 結(jié) 語(yǔ)

    本次滲流探測(cè)采用溫度示蹤法,結(jié)合壩體構(gòu)造和工程地質(zhì)情況,進(jìn)行滲流場(chǎng)以及滲漏通道的研究,采用現(xiàn)場(chǎng)溫度、電導(dǎo)測(cè)定,根據(jù)溫度場(chǎng),最終確定出了地下水滲流場(chǎng)分布。① 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)水、鉆孔、尾水、勘探洞滲水等處的溫度電導(dǎo)測(cè)定和分析,大壩兩側(cè)左右壩肩繞壩滲流不明顯,證明大壩防滲設(shè)計(jì)與防滲效果較好。從觀測(cè)孔UP5和UP13中測(cè)得的低溫區(qū)段來(lái)看,大壩壩基深部存在一條主要滲漏通道。由于2孔底部溫度很低,只有7.5 ℃左右,這說(shuō)明該滲漏通道的流速和流量較大。至于該滲漏通道所處高程,推斷處于高程690.00 m以下更低高程處,應(yīng)該是防滲墻底部存在的弱風(fēng)化破碎帶局部存在集中滲漏。② 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)孔內(nèi)溫度測(cè)試可知,UP5和UP13孔底部都存在極低溫度,只有7.5 ℃左右,如此低的溫度只能是低溫庫(kù)水在深部的滲漏通道快速補(bǔ)給所造成的。③ 雖然在本次探測(cè)中未發(fā)現(xiàn)較強(qiáng)的繞壩滲流,壩基的滲漏量也較小。但由于觀測(cè)孔的管徑較小,很多孔內(nèi)可能存在擠壓變形,致使探測(cè)儀器無(wú)法探測(cè)較深部位的滲流狀況,所以在今后大壩的運(yùn)行過(guò)程中,仍應(yīng)繼續(xù)維持各項(xiàng)觀測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)滲流異常狀況,以保證大壩安全運(yùn)行。

    參考文獻(xiàn):

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