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    黃河劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程及調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用

    2021-11-29 07:25:46李新杰孫海濤王海濤付廷勤費(fèi)秉宏
    西北水電 2021年5期
    關(guān)鍵詞:異重流洮河排沙

    李新杰,周 恒,李 暉,孫海濤,王海濤,付廷勤,費(fèi)秉宏,王 婷

    (1.黃河水利科學(xué)研究院,鄭州 450003;2.中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安 710065;3.國(guó)家電網(wǎng)甘肅省電力公司,蘭州 730031;4.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司劉家峽水電廠,甘肅 永靖 731600)

    0 前 言

    在多沙河流上興建水庫(kù)會(huì)改變河流的水流條件和泥沙運(yùn)動(dòng)狀態(tài),使泥沙在水庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)淤積,造成有效庫(kù)容逐年減少,影響水庫(kù)綜合效益的發(fā)揮[1]。隨著泥沙淤積形成的沙坎不斷向壩前推進(jìn),水庫(kù)發(fā)電機(jī)組過(guò)機(jī)含沙量也會(huì)逐漸增加,加重機(jī)組磨損,縮短機(jī)組檢修周期,增加機(jī)組檢修時(shí)間,降低機(jī)組使用壽命,并會(huì)影響樞紐泄洪、排沙、發(fā)電及安全運(yùn)行[2-4]。因此,對(duì)多沙河流上的水庫(kù)開展工程和非工程措施的水沙調(diào)控技術(shù)研究就顯得尤為重要。

    自1974年三門峽水庫(kù)采用“蓄清排渾、調(diào)水調(diào)沙”運(yùn)用方式以來(lái),國(guó)內(nèi)外相關(guān)學(xué)者分別從水電站水沙優(yōu)化調(diào)節(jié)中的排沙與泥沙處理技術(shù)、水庫(kù)水沙聯(lián)調(diào)多目標(biāo)模型構(gòu)建和模型求解等方面開展了相關(guān)理論研究工作[5-8]。而相關(guān)流域管理機(jī)構(gòu)和水庫(kù)管理部門也先后開展了梯級(jí)水庫(kù)水沙電等多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度工程實(shí)踐工作,并積累了大量的理論成果和工程管理經(jīng)驗(yàn)[9-12]。由于多沙河流水沙條件的不確定性及水庫(kù)泥沙運(yùn)動(dòng)規(guī)律的復(fù)雜性,使得水庫(kù)防洪減淤節(jié)能增效的水沙調(diào)控技術(shù)有待于進(jìn)一步系統(tǒng)化和全鏈條化。本文通過(guò)對(duì)黃河流域劉家峽水庫(kù)泥沙運(yùn)動(dòng)規(guī)律和水沙調(diào)控理論研究和實(shí)踐,提出水沙調(diào)控理論和工程實(shí)踐的新思路,探索多沙河流水庫(kù)減淤增效、節(jié)水增容的工程和非工程成套關(guān)鍵技術(shù),并應(yīng)用于劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程及水沙調(diào)控實(shí)踐中,旨在提升劉家峽水庫(kù)的綜合利用效益。

    1 劉家峽水庫(kù)概況

    黃河劉家峽水庫(kù)作為新中國(guó)成立60周年“百項(xiàng)重大經(jīng)典建設(shè)工程”,是新中國(guó)乃至亞洲第一座百萬(wàn)千瓦級(jí)的大型水電站工程[13]。水庫(kù)位于甘肅省永靖縣境內(nèi)的黃河干流上,距蘭州市上游約100 km,是黃河上游龍~青段梯級(jí)水電開發(fā)規(guī)劃的第15座水電站,是一座以發(fā)電為主兼有防洪、灌溉、防凌、養(yǎng)殖等綜合利用并具有年調(diào)節(jié)能力的大型水利水電樞紐工程,電站裝機(jī)容量1 390 MW,不僅承擔(dān)西北電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻任務(wù),亦承擔(dān)下游灌溉和防凌等綜合利用任務(wù)[14-15]。劉家峽水電站與上游龍羊峽水電站聯(lián)合調(diào)度運(yùn)行,進(jìn)行梯級(jí)水電站群聯(lián)合補(bǔ)償調(diào)節(jié),使龍~青段梯級(jí)水電站群梯級(jí)保證出力和年發(fā)電量最大[16-17]。

    劉家峽水庫(kù)自1968年10月15日正式蓄水以來(lái),到2015年汛后的近50 a間,全庫(kù)共淤積泥沙16.86億m3,剩余庫(kù)容40.15億m3,庫(kù)容損失29.6%[18]。劉家峽水庫(kù)壩前淤積主要是洮河泥沙引起的[19]。洮河在劉家峽大壩上游約1.5 km處匯入黃河干流,是一條水少沙多的河流,其多年平均入庫(kù)沙量約2 860萬(wàn)t,占總?cè)霂?kù)沙量的31%,而其庫(kù)容僅為總庫(kù)容的2%。洮河庫(kù)段死庫(kù)容于1978年已淤滿,水庫(kù)運(yùn)行到2002年汛后,洮河淤積三角洲頂點(diǎn)河床高程約1 720.00 m,比水庫(kù)死水位1 694.00 m高出26 m,而在汛限水位1 726.00 m以下運(yùn)行,已基本上成為河道性輸沙,在三角洲頂點(diǎn)以下的前坡段至壩前形成異重流,泥沙直接輸向大壩,洮河庫(kù)容已基本上無(wú)滯沙能力,洮河泥沙對(duì)電站正常運(yùn)行的威脅愈來(lái)愈嚴(yán)重[20]。洮河泥沙大量向壩前輸移,使過(guò)機(jī)粗泥沙增多,加劇了水輪機(jī)的泥沙磨損,使機(jī)組檢修周期縮短,檢修時(shí)間加長(zhǎng),檢修工作量增大,機(jī)組正常投運(yùn)臺(tái)數(shù)減少,嚴(yán)重影響了安全發(fā)電,降低了發(fā)電效益。另外,洮河庫(kù)區(qū)泥沙淤積速度顯著大于干流,進(jìn)入洮河口的泥沙出現(xiàn)擴(kuò)散現(xiàn)象,在洮河口附近黃河干流形成沙坎狀淤積形態(tài),壩前淤積面逐年淤高,沙坎河段淤積床面高程曾達(dá)到1 707.00 m,高出設(shè)計(jì)死水位13 m,水庫(kù)調(diào)節(jié)能力下降,并出現(xiàn)過(guò)下游需水時(shí),因沙坎阻水使河段過(guò)流能力不足而水位驟降的沙坎阻水現(xiàn)象[21]。為降低沙坎高程,曾進(jìn)行過(guò)4次(1981、1984、1985、1988年)降低水位拉沙運(yùn)行,雖有一定排沙效果,但由于實(shí)施過(guò)程排沙耗水量大、系統(tǒng)協(xié)調(diào)難度大,以后再未進(jìn)行。

    2 劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程及調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)

    針對(duì)劉家峽水庫(kù)泥沙淤積問(wèn)題及水庫(kù)安全及電站經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)的危害,提出了水庫(kù)異重流輸沙理論與旁道排沙技術(shù)、復(fù)雜條件水下大型巖塞爆破理論和關(guān)鍵技術(shù)及“水、沙、電”一體化調(diào)控、全鏈條防淤抗磨與節(jié)水增效的技術(shù),對(duì)劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程及調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化研究與實(shí)踐,研究技術(shù)路線如圖1所示。

    2.1 水庫(kù)異重流輸沙理論與旁道排沙技術(shù)

    針對(duì)多沙河流水庫(kù)泥沙淤積問(wèn)題,對(duì)于庫(kù)區(qū)內(nèi)支流高含沙洪水入?yún)R引起庫(kù)區(qū)局部地形大幅度調(diào)整,甚至有產(chǎn)生較大規(guī)模的沙坎而形成二級(jí)水庫(kù)的現(xiàn)象,特別是庫(kù)區(qū)支流含沙洪水具有歷時(shí)短、強(qiáng)度大、不同于干流異重流運(yùn)動(dòng)規(guī)律的邊界條件特殊性的特點(diǎn),開展了支流異重流入?yún)R區(qū)水沙演化、支流異重流倒灌干流運(yùn)動(dòng)規(guī)律、以及交匯區(qū)泥沙淤積分布規(guī)律研究,探討支流異重流倒灌干流渾水厚度、擴(kuò)散角、頭部流速、倒灌距離與流量、含沙量、入?yún)R角、干流比降、庫(kù)水位等因子之間的響應(yīng)規(guī)律,探討支流倒灌干流距離、形成沙坎高度與入庫(kù)水沙、庫(kù)區(qū)形態(tài)和水庫(kù)調(diào)度的響應(yīng)關(guān)系式;研究支流異重流入?yún)R干流的輸沙理論[22]。并基于該理論分析劉家峽水庫(kù)壩前淤積問(wèn)題,從調(diào)控改善水沙關(guān)系入手,研究在庫(kù)岸底部設(shè)置旁道排沙洞系統(tǒng)工程進(jìn)行庫(kù)底排沙減淤的技術(shù)。形成的“水庫(kù)異重流輸沙理論與旁道排沙技術(shù)”具體如下:

    圖1 技術(shù)路線圖

    (1) 通過(guò)多沙河流水庫(kù)干支流異重流倒灌的物理模型試驗(yàn),分析了支流異重流入?yún)R干流前后水流運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、異重流渾液面以及異重流頭部運(yùn)行特點(diǎn)以及流速、含沙量分布變化,提出了異重流倒灌距離與流量、含沙量、比降、入?yún)R角等水沙及邊界條件的響應(yīng)關(guān)系式[23]:

    (1)

    式中:L為倒灌距離,m;Q為進(jìn)口流量,L/s;J為干流比降。揭示了多沙河流支流異重流入?yún)R區(qū)沙坎演化過(guò)程及成因,構(gòu)建的沙坎抬升高度與運(yùn)用水位、入庫(kù)水沙等參數(shù)響應(yīng)關(guān)系式:

    (2)

    式中:hL為沙壩歷年抬升高度,m;ΔH為劉家峽水庫(kù)運(yùn)用年最高水位與平均水位差,m;WsH為紅旗站來(lái)沙,億t;WH為紅旗站來(lái)水量,億m3;lT為洮河淤積三角洲頂點(diǎn)距壩里程,km;WsX為循化站來(lái)沙量,億t;WX為循化站來(lái)水量,億m3。A為常數(shù),取8.25×1016,通過(guò)對(duì)洮河異重流倒灌黃河干流運(yùn)行長(zhǎng)度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值對(duì)比可知,計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值吻合較好(見圖2)。

    圖2 倒灌長(zhǎng)度計(jì)算值與實(shí)測(cè)值對(duì)比圖

    劉家峽水庫(kù)壩前沙壩歷年抬升高程實(shí)測(cè)值與計(jì)算值對(duì)比較吻合,如圖3所示。

    圖3 沙壩抬升高度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值對(duì)比圖

    (2) 基于上述理論研究成果,結(jié)合物理模型試驗(yàn)和一、二維數(shù)學(xué)模型建模計(jì)算成果,優(yōu)化比選并設(shè)計(jì)了排沙流量600 m3/s、洞徑10 m、長(zhǎng)1 487 m及洞身40°分岔引水、棄水發(fā)電的劉家峽水庫(kù)增建排沙發(fā)電系統(tǒng)工程,見圖4所示。

    增建排沙發(fā)電系統(tǒng)工程建成運(yùn)行5 a以來(lái),運(yùn)用水庫(kù)異重流輸沙理論與旁道排沙技術(shù),洮河異重流排沙比由原來(lái)的60%~70%提高至95.3%,提高了約47%,僅排沙洞共排出泥沙1 050萬(wàn)t;原有機(jī)組過(guò)機(jī)含沙量明顯降低,由11.9 kg/m3降為3.93 kg/m3,降低了67%。對(duì)減緩水庫(kù)淤積、壩前淤積床面抬高、保證樞紐安全運(yùn)行起到了積極的作用。

    圖4 排沙發(fā)電系統(tǒng)平面圖

    2.2 復(fù)雜條件水下大型巖塞爆破理論和關(guān)鍵技術(shù)

    通過(guò)研究劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程深水厚覆蓋下的大型巖塞爆破陀螺分布式藥室布置、爆破計(jì)算理論和方法,研發(fā)了為巖塞爆破創(chuàng)造自由面的爆破成腔理論及爆破成腔測(cè)試技術(shù);創(chuàng)建高精度三維鉆孔跡線定位法、巖塞灌漿等技術(shù);構(gòu)造深水高密度厚覆蓋層中沖水系統(tǒng)[25]。形成的復(fù)雜條件水下大型巖塞爆破理論和關(guān)鍵技術(shù)具體如下:

    (1) 提出了“覆蓋層擾動(dòng)→巖塞預(yù)裂成型→ 爆除巖塞→覆蓋層再次擾動(dòng)→沖水下泄”的爆破程序(見圖5)。通過(guò)深水、厚覆蓋、高密度的大直徑巖塞一次性爆通技術(shù),實(shí)現(xiàn)了爆通巖塞、精準(zhǔn)成型、集碴穩(wěn)定、振動(dòng)可控、下泄順暢的技術(shù)目標(biāo)。

    圖5 巖塞爆破程序圖

    基于深水高密度厚覆蓋下創(chuàng)造巖塞爆破自由面的爆破空腔理論;提出“電極陣列測(cè)試爆破空腔”技術(shù),解決了厚淤積覆蓋條件下的巖塞可爆性問(wèn)題。

    (2) 針對(duì)深水厚覆蓋復(fù)雜條件下巖塞“阻抗平衡”和藥量計(jì)算的難題,提出了深水厚覆蓋下的大型巖塞爆破陀螺分布式藥室布置、爆破計(jì)算理論程序和計(jì)算方法。研究并完善了深水厚淤積高密度覆蓋的水下巖塞爆破陀螺分布藥室布置及藥量計(jì)算理論。水下巖塞爆破綜合難度系數(shù)HD值為2 116 m2。提出的陀螺分布式藥室布置方式見圖6。

    圖6 陀螺分布式藥室結(jié)構(gòu)示意圖

    具有厚淤積覆蓋的水下集中藥包爆破計(jì)算藥量的爆破作用指數(shù)修正如公式(3)~(4)所示:

    (3)

    (4)

    式中:Q為炸藥用量,kg;K為標(biāo)準(zhǔn)拋擲爆破單位耗藥量,kg/m3;W為最小抵抗線,m;f(n水)為爆破作用指數(shù)函數(shù);n水為水下爆破作用指數(shù);n陸為陸地上爆破作用指數(shù);H水為爆破時(shí)覆蓋層表面以上水深,m;H淤為爆破時(shí)最小抵抗線處巖石面上淤積(或覆蓋層)厚度,m。

    公式(3)~(4)中爆破作用指數(shù)修正系數(shù)μ是(H水+2H淤)的冪函數(shù),可以簡(jiǎn)化為:

    μ=0.8017H0.108

    (5)

    當(dāng)H=0時(shí),μ=0;當(dāng)μ=1時(shí),H=7.74,公式適用于具有一定的水深條件,規(guī)定水深應(yīng)大于20 m。

    通過(guò)爆碴、沙、水和氣等四相流在長(zhǎng)隧洞中巖塞爆破沖擊瞬間下泄?fàn)顟B(tài)的運(yùn)動(dòng)機(jī)理和規(guī)律數(shù)值模擬分析,研究了多碴、多泥沙、少水等復(fù)雜多相混合流在長(zhǎng)隧洞中易淤堵的技術(shù),構(gòu)建了深水高密度厚覆蓋層中沖水系統(tǒng),確保了巖塞爆除,淤積物順暢下泄,滿足了劉家峽洮河口排沙洞排沙、泄洪、發(fā)電的綜合功能[25-26]。復(fù)雜淤積覆蓋條件下多相流下泄運(yùn)動(dòng)規(guī)律數(shù)值模擬分析見圖7。

    圖7 復(fù)雜淤積覆蓋條件下多相流下泄運(yùn)動(dòng)規(guī)律數(shù)值模擬分析圖

    提出的復(fù)雜條件水下大型巖塞爆破理論和關(guān)鍵技術(shù),解決了處在深水、高密度、厚淤積覆蓋的大口徑巖塞一次安全爆通的難題,最終實(shí)現(xiàn)了劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程深水厚覆蓋下大型巖塞精準(zhǔn)爆通、集碴穩(wěn)定、振動(dòng)可控、下泄順暢的效果。

    2.3 “水、沙、電”一體化調(diào)控、全鏈條防淤抗磨與節(jié)水增效技術(shù)

    針對(duì)劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程建成后,存在排沙與發(fā)電相結(jié)合的、特殊的、運(yùn)行條件近乎惡劣且又具有重大作用的問(wèn)題,研究了排沙發(fā)電系統(tǒng)淤積或磨蝕部位與機(jī)理,探討了渾水排沙棄水發(fā)電“一洞兩用”節(jié)水增容及動(dòng)邊界條件下排沙與發(fā)電優(yōu)化調(diào)控方法;集成研發(fā)了“水、沙、電”一體化調(diào)控、全鏈條防淤抗磨與節(jié)水增效技術(shù)[27]。

    (1) 水沙電一體化調(diào)控技術(shù)。針對(duì)排沙發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)口盲洞段淤堵的問(wèn)題,提出了以排沙為主、兼顧沖淤排沙棄水發(fā)電的“一洞兩用”技術(shù)。既可實(shí)現(xiàn)排沙洞庫(kù)底排沙減淤,調(diào)節(jié)水庫(kù)水沙關(guān)系,解決近壩支流匯入引起的壩前淤積問(wèn)題,又可利用沖淤排沙棄水及水庫(kù)棄水發(fā)電,使排沙洞“一洞兩用”,并提出節(jié)水利用、渾水發(fā)電新技術(shù)。通過(guò)增建排水系統(tǒng)水沙電一體化合理調(diào)度,合理、充分地利用水資源,提升了劉家峽水庫(kù)綜合運(yùn)用效益。

    (2) 防淤抗磨技術(shù)。針對(duì)高含沙水流在輸水發(fā)電系統(tǒng)存在全流程各部位泥沙淤積、磨損破壞問(wèn)題,通過(guò)CFD分析軟件優(yōu)化水力設(shè)計(jì),適當(dāng)降低轉(zhuǎn)輪出口相對(duì)流速,加強(qiáng)水輪機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用抗磨性能良好的不銹鋼材料及加工工藝、抗磨噴涂等主要措施,減輕了機(jī)組過(guò)流部件的磨損,提高了水輪機(jī)的抗磨蝕性能,延長(zhǎng)了機(jī)組檢修周期,確保機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定和安全。基于此集成提出了集進(jìn)口盲洞段防淤堵、閘門門槽抗磨蝕、排沙洞洞身段抗沖磨、發(fā)電洞及調(diào)壓井防淤減淤、水輪機(jī)組抗磨蝕及尾水渠防沙石等全鏈條防淤抗磨技術(shù)。

    (3) 節(jié)水增效、擴(kuò)機(jī)增容技術(shù)。針對(duì)排沙發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)口盲洞段排沙淤積與發(fā)電之間存在水資源矛盾的問(wèn)題,總結(jié)國(guó)內(nèi)已建工程排沙設(shè)施進(jìn)水口的淤堵實(shí)例及其給水庫(kù)安全運(yùn)行帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)和危害,創(chuàng)新性地提出了解決增建排沙洞的進(jìn)口在非排沙期淤堵的擴(kuò)機(jī)技術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)了集約節(jié)水利用、棄水再利用,增加發(fā)電效益,不僅解決了排沙發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)口盲洞淤積問(wèn)題,又能利用這部分排沙棄水和水庫(kù)梯級(jí)調(diào)度的棄水裝機(jī)發(fā)電,使寶貴的水資源得到充分合理利用,形成了棄水再利用的集約型節(jié)水新技術(shù)。

    3 工程應(yīng)用及效益

    研究成果已在劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程(洮河口排沙洞及擴(kuò)機(jī)工程)中得到全面應(yīng)用。2015年排沙洞建成投運(yùn),2018年排沙洞300 MW發(fā)電工程并網(wǎng)投產(chǎn),并發(fā)揮了巨大防洪效益、安全效益、供水(灌溉)效益、節(jié)水效益和發(fā)電效益。

    (1) 洮河口排沙洞建成運(yùn)行,異重流排沙效果良好。洮河口排沙洞2015年9月6日成功進(jìn)行巖塞爆破,排沙洞擴(kuò)機(jī)機(jī)組2018年8月發(fā)電。2018年劉家峽水庫(kù)采用洮河排沙洞異重流排沙8次,排沙洞用水量為同期出庫(kù)水量的23.8%,排沙占同期出庫(kù)沙量的75.5%,平均出庫(kù)含沙量38.6 kg/m3,為過(guò)機(jī)含沙量的9.8倍,平均排沙比95.3%。與采用原有泄水道異重流排沙(1974年至2015年)相比,過(guò)機(jī)含沙量和排沙耗水率明顯降低,泄水道排沙耗水率由原來(lái)的38.2 m3/t降低到25.9 m3/t,降低了32%。過(guò)洞沙量明顯增加,排沙效果比設(shè)計(jì)預(yù)期更好[28]。

    (2) 洮河口沙坎淤積高程得到控制。以黃4號(hào)斷面為例,洮河口排沙洞未進(jìn)行充分異重流排沙前,2015年和2016年的2個(gè)汛期,黃4號(hào)斷面平均淤積抬高約0.8 m,非汛期沖刷約0.5 m,年平均淤積抬高0.3 m。2017年和2018年的2個(gè)汛期僅淤積抬高約0.3 m??紤]非汛期的沖刷作用,年平均淤積抬高值更小,沙坎淤積抬升勢(shì)頭基本得到控制。

    (3) 壩前泥沙淤積抬升得到控制。以黃2號(hào)斷面為例,斷面主槽2014—2015年淤積83 m2,河床淤高1.3 m,2015—2016年淤積面積194 m2,河床淤高3 m,2016—2018年沖刷5 m2,河床降低約0.1 m。洮河排沙洞建成運(yùn)行后,洞口前形成沖刷漏斗,洮河口形成約20 m深的沖刷深槽,截排了大部分洮河來(lái)沙,進(jìn)入壩前段沙量顯著減少,壩前段淤積明顯趨緩,扭轉(zhuǎn)了壩前泥沙不斷累積淤積的被動(dòng)局面,降低了壩前泥沙淤積對(duì)閘門安全運(yùn)行的威脅。

    (4) 排沙能力增強(qiáng)。異重流排沙時(shí)段,壩前機(jī)組過(guò)機(jī)含沙量明顯降低,機(jī)組磨損問(wèn)題趨緩;非異重流排沙時(shí)段,洮河入庫(kù)含沙量較低,在洮河口仍有明顯的異重流現(xiàn)象,洮河口擴(kuò)機(jī)電站進(jìn)水口高程較低,其前有規(guī)模較大的沖刷漏斗及沖刷主槽,洮河入庫(kù)相較干流含沙量較大的水流入槽,洮河口排沙洞擴(kuò)機(jī)機(jī)組過(guò)機(jī)平均含沙量明顯比壩前發(fā)電機(jī)組的高,2018、2019年平均過(guò)機(jī)含沙量分別為壩前的2.4、3.7倍。由于經(jīng)2018年較大流量、較長(zhǎng)歷時(shí)沖刷排沙,洮河口沖刷主槽充分形成,有利于洮河來(lái)沙分選入槽,提高了洮河口排沙洞水流挾沙效果,同樣流量挾沙量更大,過(guò)機(jī)含沙量倍比增加。

    (5) 節(jié)水增效、擴(kuò)機(jī)增容。洮河口排沙洞及擴(kuò)機(jī)電站建成運(yùn)行后,基本解決了困擾劉家峽水電站多年安全運(yùn)行的電站工程泥沙問(wèn)題,增加發(fā)電效益,解決了原有電站裝機(jī)容量偏小、利用小時(shí)偏低的問(wèn)題,提高了電站機(jī)組檢修備用率和電力系統(tǒng)的調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用容量,在提高電網(wǎng)安全、電能品質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等方面發(fā)揮積極的作用。按照發(fā)電效率增長(zhǎng)率為劉家峽水電廠全場(chǎng)發(fā)電量的2%考慮,設(shè)計(jì)上網(wǎng)電價(jià)0.355元/kWh,近3 a擴(kuò)機(jī)工程累計(jì)發(fā)電量30.352億kWh,棄水再利用90.68億m3,發(fā)電效益10.77億元。近3 a擴(kuò)機(jī)工程發(fā)電效益見表1。

    表1 近3 a擴(kuò)機(jī)工程發(fā)電效益表(截止2020年5月底)

    4 結(jié) 論

    (1) 劉家峽水庫(kù)增建減淤發(fā)電工程及調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)在劉家峽洮河口排沙洞及擴(kuò)機(jī)工程得到了全面應(yīng)用,利用“水庫(kù)異重流輸沙理論與旁道排沙技術(shù)”,大幅減少壩前淤積量和水庫(kù)過(guò)機(jī)含沙量,起到了較好的排沙減淤效果,恢復(fù)或提高了水庫(kù)原有的功能,延長(zhǎng)了水庫(kù)使用壽命。

    (2) 利用“復(fù)雜條件水下大型巖塞爆破理論和關(guān)鍵技術(shù)”,實(shí)現(xiàn)了增建減淤發(fā)電工程巖塞爆破一次精準(zhǔn)爆通,滿足功能要求、安全穩(wěn)定、成型優(yōu)良的高標(biāo)準(zhǔn)要求。

    (3) 采用“水、沙、電”一體化調(diào)控、全鏈條防淤抗磨與節(jié)水增效技術(shù),實(shí)現(xiàn)了水資源的集約節(jié)約利用,提高電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻及備用容量,增加電量效益和電能品質(zhì),提高了工程綜合效益。

    隨著黃河流域泥沙運(yùn)動(dòng)動(dòng)力學(xué)機(jī)制、泥沙調(diào)控技術(shù)的深入研究,多沙河流水庫(kù)泥沙調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)將會(huì)不斷完善,并將發(fā)揮更大的作用。

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