廣西國能水電開發(fā)有限公司 楊 鵬
桂江流域?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)區(qū)具有氣候溫和、雨量充沛、流域地形北高南低的地理特性,有利于南面進入的水氣堆積和降雨。流域內(nèi)降雨分布不均,上游青獅潭、硯田、華江一帶是多雨中心,最大年降雨量達3606mm,平均年降雨量2000~2400mm,處于河谷山脈入口處的桂林及昭平兩地,因受地形抬升影響,降雨量也較大,桂林一帶多年平均降雨量1900mm左右,昭平一帶多年平均降雨量2100mm左右,其余地帶一般雨量較少,年平均降雨量在1400~1600mm。降雨年內(nèi)分配不均勻,汛期3~8月雨量約占全年75%,而枯水期9~次年2月雨量僅占25%左右[1-3]。桂江雨季來得較早,3月份進入汛期,比郁江黔江等河流提早約2個月入汛。面對復(fù)雜多變的季節(jié)性氣候變化,制定實用快速的水庫防洪調(diào)度優(yōu)化方案確保旺村電站安全經(jīng)濟運行尤為重要[4]。
桂江流域集雨面積18729km2河道長438km,其中旺村水利樞紐壩址以上集雨面積就達18261km2,占整個桂江流域面積的97.7%。桂江集雨面積較大的支流河道有以下6條。其中最大支流為恭城河,該河長170km集水面積4323km2,在平樂縣城附近流入桂江;其次為陽朔至平樂的荔浦河,該河長118km,集水面積2048km2,也在平樂縣城附近流入桂江。還有桂林以上的甘棠江,該江長70km集水面積778km2,在靈川匯入桂江;平樂縣至昭平縣之間的思勤江,該江長108km集水面積為1778km2,在昭平縣城附近匯入桂江;昭平至馬江鎮(zhèn)之間有富群河,河長89.6km集水面積為1222km2,在馬江鎮(zhèn)匯入桂江;在長發(fā)鎮(zhèn)上游有龍江河匯入,河長52km集水面積為78km2。桂江流域主要河道特征如表1所示。
表1 桂江主要河道特征表
根據(jù)歷年洪水的調(diào)度過程資料可以發(fā)現(xiàn),在洪水調(diào)度過程中,庫水位的預(yù)泄深度決定了場次洪水的棄水總量。對中小洪水調(diào)度的影響很大,直接影響到是否發(fā)生棄水。
旺村電站距西江流域24km,每年汛期3-8月,西江流域流量增大,使下游水位迅速升高、水頭減低、負荷減少、耗水率提高。
目前旺村電站所有的洪水預(yù)報采用降雨徑流預(yù)報方案:該預(yù)報參考性高,對水庫的調(diào)度起至關(guān)作用,旺村電站為桂江末級電站,上游有5座水電站,這些電站水庫總庫容達到10.173億m3,流域內(nèi)電站水庫的調(diào)蓄和氣象預(yù)報的準確度將直接影響到旺村水庫洪水預(yù)報方案的精度,洪水預(yù)報提供了水庫庫水位的泄洪方案并決定了場次洪水的棄水總量,直接影響到旺村電站是否發(fā)生棄水。
針對2018-2020年(每年選取3次)已發(fā)生的降水過程與當時氣象部門的預(yù)測值進行對比。
表2 2018-2020年降水量對比分析表
根據(jù)2018-2020年降水量對比分析表得出:氣象部門的降水預(yù)報準確度均值在73.3%,這對洪水的假想預(yù)報影響非常大,直接影響到水庫的預(yù)泄調(diào)度。
分析歷史數(shù)據(jù),優(yōu)化調(diào)度方案。統(tǒng)計旺村電站投產(chǎn)以來的水情及生產(chǎn)數(shù)據(jù),對比桂江流域多年水文資料,大量分析并預(yù)測水情變化的各種可能性,編制具有可操作性的調(diào)度方案。
關(guān)注氣象信息,加強水情預(yù)測。在洪水過程前期通過氣象水情信息平臺,電話咨詢上游電站及庫區(qū)完成流域中短期天氣進行水情預(yù)測,并推測洪峰流量,到達時間等。密切跟蹤上游流域雨情和天氣變化趨勢,通過降雨徑流計算預(yù)估將增加多少水量,庫水位會上升多高,能否超過防洪高水位,是否需要棄水,放水多少合適等問題[5-6]。此項目也得到公司的大力支持,在2019年6月公司牽頭與廣西區(qū)氣象局簽訂氣象預(yù)報合同,使水情預(yù)測做到更精細、更準確。
合理調(diào)度水庫,讓洪水變“油水”。根據(jù)預(yù)測洪峰流量及到達時間,提前合理調(diào)度加大機組出力騰庫,在洪峰到達時將水庫水位消落至發(fā)電死水位,迎接洪峰。當判斷剩余調(diào)節(jié)庫容已容納不下本次洪水水量,按照梧州防汛辦要求及公司防洪度汛相關(guān)規(guī)定報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門同意后,開閘泄洪。洪峰期間,上游水位隨之上漲,下游受西江頂托和泄洪影響水位上漲。發(fā)電水頭不足后,機組停機泄洪[7]。洪峰過后,嚴密監(jiān)控上、下游水位隨洪水量下降的消落情況,當發(fā)電水頭達到機組發(fā)電最低水頭前,通過合理操作泄洪閘門,延緩上游水位消落速度,最優(yōu)化的利用上下游的水位差不斷控制增加發(fā)電水頭,以達到在安全度汛的基礎(chǔ)上增發(fā)電量的目的[8]。
以2020年7月10日-14日洪水合理調(diào)度調(diào)控為例分析。
洪水預(yù)報情況:2020年7月8日根據(jù)小組負責(zé)氣象來水預(yù)測的隊員匯報,從2020年7月10日開始至7月12日桂中及桂西北產(chǎn)生一輪強降雨過程,入庫流量持續(xù)增大,預(yù)計洪峰流量約4000m3/s,到達時間為11日晚上。
水庫調(diào)度情況:10日09點,電站上游水位17.97m,下游7.04m,當前出力40MW,通過電話了解上游電站出庫流量500m3/s,且有增大趨勢。電站及時向調(diào)度申請增加機組負荷至最大負荷60MW,提前消落水位騰庫,迎接洪水。
11日08點,上游水位最低消落至17.14m,且有上漲趨勢,下游水位7.46m。上游入庫流量增大,利用洪水回蓄水位,受西江流域頂托影響,下游水位逐漸上升,由于水頭降低,負荷逐漸降低至50MW。
12日00點,上游水位上漲至17.91m,下游水位8.7m,入庫流量1950m3/s,且水位呈持續(xù)上漲趨勢,在保證機組出力情況下,電站開啟泄洪閘門,泄洪流量1400m3/s,通過合理調(diào)控閘門開度,將上游水位逐漸降至17m,按防汛預(yù)案運行方式執(zhí)行。受入庫流量持續(xù)增加和下游西江流域頂托影響增加,機組發(fā)電水頭逐漸降低至最低發(fā)電水頭4m。
12日16點,入庫4000m3/s,上游水位16.67m,下游水位增至13.62m,此時操作泄洪閘門開度,全力泄洪,且密切關(guān)注下游水位動態(tài),隨時準備回蓄水位。由于水頭過低不滿足發(fā)電要求,機組全停。
圖1 動態(tài)調(diào)控圖
13日01點,上游來水逐漸減小,且判斷有進一步下降趨勢,為在第一時間發(fā)電,開始回蓄上游水位。
14日17點,上游水位18米,水頭達到4.0m滿足發(fā)電要求時,電站開機發(fā)電,到此本次洪水過程調(diào)控結(jié)束。
綜上所述,2020年7月10日-14日洪峰時長5天,洪水過程壩區(qū)范圍降雨量160.1mm,入庫總水量達7.66億m3,平均入庫流量達1774m3/s,最大洪峰發(fā)生時間為12日,洪峰流量達4000m3/s。洪水調(diào)控期間最大消落深度0.85m,消落庫容1308萬m3,節(jié)水增發(fā)電量14.6萬千瓦時。
以2020年旺村電站共2場主要洪水過程進行合理調(diào)控為例(預(yù)泄消落水位節(jié)水總增發(fā)電量統(tǒng)計表和攔蓄尾洪節(jié)水增發(fā)電量統(tǒng)計表如表3和表4所示)。
表3 預(yù)泄消落水位節(jié)水總增發(fā)電量統(tǒng)計表
表4 攔蓄尾洪節(jié)水增發(fā)電量統(tǒng)計表
第一場洪水從18m預(yù)泄到17.24m,本場洪水減少棄水1186萬m3,當時耗水率35.00m3/kWh,增發(fā)電量為E=1186/35.00=33.9(萬千瓦時)。
該廠的上網(wǎng)電價為0.4元,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為F=33.9×0.4=13.6(萬元)。
洪峰后水位回蓄至18m,攔蓄水量1135萬m3,當時耗水率48.48m3/kWh,增發(fā)電量為E=1135/48.48=23.4(萬千瓦時)。
該廠的上網(wǎng)電價為0.4元,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為:F=23.4×0.4=9.4(萬元)
第二場洪水從18m預(yù)泄到17.14m,本場洪水減少棄水1335萬m3,當時耗水率43.12m3/kWh,增發(fā)電量為E=1335/43.12=31(萬千瓦時)。
該廠的上網(wǎng)電價為0.4元,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為F=31×0.4=12.4(萬元)。
洪峰后水位回蓄至18m,攔蓄水量1308萬m3,當時耗水率89.31m3/kWh,增發(fā)電量為E=1308/89.31=14.6(萬千瓦時)。
我廠的上網(wǎng)電價為0.4元,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為F=14.6×0.4=5.9(萬元)。
綜上計算,預(yù)泄水位和攔蓄洪尾效果明顯,其中共計增加發(fā)電量102.9萬千瓦時,共產(chǎn)生經(jīng)濟效益41.3萬元。
本文針對旺村水利樞紐的水庫流域特性的基礎(chǔ)上,合理水庫優(yōu)化調(diào)度方案。一方面確保防洪的安全,另一方面提高水量利用率,不發(fā)生非正常棄水。以“提前騰庫、利用消落庫容”及“攔蓄尾洪、利用尾洪水位差”的合理的調(diào)度方式,既能保證防洪安全,又達到充分提高洪水量利用率目的。