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桐城抽水蓄能電站上庫棄渣場規劃設計

2022-12-07 11:32:06段東亮胡利強鄭國權姚成平
廣東水利水電 2022年11期

段東亮,胡利強,鄭國權,姚成平,潘 偉

(廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司,廣州 510635)

當前,我國正處于能源綠色低碳轉型發展的關鍵時期,為配合風、光等新能源大規模高比例發展,早日實現碳達峰、碳中和的目標,抽水蓄能電站提速建設,到2030年,將建成一批抽水蓄能骨干項目[1-2]。抽水蓄能項目多位于山區,建設內容主要包括上下庫大壩、輸水系統、地下發電廠房、開關站、交通道路及生產生活管理區等,土石挖填方量大、余方數量多,經綜合利用之后仍會產生大量棄渣。作為抽水蓄能電站項目的施工配套組成,棄渣場是水土流失及其危害產生的主要源頭之一,其安全有序運轉關系到整個工程建設的進展和管控,在電站整個勘察設計及建設過程中都極為重要[3-8]。文章以安徽桐城抽水蓄能電站上庫棄渣場為例,結合渣場自然條件、堆置方案及措施布設,介紹了抽水蓄能項目大型棄渣場規劃設計,可為同類型工程提供參考。

1 棄渣場概況

桐城抽水蓄能電站上庫棄渣場位于上水庫東北側山坳溝谷內,為溝道型渣場,占地20 hm2,擬堆渣量為470萬m3(松方),堆渣高程為400~530 m,最大堆高為130 m。渣場主要堆置上水庫施工區域內壩基、庫盆、進出水口、導流洞、圍堰拆除、環庫路等部位開挖產生的棄渣和其他施工面產生的零星棄渣,棄渣土石比為2∶1。根據《水電工程水土保持設計規范(NB/T 10344—2019)》中渣場級別的確定辦法,上庫棄渣場堆渣量超300萬m3、最大堆渣高度超100 m,級別為1級。棄渣場總平面布置見圖1所示。

圖1 棄渣場總平面布置示意

1.1 地形地質條件

渣場所在區域屬低山丘陵地貌,地表植被發育,所在溝谷近似呈“V”字型,呈北東走向,坡降為15%,兩側地形不對稱,東南側溝坡較陡,坡度為30°~50°,西北側溝坡較緩,坡度為20°~30°。溝谷兩側基巖為二長片麻巖夾斜長角閃片麻巖及閃長巖脈,巖石質量指標RQD為10%~45%,局部為0~5%,巖體破碎,地下水位埋深為0.8~3.1 m。根據地質測繪和鉆孔揭露,溝谷沿線山坡分布殘坡積(Qedl)粉質黏土夾碎石,厚為1.1~1.3 m,地表多為殘坡積和全風化土層覆蓋,表層全風化層厚為1.8~2.5 m,強風化層厚為0.7~2.7 m,強風化巖體破碎,弱風化帶上限高程為399.4~501.9 m,兩處局部有陡崖,溝谷底部可見沖洪積滾石、漂石堆積和出露的弱風化基巖。

1.2 氣象水文條件

項目區屬亞熱帶濕潤季風氣候,雨量豐沛,多年平均降水量為1 368.6 mm,降水主要集中在3—9月,占全年降水量的81.9%,多年平均氣溫為16.0℃,多年平均蒸發量為1 018.2 mm。棄渣場所在沖溝上游集雨面積為53 hm2,溝道比降為0.25,內有季節性徑流,徑流系數為0.58。

根據安徽省山丘區中小河流洪峰流量經驗公式:

(1)

式中:

R24,P——設計頻率為P的24 h凈雨量,本地區R24,P=P24,P-50;

C——地區經驗系數,本區為淺山區,C值為0.028;

F——山坡集雨面積,km2。

查《安徽省年最大24 h點雨量均值等值線圖》,項目區年最大24 h點雨量均值為124 mm,CS=3.5CV,年最大24 h點雨量變差系數Cv值取0.60。經計算,棄渣場上游50年、100年、200年一遇全年洪水洪峰流量分別為17.3 m3/s、21.2 m3/s、25.2 m3/s。

2 選址合理性分析

上庫棄渣場用地現狀為林地,覆蓋層較薄,部分基巖出露,地質情況較好。渣場不涉及河道、湖泊管理范圍;周邊無重要基礎設施、居民點,不屬于對人民生命財產安全及行洪安全有重大影響的區域;不涉及崩塌、滑坡危險區及泥石流易發區。渣場靠近上庫施工區域,現場有鄉村道路可供使用,可減少施工便道修筑;溝谷地形便于堆渣和防護,節約占地,選址合理。

3 棄渣場規劃設計

3.1 堆置方案

渣場分臺階堆置,上下游側均形成堆渣邊坡,中間530 m高程處形成寬276 m的堆渣平臺。下游側邊坡坡比為1∶2.75,每20 m設一馬道,其中410 m、430 m、470 m、510 m高程馬道寬為2 m,450 m、490 m高程馬道寬為5 m;上游側邊坡坡比為 1∶2.75,在502 m、515 m高程設置2 m寬馬道。為便于后期巡檢,在上下游側邊坡設1 m寬的人行步級。

棄渣堆置前進行場區清表,自下至上分層堆置棄渣,石渣盡量堆置在渣場底部及渣場上下游臨空側,臨坡側5 m范圍內每堆高1 m攤鋪、推平1次,其他區域每堆高3 m攤鋪、推平1次,然后進行碾壓,渣體相對密實度不小于0.6。530 m高程處堆渣平臺形成斜坡形或龜背形,中間高兩邊低或中間高四周低,坡比控制在1%~2%之間,以利排水。

3.2 攔渣工程

棄渣先攔后棄,棄渣堆置前先在坡腳處修筑擋渣墻。下游側擋渣墻高11 m,埋置深度不小于1 m,采用C20砼重力式擋墻,墻頂寬為2 m,墻底寬為17.6 m,背坡坡比為1∶0.8,面坡坡比為1∶0.6,墻趾(踵)高為1 m、寬為0.8 m,墻身設置Φ50 mmPVC排水管,梅花形布置,間距為@1.5 m×1.5 m,墻底C10砼墊層厚為200 mm。上游側擋渣墻兼具擋水功能,配合側面排洪隧洞泄洪,墻高為10 m,埋置深度不小于1 m,采用C20砼重力式擋墻,墻頂寬為2 m,墻底寬為16.2 m,背坡坡比為1∶0.8,面坡坡比為1∶0.6,墻趾(踵)高為1 m、寬為0.8 m,墻身設置1排間距1.5 m的Φ50 mmPVC排水管,墻底C10砼墊層厚為200 mm。上、下游擋渣墻典型斷面如圖2、圖3所示。

圖2 上游擋渣墻典型斷面示意(單位:mm)

圖3 下游擋渣墻典型斷面示意(單位:mm)

3.3 防洪排導工程

3.3.1排洪隧洞

堆渣前在渣場右岸山體內修建排洪隧洞,輔以上游側修筑的擋渣(水)墻,將上游來水引排至下游側溝道,以滿足施工期導流和渣場排洪需求,設計防洪標準為百年一遇。排洪隧洞為城門洞形,斷面尺寸為3.0 m×2.86 m(凈寬×凈高),頂拱中心角為120°,采用鋼筋砼襯砌。隧洞縱坡為10.85%,底部采用加糙臺階進行消能減速。隧洞出口設消力池及出水明渠,隧洞進口高程為498 m,出口高程為401 m,消力池底高程為396.5 m,出水明渠底高程為397.5 m,消力池斷面尺寸為9.5 m×9.5 m×2.5 m(凈長×凈寬×凈高)。排洪隧洞典型斷面見圖4。

圖4 排洪隧洞典型斷面示意(單位:mm)

3.3.2截排水工程

1) 周邊截排水溝

為疏導兩側坡面匯水及場內堆渣平臺排水溝、馬道排水溝來水,在堆渣范圍線外1~3 m處修建截排水溝。截排水溝采用C25鋼筋砼結構,直角梯形斷面,溝底根據地形調整落在原狀土上,縱坡較大段采用加糙臺階消能。設計采取10年一遇短歷時暴雨標準,左側截排水溝斷面尺寸為1.4 m/1.0 m×0.8 m(頂寬/底寬×深),長度為973 m;右側截排水溝斷面尺寸為0.9 m/0.6 m×0.6 m(頂寬/底寬×深),長度為846 m。截排水溝每10~15 m設置一道結構縫,縫寬為20 mm,采用聚乙烯閉孔泡沫板填縫,雙組份聚硫密封膏封口。棄渣場周邊截排水溝設計情況見表1。

表1 棄渣場周邊截排水溝設計一覽

2) 馬道排水溝

在上下游側邊坡各級馬道布置馬道排水溝,疏導堆渣邊坡坡面匯水,避免邊坡遭沖刷,馬道排水溝靠馬道內側布置,采用C25鋼筋砼結構,矩形斷面,斷面尺寸為0.5 m×0.5 m(寬×深),布置長度為1 768 m。

3) 頂部平臺排水溝

渣場頂部平臺面積約為5.2 hm2,為疏導平臺地表匯水,在其靠外側邊坡邊緣2~3 m處布置頂部平臺排水溝,排水溝采用生態植草溝,寬淺弧形斷面,斷面尺寸為3.3 m×0.3 m(寬×深),布置長度為722 m。

4) 排水盲溝

堆渣前、清表后在渣場底部修建排水盲溝,排導渣體滲水,盲溝采用碎石、塊石盲溝及級配砂反濾層鋪筑,底層碎石、塊石盲溝深約2 m,上部反濾層由200 mm厚粗砂層、100 mm厚中細砂層及土工布組成。盲溝長為750 m,末端接DN1000Ⅲ級鋼筋砼排水管穿過擋渣墻,排往下游溝道。

3.4 植被綠化工程

渣場堆置完成后,堆渣平臺采取喬、灌、草多層次混交造林進行植被恢復,頂部平臺采取種植喬木、灌木及撒播草籽造林方式,堆渣邊坡采取噴播灌草方式。渣體石渣較多,為避免水肥滲漏流失,植物措施實施前,先進行場地平整和覆土回填等土地整治措施,其中坡面覆土厚度為0.1~0.15 m,頂部平臺覆土厚度為0.2 m~0.3 m,灌木穴植填土厚度為0.3 m,喬木穴植填土厚度為0.5 m。

結合立地條件及植被特點,選擇當地根系發達、耐貧瘠、抗病強、分蘗快、耐干旱的優良鄉土樹種[9-11]。喬木選擇馬尾松、側柏、櫟類及黃連木等,地徑5 cm以上,株行距為2 m×6 m;灌木選擇茶、郁李、忍冬等,苗高為60 cm、冠幅為55 cm以上,株行距為1.5 m×2.0 m;草種選擇狗芽根、結縷草、百喜草及本地雜草混種,平臺草籽撒播量為50 kg/hm2,邊坡噴播灌草量為250 kg/hm2。

3.5 臨時防護工程

1) 臨時排水工程。渣場采取自下至上方式堆置,上游側截水溝未修筑完善前,為及時疏導大雨時場內及上游側邊坡雨水,避免上游側坑洼積水浸泡渣體,避免堆渣平臺和邊坡遭沖刷,在堆渣體上邊坡及堆渣平臺布置臨時排水溝導排,接入兩側已修筑的截水溝(邊溝)內。臨時排水溝采用梯形斷面,提前預留實施,斷面尺寸為1.0 m/0.5 m×0.5 m(頂寬/底寬×高),采取砂漿護面。需緊急開溝排水時,水溝開挖后,可采取鋪襯土工布防沖刷。

2) 臨時攔沙工程。為減少渣場泥沙隨雨水輸移,在渣場下游約50 m處,地勢較開闊、溝底較緩段設一攔沙坎,攔沙坎采用鋼筋石籠“品”字形碼放,石籠寬高均為1 m,碼放2層,上游面鋪襯反濾土工布。大雨前后及時清淤,其余時間根據淤積情況進行清淤,泥沙運至渣場晾干、堆置。

3) 臨時苫蓋工程。堆渣期間做好晴雨預報,大雨來臨之前,在未壓實、易遭沖刷的堆渣邊坡、填渣作業區采用土工布、塑料彩條布等進行臨時苫蓋,避免松散渣體遭沖刷滑塌和產生大的水土流失。

3.6 渣場穩定性驗算

1) 渣場抗滑穩定性驗算

正常運用工況:棄渣場在正常和持久的條件下運用,棄渣場處在最終棄渣狀態時,渣體無滲流或穩定滲流[12]。

非常運用工況Ⅰ:多雨地區的棄渣場還應核算連續降雨期邊坡的抗滑穩定,其安全系數按非常運用工況采用[12]。

非常運用工況Ⅱ:棄渣場在正常工況下遭遇Ⅶ度以上(含Ⅶ度)地震[12]。

計算參數:渣場地基及堆渣體的巖土物理力學參數,以地質專業建議值為參考依據,渣場巖土物理力學參數見表2。

表2 渣場巖土物理力學參數

正常運用工況下,棄渣場抗滑穩定安全系數不小于1.35;非常運用工況Ⅰ下,安全系數不小于1.25;非常運用工況Ⅱ下,安全系數不小于1.15。

經驗算,所有工況均處于穩定狀態,計算成果見圖5~圖7所示。

圖5 正常運用工況抗滑穩定計算示意

圖6 非常運用工況Ⅰ抗滑穩定計算示意

圖7 非常運用工況Ⅱ抗滑穩定計算示意

2) 擋渣墻穩定性驗算

計算參數:墻體材料容重為25 kN/m3,墻后渣土內摩擦角為30°,墻后渣土粘聚力為10 kPa,墻后渣土容重為19 kN/m3,墻背與墻后填土摩擦角為17.5°,地基巖土容重為26.9 kN/m3,地基巖土內摩擦角為45°。擋墻基礎置于弱風化基巖上:地基承載力不小于800 kPa。墻后渣土水下內摩擦角為25°,墻后渣土水下粘聚力為6 kPa,墻后渣土浮容重為9 kN/m3,地基巖土浮容重為16.9 kN/m3。

擋渣墻建筑物級別為2級,基礎置于弱風化基巖上,正常應用工況下,擋渣墻的基底抗滑、抗傾覆穩定系數不小于1.30、1.50;非常運用工況下,擋渣墻的基底抗滑、抗傾覆穩定系數不小于1.10、1.40。

經驗算,正常運用工況、降雨工況及地震工況下,擋渣墻抗滑、抗傾覆穩定性安全系數均滿足規范要求。擋渣墻穩定計算成果見表3。

表3 擋渣墻穩定計算成果

4 結語

棄渣場是抽水蓄能項目勘察設計的重點之一,渣場設計應結合場地條件,因地制宜,科學防治,通過采用攔渣、防洪排導以及臨時排水、沉沙、苫蓋等措施,減少工程建設過程中的水土流失,避免造成危害;植被恢復選用適生優良的鄉土種,做好土地整治,提高成活率,防治水土流失的同時,美化、改善棄渣場及周邊生態環境。

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