普定水电站位于乌江上游南源三岔河的中游、贵州省普定县境内,距贵阳市131km。本工程以 发电为主,兼有供水、灌溉、养殖及旅游等综合效益。电站装机容量7.5万kW(3×2.5),保证出力1.5万kW,年平均发电量3.4亿kW·h,主要满足普定、织金等地区用电,还可增加下游东风、乌江渡等电站保证出力约4万kW。
中文名称 | 普定水电站 | 所在地 | 贵州省普定县 |
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所在水域 | 三岔河 | 电站装机容量 | 7.5万kW(3×2.5) |
保证出力 | 1.5万kW | 年均发电量 | 3.4亿kW·h |
坝址控制流域面积5871平方公里。流域内雨量丰沛,多年平均年降水量1181mm。坝址实测最大流量 为3380立方米/秒,实测最小流量为8.8立方米/秒,坝址多年平均年径流量为38.8亿立方米,多年平均流量为 123立方米/秒,多年平均年输沙量为406万t,多年平均悬沙量为1.042kg/立方米。
库区地处灰岩地区,岩溶发育。库区两岸有相对隔水层包围,且北与六冲河、南与北盘江均有 地下分水岭存在,水位高程均远高于正常蓄水位,不会产生邻谷渗漏。岸坡基岩成层分布,倾角平缓,不存在岸坡坍滑问题。坝址位于灰岩和白云岩地段,两岸陡峻,岩层走向N35°-40°E,倾向NW,倾角18°-20°。坝址主要断层有20条,大多为高角度平移断层,断距小,影响带窄,规模不大,延伸不远,且大多胶结良好。大坝帷幕采用悬挂布置,处理深度以单位吸水率小于3Alu(吕容)的界限为下限。坝区地震烈度为6度。
水库正常蓄水位为1145m,总库容4.2亿立方米,库区淹没面积为14平方公里,迁移人口5466人,淹没耕地7600亩。整个枢纽由碾压混凝土拱坝、坝顶溢洪道、冲沙孔、右岸引水式地面厂房等建筑物组成。大坝采用单心圆拱坝,呈不对称布置,右岸设有30m长的重力墩。中部设有4孔宽12.5m、高16m的表孔,采用高低坎分流对撞消能。最大坝高75m,坝顶弧长165.67,坝顶总长195.67,坝顶宽6.3,厚高比为1∶0.386。筑坝采用高掺粉煤灰低水泥用量干硬性碾压混凝土,并由碾压混凝土自身防渗。坝体混凝土量13万余立方米。
右岸引水系统由进水塔、引水隧洞、压力斜井和压力管道组成,全长290m,最大洞径8m。岔管采用钢筋混凝土岔管。厂房位于坝下游160m处,由主机间、安装间、上游副厂房、左副厂房,进厂交通洞及电梯塔组成。
由于河谷狭窄,洪枯水位变幅大,厂房采用半封闭式布置。长76.6,最大宽32.6。开关站布置在厂房后坡,长120m,宽38m。施工导流采用隧洞导流方案,导流设计流量为560立方米/秒。上、下游围堰为土石过水围堰,最大堰高19.5。导流洞全长470m,洞身不衬砌。
水电站对液压启闭机进行了改造和维修。有关专家结合普定水电站液压启闭机改造和维修工作的经验,解决了液压启闭机闸门开启至工作高位时启闭机不能锁定、闸门下滑量很大的原因,并介绍相应解决问题的措施。
普定水电站库区地形地质
库区地处灰岩地区,岩溶发育。库区两岸有相对隔水层包围,且北与六冲河、南与北盘江均有 地下分水岭存在,水位高程均远高于正常蓄水位,不会产生邻谷渗漏。岸坡基岩成层分布,倾角平
缓,不存在岸坡坍滑问题。坝址位于灰岩和白云岩地段,两岸陡峻,岩层走向N35°~40°E,倾向
NW,倾角18°~20°。坝址主要断层有20条,大多为高角度平移断层,断距小,影响带窄,规模不
大,延伸不远,且大多胶结良好。大坝帷幕采用悬挂布置,处理深度以单位吸水率小于3Alu(吕
容)的界限为下限。坝区地震烈度为6度。
泸定水电站位于甘孜州泸定县境内,大渡河干流中游,为大渡河干流规划调整推荐22级方案的第12个梯级电站。
泸定水电站坝址距下游泸定县城2.5km.
常规水电站 需要人员不间断的巡视维护 。自动化水电站以计算机监控系统为基础的综合自动化;使水电站逐步实现少人值班,最终达到无人值班(或少人值守)。
普定水电站运行发电
由国电红枫水力发电厂代管的普定水电站发电量已达到3.141548亿千瓦时,提前67天圆满完成年计划3.14 亿千瓦时的发电任务。
三岔河流域降雨相对平稳,来水基本接近正常年份,水库运行情况正常。水库来水量共计320413.7万立方米,比去年同期多75475.2万立方米。汛期,电站与水工值班人员密切配合,合理调度水库,充分利用发电"消水",合理利用冲沙底孔泄水,采用"多开少放"的方法,将水库维持在较高水位运行,在多蓄了水的同时,也提高了水能利用率,为电站多发电奠定了基础。
在总厂的统一安排和指导下,电站配合机电公司在汛前完成了1号机大修、1号蝶阀大修等大型工作,消除了影响安全生产的重大缺陷,确保了主设备的安全可靠性;通过全站职工共同努力,认真开展以"加强管理、确保安全、提高效益"为目标的"管理效益年活动",高度重视安全生产及计量管理工作,加强设备消缺及运行维护管理,为发电任务的完成提供了有力的保证。
调节保证计算对于水电站设计十分重要,关系到水电站引水系统设计及机组参数的选择。对于通过扩大机组单机容量的增容改造电站,在引水系统及水工建筑物不改动的前提下,必须保证两点:一是改造后机组的发电流量能够适应原引水系统流道尺寸及过流能力的限制;二是改造后新机组在原安装高程下能够安全稳定运行,水电站过渡过程调节保证计算满足规范要求。通过对普定水电站提效增容改造工程进行调节保证计算分析,结合电站增容改造后能够实际出现的运行工况,重点讨论电站未改造的原引水系统承压能力,以及新机组在原安装高程下运行时的尾水管真空度问题,给出增容改造后电站安全运行的一些关键因素。
1988年8月审查通过的《乌江干流规划报告》拟定了北源洪家渡水电站,南源普定水电站、引子渡水电站,两源汇口以下东风水电站、索风营水电站、乌江渡水电站、构皮滩水电站、思林水电站、沙沱水电站、彭水水电站、银盘水电站、白马水电站11级开发方案,总装机容量867.5万kW,保证出力323.74万kW,年发电量418.38亿kW·h。
序
前言
一、已建工程
福建坑口水电站工程
贵州三岔河普定水电站工程
南盘江天生桥二级水电站工程(贵州、广西界河)
福建闽江水口水电站工程
甘肃黑河龙首水电站工程
陕西岚河蔺河口水电站工程
四川草坡河沙牌水电站工程
新疆塔西河石门子水利枢纽工程
福建汀江棉花滩水电站工程
云南澜沧江大朝山水电站工程
湖北招徕河水电站工程
贵州乌江索风营水电站工程
湖南娄水江垭水利枢纽工程
广西红水河岩滩水电站工程
广西右江百色水利枢纽工程
二、在建工程
红水河龙滩水电站工程(贵州、广西界河)
贵州北盘江光照水电站工程
云南金沙江金安桥水电站工程
福建霍童溪洪口水电站工程
重庆乌江彭水水电站工程
贵州清水江大花水水电站工程
贵州乌江思林水电站工程
云南洗马河二级赛珠水电站工程
安徽漫水河白莲崖水库工程
云南李仙江居普渡水电站工程
云南金沙江景江水电站工程
云南南盘江雷打滩水电站工程
湖北郁江龙桥水电站工程
云南牛栏江天茶板水电站工程
四川涪江武都水库工程
三、设计工程
金沙江观音岩水电站工程(云南、四川界河)
贵州北盘江善泥坡水电站工程
湖北云龙河三级水电站工程
云南革香河万家口子水电站工程
湖北冷水河罗坡坝水电站工程
附录
中国水利水电闽江工程局业务工作简介
中国水利水电第八工程局业务工作简介
中国水昨水电第九工程局业务工作简介
中国水电顾部集团贵阳勘测设计研究院业务工作简介
本书收录的35座碾压混凝土大坝一览表2100433B