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[云南]水电站扩容可行性研究报告.docx

1、 第一章 综合说明 1. 1概述 B河是怒江的一条支流,属怒江流水系,流域地势由西向东倾斜——呈长扇形,流域内次级支流发育。电站距县城35公里,距省会昆明市670km。取水坝位置:东经98°49´24´´,北纬26°08´13´´;厂区位置:东经98°51´42´´,北纬26°07´54´´。320国道(瓦贡公路)从B河出口(与怒江交汇口)处通过,距电站厂址区1km,交通便利,是开发条件比较好的水电站工程项目之一。 B河发源于北腊山,海拔高程4048m,自西向东流经阿娘大片、纳马米、基地,于石洞附近汇入怒江。B河流域径流面积97.8km2,河道长22.9km,河床平均坡降10.71%

2、 根据B河水资源、水能情况,结合河道纵坡、地形及地质条件,经反复比较,选定的B河电站位于B河下游,B河电站取水坝处河床高程1345.70m,厂址区河床高程967.54m,天然落差378.16m。坝址以上河流径流面积86km2,河道长17.5km;厂址区以上河流径流面积97.1 km2,河道长21.8 km。 B河电站工程由首部取水枢纽、引水隧洞、压力前池、压力管道、主副厂房等组成。 B河电站可研阶段装机规模为2×4800kw,设计引用流量3.6m3/s,电站相应多年平均年发电量为2335.31万kw·h,装机年利用小时为5770h,水量利用率86.8%,设备利用率64.7%,水能利用率

3、56.2%,保证率为90%时,保证出力为3328千瓦。 自2004年1月接受水电发展有限公司的委托以来,我公司积极组织各专 业技术人员通力协作,先后完成了测量(坝址、厂房1/500地形图,输水隧洞4707m纵剖面)、地质堪察、水文水能分析和供用电基本情况调查。充分听取当地行政主管部门、建设方(业主)的意见后,在勘察分析相关成果的基础,严格按照国家规范和行业标准根据进行工程设计工作,按预定时间提交可行性研究阶段的成果(报告书和设计图纸)。 1. 2工程规模 根据电站开发河段的地形、地质条件及水力资源情况,电站以无调节径流式开发。该电站从坝址区到厂址区,自然落差378.16m。 B河电

4、站可研阶段设计水头352m,设计引用流量3.6 m3/s,电站保证出力3328kw(P=90%),通过对多个方案有电站出力、电量、水量利用率、设备利用率等的计算和比较,确定电站装机为2×4800kw,多年平均发电量为5539×104 kw·t,年利用小时数为5770小时。 B河电站扩容前后工程特性表详见附表1-1,主要工程量见附表1-2。 附表1-1 B河电站工程特性表 名 称 单 位 数 量 备 注 扩容前 扩容后 坝址以上流域面积 km2 86 84.5 多年平均流量 m3/s 3.39 同前 设计洪水流量

5、m3/s 210 同前 20年一遇 设计水头 m 352 490.3 90%保证流量 m3/s 2.04 同前 P=90% 保证出力 kw 3328 4635 P=90% 设计流量 m3/s 3.6 同前 装机容量 kw 2×4800 3×5000 多年平均发电量 万度 5539 8280 年利用小时 小时 5770 5750 首 部 枢 纽 坝型 砌石重力坝 坝顶长度 m 68.0 46.7 坝顶高程 m 1349.00 1488.00 最大坝高 m

6、 13.5 12.80 设计洪水位 m 1347.31 1486.202 校核洪水位 m 1348.40 1486.937 正常蓄水位 m 1345.70 1484.00 溢流顶高程 坝基地质条件 强~弱风化片麻岩 进水闸孔口尺寸 m×m 2.0×2.0 同前 冲沙闸孔口尺寸 m×m 2.0×2.0 同前 续附表1-1 B河电站工程特性表 名 称 单 位 数 量 备 注 扩容前 扩容后 引 水 系 统 明渠/隧洞长度 m 38.5/4707.08

7、 38.5/5158.78 纵坡 1/750 同前 引用流量 m3/s 3.6 同前 正常水深 m 1.7 同前 衬砌型式 钢筋混凝土 同前 断面型式 矩形/圆拱门洞形 同前 地质条件 残坡积层,强、弱风化片麻岩 压 力 前 池 最高水位 m 1339.55 无 扩容后不设置压力前池 正常水位 m 1339.00 无 工作水深 m 0.93 无 有效容积 m3 1100 无 冲沙孔尺寸 m×m 0.8×0.8 无 冲沙道长度 m 75 无 冲沙

8、道型式 浆砌石浅槽式 压 力 管 道 地质条件 强风化灰岩 内径 m 主管1.0m, 支管0.7m 同前 未计支管 主管长度 m 520.414 723.2 主管纵坡 度 43°、35°、50° 同前 壁厚 mm 10、12、16、18 同前 分为4段 支承型式 鞍型滑动支座 厂 房 主厂房面积 ㎡ 29.5×14 39.5×14 长×宽 机组安装高程 m 976.27 同前 机组间距 m 10 同前 主厂房高度 m 13.3 同前 副厂房高度

9、 m 5.2 同前 升压站面积 ㎡ 590.9 同前 地质条件 表层冲、洪积层,松散灰岩、花岗岩、片麻岩 续附表1-1 B河电站工程特性表 名 称 单 位 数 量 备 注 扩容前 扩容后 主 要 机 电 设 备 水轮机 CJ475-W-125/2×12 2 3 发电机 SFW4800-10/2600 2 3 调速器 CJT2/2-4.0 2 3 主阀 QF500-WY-80 2 3 行车 电动双钩桥式 1 1 主变压器 机组厂家配供 2 2

10、 需增容 出线电压 kv 35 同前 最大输电距离 km 35 同前 并网 工 程 量 土石方开挖 m3 73550 81380 土石方回填 m3 6027 6715 浆砌石 m3 9474.17 10612 混凝土 m3 9347.27 10323 钢筋 t 726.77 799.68 钢材 t 213.6 236 经 济 指 标 静态总投资 万元 6976.76 8900.0 单位千瓦投资 元/kw 7267.45 5933.33 投资回收期

11、年 9.1 7.42 经济内部收益率 % 12.67% 13.55% 经济净现值 万元 1228.0 1997.8 附表1-2.1 扩容前主要工程量表 数量 项目 土石方开挖(m3) 土石方回填(m3) 浆砌石方 (m3) 混凝土 (m3) 钢筋 (t) 钢材 (t) 闸门/启闭机(道/台) 首部枢纽 9220 2000 6140 820 25.48 2 明渠/隧洞 26530 127.00 289.17 6841.67 614.79 前池

12、 4390 0.0 0.0 282 10 3.6 1 压力管道 15510 0.0 2570 820 15 210 厂房 10700 2000 290 533.6 53.5 0 升压站 7200 1900 185 50 8 0 总计 73550 6027 9474.17 9347.27 726.77 213.6 3 附表1-2.2 扩容后主要工程量表 数量 项目 土石方开挖(m3) 土石方回填(m3) 浆砌石方 (m3) 混凝土 (m3) 钢筋 (t

13、 钢材 (t) 闸门/启闭机(道/台) 首部枢纽 9220 2000 6140 920 25.48 2 明渠/隧洞 29076 139 317 7498 673.8 压力管道 21557 0.0 3571 1140 20.8 236 厂房 14327 2676 399 715 71.6 0 升压站 7200 1900 185 50 8 0 总计 81380 6715 10612 10323 799.68 236 2 第二章 前阶段工作成果及主要审查意见 2.

14、1前阶段工作成果 B河电站工程由首部取水枢纽、引水隧洞、压力前池、压力管道、主副厂房等组成。 2.1.1首部枢纽 首部枢纽主要由拦河坝、取水闸和冲砂闸组成。拦河坝采用浆砌石重力坝型,坝轴线长68.00m,最大坝高13.5m,坝顶高程1349.00m;溢流坝段长40.00m,断面为宽顶堰,堰顶高程1345.70m;在拦河坝左坝肩布置取水闸一道,取水口正常水位1345.70m,底板高程1343.30m,采用尺寸为2.0m×2.0m平板钢闸门控制,设计引水流量3.6m3/s;由于河道在洪水期间泥砂含量大,在取水闸和溢流坝段之间设冲砂闸一道,冲砂闸进口底板高程为1341.00m,采用尺寸为2.0

15、m×2.0m平板钢闸门控制,最大下泄流量27.04m3/s。 2.1.2引水建筑物 电站引水建筑物主要为门洞型无压引水隧洞,进洞前设38.5m长引水明渠,引水明渠和隧洞沿B河左岸布置。明渠段长38.5m,底坡比降1/750,矩形断面,采用浆砌石结构,断面尺寸2.1 m×1.7m(高×宽),设计水深1.7m,设计引用流量定为3.6m3/s。沿明渠段外侧设置溢流侧堰,溢流侧堰段长16m,溢流堰高1.7 m。溢流侧堰前过渡段,断面尺寸2.6m×1.7m(高×宽)。引水隧洞长4707.08m,设计纵坡i=1/750,进口底板高程1343.55 m,出口底板高程1337.31m,为无压隧洞,采用钢筋

16、混凝土结构衬砌,门洞型断面,尺寸1.7m×2.26m(宽×高),直墙高1.8m,拱顶高0.46m,拱圈为半径0.98m的圆弧,夹角120°,衬砌厚度根据地质情况的不同分别为150mm、200mm、300mm,设 计引用流量定为3.6m3/s。 2.1.3压力前池 在隧洞末端设压力前池,依地形、地质条件前池设置成半地下式,前池轴线与隧洞轴线成45度交角相连接,前池呈长方形,宽6m,长30m,高4.98m,前池总容积1150m3。前池底板高程1335.07m,正常水位1339.00m,底板和边墩采用钢筋混凝土结构衬砌。为保证前池正常运行,设置冲砂闸一道,溢流侧堰和泄水陡槽,多余泄水由陡槽引出

17、后向B河排泄。 2.1.4压力钢管道 压力钢管道设为园形明管,采用16MnR钢制作,设为单管双机供水方式,主管长520.414m,D内=1.0m,管壁厚度按管道承压情况分为四段:0~151.465m段,管壁厚度为10mm;151.465~253.988m段,管壁厚度为12mm;253.988~422.348m段,管壁厚度为16mm;422.348~520.414m段,管壁厚度为18mm(钢岔管除外)。沿压力管道间距5.6m设支墩,共设置支墩68个,采用钢筋混凝土结构,C20混凝土;镇墩采用封闭式,共设置6个,采用钢筋混凝土结构,C20混凝土。 2.1.5厂区建筑物 厂区建筑物布置于B河

18、左岸Ⅰ级阶地上,沿河用挡墙围护后,回填形成水电站厂区地平面,厂区室外地坪高程为974.77m,由于河床较窄,厂区地形呈带状,建筑物平面上呈“一”字型布置,厂区建筑物主要有主厂房、副厂房和升压站。 (1)主厂房布置在厂址区上游侧,分为主机间和安装场,厂房室内地坪高程为975.37m,厂房内安装两台卧式双喷嘴冲击式水轮发电机组,机组安装高 程为976.27m,机组间距为10m,供每台机组配置相应的进水主阀、机旁屏、油压装置、机组调速器等设备。主厂房平面尺寸为29.5×14m(长×宽)、高度11.2m(发电机地坪至屋顶大梁底)。安装场及进厂大门布置在主厂房右侧,进厂大门方向为下游侧,安装场地长8

19、2m,面积114.8m2。主厂房下游侧为贯穿主厂房的主通道,净宽度为1.80m,并设置了一条800×800的电缆沟,发电机主引出线用电缆沿电缆沟引至高压开关柜室。 (2)副厂房室内地坪高程为975.37m(与主厂房相同),分为中控室、高压开关柜室、值班室和电气实验室。中控室面积为8.8×6.3m,布高压开关柜室、值班室和电气实验室。中控室面积为8.8×6.3m,布15×4.8m,呈单列布置了9块高压开关柜及2台发电机励磁变压器。 (3)升压站为户外中型布置方式,紧靠副厂房,占地呈长方形,面积为34.8×16.98m2,地坪高程为975.37 m。升压站内布置有一台主变压器、35kv母线P

20、T、2台厂用变、1台近区变及二个出线35kv出现间隔,布置较为简洁。 2.2主要审查意见 2004年5月26日怒江州计委和水利局主持召开了《怒江州泸水县B河水电站工程可行性研究报告》审查会,以“怒计基础[2004]219号”文对B河水电站项目核准并给予批复。B河水电站有关装机规模的主要意见摘录如下: (1) 批准电站装机为0.96万kw,引水渠长4.707km,设计引用流量3.6m3/s,获最大设计水头352m,保证出力3328kw,年利用小时数5770 h,多年平均发电量5539万kw•h。 (2)同意水文、工程地质的论述。 (2) 同意该电站的枢纽总体布置方案。 (3) 同

21、意金属结构设计和通讯设计方案。 第三章工程扩容的必要性 怒江州B河流域水能资源开发条件十分丰富,该电站可行性研究时首部枢纽布置在下游,后因首部枢纽布置上移,使水头增加,所以为了充分水资源,现给予扩容,主要理由如下: 3.1项目的地理位置优越,资源条件好 怒江州B河电站位于泸水县称杆乡的B河上,电站距县城35公里,距省会昆明市670km。320国道(瓦贡公路)从B河出口(与怒江交汇口)处通过,距电站厂址区1km,交通便利,是开发条件比较好的水电站工程项目之一。 根据电站开发河段的地形、地质条件及水力资源情况,电站以无调节径流式开发。该电站从坝址区到厂址区,自然落差378.

22、16m。 B河电站可研究阶段设计水头352m,设计引用流量3.6 m3/s,电站保证出力3328kw(P=90%),通过对多个方案有电站出力、电量、水量利用率、设备利用率等的计算和比较,确定电站装机为2×4800kw,多年平均发电量为5539×104 kw·t,年利用小时数为5770小时。坝位上移600米,水头增加了138.3米。原设计2×4800千瓦的装机,其容量上存在较大的富余。 3.2现有水能资源利用不充分 B河是怒江的一级支流。属怒江水系,流域在高黎贡山一侧,地形成长扇形,由于受孟加拉湾的西南暖湿气流的影响,降雨比较丰富,加之来水高程在4600米以上,平均海拔为3000多米,加

23、上雪山融雪的双雨季气候,经近两年的观察,B河来水比较丰富、充裕。 由于现将坝位上移600米,水头增加了138.3米。原设计2×4800千瓦的装机,其容量上存在较大的富余。 根据2004年—2005年的枯水流量观测,来水量比水文分析种的平水年水量大,原水文分析P=50%的3日最枯日平均流量为Q=1.26m3/s,实际观测值为Q=1.85m3/s,说明其水量尚有余地。 B河电站丰水年,P=10%,平均流量为Q=3.39m3/s,若认定2004年为丰水年,那么在相当长的时段内(约有10个月左右),水流量观测结果在4—5m3/s之间,说明其水量尚有余地。 3.3怒江州负荷发展的需要 20

24、05年前怒江州将形成统一电网,B河电站建成发电后,将通过110kv变电站并入州网运行,实行联合调度,电力主送方向为兰坪锌业公司。根据怒江州电源电网现状及区域负荷发展情况,B河电站建成后将作为电网的骨干电源,提供主要供电量,缓解怒江州电力电量紧缺状况,并承担系统用电高峰时的负荷调配和补充,提高电网供电质量。 根据预测,怒江州2010年用电量为147907万kw·h,最大负荷利用小时为5940小时,最大用电负荷为24.90万kw。考虑10%的厂用电和网线损率,2010年怒江州需发电量为164341万kw·h,最大发电负荷为27.67万kw。近期内怒江州的用电增长幅度较大,这主要是由于近期内新增工

25、业项目较多,随着矿产优势资源的开发,高耗能工业的快速发展,致使电力工业出现超常规发展。 3.4支持云南省实施“西电东送”的战略 怒江州兰坪县是云南省最大的有色金属工业基地,铅储量约占世界总储量的1/6,锌储量约占世界总储量的1/3,现已探明铅锌储量达1760多万吨,是合理开发的有色金属矿产资源。随着西部大开发的深入,兰坪铅锌矿将不 断吸引外资投入,开发力度将不断加大,兰坪势必成为全州主要的电力供应市场。结合怒江州电力工业的实际情况,因地制宜发展小水电,加快地方电力建设的步伐,带动全州经济发展和边疆少数民族的脱贫致富。 《怒江傈僳族自治州国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》和州委、州政

26、府关于“矿电经济强州、生物经济富州”的战略发展新思路,又为怒江州电力工业的发展迎来新的机遇。实现“矿电经济强州”是怒江州经济发展的又一重要举措,以文化、政治中心六库核心,东靠兰坪电力市场,依托边三县(泸水县、福贡县、贡山县)水力资源,实现怒江州内的“西电东送”。结合怒江州的实际情况,围绕“矿电经济强州”的发展思路,加大电源的开发建设力度,将资源优势转化为经济优势。 第四章 建设条件 4.1自然地理条件 云南省怒江傈僳族自治州位于东经98°10 ′~99°39′,北纬25°33′~8°23′,地处滇西北部,是中国傈僳族、怒族和独龙族等少数民族的主要聚集地。怒江州北接西藏自治区察

27、隅县,东临迪庆藏族自治州和大理白族自治州,南接保山市,西与缅甸联邦共和国接壤,国境线长达449.5km。全州占地总面积为14635km2,辖区包括泸水县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县和兰坪白族普米族自治县。截止2002年底,全州总人口468427人,其中农业人口数398733人,占总人口的85.12%,自治州州府所在地为泸水县六库镇。 怒江州位于滇西横断山纵谷北段,属典型的高山峡谷地区,整体地势北高南低呈“V”字形,山高谷深,闻名遐迩的怒江、澜沧江、独龙江峡谷纵贯全州南北。境内西北但打力卡山脉一般海拔在4000m,东部为云岭,西部为高黎贡山,中部为碧罗雪山,州内最低点怒江谷地海拔760m,

28、高差3000m左右,形成了独特的高山峡谷地貌。怒江州属亚热带山地季风气候区,由于受地势影响,气候垂直变化明显。河谷一带,北部年平均气温在14.8℃左右,南部年平均气温在20℃左右。最热月平均气温19.3~23.6℃,最冷月平均气温7.6~9.5℃。日照小时数1323.3~2012.5h。高山顶终年寒冷,每年有4~6个月的积雪期,由于受印度洋季风和西藏高原冷空气的影响,境内雨季长,雨量充沛,其中,北部地区每年2月~10月为雨季,年平均降雨量为1630mm左右;南部地区每年5月~10月为雨季,年平均降雨量为1100mm左右,雨季降雨量占全年降雨量的48.3%~87%。 怒江州矿产资源丰富,主要包

29、括铅、锌、铜、锡钨等多种有色金属和大 理石、羊脂玉等非金属矿产。特别是在兰坪县金顶凤凰山铅锌矿,已探明铅锌储量1645万吨,其中铅储量253.36万吨,约占世界总储量的1/6,锌储量1277.78万吨,约占世界总储量的1/3,是中国已探明的最大铅锌矿产,也是世界上特大型矿产之一,按有关部门规划,可建设年产20万吨锌、2万吨铅的生产规模。 怒江州水能资源理论蕴藏量达到1423万kw,可开发量为1396万kw,截止2002年底,水能资源开发量仅为6.11万kw,只占水能资源可开发量的0.44%。随着“西电东送”工程的实施,怒江州水电资源将成为万众瞩目的富矿。 除了矿产、水能资源外,怒江州还具

30、有丰富的生物资源和旅游资源,“三江并流”风景区、600多万亩的国家或省级自然保护区、多姿多彩的少数民族风情无不令旅游爱好者神往。 怒江州交通运输完全依靠公路,主要公路干线包括瓦窑—贡山、剑川—兰坪、片马—上江等。 4.2水文、气象 4.2.1水文 4.2.1.1气候特征 泸水县属低纬高原季风气候区。河谷“冬无严寒”, 高山“夏无酷暑”,立体气候突出。 根据六库气象站观测资料统计:多年平均气温为20.1℃,多年平均最高气温为21.3℃,多年平均最低气温为19.4℃,极端最高气温27.5℃,极端最低气温为0℃;多年平均降水量为997.0mm,多年平均相对湿度67%,多年平 均风速为1

31、8m/s,多年平均最大风速为10.1m/s,最大风速为13.0m/s。 4.2.1.2水文特征 受地形条件及气候条件的影响,降水在年内分配不均,5剑川气象站5555555555555555~10月(雨季)降水量占全年的77.1%,当年11月~次年4月(旱季)降水量占全年的22.9%。因此,大部分径流集中在雨季,除局部地区森林覆盖率高,地表产生一定的滞蓄作用,枯季径流较大外,一般地区枯季很少产生地表径流。降水量主要受孟加拉湾暖湿气流的影响,水汽来源于西南向。年降水量的年内分配表现季节性强,分配集中,年际变化则不大,变差系数Cv值变化在0.16~0.20之间。 径流主要由降水形成,降水特性

32、对径流形成起主要作用,径流的地理分布和趋势大体与降水一致。它的特点是:由降水集中形成地表水资源,雨季约占62.9%(5~10月),而37.1%的水资源分布在当年11月~次年4月的枯季。流域内洪水由暴雨形成。河道坡度陡,暴雨量大而且集中,洪水峰型尖瘦,洪水历时短,一般历时约为1天。洪峰主要出现在8~10月份。 4.2.2基本资料 B河流域属无资料地区,临近地区有鲁掌气象站(泸水县气象站)、六库气象站、老窝雨量站、漕涧雨量站、老窝河水文站。 4.2.2.1水文资料 (1)老窝河水文站 老窝河水文站1987年设立,属国家基本站,径流面积572 km2,测验项目有水位、流量、降水、蒸发等,资

33、料测验、整编均按国家有关规范进行,资料质量可靠。 (2)老窝雨量站、漕涧雨量站 老窝雨量站、漕涧雨量站为委托雨量站,只有降水资料,由大理水资源分局设立、管理,资料质量可靠。 4.2.2.2气象资料 鲁掌气象站、六库气象站属国家气象站,资料观测、整编均按国家有关规范进行,资料质量可靠。 水文、气象站资料一览表 表4-1 站次 河名 站名 径流面积 (km2) 设立日期 资料项目 水位 流量 降水 蒸发 泥沙 1 老窝河 老窝河水文站 572 1987 √ √ √ √ 2 老窝河 老窝雨量站 1980 √  

34、3 漕涧河 漕涧雨量站 1964 √ 4 六库气象站 1977     √ √   5 鲁掌气象站 1959 √ √ 水文、气象站点分布见图2-2。 4.2.3降水 B河流域径流主要由大气降水形成,地区降水时空分布不均匀。受海拔高程的垂直影响,降水量有随高程增加而递增趋势;由于地形地貌变化对气流的作用,区内降水空间分布不均。B河流域无实测径流资料,须通过地区降水分布规律的分析,从而分析地区径流的分布规律。 本次设计共收集了5个站点的资料,但各站点的资料时段不一致,需要进行插补延长,使系列资料同步。 4.2.3.

35、1资料的代表性分析 本次设计收集到的5个站点资料,鲁掌气象站的降水系列资料最长,故以鲁掌气象站年降水系列资料为代表进行代表性分析。 (1)累积均值曲线法 根据鲁掌气象站1959~2003年(45年)的实测年降水系列资料逆时序作系列累积均值曲线,成果见图2-3。从图中可以看出,当系列资料大于25年后,随着系列资料的增长,曲线变幅越来越小,当系列资料大于36年后累积均值已趋于稳定。 ⑵水量差积曲线法 根据鲁掌气象站1959~2003年(45年)的实测年降水系列资料逆时序作系列水量差积曲线,成果见图2-4。从图中可看出,45年径流系列资料中包含10个丰、平、枯组。 综合以上分析,系列

36、资料大于25年后,随着系列资料的增长,累积均值曲线变幅越来越小,当系列资料大于36年后累积均值已趋于稳定,系列资料中包含了足够丰、平、枯水年组,资料使用年限取36年(1968~2003年)。 2.3.2各站点的年降水量计算 本次设计共收集了5个站点的降水资料,但各站点的资料时段不一致,需要进行插补延长,使系列资料同步。经资料代表性分析,资料使用年限取36年,以鲁掌气象站作为参证站,插补延长其他各站降水系列资料至36年。经计算,各站多年平均降水量成果见表4-2。 4.2.3.3多年平均降水量沿高程变化关系分析 各站点的站

37、址高程及同步系列的多年平均降水量见表4-2。 六库地区多年平均降水量~高程关系表 表4-2 站名 站址高程 (m) 多年平均降水量 (mm) “P~H”关系式 老窝河水文站 900 962.4 P=0.4509×G+522.7 老窝雨量站 1650 1224.1 漕涧雨量站 2140 1543.6 鲁掌气象站 1712 1186.2 六库气象站 910 987.8 根据表4-2中的高程及多年平均降水量点绘六库地区多年平均降水量沿高程变化关系图,见图2-5。从图中可看出,多年平均降水量随高程升高而递增的趋势较明显,根据点据分布情况可定出一条相

38、关直线,回归方程见表4-2。 4.2.3.4各径流区的流域平均降水量计算 各径流区的流域平均高程以1:100000地形图为基础,采用网格法计算。以流域平均高程查降水沿高程变化关系图(图2-5)得流域平均降水量。成果见表4-3。 表4-3 各径流区流域平均降水量表 径流区 流域平均高程(m) 流域平均降水量(mm) B河电站 3253 1989.5 老窝河水文站 2478 1640.0 4.2.4径流 B河电站为无资料地区,设计年径流拟采用以下三种方法计算: ①查《云南省地表水资源》(附图)计算设计年径流; ②采用径流系数法

39、计算设计年径流; ③面积比移用老窝河水文站设计年径流计算。 4.2.4.1查《云南省地表水资源》(附图)计算设计年径流 查《云南省地表水资源》(附图):R=1000mm,CV=0.20,取CS/CV=2; 经计算,设计年径流成果见表4-4。 B河电站设计年径流成果表 表4-4 Cs/Cv=2 单位:m3/s 项 目 均值Q Cv P=25% P=50% P=75% 设计年径流 2.73 0.20 3.44 2.69 2.06 4.2.4.2采用

40、径流系数法计算设计年径流 电站流域平均降水量1989.5mm。 查《云南省地表水资源》(附图):径流系数为0.5,CV=0.20,取CS/CV=2;经计算,电站设计年径流成果见表4-5。 表4-5 B河电站设计年径流成果表 Cs/Cv=2 单位:m3/s 项 目 均值Q Cv P=10% P=50% P=90% 设计年径流 2.71 0.20 3.41 2.67 2.04 4.2.4.3面积比移用老窝河水文站设计年径流计算 A 老窝河水文站设计年径流 老窝河水文站现有年径流系列资料为1987~2003年

41、共17年,根据《小型水力发电站设计规范》(GB50071-2002)之规定,用频率计算方法计算设计年径流须有20年以上(含插补延长)的连续径流系列资料,故老窝河水文站年径流系列资料须要延长。 根据鲁掌气象站年降水系列资料代表性分析,当系列资料大于25年后,随着系列资料的增长,累积均值曲线变幅越来越小,系列资料中包含了一定的丰、平、枯水年组,老窝河水文站资料使用年限取25年(1979~2003年)。 (1)相关分析 老窝河水文站现有年径流系列资料为1987~2003年17年实测年径流资料,以此资料与鲁掌气象站同期年降水量系列资料建立相关。 经相关计算,相关系数为r=0.91, 相关方程

42、 R老=0.7732×P鲁-98.07,相关图见图4-6。 (2)相关展延 从图2-6中可以看出,相关点群关系较好,点线配合较好,相关系数在0.90以上,说明相关关系良好。 根据鲁掌气象站1979年~1986年实测年降水量系列资料展延老窝河水文站年径流系列资料至25年。 相关方程:R老=0.7732×P鲁-98.07 经计算,老窝河水文站年径流系列资料见表2-6。 表2-6 老窝河水文站年径流系列资料成果表 单位:m3/s 年份 2003 2002

43、 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 流量 11.6 12.7 13.3 17.3 13.5 14.1 13.8 12.0 13.7 10.2 17.2 13.1 14.6 年份 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 流量 16.4 18.2 12.8 13.6 12.7 18.7 13.8 20.9 14.3 11.7 14.5 22

44、7 (4)频率计算 频率计算用经验公式进行经验频率计算,矩法初估统计参数,用P-Ⅲ型曲线适线,按点线配合较好为原则确定统计参数。 根据表4-6中25年年径流系列作频率计算,经计算,设计年径流成果见表4-7。频率曲线见图2-7。 表4-7 Cs/Cv=2 单位:m3/s 项 目 均值Q Cv P=10% P=50% P=90% 设计年径流 14.7 0.20 18.6 14.5 11.1 B B河电站设计年径流 本次计算考虑年径流的地区分布差异,水汽因子和下垫面条件的不同,充分利用区

45、域内各站点的雨量资料,对区域内各站点多年平均降水量沿高程进行分析。然后以流域面积为主要参变量,按面积比分别移用参证站老窝河水文站的设计年径流成果,移用时考虑水汽因子和下垫面条件的不同进行年降水因子的修正。设计年径流移置的公式如下: 式中:、——设计流域和参证流域的设计年径流,m3/s; 、——流域面积和年降水量的修正系数,/,/; 、——设计流域和参证流域的流域面积,km2; 、——设计流域和参证流域的多年平均降水量,mm。 经计算成果见表4-8。 表4-8 Cs/Cv=2 单位:m3/s 项 目 均值Q

46、 Cv P=10% P=50% P=90% 设计年径流 2.68 0.20 3.39 2.64 2.02 4.2.4.4设计年径流成果比较 B河电站三种方法计算的设计年径流成果见表4-9。 表4-9 Cs/Cv=2 单位:m3/s 项 目 计算方法 均值Q Cv P=90% P=50% P=90% ①查《云南省地表水资源》(附图)计算成果 2.73 0.20 3.44 2.69 2.06 ②采用径流系数法计算成果 2.71

47、0.20 3.41 2.67 2.04 ③面积比移用老窝河水文站设计年径流成果(取用) 2.68 0.20 3.39 2.64 2.02 从表4-9中可以看出,三种方法计算的设计年径流成果相近。《云南省地表水资源》使用资料截止时间为1979年,资料系列较短,且时间较早;老窝河水文站资料系列相对较长,资料的一致性、代表性相对较好,成果精度相对较高,故取为设计成果。 4.2.4.5成果的合理性分析 从表4-9中可以看出,三种方法计算的设计年径流成果相近,Cv值相等。 电站设计年径流计算成果与面上成果是相符的,统计参数符合区域性规律。采用资料系列具有较好的代表性,径流成果与

48、面上成果相符,统计参数符合区域性规律,基本体现了本地区降水和径流的时空分布对应关系,符合地区降水径流特性和分布规律。所以,电站设计年径流成果是合理的。 4.2.4.6B河电站设计年径流年内分配 B河电站设计年径流年内分配:先从老窝河水文站径流资料系列中选取典型年,再以其日过程作为典型进行年内分配。 典型年的选择原则为:水量相近,且对工程较为不利。 选1989年作为P=10%的典型年;选1995年作为P=50%的典型年;选2003年作为P=90%的典型年。经计算,B河电站年径流年内分配成果见表4-10、表4-11、表4-12。 表4-10 B河电站(10%)逐日平均流量表 (年平

49、均流量=3.39m3/s) 单位m3/s 日 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 日 1 2.10 1.74 1.62 1.69 2.08 2.29 3.78 6.41 3.87 3.71 5.66 2.98 1 2 2.10 1.75 1.60 1.69 1.91 2.31 4.23 5.29 3.82 3.71 5.59 3.02 2 3 2.10 1.72 1.57 1.80 1.75 2.36 3.80 4.81 3.78 4.64 5

50、36 2.89 3 4 2.07 1.72 1.57 1.85 1.68 2.40 3.76 7.71 3.76 4.51 5.12 2.81 4 5 2.07 1.80 1.57 1.70 1.62 2.40 4.19 6.46 3.69 4.10 4.90 2.81 5 6 2.05 1.95 1.57 1.60 1.56 2.38 4.06 5.33 4.17 4.10 4.75 2.74 6 7 2.10 2.06 1.55 1.57 1.56 2.36 3.71 4.73 3

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