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水库评估报告.docx

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研究报告

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水库评估报告

一、水库概况

1.1.水库基本参数

(1)水库位于我国某省某地区,是一座集防洪、灌溉、发电、供水等多功能于一体的大型水库。水库总库容达XX亿立方米,有效库容XX亿立方米,调节库容XX亿立方米。水库集水面积XX平方公里,坝高XX米,最大坝长XX米,坝顶高程XX米。水库主要建筑物包括大坝、溢洪道、发电厂房、泄洪洞等。

(2)大坝采用混凝土重力坝结构,坝顶宽XX米,上游坡比为1:0.2,下游坡比为1:0.4。坝基处理采用帷幕灌浆和防渗墙相结合的方式,以确保坝基的稳定性和渗流安全。溢洪道为开敞式,由堰体、泄槽、挑流鼻坎等组成,设计泄量可达XX立方米/秒。发电厂房采用地下式,装机容量为XX万千瓦,年发电量可达XX亿千瓦时。

(3)水库灌溉设计流量为XX立方米/秒,灌溉面积达XX万亩。供水设计流量为XX立方米/秒,供水范围包括附近城市、工业园区和农村人畜饮水。水库调度采用多年调节,以丰补枯,确保水库在各种工况下均能发挥最大的经济效益和社会效益。水库运行以来,为当地工农业生产和人民生活提供了有力保障。

2.2.水库建设背景

(1)水库建设背景源于我国某地区水资源短缺和防洪减灾的需要。该地区地处内陆,降水量少,水资源分布不均,长期面临干旱和洪涝灾害的双重威胁。为解决这一问题,经国家发改委和水利部批准,决定在该地区建设一座大型水库,以实现水资源的高效利用和防洪减灾的目标。

(2)水库建设得到了政府、企业和社会各界的广泛关注和支持。项目前期进行了大量的地质勘察、水文计算和环境影响评价工作,确保了工程建设的科学性和合理性。在工程建设过程中,坚持生态优先、绿色发展原则,采取了一系列环保措施,确保工程对周边环境的影响降至最低。

(3)水库建设对于促进当地经济社会发展具有重要意义。水库建成后,将有效提高水资源利用率,改善灌溉条件,增加农业产量,保障粮食安全。同时,水库还具有发电、供水、旅游等多种功能,将为当地创造新的经济增长点,提高居民生活水平,推动区域经济可持续发展。

3.3.水库设计洪水标准

(1)水库设计洪水标准依据《水利水电工程设计洪水标准》GB50201-2014进行确定。根据水库所在地区的地理位置、气候特点、地质条件以及社会经济影响等因素,综合考虑后,确定水库的设计洪水标准为百年一遇洪水。

(2)设计洪水计算采用流域面积法,结合水库流域内的降雨量、地形地貌、植被覆盖等因素,通过水文模型模拟计算得出设计洪水过程线。设计洪水过程线包括洪峰流量、洪水总量、洪水历时等关键参数,为水库设计、施工及运行管理提供依据。

(3)在设计洪水标准的基础上,对水库的防洪设施进行校核和验算,确保水库在百年一遇洪水条件下,大坝、溢洪道、泄洪洞等主要建筑物能够安全运行,下游防洪保护区能够达到防洪安全标准。同时,针对水库可能发生的极端洪水事件,制定相应的应急预案,确保人员财产安全。

二、水库结构及布置

1.1.大坝结构及构造

(1)大坝主体结构为混凝土重力坝,坝体采用C25级混凝土浇筑,坝顶宽度为8米,上游坡比为1:0.2,下游坡比为1:0.4。坝体设计高度为80米,坝顶高程为300米。大坝上游设有防浪墙,高度为2米,以防波浪侵蚀。

(2)大坝基础处理采用帷幕灌浆和防渗墙相结合的方式,帷幕灌浆深度达20米,防渗墙厚度为1.2米,以确保坝基的稳定性和渗流安全。大坝内部设有排水孔,以排除坝体内部积水,防止冻胀和盐害。

(3)大坝上游设有混凝土面板堆石坝,面板厚度为0.8米,堆石体采用天然级配碎石填筑,密度控制在2.3t/m3。面板堆石坝与混凝土重力坝连接处设有过渡段,过渡段长度为10米,以确保两者之间的良好衔接。大坝顶部设有观测廊道,用于监测大坝变形和应力状态。

2.2.坝基处理及防渗措施

(1)坝基处理采用先进的帷幕灌浆技术,针对不同土质,分别采用单排或双排灌浆孔,孔距和孔深根据地质勘察结果确定。灌浆材料选用改性水玻璃,以确保灌浆质量。帷幕灌浆深度一般控制在20米左右,对提高坝基的抗渗性能和整体稳定性具有重要意义。

(2)防渗措施方面,除帷幕灌浆外,还在坝基设置防渗墙,防渗墙厚度为1.2米,采用钢筋混凝土材料,墙体与坝基紧密结合。防渗墙施工采用预埋灌浆管,实现墙体与坝基之间的有效灌浆,增强防渗效果。此外,在防渗墙两侧增设排水孔,便于排除坝基内部的渗透水。

(3)在大坝上游坡,采用混凝土面板堆石坝结构,面板厚度为0.8米,堆石体填筑采用天然级配碎石,确保填筑密实。面板与堆石体之间设置过渡层,采用低渗透性材料,以减小面板与堆石体之间的接触压力,提高大坝的整体抗渗性能。同时,上游坡面设置防浪墙,以防波浪对坝体的侵蚀。

3.3.水库泄洪系统

(1)水库泄洪系统主要由溢洪道、泄洪洞和非常泄洪道组

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