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緬甸密松大壩選址與大壩安全
緬甸密松壩址選擇與大壩安全相關問題 一、密松水電站的地位與作用 根據伊洛瓦底江密支那以上流域特點和緬甸國民經濟發(fā)展對河流開發(fā)的要求,伊江上游水電梯級開發(fā)的任務是發(fā)電,同時具有防洪、改善下游航運與灌溉條件等效益。 密松水電站為伊江上游梯級開發(fā)最下游的梯級,是梯級開發(fā)的控制性樞紐工程,除具有巨大的發(fā)電效益外,還承擔著密支那市的防洪任務,并兼有改善下游航運與灌溉條件等綜合利用效益。 密松水電站位于伊洛瓦底江干流密松至密支那河段上,上距恩梅開江、邁立開江匯合口7.0km。密松水電站正常蓄水位245m,調節(jié)庫容45.0億m3,裝機容量6000MW,年發(fā)電量308.6億kW·h(聯(lián)合運行);水庫預留約8.5億m3的防洪庫容,可將密支那市防洪標準由現狀的5年一遇提高到20年一遇,對提高密支那市的防洪能力,減少洪災損失具有重要作用。 二、密松水電站與兩江建壩方案的比較 1、兩江建壩初擬方案 恩梅開江和邁立開江匯合口區(qū)域屬山區(qū)向平原過渡地段,河谷開闊,山體較矮,適合建壩的位置不多。對于兩江分別建壩方案,初步選址為: 恩梅開江河口電站:位于兩江匯合口上游約6km處,壩址處河谷較開闊,兩岸山坡地形較陡,地形坡度20°~30°,地形基本對稱。 邁立開江河口電站:位于兩江匯合口上游約10km處,壩址處河谷較開闊,左岸山坡地形較陡,右岸地形稍緩。 2、密松水電站與兩江建壩方案的比較 (1)綜合效益 密松水電站建于兩江匯合口以下,與兩江建庫方案相比,主要有四個方面的優(yōu)勢: ①對密支那市的洪水控制力更強。密松水電站可控制兩江的洪水來源,距離密支那較近,洪水調度靈活,與在兩江分別建壩相比,更能保證密支那市的防洪安全; ②水能資源利用更充分。若在兩江上分別建壩,裝機容量將減少70萬kW,每年將有30多億電量的水能資源被浪費; ③對水資源的調蓄能力更強。與兩江建壩方案相比,密松水電站的調節(jié)庫容多5.3億m3,可增補枯期流量40m3/s; ④工程經濟性更好。密松水電站單位千瓦投資為7336元/kW,兩江建壩的單位千瓦投資分別為8342元/kW、8628元/kW;兩江建壩方案的發(fā)電效益減少,而工程投資有所增加,因而密松水電站的經濟指標更優(yōu)。 表1 密松水電站與兩江分別建壩方案的主要指標對比表
項目 單位 方案1 方案2 差值 電站 密松壩址 恩梅開江壩址 邁立開江壩址 合計 正常蓄水位 m 245 245 245 死水位 m 230 230 230 調節(jié)庫容 億m3 45.0 25.7 14.0 39.7 5.3 裝機容量 MW 6000 2600 2700 5300 -700 年發(fā)電量 億kWh 308.6 135.5 141.6 277.1 -31.5 工程投資 億元 440.1 216.9 233.0 449.9 9.7 單位千瓦投資 元/kW 7336 8342 8628 8488 1151.9 單位電能投資 元/kWh 1.426 1.601 1.645 1.623 0.197 (2)環(huán)境影響 密松水電站與兩江建壩方案對區(qū)域陸生生態(tài)、水生生態(tài)、水環(huán)境的影響基本相同,對區(qū)域社會環(huán)境的影響也基本相同,不同之處在于建壩是否淹沒恩梅開江和邁立開江匯合處的密松景點。兩江匯合處的密松是緬甸母親河伊洛瓦底江的起源,是克欽邦的代表性景點之一。 兩江建壩方案可以避開恩梅開江和邁立開江匯合處的密松景點。 密松水電站建設將淹沒恩梅開江和邁立開江匯合處的密松景點,但兩江匯合處仍然存在,只是匯合處位置上移。密松水電站建成后,將形成新的氣勢宏偉的大壩景觀和水庫景觀,原有的自然景觀轉變?yōu)樽匀慌c人文相結合的景觀,平靜而寬深的人工水庫與秀麗的自然風光的交織,形成庫區(qū)水體清澈、氣候宜人的優(yōu)美環(huán)境。 綜合以上分析,密松水電站是伊江上游干流規(guī)模最大的控制性樞紐工程,工程發(fā)電效益大、防洪作用強、水資源利用充分、經濟指標優(yōu),具有不可替代性。密松水電站建設將淹沒恩梅開江和邁立開江匯合處的密松景點,水庫建成后,兩江匯合處仍然存在(只是匯合處位置上移),將形成自然景觀與人文景觀相結合的新景觀,形成庫區(qū)水體清澈、氣候宜人的優(yōu)美環(huán)境。 三、密松大壩的安全問題 1、密松場址區(qū)的地震情況 密松水電站工程場址在大地構造上處于岡底斯-念青唐古拉褶皺系(Ⅱ)伯舒拉嶺-高黎貢山褶皺帶(Ⅱ2)中的密支那斷陷束(Ⅱ21),區(qū)內地質構造復雜,主要斷裂構造有達機翁-彭錯林-郭縣斷裂(F2)、措勤-嘉黎斷裂(F3)、恩梅開江斷裂(F4)、實皆斷裂(F5)、因道支湖斷裂(F6)、騰沖火山斷裂(F7)、盈江-隴川斷裂(F8)、怒江斷裂(F9),走向以近南北走向為主。 密松水電站壩址夾于緬甸中深源地震帶與中國龍陵-騰沖-瀘水地震帶兩個次級地震帶之間,壩址附近歷史上無較強的地震記錄,研究查明近場區(qū)范圍內斷裂主要有密松-密支那斷裂、其培-八莫斷裂和莫岡斷裂,斷裂為早第四紀活動斷裂,場址區(qū)較大的斷裂由西向東主要有F101、F102、F103、F104、F105、F106。從地形地貌、第四系沉積物變形特征、斷裂物質測年結果等特征判斷,密松場址區(qū)不存在工程活動斷裂。綜合分析場址區(qū)處于構造穩(wěn)定性較差地區(qū)??紤]到工程區(qū)研究程度較低和地震地質條件復雜,確定密松場址地震基本烈度為8度。 工程蓄水后,密松水庫誘發(fā)水庫地震的類型主要為沿斷裂帶的構造破裂型水庫地震以及峽谷河段、基巖裸露塊狀硬質巖類引力調整而誘發(fā)的微破裂型水庫地震,水庫地震對壩址建筑物的最大影響烈度低于7度,小于場址區(qū)8度的地震基本烈度值,水庫誘發(fā)地震不改變大壩抗震設計的基本條件。 2、混凝土面板堆石壩的安全性 密松水電站大壩采用混凝土面板堆石壩,最大壩高139.5m,目前全世界百米以上的高壩有670多座,這些大壩中,使用時間最長的已達到了80多年,至今仍在安全運行,隨著近些年一批有代表性的200m級高混凝土面板堆石壩的相繼建成,高混凝土面板堆石壩的筑壩技術的日益完善,像密松水電站如此規(guī)模的混凝土面板堆石壩的工程設計和施工的技術已非常成熟,工程安全性非常高。壩體抗震性能經過已建工程的地震考驗表明,混凝土面板堆石壩亦具有優(yōu)越的抗震性能,其中,尤以中國四川最大壩高為156m的紫坪鋪大壩為代表。2008年5月12日,中國四川汶川發(fā)生8.0級大地震,距震中僅17公里的紫坪鋪混凝土面板堆石壩是世界上第一座經受住強地震考驗的高混凝土面板堆石壩,地震時遭受的地震烈度遠遠超過設防烈度8度,大壩經受住了嚴峻考驗。紫坪鋪大壩高156米,震后大壩主體穩(wěn)定安全,僅有一些表面局部損壞,大壩震后經過修復目前運行正常。 3、工程防震抗震設計 針對密松水電站壩址區(qū)地震烈度高的顯著特點,考慮工程的重要性在基本烈度8度的基礎上提高1度作為設計烈度,密松水電站按9度設防,并按100年內超越概率1%的抗震標準進行校核,抗震標準高于世界上已建成大壩的設計標準,大壩的抗震安全可靠性將得到有效保證。在工程設計時開展了防震抗震設計專題研究,大壩的抗震研究委托中國頂尖的對混凝土面板堆石壩抗震研究具有豐富經驗的科研單位承擔,研究成果表明,壩體的動力反應合乎混凝土面板堆石壩地震作用下的變形規(guī)律,壩體的各項動力指標均滿足設計要求,且優(yōu)于同類工程,同時,根據研究成果對抗震薄弱部位采取了鋼筋混凝土格柵護坡、提高面板配筋率、壩體接縫采用柔性縫等抗震加強措施,進一步提高壩體的整體抗震性能。因此,對于密松水電站大壩在遭遇9度設計地震和校核地震時,壩體是安全完全是有保障的。 另外,密松水電站布置有12個泄洪表孔和11個泄洪中孔,在遇到緊急情況時可通過中孔快速降低水庫水位,保障下游安全。 四、對下游的影響問題 密松水電站初期蓄水會導致密松大壩以下江段徑流量減少,但由于密松水電站位于伊洛瓦底江上游,距河口三角洲約2700km,密松水電站徑流量僅占伊洛瓦底江入海徑流的小部分,初期蓄水下泄流量減少對下游影響的程度和時間非常有限。 密松水電站建成后,壩址處多年平均流量為5020m3/s,5~10月平均流量為8200m3/s,11月~次年4月平均流量為1830m3/s。密松水庫的蓄水時間在5~10月,平均蓄水流量290m3/s,蓄水后下泄流量比天然狀況減少3.5%。 密松水電站壩址控制流域面積4.73萬km2,而密松下游約550km的德貝金控制流域面積12.0萬km2,在不考慮區(qū)間降水量差異的情況下,德貝金5~10月流量比天然情況減少約1.5%。德貝金距伊洛瓦底江河口三角洲約2000km,區(qū)間有欽敦江、南渡河、穆河、堯河、蒙河等較大支流匯入,其中欽敦江為伊洛瓦底江最大支流,流域面積達11.4萬km2。可以預計,密松水電站建成后,5~10月伊洛瓦底江河口三角洲流量與天然情況差異很小,不會引起海水倒灌;11月~次年4月,由于密松水電站水庫調度,下泄流量較天然情況下有所增加,有利于緩解枯水期伊洛瓦底江河口三角洲海水倒灌問題,有利于提高伊洛瓦底河口三角洲耕地產量。 為了進一步摸清伊江上游水電開發(fā)對下游的影響問題,目前, CPI正在組織有關單位開展對下游影響的研究工作。
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成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓