賈 愛 軍,何 孟 蕓,呂 念 東
(中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)
在水電站工程中,攔污柵對于機組發(fā)電十分重要。允許通過機組導葉的污物尺寸是嚴格限定的,故進水口前必須設(shè)置攔污柵,攔污柵前積壓的污物也要及時清理。
對于建設(shè)在植被較好的高山峽谷地區(qū)的水電站,汛期時河面上漲,帶來大量的樹樁、木頭、雜草等漂浮物及半沉木。污物來勢迅猛,會迅速集滿在進水口攔污柵前。如果不及時清污,輕則影響生態(tài)景觀和機組發(fā)電,重則造成攔污柵破壞,被迫停機維修,嚴重影響電站的生產(chǎn)運行[1]。因此,對多污物河流的攔污、清污設(shè)施布置深入研究,合理設(shè)計,使汛期入庫的污物能夠快速清理,對電站的安全可靠運行是十分重要的。
龍洞水電站位于四川省甘孜州康定縣,系瓦斯河干流梯級開發(fā)的第一級。開發(fā)任務(wù)為發(fā)電,同時兼顧下游生態(tài)及景觀用水。電站采用低閘引水式開發(fā),由首部樞紐、引水系統(tǒng)和廠區(qū)樞紐三大部分組成。首部閘壩正常蓄水位2 440 m,相應(yīng)庫容11.09萬m3,為徑流式運行;電站引用流量69.4 m3/s,額定水頭270 m,安裝3臺單機容量為55 MW的混流式機組。
首部樞紐建筑物沿壩軸線自左至右布置有:進水口、左岸擋水壩、生態(tài)流量泄放閘、沖沙閘、泄洪閘及右岸擋水壩。其中,進水口側(cè)向布置于左岸擋水壩段上游側(cè),進水口前緣與閘軸線夾角為110°,進水口由攔污柵閘、漸變段、進水閘及清污平臺等建筑物組成。在主河床布置2孔泄洪閘,左側(cè)緊靠進水口布置1孔生態(tài)泄放閘和1孔沖沙閘,在沖沙閘和泄洪閘之間設(shè)有一束水墻。為防止推移質(zhì)和下沉污物進入進水口內(nèi),在進水口前鋪蓋上設(shè)2道攔沙坎,與束水墻組成沖沙槽,達到束水排沙的目的。首部樞紐平面布置圖見圖2。
根據(jù)引用流量和過柵流速計算,攔污柵可布置3孔,每孔寬度為6 m,高度為8 m。依照常規(guī)布置,每孔設(shè)一道清污導槽和一道工作攔污柵,頂部設(shè)耙斗式清污機用來清污。
瓦斯溝為高山峽谷河流,電站攔河壩距康定市城區(qū)2 km,汛期時庫區(qū)自然污物和生活污物極多。根據(jù)下游電站的運行經(jīng)驗,常規(guī)的布置方式在汛期時由于清污效率不高,會因污物大量積壓而導致停機清污,將嚴重影響電站正常運行。電站壩址位于康定市區(qū)附近,大量污物漂浮在庫區(qū),影響城市的環(huán)境面貌。
為解決龍洞水電站汛期污物清理的難題,結(jié)合工程實際,設(shè)計了一種多層次清污系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括:(1)布置在進水口外側(cè)的清污閘,設(shè)置有粗格攔污柵、回轉(zhuǎn)式清污機、皮帶機及檢修電動葫蘆;(2)布置在清污閘和進水口之間的2道攔沙坎,和沖沙閘共同組成沖沙、排污系統(tǒng);(3)進水口攔污柵閘,設(shè)置有細格攔污柵和耙斗式清污機。
該系統(tǒng)最前面的清污閘可以攔截大部分的表層污物,并能將其快速清理。下沉式污物被攔沙坎攔截后,可以通過沖沙閘排出。進水口前的污物由細格攔污柵攔截,利用耙斗式清污機清理[2]。該系統(tǒng)能夠全面攔截、高效清除污物,避免進水口前污物積壓。多層次清污系統(tǒng)見圖1。
龍洞水電站進水口布置3孔攔污柵,能夠滿足發(fā)電進水流量的要求。通常情況下,在非汛期庫區(qū)來污量不大的時候,通過攔污柵攔截和清污機清污,能夠及時處理污物。但汛期時短期來污量大,進水口前污物難以及時清理,污物積壓壓力很大。有必要在進水口之前增設(shè)一道攔污設(shè)施,以減輕進水口攔污柵前的污物堆積壓力。目前,國內(nèi)最常用的方法是在庫區(qū)設(shè)一道攔漂排來攔截污物。
攔漂排通常布置在庫區(qū)合適位置,為柔性結(jié)構(gòu),漂浮于水面上,隨水位起伏而升降,用于攔截漂浮物。攔漂排由浮箱、攔污格柵、左右端錨固結(jié)構(gòu)、左右端支承結(jié)構(gòu)、左右端過渡浮箱及牽引鋼絲繩等組成。浮箱漂浮于水面上,攔污格柵固定在浮箱底部,與浮箱一起用于攔截漂浮物[3]。柔性攔漂排只有攔漂作用,沒有機械清污裝置,需使用清污船清污,通常適用于水面平緩的高壩大庫。
龍洞電站為徑流式電站,日調(diào)節(jié)水庫。庫容較小,水位變動幅度大,水流速度較快。如果設(shè)置攔漂排,污物容易翻過攔漂排,攔截效果不佳。電站庫區(qū)小,不適合配備自動清污船,人工船撈污量小,不能夠及時清理,會造成污物積壓。綜上分析,攔漂排不適用于該工程。
排除攔漂排方案后,經(jīng)設(shè)計研究,創(chuàng)新發(fā)明了一種新方法。在左岸進水口外側(cè)、泄洪沖沙閘上游測,布置一道清污閘。綜合考慮樞紐布置,將清污閘與沖沙閘上游的束水墻相結(jié)合,順束水墻延長線方向構(gòu)建。為保證發(fā)電引用流量,采用表層攔污,下層過流的結(jié)構(gòu)。清污閘共布置7孔攔污柵,其中,4孔寬度為6 m,3孔寬度為4 m,高度均為6 m。
首部樞紐平面布置見圖2。
在水利水電工程中應(yīng)用較廣的清污機有兩大類型:耙斗式清污機和回轉(zhuǎn)式清污機,兩種類型清污機的特點和適用范圍不同,各有優(yōu)缺點[4]。耙斗式清污機是由移動式啟閉機帶動清污耙斗,沿著攔污柵下行抓取污物,耙斗采用液壓油缸開合?;剞D(zhuǎn)式清污機是以攔污柵為基礎(chǔ),通過回轉(zhuǎn)鏈條帶動耙齒繞柵葉轉(zhuǎn)動,將污物耙出水面。
圖2 首部樞紐平面布置圖
耙斗式清污機可以抓取各種污物,能夠用于一機多孔,應(yīng)用范圍廣泛。缺點是運行速度慢,清污效率低?;剞D(zhuǎn)式清污機運行速度快,能夠連續(xù)運行,清污效率高,對于漂浮垃圾清理效果好。缺點是適用范圍有限,多用于表孔布置,且是一孔一機,孔數(shù)較多時造價偏高。
龍洞水電站的特點是汛期短時來污物量大,要求清污機清污效率高。清污閘要承擔絕大多數(shù)的污物攔截和清理,因此,優(yōu)先選用回轉(zhuǎn)式清污機。結(jié)合工程的具體特點,對回轉(zhuǎn)式清污機進行了專門設(shè)計:(1)柵葉采用粗格攔污柵,柵條凈距略大于進水口攔污柵的柵條凈距。為增強柵條的抗沖擊性能,柵條加厚設(shè)計。(2)為使清理上岸的污物能夠快速轉(zhuǎn)移,設(shè)置了皮帶機,污物可以通過皮帶機直接輸送到清污平臺的垃圾車上。(3)為后期檢修方便,在清污機頂部設(shè)一臺移動式電動葫蘆。
清污閘及進水口的攔污和清污設(shè)施布置剖面見圖3。
龍洞水電站的汛期來流中夾雜大量的沉木、半沉木,上游康定城拋棄在河道中的建筑垃圾以及半沉于水下的污物較多。此類污物堆積到進水口攔污柵前,極易堵塞柵葉,難以清理。因此,如何將此類污物在攔污柵之前攔截,并在其形成淤堵之前清理出庫,是個難題。
圖3 首部樞紐攔污和清污設(shè)施布置剖面圖
經(jīng)過和水工專業(yè)共同研究,利用攔沙、排沙建筑物,結(jié)合水工模型試驗研究成果,適當調(diào)整攔沙坎的走向、長度和高度,通過設(shè)在攔污柵前的2道攔沙坎,攔截下沉式污物[5]。開啟沖沙閘工作閘門排沙時,攔截的污物可隨之排出。
1號攔沙坎緊鄰進水口布置,2號攔沙坎布置在外側(cè)。攔沙坎頂高程從上游到下游漸變設(shè)計,上游凈高度4 m,下游凈高度為3 m。沖沙閘為露頂式,寬度2.5 m。為便于局部開啟沖沙和排污,工作閘門采用弧形閘門,高度8.5 m,啟閉設(shè)備為固定卷揚式啟閉機。
經(jīng)清污閘和攔沙坎攔截后,還有部分小型污物來到進水口前。進水口攔污柵是防止污物進入引水隧洞的最后防線,共布置3孔細格攔污柵,柵條凈距按水輪機允許過機雜物的最大尺寸設(shè)計,頂部設(shè)置耙斗式清污機用于清污。
攔污柵設(shè)兩道柵槽,前一道為備用柵槽兼清污耙斗導槽,后一道為工作柵槽。攔污柵頂部設(shè)一臺橋機,用于操作攔污柵和清污耙斗。清污耙斗設(shè)計為整跨式,下降時固定耙齒插入柵葉20 mm,能夠完全清理柵葉上的污物。清污耙斗自身需有足夠的重量,才能保證耙齒能夠壓緊污物并下降到柵葉底部?;顒影引X由液壓裝置控制開合。同時,在進水口左側(cè)設(shè)有清污平臺,抓上來的污物可直接轉(zhuǎn)卸到垃圾車上,方便外運。
龍洞水電站為汛期多污物低閘引水式電站,針對該類電站的攔污、清污問題,發(fā)明了一種多層次清污系統(tǒng)。該系統(tǒng)由清污閘、攔沙坎、沖沙閘及進水口攔污柵閘共同組成,清污閘快速清理大部分的漂浮物,攔沙坎攔截,沖沙閘清理下沉式污物,進水口攔污柵閘清除剩余污物。多層次清污系統(tǒng)采用多道且分層次的方法,能夠高效攔截及清理各類污物,解決了電站汛期污物積壓的難題。
龍洞水電站投產(chǎn)運營后,經(jīng)過3年多的運行,攔污、清污、排污效果很好,攔污柵和清污設(shè)備運行良好。實踐證明,該系統(tǒng)有效解決了多污物低閘引水式電站汛期的攔污及清污問題。多層次清污系統(tǒng)已取得專利,可供國內(nèi)外相似工程借鑒。