线性影响增大。因此,月次年月以厂坝址控制流域面积与河站控制流域面积比的次方,月次年月以面积比的次方,将河站分期设计洪水推算到工程河段。主汛期设计洪水采用厂坝址工程推算的设计洪水。成果见表。厂坝址分期设计洪水成果表表单位项目分期月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址月次年月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址月次年月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址河流泥沙设计流域无泥沙资料,据大昌站年资料统计分析,多年平均输沙量万,侵蚀模数。根据四川省水文手册多年平均悬移质输沙模数等值线图,查得坝址以上流域重心处多年平均悬移质输沙模数为,综合两者成果,设计流域采用悬移质输沙模数。由此计算坝址和渔泉河沟坝址处多年平均悬移质年输沙量分别为万万。根据设计流域的地质地貌地形条件及人类活动影响,梯级电站坝址处推移质输沙量按悬移质输沙量的计算,则多年平均推移质输沙量分别为万万。地质区域地质河河河谷切割深度般,属中深切割的中山地貌,沿河向上游总体地势呈逐渐上升趋势,地形受地质构造和岩性控制,山脊河谷走向总体上与构造线方向致,河谷两侧地形陡峻,横向冲沟发育,其中河谷呈峡谷状,河谷般海拨高程,般纵坡降,谷底般宽度,两侧地形坡角般,部份地段形成陡崖河河谷般海拨高程,般纵坡降,谷底相对较宽,般宽度,两侧斜坡地形坡角般,河谷间海拨高程以上多为地形较陡的斜坡及山脊组成。工程区内出露地层主要有第四系全新统坡残积层冲洪积层人工填土及震旦系上统灯影组。其中,坡残积层厂址三道角厂址月次年月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址月次年月坝址渔泉河沟坝址厂址三道角厂址电站坝址丰水年逐日平均流量表附表单位日期月平均综合说明绪言市县梯级电站位于任河上游的河上,距城区约,皆为径流式引水电站,均采用底栏栅坝引水发电方案。电站控制流域面积为,设计水头,引用流量,装机容量,多年平均发电量万千瓦时,年利用时数小时,概算总投资万元,单位千瓦投资元,单位电能投资元。电站控制流域面积为,设计水头,引用流量,装机容量,多年平均发电量万千瓦时,年利用时数小时,概算总投资万元,单位千瓦投资元,单位电能投资元。该梯级电站由民营业主市县水电开发有限公司投资兴建。年月受业主的委托,抽调高级工程师人,工程师人,助理工程师及技术员人组成外业工作勘测组,进入现场,先后对坝址厂址等进行了实地勘测。经过比选,最后确定电站在河中游渔泉河沟处建底栏栅坝,隧洞引水至河左岸三道角处建电站电站首部取水枢纽建在河处,经隧洞引水至处建电站。随后紧锣密鼓地开展了设计工作,其间对装机规模的选择系根据设计人员提供的方案比较资料及推荐方案,由业主方最终决定。于同年月完成了该电站初步设计任务。基本资料水文核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,流域概况县河经坪坝镇岔溪口入万源县境,在陕西省紫阳县毛坝关转向,由南往北经高滩瓦房店等地于紫阳县西南汇入汉江。干流全长,流域面积,其中境内主河流长,流域面积,河流平均坡降。电站坝址位于河中下游河段的钻石处,坝址控制流域集水面积,主河道长,河道平均比降为。厂址位于三道角出口断面以上约处,控制流域面积。电站坝址位于河中下游河,坝址控制流域集水面积,主河道长,河道平均比降为。厂址位于出口断面以上约处,控制流域面积。气候特征河流域属于北亚热带湿润季风气候区,受东过程较短的特点。从干流河站实测资料看,单峰洪水较多,复峰洪水较少,峰形尖瘦,单峰过程般天,复峰过程般天。据河站年资料统计,年最大洪水最早出现在月日年,最晚出现在月日年绝大多数发生在月,尤以出现最多。各月发生频次见表。河站年最大流量各月出现频次表表月项目年发生次数占总数的量级设计洪水电站为小型电站,其拦河坝建筑物级别为级,按规范要求推算的设计洪水和的校核洪水水电站厂房按规范推求的设计洪水和的校核洪水。本工程坝址以上属无水文资料地区,且流域面积较小,因此,本阶段采用四川省中小流域暴雨洪水计算手册以下简称手册中推理公式和综合瞬时单位线法推求设计洪水,还按水文比拟法转换干流河站设计洪水加以比较进行合理性分析,并选择适合本流域计算方法的洪水成果。根据上述方法,用手册中计算公式,推求的梯级电站坝址设计洪峰流量成果见表。梯级电站坝址设计洪峰流量成果表表计算方法设计洪峰流量渔泉河沟推理公式瞬时单位线推理公式瞬时单位线水文比拟法几种方法计算成果存在定差异,与推理公式成果相比,综合瞬时单位线法成果在频率偏小移用河站成果在频率偏大。由于综合瞬时单位线推求设计洪水综合的因素较多,参数确定较困难,其概化后的参数与设计流域存在定差异,推求的设计洪水有较大误差采用水文比拟法移用河站成果,由于流域面积相差太大,面积指数又系经验取值,没考虑面积指数随频率的变化,其设计流量与前两法成果的差别也较大。综上分析,本阶段采用推理公式计算成果,作为电站枢纽设计洪水的依据。梯级电站推荐厂址与坝址均处于河流域,其自然地理气象水文特性等方面具有定的相似性,因此本阶段直接按面积比的次方转换坝址推理公式计算的各频率设计洪峰流量到厂址处,成果见表。梯级电站厂址处设计洪峰流量成果表表洪峰流量厂址三道角厂址分期设计洪水枯水南和西南季风影响,气候温和,雨量充沛,日照较长,四季分明,冬长夏短,春季气温回升较快,但不稳定,常有倒春寒出现。由于流域内地势高差悬殊大,致使气候垂直变化明显。据气象站年资料统计多年平均气温,极端最高气温年月日,极端最低气温年月日多年平均降水量多年平均蒸发量蒸发皿观测值多年平均相对湿度多年平均风速,最大风速,相应风向年月日多年平均日照时数。水文基本资料设计流域无水文气象资料。但在河干流上有河水文站,在河以上流域还有气象站,以及东安河渔高观榆坪坪坝等六个雨量站。邻近流域有大宁河巫溪汤溪河盐渠东里河温泉前河土黄等水文站。由于工程河段位于任河流域,因此,选取干流河水文站为本次水文计算的依据站,其余为参证站。年月日由四川省水文局在万源县河区下游的草坝滩距河口设立河水位站,同年月改为水文站,开始流量观测。地理坐标为东经,北纬,控制流域面积。观测项目有水位流量降水量蒸发量等。该站年月日起停测流量,年起增加蒸发量观测,年月日恢复流量测验至今。从年至年有完整的年水位资料和年流量资料。该站历年水文资料由四川省水文局整编后,交长江委审查汇编刊印。现已刊印年水文资料,年年有整编成果。经复核径流洪水成果可用于设计。径流河径流主要来源于降雨,其次是融雪和地下水。径流和降雨在年内变化大体致,每年月气温逐渐回升,径流随气温和融雪而变化,径流逐渐增多。月为丰水期,是降雨量最丰沛的时期。月气温降低,降雨减小,径流亦少。月次年月是稳定退水期,径流主要由地下水补给。地表径流通过水文比拟法转换站实测径流。经计算渔泉河沟二级电站坝址和级坝址处多年平均年径流量分别为万万。洪水暴雨洪水特性河流域洪水由暴雨形成,流域洪水完全受暴雨的制约。洪水季节性变化与暴雨季节性变化致,每年月为汛期,较大洪水多发生在月,而年最大洪水多发生在月。河属山区性河流,流域与河道的坡度均较大,汇流快,洪水过程具有峰高量大,陡涨陡落,梯级电站设计暴雨过程线见表。梯级电站设计暴雨过程线表单位时段时段设计洪水洪水计算方案及标准计算方案设计流域无实测洪水资料,且流域面积较小,故梯级电站采用设计暴雨推求设计洪水,并用水文比拟法转换干流河站设计洪水加以比较进行合理性分析。洪水计算标准根据水电部颁发的水利水电工程等级划分及设计标准,梯级电站都为小型电站,其拦河坝建筑物级别为级,按规范要求推算的设计洪水和的校核洪水水电站厂房按规范推求的设计洪水和的校核洪水。设计洪峰流量计算用推理公式计算坝址设计洪水设计流域参数在航测图上量算坝址处设计流域参数为渔泉河沟坝址处设计流域参数为。暴雨参数设计雨力及暴雨公式指数,由设计暴雨成果按手册中相应公式计算。推理公式产汇流参数产流参数采用手册中的分区公式计算,即流域汇流参数由设计流域特征参数查手册分区综合公式并根据该地区实际情况综合取值为。用综合瞬时单位线计算坝址设计洪水综合瞬时单位线法产流参数流域平均暴雨损失量,查手册中综合分区图,设计流域属Ⅱ区取均值,流域平均稳定入渗率,查手册综合分区图,取。汇流参数根据设计流域的地理位置,查手册综合瞬时单位线汇流参数分区图,经综合分析采用区参数,即两种方法推算的设计成果见表。梯级电站坝址设计洪峰流量成果表表计算方法设计洪峰流量推理坝址公式渔泉河沟坝址瞬时单位线坝址渔泉河沟坝址面积比移用河站洪水成果根据河站年共年洪峰流量系列并加入历史洪水进行频率计算,用Ⅲ型曲线适线确定统计参数,求得河站设计洪水成果见表。按面积比的次方移至线确定统计参数,各分期设计洪水成果见表。河站分期设计洪水成果表表单位项目分期统计参数均值次年次年月将各分期频率曲线点绘在张图上,相邻分期频率曲线使用部分无交叉现象,成果合理。厂坝址分期设计洪水枯水期流量基本处于退水期,地下水补给相对稳定,与流域面积的直接关系密切。而月次年月分期内的最大流量除与集水面积关系密切外,还增加了降雨和暴雨中心不固定等诸多因素影响,致使分期最大流量在随面积变化的同时非线性影响增大。因此,月次年月以厂坝址控制流域面积与河站控制流域面积比的次方,月次年月以面积比的次方,将河站分期设计洪水推算到工程河段。主汛期设计洪水采用厂坝址工程推算的设计洪水。成果见表。河流泥沙泥沙来源及特性梯级电站坝址以上集水区岩性以灰岩为主。流域植被条件较好,泥沙来源主要为岩石风化和地表侵蚀。流域内降雨丰沛,多年平均降雨量,气候特征为雨季长,洪旱交替出现。雨季表土在坡面汇流的侵蚀作用下,成为河流泥沙的主要来源。推移质主要来自两岸和支沟的崩塌滑坡及人类活动
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