向家坝招标设计大纲.docx
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向家坝招标设计大纲
院长:
李玲龙
总工程师:
冯树荣
项目经理:
李玲龙禹之文(副)曾雄辉(副)
设计总工程师:
曾雄辉程浩(副)
杨定贵(副)张特全(副)
盛乐民(副)邓双学(副)
曾祥喜(副)龚家明(副)
1.综合说明
2.地质
3.水库、环保
4.水工
5.施工
6.机电及金属结构
7.总体计划
8.项目管理及质量控制要点
附件:
1.招标设计标准有效版本记录
2.文件
编制说明
1.本大纲适用于金沙江向家坝水电站工程招标设计阶段的勘测、设计和科研工作(科研试验工作未单列)。
2.本大纲总的设计指导思想以规程、规范和国家有关部门关于向家坝工程的审查、批复意见为依据,以工程施工总进度为主线,以前阶段工作成果为基础,以创优秀设计为目标,以解决关键技术问题为重点,尊循院《质量管理体系》积极采用先进技术,科学组织、精心设计,按计划、高质量地完成招标设计工作。
第一篇综合说明
1工程概况
1.1地理位置
向家坝水电站是金沙江干流梯级开发的最下游一个梯级电站,坝址左岸位于四川省宜宾县,右岸位于云南省水富县。
电站下距水富县城1km,距宜宾市33km,与湖北宜昌市直线距离约700km。
1.2流域概况
金沙江是长江上游河段,江源沱沱河发源于唐古拉山脉主峰葛拉丹冬雪山西南侧,自当曲河口到青海玉树县巴塘河口称通天河,玉树县巴塘河口至四川宜宾市岷江河口称金沙江,岷江口以下河段称为长江,宜宾至宜昌河段又称川江。
金沙江流域跨越青、藏、云、贵、川5省区,总面积47.32万km2,占长江流域总面积的26%。
金沙江干流(玉树至宜宾)全长2308km,落差3280m,平均比降1.39‰,多年平均流量4920m3/s,多年平均年径流量1550亿m3,水能理论蕴藏量58137MW,可开发装机容量约75000MW,约占全国的1/5,是我国水能资源的“富矿”,位居十三大水电基地之首。
1.3河流规划
金沙江下游河段(雅砻江河口至宜宾)水能资源的富集程度更高,河段长782km,落差729m。
规划分4级开发,从上至下依次为乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝4座梯级电站。
4个梯级电站总装机容量38500MW,年发电量1569亿~1844亿kW·h。
根据国务院1990年原则批准的《长江流域综合利用规划简要报告(1990年修订)》(以下简称《长流规》),金沙江开发的第一期工程可在向家坝和溪洛渡两个枢纽中选择。
金沙江下游梯级电站作为“西电东送”的骨干电源点,其开发建设备受党和政府重视,其中溪洛渡和向家坝电站的施工前期工作已被列入国家“十·五”计划。
1.4开发任务
根据2004年11月国家发展和改革委员会审查批准的《向家坝水电站可行性研究报告》(枢纽工程),向家坝水电站的开发任务以发电为主,同时改善通航条件,兼顾防洪、灌溉,并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等作用。
电站主要供电华东、华中电网,是金沙江水电基地西电东送输电距离最近的骨干电源点。
1.5工程规模和综合效益
向家坝电站水库正常蓄水位380m,总库容51.63亿m3,调节库容9.03亿m3,具有季调节能力。
坝址控制流域面积45.88万km2,占金沙江流域面积的97%。
电站装机容量6000MW,保证出力2009MW,多年平均发电量307.47亿kW·h~325.16kW·h(近期~远景),装机年利用小时数5125h。
电站建成后,除提供稳定可靠的电能外,通航条件随之改善,向家坝水库可以运用腾空的库容,发挥滞洪错峰作用,提高下游城镇特别是宜宾市的防洪能力,并为下游375.48万亩农田的灌溉和灌区内城镇居民的生产生活用水提供充足的水源。
向家坝水库形成后,将减缓三峡工程泥沙淤积,三峡入库泥沙颗粒也随之细化,向家坝有足够的库容对溪洛渡进行反调节,解放其航运基荷,将使溪洛渡水电站的容量在电力系统中得到充分利用并发挥其巨大、灵活的调峰作用。
1.6工程地质条件
向家坝地处四川盆地边缘,区域构造相对比较稳定,坝区地震基本烈度7度,水库诱发地震的可能性和危险性都很小。
水库自然封闭条件良好,无渗漏之虞。
库岸多为岩质边坡,近坝河段岸坡整体性好。
坝址河谷开阔,宽高比为5,临江坡高100~300m。
河床覆盖层厚一般为20~30m,出露地层主要为三叠系河湖相沉积砂岩、泥岩,拦河坝基岩和地下厂房围岩均属厚至巨厚层石英砂岩,岩石坚硬完整,软弱夹层连续性差,断层规模不大,水文地质条件相对简单。
工程地质问题已基本查明,具备修建高混凝土坝和大型地下厂房的工程地质条件。
1.7枢纽主要建筑物
工程等级为一等大
(1)型。
枢纽由混凝土重力坝、左岸坝后厂房、右岸地下厂房、左岸垂直升船机和两岸灌溉取水口组成。
最大坝高162m,坝顶长度909.26m,溢流坝设有12个表孔和10个中孔,相隔布置,最大泄量48660m3/s,设计采用底流消能,坝下没有长228m,宽216m的消力池。
两岸厂房各装4台750MW机组,引水管径12.6~14.4m,地下厂房跨度33m,采用首部式布置,无需设置调压井。
左岸垂直升船机最大提升高度114.2m,单向过坝货运量180万t。
1.8前期工作概况
从50年代末到80年代中期,长委、成都院、武警水电支队等单位先后在向家坝做了大量的前期工作,在7.5km峡谷河段选择了7个坝址。
1985年原水电部水利水电建设总局以(85)水建计字第125号文,把向家坝水电站前期勘测设计工作交中南勘测设计院承担。
在综合分析前人工作的基础上,于1986年5月召开了第1次向家坝工程地质国内专家讨论会,确定工作重点放在Ⅲ、Ⅶ坝址。
经过4年勘测研究,于1990年4月召开了第2次专家讨论会,得出了马步坎高边坡整体是稳定的以及Ⅲ、Ⅶ坝址都具备建设高坝的工程地质条件的2点重要结论。
1990年12月通过了由水规总院主持的坝址选择审查。
1996年5月顺利通过预可行性研究报告审查。
根据原国家计委办公厅计办交能(1997)118号文对溪洛渡和向家坝水电站进行综合比选的精神,1998年1月,中南勘测设计研究院编制完成了向家坝水电站可行性研究中间报告。
2002年6月由原国家计委组织对溪洛渡向家坝水电站进行立项评估,10月经国务院批准立项。
2004年11月,《向家坝水电站可行性研究报告》(枢纽工程)通过审查。
1.9工程特性表
向家坝水电站工程特性表
序号
项目
单位
数量
备注
一
水文
1
流域面积
金沙江流域
km2
473200
工程坝址以上
km2
458800
占全流域面积的97%
2
利用的水文系列年限
年
59
其中屏山站实测56年
3
多年平均年径流量
亿m3
1440
4
代表性流量
多年平均流量
m3/s
4570
实测最大流量
m3/s
29000
实测日期:
1966年9月2日
实测最小流量
m3/s
1060
实测日期:
1960年4月3日
调查历史最大流量
m3/s
36900
发生日期:
1924年8月20日
P=0.02%洪水洪峰流量
m3/s
49800
P=0.1%洪水洪峰流量
m3/s
43700
P=0.2%洪水洪峰流量
m3/s
41200
P=0.5%洪水洪峰流量
m3/s
37600
P=1%洪水洪峰流量
m3/s
34800
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
P=2%洪水洪峰流量
m3/s
32000
P=5%洪水洪峰流量
m3/s
28200
5
洪量
实测最大洪量(7d)
亿m3
163
起始日期:
1966年8月29日
设计洪水洪量(7d)
亿m3
223
P=0.2%
校核洪水洪量(7d)
亿m3
270
P=0.02%
6
泥沙
多年平均悬移质年输沙量
亿t
2.47
天然情况
多年平均含沙量
kg/m3
1.72
天然情况
实测最大含沙量
kg/m3
24.2
屏山站,1984年5月30日
多年平均推移质输沙量
万t
182.0
试验推算
前10年平均出库含沙量
kg/m3
0.22
有溪洛渡情况
第21~30年平均出库含沙量
kg/m3
0.25
有溪洛渡情况
7
天然水位
坝址多年平均水位
m
270.66
相应流量4570m3/s、临江西
屏山站实测最低水位
m
278.19
吴淞高程,1960年4月9日
屏山站实测最高洪水位
m
303.14
吴淞高程,1966年9月2日
屏山站调查最低水位
m
278.19
吴淞高程,1960年4月3日
屏山站调查最高水位
m
307.30
吴淞高程,1924年
二
水库
1
水库水位
校核洪水位
m
381.86
P=0.02%
设计洪水位
m
380.00
P=0.2%
正常蓄水位
m
380.00
汛期限制水位
m
370.00
死水位
m
370.00
供水期末发电消落水位
2
正常蓄水位水库面积
km2
95.6
算至溪洛渡坝址
3
回水长度
km
156.6
至溪洛渡坝址
4
水库容积
算至溪洛渡坝址
总库容
亿m3
51.63
校核洪水位以下库容
正常蓄水位以下库容
亿m3
49.77
调节库容
亿m3
9.03
正常蓄水位至死水位
死库容
亿m3
40.74
死水位以下
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
5
库容系数
%
0.63
季调节
6
水量利用系数
%
89.7
考虑锦屏一级、二滩、溪洛渡调蓄
三
下泄流量及相应水位
1
设计洪水位时最大泄量
m3/s
41200
P=0.2%
相应下游水位
m
293.39
P=0.2%
2
校核洪水位时最大泄量
m3/s
48660
P=0.02%
相应下游水位
m
296.57
P=0.02%
3
调节流量
m3/s
7144
电站满载发电流量
相应下游水位
m
273.14
4
最小通航流量
m3/s
1200
相应下游水位
m
265.80
5
最大通航流量
m3/s
12000
相应下游水位
m
277.25
四
工程效益指标
1
发电效益
装机容量
MW
6000
保证出力
MW
2009
与锦屏一级、二滩、溪洛渡联合运行
多年平均发电量
亿kW·h
307.47
与锦屏一级、二滩、溪洛渡联合运行
年利用小时数
h
5125
与锦屏一级、二滩、溪洛渡联合运行
2
灌溉效益
灌溉面积
万亩
375.48
四川372.18万亩,云南3.3万亩
最大引用流量
m3/s
136.0
北干渠98m3/s,南干渠38m3/s
年用水总量
亿m3
16.07
3
航运效益
航道由Ⅴ级提高到Ⅳ级
航道等级
Ⅳ
改善航道里程
km
156.6
设计年货运量
万t/年
112.0
设计年客运量
万人/年
40.0
4
拦沙效益
溪洛渡、向家坝联合运用30年平均拦沙率
%
84.6
溪洛渡、向家坝同期开工建设,考虑向家坝初期运行泥沙淤积影响
溪洛渡、向家坝联合运用31~60年平均拦沙率
%
81.1
溪洛渡、向家坝联合运用61~90年平均拦沙率
%
60.4
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
五
淹没损失和工程占地
2002年水平
1
淹没耕地(P=20%)
万亩
3.15
其中水田1.0万亩,旱地1.1万亩
2
迁移人口(P=5%)
万人
8.98
其中非农业人口4.4万人
3
淹没区房屋
万m2
439.8
其中县城房屋219.1万m2
4
等级公路
km
224.6
六
主要建筑物和设备
1
挡水建筑物
坝型
重力坝
坝顶高程
m
383.00
最大坝高
m
162.00
坝顶长度
m
909.26
2
泄水建筑物
泄水坝段长度
m
248.00
表孔堰顶高程
m
354.00
表孔控制断面尺寸(宽×高,下同)
m
8×26
12孔弧形闸门,底流消能
表孔单孔最大泄流量
m3/s
2399
中孔进口坎底高程
m
305.00
中孔控制断面尺寸
m
6×9.6
10孔弧形闸门,底流消能
中孔单孔最大泄量
m3/s
1987
消力池最大单宽流量
m3/(s·m)
225.28
消力池长度
m
228.00
消力池底板高程
m
245.00
3
冲沙孔
进口坎底高程
m
298.00
设计泄量
m3/s
800
控制断面尺寸
m
3.5×6.5
平面闸门,底流消能
4
排沙洞
设计泄量
m3/s
400
洞径(支洞/主洞)
m
3.6/5
进口闸门孔口尺寸
m
3×4
平面闸门
出口闸门孔口尺寸
m
4×4
弧形闸门
5
引水建筑物
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
坝后厂房进口型式
坝式
坝后厂房压力钢管内径
m
12.20
坝后背管
坝后厂房进水口孔口尺寸
m
10×13.5
平面事故闸门
地下厂房进口型式
岸塔式
地下厂房进水口孔口尺寸
m
11×15.5
平面事故闸门
地下厂房引水隧洞内径
m
14.4/13.4
①②机/③④机
地下厂房尾水管检修门孔口尺寸
m
16×21
叠梁门
地下厂房尾水隧洞检修门孔口尺寸
m
10×34
叠梁门,两扇
6
厂房尺寸
左岸坝后厂房(长×宽×高)
m
226.94×39.5×79.15
右岸地下厂房(长×宽×高)
m
245.0×31.0×85.5
7
开关站和出线平台
坝后厂房出线平台
m2
90×24.5
地下厂房开关站及副厂房
m2
140×42
8
通航建筑物
一级垂直升船机
航道等级
级
Ⅳ
承船厢有效尺寸(长×宽×水深)
m
114×12×2.50
过坝最大船队吨位
t
2×500
一顶二驳
设计年货运量
万t/年
112
最大通航流量
m3/s
12000
最小通航流量
m3/s
1200
9
主要机电设备
9.1
水轮机(8台)
水轮机型号
HL(220.5)-LJ-935
额定出力
MW
762
最大水头(毛/净)
m
114.2/113.6
最小水头(毛/净)
m
86.1/83.6
下游为5年一遇洪水位
额定水头
m
95.00
额定流量
m3/s
893
转轮直径
m
9.35
转轮重400t
安装高程
m
261.00/255.00
坝后厂房/地下厂房
吸出高度
m
-7/-13
坝后厂房/地下厂房
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
额定转速
r/min
75
比转速
mkw
220.5
比速系数K值
2150
9.2
调速器(8台)
WTZ-250-6.4
PID电液调速器
油压装置
YZ-30/2-6.4
9.3
桥式起重机(4台)
1200/200/20
跨度35.5/31.0(坝后厂房/地下厂房)
9.4
发电机(8台)
型号
SF750-40
额定容量
MW
750
功率因数
0.9
额定电压
kV
20
额定转速
r/min
75
额定频率
Hz
50
9.5
主变压器(8台)
型式
三相水冷
额定容量
MVA
840
额定变比
kV
525/20
额定频率
Hz
50
9.6
500kV配电装置
型式
GIS
额定电压
kV
500
额定频率
Hz
50
额定电流
A
4000
开断电流
kA
50
10
输电线
电压
kV
500
回路数
回路
6
左、右岸各3回
七
施工
1
主体工程量
土石方明挖
万m3
1932.29
土石填筑
万m3
81.02
洞挖石方
万m3
205.10
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
混凝土和钢筋混凝土
万m3
1221.01
钢筋、钢材
万t
23.87
闸门及启闭机安装
万t
5.97
帷幕灌浆
万m
36.22
固结灌浆
万m
63.30
2
导流工程量
土石方开挖
万m3
911.81
土石方填筑
万m3
380.40
混凝土
万m3
148.05
高喷灌浆
万m
11.66
混凝土防渗墙
万m2
6.78
钢筋、钢材
万t
2.24
不含锚杆
3
主要建筑材料
木材
万m3
14.38
水泥
万t
253.67
粉煤灰
万t
108.72
钢筋、钢材
万t
48.32
4
施工高峰工人数
人
12650
5
施工临时房屋
万m2
25.04
6
施工用电高峰负荷
MW
67.1
7
施工占地
hm2
925.80
施工主要设施占地
hm2
156.44
8
施工期限
筹建期
年
1.5
准备工期
月
11
发电工期
年
7.0
从开工至第1批机组发电
总工期
年
9.5
八
经济指标
1
静态总投资
亿元
344.94
2004年2季度
开工至第1批机组发电
亿元
295.45
2004年2季度
2
总投资
亿元
418.71
计入编制期还货利息
开工至第1批机组发电
亿元
347.40
计入编制期还货利息
建筑工程
亿元
134.63
续上表
序号
项目
单位
数量
备注
机电设备及安装工程
亿元
51.09
金属结构设备及安装工程
亿元
11.98
水库淹没处理补偿及环保费
亿元
78.78
不含独立费
独立费
亿元
41.23
基本预备费
亿元
27.23
价差预备费
亿元
0
建设期还贷利息
亿元
73.76
3
综合利用经济指标
单位千瓦静态投资
元/kW
5749
单位电能静态投资
元/kW·h
1.12
单位千瓦总投资
元/kW
6978
单位电能总投资
元/kW·h
1.36
经济内部收益率
%
13.07
全部财务内部收益率
%
10
资本金财务内部收益率
%
14.69
投资回收期
年
16.3
机组投产后第8年收回全部投资
还贷期上网电价
元/kW·h
0.246
贷款偿还年限
年
21.7
2设计任务
招标设计是在可行性研究报告审查批准后进行的。
招标设计是在可行性研究阶段勘测、设计、试验、研究成果基础上,围绕工程招标采购和工程实施与管理的需要,复核完善设计、深化设计和优化设计成果。
招标设计报告应作为工程招标文件编制和施工图编制基本依据,也是工程招标采购、合同管理、安全鉴定、工程验收等工程建设管理的重要依据。
在可研阶段,提出了《金沙江向家坝水电站施工分标规划专题研究报告》,将导流及主体土建工程分为9个标:
a)Ⅰ标:
左岸高程300m以上边坡工程;
b)Ⅱ标:
一期导流土石围堰防渗工程;
c)Ⅲ标:
一期主体及导流工程;
d)Ⅳ标:
二期导流、河床开挖、右岸非溢流坝及泄水坝工程;
e)Ⅴ标:
二期厂坝、升船机工程;
f)Ⅵ标:
右岸岸坡开挖及地下厂房辅助洞室工程;
g)Ⅶ标:
右岸地下厂房工程;
h)Ⅷ标:
太平料场开采及右岸砂石加工系统;
i)Ⅸ标:
水轮发电机组安装工程。
本阶段根据工程进展情况和业主意见适当调整做为招标设计的依据。
3设计依据和规程规范
3.1设计依据
根据《向家坝水电站可行性研究报告》及审查意见,与业主签订的技施阶段设计合同开展本阶段的勘测设计科研工作。
向家坝水电站可行性研究报告审查意见见附件
3.2规程规范
招标设计采用的主要规程规范见附件
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 招标 设计 大纲