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乐滩水电站工程枢纽布置及其特点

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第25卷第2期 红水河 Vo1.25.No.2 2006年第2期 HongShui River No.2.2006 乐滩水电站工程枢纽布置及其特点 黄麟芬 (广西电力工业勘察设计研究院,南宁530023) 摘要:乐滩工程为低水头、大流量水电站,总装机容量600 MW。坝轴线全长586.3 in。挡水厂房最大高度82.62 in。水电站枢纽是一个复杂的系统工程,设计根据工程地质、水文气象特征、施工导流覆其他控制要素的基础上,紧 密结合各主要建筑物的功能与特点进行枢纽总体布置。溢流堰面采用台阶式结构,高低戽结合消能,满足溢流坝 单宽泄洪量大的特点;主河槽溢流坝采用全断面碾压混凝土、变态混凝土创新技术加快施工进度;安装间左边墙与 船闸右闸墙相结合以覆厂房机组段间进行并缝灌浆满足厂房稳定、应力要求,井缩短坝轴线长度14 in等,从而使 整个枢纽布置紧凑、合理、新颖,体现了低水头、大流量、河床式水电站特有的风格和独特的创意。 关键词:工程地质;水文气象;枢纽总体布置;设计特点;乐滩水电站 中图分类号:TV62 2 文献标识码:B 文章编号:1001—408X(2006)02—0025一O6 1工程概况 2.1工程建设规模 本工程正常蓄水位112.0 1TI,相应库容4.02亿 广西红水河乐滩水电站(原名为恶滩水电站扩 m3,电站总装机容量600 MW,其水库总库容大于1 建工程)是红水河流域规划开发的第八个梯级电站。 亿m3小于10亿m3,总装机容量大于300 MW小于 坝址位于广西忻城县红渡镇上游3.0 km,坝址上下 游分别与已建的百龙滩水电站尾水和正在开工兴建 1 200 MW,按照规范《水电枢纽工程等级划分及设 的桥巩水电站正常蓄水位衔接,距百龙滩水电站 计安全标准》(DLS180—2003)第5.0.1条的规定, 76.2 km,距桥巩水电站75.2 km。坝址至柳州市 工程等别列为二等,工程规模为大(2)型。 137 km、南宁市192 kin,'听城县城15 km,对外交通 本工程枢纽主要建筑物由拦河大坝、河床式挡 十分便利。 水厂房、船闸、冲沙闸及开关站组成。按照规范 乐滩水电站坝址以上控制流域面积11.8万 (DL5180—2003)第5.0.3条的规定,主要建筑物拦 km2河坝、河床式厂房、船闸上闸首及冲沙闸闸首按二级 ,多年平均流量2 180 m3/s,正常蓄水位112.0 m,水库总库容9.5亿m3。为减少水库淹没损失, 建筑物设计,按100年一遇洪水设计,1000年一遇 汛期限制水位和死水位同一高程为110.0 rfl。电站 洪水校核,接头土石坝按2000年一遇洪水校核;船 总装机容量600 MW,保证出力301.8 MW,多年平 闸闸室、下闸首、连通闸、导航墙、靠船墩、开关站等 均发电量为34.95亿kw・h,年利用小时5 856 h。 按三级建筑物设计,按50年一遇洪水设计,500年 一设计过坝船只吨位近期250 t,远期可达500 t,年货 遇洪水校核。 运量180万t,为单线船闸。电站建成后可渠化乐滩 根据红水河的水文特征以及施工总进度计划, 至百龙滩河段76.2 km,淹没险滩22处,航运条件 厂房施工渡汛标准按100年一遇洪水设计。 得到显著改善,并可为库区提水灌溉农田6 253 2.2工程地质 hm2。是~座以发电为主,兼有航运、灌溉等综合利 2.2.1地形地貌 用效益的大型水利水电枢纽工程。 坝址位于红水河中下游,从百龙滩电站至乐滩 2枢纽布置原则和依据 坝址,全长76.2 km,落差30 m,坡降约0.4‰,河槽 深切,河道多狭窄,滩多水急。为中低山岩溶峰林地 收稿日期:2006—05—12 作者简介:黄辟芬(1947一),士(瑶族),广西毒城县人,高级工程师(教授级),乐滩工程谩计总工程师,主要从事水电站工程谩计工作,E— maihhuanglf@gxed.oomo 25 维普资讯 http://www.cqvip.com

红水河2006年第2期 形,河流大致自北向南流,与岩层走向一致,为纵向 “U”型河谷,谷底宽约270 m。 2.2.2地质构造 坝址位于六纳背斜东翼和红渡向斜西翼,为单 斜构造,岩层走向NO。~15。E,与河流方向基本一 致,倾向SE(左岸),倾角75。-85。。 2.2.3水文地质 2.2.3.1地下水类型及水质属性 按岩性、构造、岩溶及地下水的赋存条件,坝址 区的地下水有孔隙潜水;溶隙——裂隙水局部夹串 珠状小溶洞水;溶洞——裂隙水;裂隙——溶隙夹管 道水岩4种类型。 按坝址河水及地下水的水质分析,均为重碳酸 钙水,对混凝土无侵蚀。 2。2。3.2岩体渗透性特征 坝址岩体渗透性一般为溶隙——裂隙性渗透, 局部为小溶洞渗流。岩体的透水率(口)变化范围 大,由0.00--50.00 Lu,g≤3.00 Lu的相对隔水层 岩体顶板一般高程40--50 m。 2.2.4坝基工程地质 2.2.4.1边坡稳定问题 坝址区为纵向河谷,岩层陡倾左岸,倾角75 ~ 85。。断裂以顺河顺层陡倾角为主。 (1)横河向的上下游边坡,横切岩层走向及主 要顺层错动的断裂,边坡稳定性较好。 (2)顺河向的右边坡,主要受岩层层面倾角及 断裂构造面倾角控制。对浅部的卸荷裂隙,会影响 局部边坡稳定。 (3)顺河向的左边坡,与岩层及主要构造线的 倾向相反,边坡稳定性一般较好。 (4)土质边坡为冲积成因的粉质粘土及粘土和 残坡积含碎石粘土,其中上部粘性土为硬可塑状,接 近基岩面有一层厚1-5 m的软塑状粘性土,因此, 左岸土质边坡为上硬下软的结构,对土质边坡稳定 不利。 2.2.4.2坝址渗漏问题 坝基岩体渗透较强的主要有表层岩溶中等至强 透水带;沿岸坡发育中强透水带;夹层状或深槽状 中强透水带这3个层(带),坝基渗漏是其主要通道。 其渗漏性质,一般以岩溶裂隙性渗漏为主,局部有小 型管道渗漏。岩体透水率q值由0.00--316 Lu。q ≤3.0 Lu顶板界线一般埋深40--70 m,因此,坝基 需要采取严密的防渗措施,帷幕深度需达至q≤ 5.0 Lu顶板以下5.0 m。 26 2.2.4.3绕坝肩渗漏问题 (1)绕右坝肩渗漏问题。坝址右岸为中低山岩 溶峰丛洼地,有一山嘴凸出伸至右坝肩河岸,山嘴宽 约80 m,截断上下游一级阶地。因此右坝肩绕渗亦 为岩溶裂隙性渗漏,右坝肩防渗帷幕长度必须在40 m以上,渗浆深度达到口≤5.0 Lu顶板以下5.0m。 (2)绕左坝肩渗漏问题。左坝肩紧靠呈南北走 向的条形峰林山脉,其走向与坝区河流向基本一致。 左岸绕坝渗漏是以 为边界,沿P{ 岩组中的溶隙 局部夹溶洞的中等透水层产生渗漏,因此左岸坝肩 应对Pi 含水岩组采取防渗措施,防渗帷幕长度与 P{ 相对隔水层底板相接是可靠的,深度达到g≤ 5.0 Lu顶板以下5.0 m是必要的。 乐滩工程坝址地震基本烈度按Ⅵ度设防。 2.3水文气象 2.3.1气象 红水河流域属亚热带季风区,高温多雨,每年5 ~10月为洪水期,11月~次年4月为枯水期,最大 洪水出现在6、7、8月,其中7月占41.5%。历年实 测最大流量为18 700 m3/s,历年最小流量为222 m3/s。上游天生桥、龙滩(在建)等梯级电站建成后 最小调节(P=95%保证率)流量为1 220 m3/s。洪 枯水位变幅一般约30 m。 坝址多年平均降雨量1 394.6 mm,最大年降雨 量1 871.4 mm,最小年降雨量995.1 mm。 多年平均气温20.8℃,历年极端最高气温 39.7O℃,历年极低气温一2.3℃。 多年平均蒸发量为1 790 mm;多年平均相对湿 度77%,多年平均水温为21.4℃。 2.3.2水文特征 工程水文主要特征见表1。 2.4原恶滩水电站工程枢纽布置概况 原恶滩水电站始建于1970年,1972年建成,当 时仅有航运功能,船闸规模为250 t(航运量很少)。 为充分利用水电资源,1977年在右岸修建了一座河 床式圆筒厂房,内装~台单机容量为60 MW的水 轮发电机组,1981年5月投产发电,多年平均发电 量3.18万kW・h。 原恶滩枢纽总体布置较简单,主要由接头重力 坝、开敞式溢流坝、船闸及右岸挡水厂房组成。 3工程枢纽总体布置 水电站枢纽是一个复杂的系统工程,而乐滩工 维普资讯 http://www.cqvip.com

黄麟芬:乐滩水电站工程枢纽布置及其特点 表1工程水文主要特性表 序号 名 称 单位 数量 说 明 流 全流域 km2 130 870 1 域 面 积 坝址以上 l18 0o0 2 利用的水文系列年限 正 59 1946-2004正 3 多年平均年径流量 亿m 688 多年平均流量 s 2 180 相应坝下水位88.0 m 实测最大流量 s 18 700 都安站1968年7月15日 实测最小流量 m3/s 222 都安站1963年5月5日 代 调查历史最大流量 § 21 8oo 发生年份1926年 表 设计洪水标准流量(P=1%) 25 700 4 性 流 校核洪水标准流量(P 0.1%) s 31 9OO 量 校核洪水标准流量(P=O.05%) m3/s 33 80o 20年一遇洪峰流量(P=5%) § 21 o0O 10年一遇洪峰流量(P=10%) ,3 18 800 枯水期10年一遇洪峰流量 m3/s 4 670 枯水期11~4月 泥 多年平均悬移质输沙量 万t 5 690 1961~1992正 5 沙 多年平均悬移质含沙量 kg/m3 0.863 1961~1992正 最低水位 m 80.23 相应流量222 m3/s,1963年5月5日 天 6 水 然 最高洪水位 m 111.9o 相应流量18 700m3/s。1968年7月15日 位 调查最高洪水位 m 114.9O 相应流量21 800 /s。1926年 程又是在原恶滩工程枢纽的基础上进行布置,枢纽 (3)左岸滩地河床式挡水厂房坝段长208.5 总体布置受到许多制约,在结构设计、施工组织设计 m; 以及工程施工等方面均增加了难度。设计在充分考 (4)左岸台地船闸坝段长32.5 m; 虑工程地质、水文气象特征、施工导流、原恶滩厂房 (5)。左岸台地船闸冲沙闸段长23.0 m; 运行及其他控制要素的基础上,合理选择坝轴线;紧 (6)左岸13号接头重力坝段长32.0 m; 密结合各主要建筑物的功能与特点,进行总体布局。 (7)左岸接头土石坝段长39.5 m。 乐滩水电站枢纽平面布置见图1。 GIS开关站布置在安装间下游侧。坝顶(桥面) 3.1坝轴线布置 高程130 m,最大坝高63.00 m(大坝)、最大挡水高 乐滩水电站工程坝轴线位于原恶滩水电站工程 度82.62 m(厂房)。 坝轴线下游22。7 m。坝轴线走向近东西方向,方位 3.2主要建筑物布置 角为N88。30 E。坝轴线全长586.3 m,自右岸0— 3.2.1拦河坝 071.8至左岸0+514.5。 拦河坝由溢流坝、左岸接头土石坝、左岸接头重 各建筑物沿坝轴线方向布置及长度分别为: 力坝和右岸接头重力坝组成。 (1)右岸1号~5号接头重力坝段长93.8 m; 3.2.1.1溢流坝 (2)主河槽6号~12号溢流坝段(8孔)长 泄洪建筑物1号--8号溢流坝布置于枢纽右岸 157.0 m: 主河槽及部分滩地上,溢流坝坝段总长157.0 m,为 27 维普资讯 http://www.cqvip.com

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6号~12号坝段,共有8个泄水表孔,孔口净宽为 15.0 m,各设有平板钢工作闸门一扇,采用坝顶固 定卷扬机启闭。溢流坝最低建基面68.0 m高程,最 大坝高为62.0 m。溢流堰顶高程96.0 m,堰面曲线 为WES型。采用高戽与低戽结合的消能布置型 式,其中1号~4号孔为低戽,戽池顶面高程为 75.49 m,5号~8号孔为高戽,戽池顶面高程为 81.0 m。堰体在下0+034.5 m处设置纵缝一道。 一期施工的10号~12号坝段为常态混凝土 坝,其中两个5 m×10 m导流底孔布置于12号溢流 坝下部,底部高程78 m。二期施工的6号~9号坝 段为碾压混凝土坝。为加快溢流堰面施工进度,设 计结合碾压混凝土坝的施工特点,将6号~9号坝 段下游堰面斜直线段改为台阶坝式,台阶尺寸为 600 1Tffn×600 mn-io 溢流坝在渲泄1000年一遇校核洪水时,其单宽 流量达到280 m3/(s・m)。 3.2.1.2左岸接头土石坝 左岸土石坝紧靠13号坝段左侧布置,至桩号0 +514.5 m全长39.5 m,坝顶高程130.O0 m,防浪 墙顶高程130.35 m。 左岸土石坝为粘土心墙坝,心墙顶高程121.0 m,顶宽8.8 m,最大坝高18 m,上下游坡比均为1: 0.1。底部上游侧布置1排帷幕灌浆,中部布置2排 高压旋喷灌浆。上下游采用石渣填筑,浆砌石护坡, 上下游坡度均为1:1.5。 3.2.1.3左岸接头重力坝 左岸混凝土重力坝长44 m,为13号混凝土重 力坝段(长32.0 m,0+443.0~475.0 m)与左岸混 凝土刺墙坝段(长10.0 m)组合坝,坝顶高程为 130.O0 m,最大坝段高度为41.O0 m。其左侧为接 头土石坝,右侧为冲沙闸,闸坝分缝桩号为0+ 443.O0 m。横缝上游设两道止水和一道止水沥青 井。 坝内设有一个3 m×4.5 m×3 m的空压机房, 下游侧布置有20 m×4 m×21 m开敞式闸检室。 2.5 m×3.5 m坝基帷幕灌浆廊道从3号坝贯通至 本坝段止,廊道分两层布置,底板高程分别为92.0 m、103.0 m。 3.2.1.4右岸接头重力坝 右岸混凝土重力坝包括1号~5号坝段,部分 建筑在原旧电站进水口基础上,桩号从0—71.80~ 0+22.O0 m,坝顶长93.8 m,坝段宽度分别为14.00 m、14.O0 m、20.O0 m、30.30 m、15.50 m,最大坝高 黄麟芬:乐滩水电站工程枢纽布置及其特点 为60.O0 m,上游坝坡垂直,下游坝坡坡比为1:0.5, 起坡高程为98.O0 m。共设置横缝5道,横缝上游 设两道铜片止水,止水铜片间设有沥青井。 5号坝段设有8.0 m×10.0 m×12.5 m厂房桥 机试重块存放间。4号坝段设有4.0 m×17.8 m× 16.0 m右岸闸检室。3号坝段坝面设有楼梯井及 通风竖井与帷幕灌浆廊道联通。2号坝段设有5 m ×5 m交通洞与原右岸交通公路连通,洞底高程 121.O0 m,并设有防洪门。1号坝头右侧设有灌浆 平洞,截面尺寸为2.5 m×3.5 m。坝基灌浆廊道从 5号坝贯通至3号坝,廊道出口设在3号坝。 3.2.2河床式挡水厂房 厂房布置在左岸滩地,左侧为船闸,右侧为12 号溢流坝。厂房为河床式挡水结构,是枢纽主要建 筑物之一。厂坝顶高程130.0 m,厂房段全长208.5 m(0+179.O0~0+387.50),其中,主机问段长 149.2 m。厂房分为5个结构段布置,从左到右依次 为:安装问段长59.3 m;1号、2号、3号机组段、长 度均为34.8 m;4号机组段长44.8 m。从上游到下 游依次布置进水渠、厂房主体结构、尾水渠。 厂房进水渠总长220 m,宽度166.2 m。上游渠 底高程90 m,以1:3顺坡与厂前渠底高程76 m相 衔接。 尾水渠全长570 m,渠宽134~88 m,厂房尾水 管出VI下0+85.8~下0+90.3水平段后,自下0+ 90.3~下0+153.8,从高程54.83 m起以1:3反坡 与尾水渠底高程76 m相衔接。为满足下游引航道 口区通航水流条件,尾水渠顺河势布置与下游主河 道相衔接。 厂房内安装4台轴流式水轮发电机组,单机容 量150 MW,水轮机额定水头19.5 m,最大水头 31.5 m,最小水头8.65 m,额定流量863.9 m3/s,厂 房的流道尺寸在同类型水电站中是最大的。 机组安装高程79.5 m,发电机层布置于102.5 m高程,水轮机层布置于97~94.5 m高程。主厂 房段建基面最低高程为47.38 m,最大高度82.62 m;安装间段基建面最低高程为54.0 m,最大高度 76.0 m。主机间底宽度为85.5 m(上0+001.70 m ~下0+083.80 m);安装间底宽64.7 m。厂房上、 下游墩墙为独立挡水结构。副厂房布置在安装场底 部及主厂房的下游侧,共9层。主变布置在主机间 下游副厂房屋顶上,其运输是从坝顶公路通过4号 机右端墙顶运至下游副厂房顶,副厂房顶部高程 129.0 m。 29 维普资讯 http://www.cqvip.com

红水河2006年第2期 由于红水河上下游洪枯水位变幅很大,厂房上 下游挡水墙及左右端墙布景均为封闭式整体结构, 从发电机层到坝顶桥面高达27.5 m。为解决厂房 屋顶部通风和采光,设计采用新型网架轻型结构屋 上闸首挡洪检修闸门、输水廊道上游检修阀门启 闭时均采用坝顶门机。工作闸门(人字门)启闭采用 液压启闭机。船闸控制楼布置于上闸首的下游段。 3.2.4冲沙闸 架,设置带保温层的双层压型钢板屋面,成功地解决 了乐滩厂房发电机层的通风和采光。 3.2.3船闸 船闸是枢纽的主要建筑物之一,设计最大水头 29.1 m,属高水头单级船闸,仅次于赣江万安船闸, 居国内第二位。 通航规模系根据红水河航运规划,近期通航2 ×250 t级驳船队、远期经扩建后通航2×500 t级驳 船队。船闸有效尺度按远期通航2×500 t级船队 的尺度要求确定为120 m×12 m×3 m(注:长×宽 ×门槛水深),达到Ⅵ级船闸标准。通过能力满足年 货运量180万t(上行40万t,下行140万t)的航运 规划要求。 船闸由上下引航道、上闸首、闸室、下闸首、下游 引航道组成。 船闸上闸首属枢纽挡水建筑物的一部分,右侧 紧靠电站厂房,左侧为船闸冲沙闸。上闸首结构尺 寸系根据船闸输水系统布置以及通航要求等因素确 定,上下游方向长29.5 m,左右方向宽32.5 m,为整 体式结构,其中左边墩宽10 m,右边墩宽10.5 m,中 间航槽宽12.0 m,门槛高程107.0 m。建基面为台 阶式,高程85.0~72.5 m。 闸室紧接上闸首下游,长度115.5 m,分为8个 结构段,采用底板与闸墙分缝的分离式结构。 下闸首与闸室衔接,左右边墩墙顶高程114.0 m,结构尺寸根据布置要求确定,上下游方向长32.5 m,左右方向建基面宽29.0 m,上部结构宽32.0 m, 建基面高程71.0 m,为左右边墩与中间底板连接的 整体式结构。 上游引航道位于坝轴线上游,轴线长度约690 m,底宽布置考虑弯道加宽后的宽度为50 m。按远 期通航500 t级顶推船队的尺度要求进行设计。 下游引航道衔接船闸本体段,轴线长度约为 560 m。底宽均考虑弯道加宽,从45 m渐变至口门 区为50.0 m,引航道底高程79.9 m。下游最低通航 水位82.9 m时的最小水深为3.0 m。按近期通航 250 t级顶推船队的尺度要求设计。 船闸上闸首坝顶桥面系统主要由坝顶公路梁和 门机大梁组成。桥面系统可满足厂房大件运输 TG2o0牵引车通过。 30 冲沙闸在船闸本体段与左岸接头坝及左岸边坡 之间,也为枢纽挡水建筑物之一,主要为了解决船闸 上、下游引航道的泥沙冲淤问题,并在汛期参与泄 洪。挡水闸首由边墩与底板组成整体式结构,上下 游方向长25.0 m,左右方向宽23.0 m,中间过流孔 口净宽15.0 m,设检修闸门和工作闸门各一道,左 右两侧闸墩厚均为4.0 m。堰顶高程97.5 m,堰型 为宽顶堰。闸墩顶部高程130.0 m,其上布置闸门 固定启闭机排架。 3.2.5开关站 GIS开关站布置于安装间下游侧,位于左导流 底孔、冲沙孔出口的泄流槽和船闸闸室之间的河心 岛上(原地面高程约118 m),其控制桩号为:下0+ 066.52 m~下0十153.00 m。0+364.50 m~0十 388.55 m。 开关站采用框架结构的布置形式,根据原建筑 物布置和开挖边坡情况,结合地质条件,框架柱基础 设置于98.5 m高程岩石基础上。GIS开关站电缆 层高程为124.00 m,运行层高程为129.04 m,屋面 高程为139.40 m。电缆层及运行层均在校核洪水 位以上。 4结语 乐滩枢纽总体布置具有以下特点: (1)溢流坝单宽泄洪量较大,达到280 m3/(s・m),结合高低戽消能形式,有利运行调度; (2)溢流坝堰面采用台阶式结构,成功地解决 了“低水头、大流量、高淹没戽流”消能的难题; (3)采用全断面碾压混凝土技术,并创新变态 混凝土新技术; (4)安装间左端墙与船闸右闸墙相结合,取消 安装问左端墙,合二为一,缩短坝轴线长度7 m; (5)厂房高度达82.62 m,采用机组段并缝灌 浆传递水平推力以满足厂房稳定及应力要求,同时 减薄厂房墩墙厚度7 m; (6)密切结合工程实际,充分利用基岩以抬高 主体建筑物的建基面高程; (7)充分考虑恶滩原有建筑物进行枢纽总体布 置,利用旧坝作为二期工程的上游围堰等,变弊为 利。 (下转第38页) 维普资讯 http://www.cqvip.com

红水河2006年第2期 益十分显著。 应该指出,为了实现水库优化调度运行,达到既 5结语 保证不增加库区淹没,又获得最佳发电效益的目的, 依据上述运行方式运行,乐滩水电站的初期运 运行时必须根据预报的入库流量通过电站发电流量 行期间在确保了电站及机组的安全稳定下,可发电 和泄水闸f-I N节下泄流量对坝前水位实施控制。如 量为7.30亿kW・h。正常运行期间在上游龙滩水 因入库流量预报误差大,或因启闭操作控制闸门不 电站正常蓄水位375 m下游桥巩未建的前提下,多 当使坝前水位过高,则水库回水位可能超过原设计 年平均发电量为31.00亿kW・h,其中汛期、非汛期 库区淹没回水外包线,增加库区淹没。因此,实施水 分别为17.55亿kW・h和13.45亿kW・h。且汛期 库优化调度运行既可获得综合效益,又要承担一定 不会增加库区淹没,非汛期可提高发电量。对本工 的风险,利益与风险共存。只有利益大过风险,实施 程运行方式优化的设想,汛期在不增加库区淹没的 水库优化调度运行才具有积极意义。要化解风险或 前提下,提高水库水位运行可增加汛期电量4%左 减少风险,一是要加强水文预报,充分掌握上游水 右。通过对乐滩水电站初期及正常运行方式的研 情,使预报的入库流量准确可靠,二是要求能通过闸 究,对指导水库运行调度、确保枢纽工程及机组安 门启闭操作快速灵活地对坝前水位进行控制。 全、经济、稳定运行具有重要意义。 Study on Operation Mode of Letan Hydropower Station WEI Xi-j ian。WANG Feng—zan。WANG —zhcn (Guangxi Electric Power industry Investigation Design and Research Institute,Nanning 530023) Abs :The paper analyzes and researches the operation ITlOdeS in hte initial operation p od()f Letan hydrow0mr sta— tion and under the conditions of nolTi ̄Olmmtion,0I1' teh premise of ensuring pivotal project and units to eh safe nad sta— ble.the modes call hydro ̄wer station into fuU play in the systems and improve ix)vc-ea.benefit. Key words:operation mode;norlTIB.1 storage water level-analysis and research;Letna hydropower station (上接第30页) 乐滩水电站工程枢纽总体布置紧凑、合理、新 电站特有的风格和独特的创意。对国内同类型水电 颖,展现了红水河上低水头、大流量、河床式厂房水 站工程具有借鉴和推进作用。 Layout of Letan Hydropower Station Proj ect Complex-and Its Characteristics HUANG Lin—fen (Guangxi Electric Power nidustyr Investigation Design and Research Institute,Nanning 53oo23) Abstract:Letna hydropower station is a low head and large discharge one with a total installed capacity of 600MW.The axialline of dam is 586.3m long in tota1.The max height of water-retaining power house is 82. 62m.Hydropower station pivotal project is a complicated system one.Based on engineering geology,hydrome— toerological characteristics,construction diversion and other control factors,the design fully combined the func. tions and characteristics of each main structure tO carry out the general layout 0f the hydropower complex.Ter. raced structure and energy dissipation combining high bucket and low one are adopted for the surface of overflow weir,which meets the characteristic that overflow discharge per unit width is large;full—face RCC is adopted for the overnOW dam of main channel and innovation technology on distorted concrete quickens construction progress;it makes the power house firm,meets stress requirements,shorten the length of dam’S axila line by 14m etc.that the left wall of erection bay is combined with the right gate wall of ship lock nad longitudinal joint grouting is carried out among each unit section of opwerhouse.A1l above make the generallayout of the complex ocmpact,rational and novel,and show the idiosyncrasy nad the unique creative idea of the opwer station in river channel with low head and large discharge. Key words:engineering geology;hydrometoer;general layout of the hydmpower complex;desing characteris- tics;Letan hydropower station 38 

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