Project Introduction
溪洛渡水电站是国家“西电东送”骨干工程,位于四川和云南交界的金沙江上。工程以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善上游航运条件等综合效益,并可为下游电站进行梯级补偿。电站主要供电华东、华中地区,兼顾川、滇两省用电需要,是金沙江“西电东送”距离最近的骨干电源之一,也是金沙江上最大的一座水电站。
装机容量与原来世界第二大水电站——伊泰普水电站(1400万千瓦)相当,是中国第二、世界第三大水电站。2005年底开工,2007年实现截流。2009年3月大坝主体工程混凝土浇筑开工,计划2013年首批机组发电电站在左、右两岸各布置一座地下厂房,各安装9台单机容量77万千瓦的巨型水轮发电机组,总装机1386万千瓦,仅次于三峡水电站和伊泰普水电站。
Engineering Events
世界第三大、中国第二大水电站溪洛渡水电站已顺利蓄水至600米水位。蓄水过程中,电站大坝的变形、应力、渗流、渗压等情况均在正常范围内,枢纽建筑物以及库岸的各项监测指标均无异常,电站平稳运行。
溪洛渡左岸1号机组结束72小时试运行,进入投产运行状态。至此,溪洛渡水电站所有机组全部投产。
世界第三大、中国第二大水电站溪洛渡水电站蓄水至600米水位的安全鉴定工作已全部结束。
溪洛渡左岸电站3号机组于结束72小时试运行并完成停机检修,正式投产发电。至此,溪洛渡电站已有14台机组投产发电。
随着最后一仓混凝土浇筑入仓,溪洛渡电站大坝全线浇筑到顶,达到设计高程610米。溪洛渡坝体浇筑的最后一仓位于厂房十二坝段,高程为608~609.7米,浇筑层厚度为1.7米,仓面最大面积达163平方米,混凝土方量约为288.560立方米,浇筑温度为12℃。
溪洛渡水电站首台机组右岸13号机组顺利结束72小时试运行,成功并入南方电网,交由长江电力溪洛渡电厂受托运行管理,机组进入正式运行。此举标志着溪洛渡电站首台机组顺利完成建设向运行管理的无缝交接,溪洛渡电站正式发电。
溪洛渡水电站右岸地下电站5号尾水系统充水成功,标志着该电站首批机组即将进行有水调试。
溪洛渡水电站开始第一阶段的下闸蓄水。
溪洛渡水电站启动截流工程。
大坝主体工程开工。
溪洛渡水电站施工区管理委员会第六次全体会议在溪洛渡工地召开。
国家发改委在北京召开溪洛渡工作会议,明确了溪洛渡电站工程已基本具备开工条件。
中国国际咨询公司受国家发改委的委托,完成了溪洛渡水电站工程建设项目评估报告。
溪洛渡水电站导流洞上层开挖结束,第一个节点工期目标实现。
国家环保总局的环审【2005】315号批复了溪洛渡水电站环境影响报告书。
水利部的水函【2004】106号文批复了溪洛渡水电站水土保持方案报告。
第五届中国西部博览会在四川成都国际会议展览中心开幕。
云南、四川两省政府与三峡总公司在云南永善县联合召开移民工作表彰大会。
溪洛渡施工区移民搬迁任务圆满完成。
溪洛渡水电站工程首批54户230名移民外迁。
金沙江溪洛渡水电站工程施工总布置及总进度计划专题研究会在宜昌召开。
溪洛渡水电站工程施工区第一个项目一一左右岸低线路公路开工。
三峡总公司与云南、四川两省政府联合发文,成立溪洛渡水电站施工区管理委员会。
溪洛渡水电站可行性研究报告通过审查。
溪洛渡水电站工程左岸还建公路(汶白路)开工。
三峡总公司金沙江开发有限责任公司筹建处成立,启动溪洛渡、向家坝两座水电站建设的前期工作。
国家发展计划委员会批准溪洛渡水电站工程立项。
成勘院提交的《金沙江溪洛渡水电站预可行性研究报告》在北京通过审查。
水利规划设计总院主持召开溪洛渡水电站坝址选择审查会,审查同意选用玄武岩坝段的中坝址。
成都勘察设计研究院正式进场,开展溪洛渡水电站预可行性研究工作。
Engineering parameters
主要建筑物参数
金沙江溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县接壤的金沙江峡谷段,左右岸电站各安装9台77万千瓦的巨型水轮发电机组机组,总装机1386万千瓦,仅次于三峡和巴西伊泰普水电站,在世界在建和已建电站中居第三位。
溪洛渡水电站是典型的“三高三大”水电站。“三高”即高坝(300m级)、高地震烈度(基本烈度Ⅷ度)、高速水流(接近50m/s);“三大”即大流量(最大泄量约50000m³/s)、大地下厂房(顶拱跨度超30m)、大型机组(单机容量770MW)。
溪洛渡双曲拱坝坝底高程324.5m,坝顶高程610m,坝高285.5m。仅次于锦屏一级的305m、小湾的294.5m,是国内第三高拱坝。大坝顶拱中心线弧长681.51m,混凝土约680万m3。
溪洛渡左右岸地下主厂房尺寸为443.3m×31.9m×75.6m,主变室尺寸为352.93m×33.0m×19.8m,尾水调压室尺寸为316.0m×95.5m×26.5m。地下厂房洞室群数量(342条洞室)和尺寸均为世界之最。
左右岸分别设置各2条共4条出线竖井,平均开挖直径12m。分2段从主变室连通至出线场,每段长度约230m。
金沙江年平均径流量4570m3/s,实测最大流量29000m3/s。历史最大流量36900m3/s。
溪洛渡水电站总容量126.7亿m3,调节库容64.6亿m3,防洪库容46.5亿m3,防洪库容可进行不完全年调节。
溪洛渡挡水、泄水建筑物按1000年一遇洪水设计(对应流量43700m3/s),10000年一遇洪水校核(对应流量52300m3/s,对应坝前水位609.47m)。地下厂房及尾水建筑物按200年一遇洪水设计(对应流量37600m3/s),1000年一遇洪水校核(对应流量43700m3/s)。
泄洪参数
枢纽泄洪设施为坝身7个表孔、8个深孔和两岸4条泄洪洞。7个表孔尺寸12.50m×13.50m(宽×高),堰顶高程586.50m,单孔泄洪量2900m3/s。八个深孔进口尺寸为5.20m×14.00m,出口控制断面尺寸6.00m×6.70m,单孔泄洪量1600m3/s。校核工况下,表孔泄量为20400m3/s、深孔泄量为12900m3/s,分别占总泄量的41%和26%。
溪洛渡左右岸分别对称布置了2条,共4条泄洪洞。泄洪洞由进水塔、有压洞段、地下工作闸门室、无压洞段、龙落尾段和出口挑坎等组成。4条泄洪洞总长为7200m;均采用“有压接无压、洞内龙落尾”的型式。有压段直径15m,无压段宽14m,高19m。
泄洪洞单洞最大泄流量超过4000m3/s,四条泄洪洞最大泄流量达16700m3/s,约占总泄量的33%,系世界上最大的泄洪洞群,龙落尾段最高流速达50m/s。
表孔、深孔和泄洪洞构成泄洪的三套马车,互为备用,是世界上已建、在建的特高拱坝之最,且泄洪建筑物运行频繁,其技术难度均位于世界前列。
Social benefits
溪洛渡工程是长江防洪体系的重要组成部分,是解决川江防洪问题的主要工程措施之一。
溪洛渡水库防洪库容46.5亿立方米,利用水库调洪联合调度再配合其它措施,可使川江沿岸的宜宾、泸州、重庆等城市的防洪标准从20年一遇提高到百年一遇,符合城市防洪规划标准。溪洛渡水库汛期拦蓄金沙江洪水,直接减少了进入三峡水库的洪量,配合三峡水库运行可使长江中下游防洪标准进一步提高。研究成果表明,长江中下游遭遇百年一遇洪水,溪洛渡水库与三峡水库联合调度,可减少长江中下游的分洪量约27.4亿立方米。改善下游枯水期通航条件:溪洛渡水库建成后,由于水库的水量调节和拦沙作用,将增大枯水期流量,经计算,可使新市镇至宜宾河段枯水期流量较天然情况增加约500立方米/秒。
金沙江中游是长江主要产沙区之一,溪洛渡坝址年平均含沙量1.72千克每立方米,在溪洛渡坝址金沙江年平均输沙量2.47亿吨,占进入三峡水库入库泥沙量的47%。经计算分析,溪洛渡水库单独运行60年,三峡库区入库沙量将比天然状态减少34.1%以上,中数粒径细化约40%,对促进三峡工程效益发挥和减轻重庆港的淤积有重要作用。
电站年均可提供571.2~640亿(近期~远景)度电,相当于每年减少燃煤消耗2200万t、减排CO2约4000万t、SO2近40万t。溪洛渡电站现为不完全年调节。上游梯级电站建成后,保证出力可达665.7万千瓦,年发电量640亿千瓦时。同时,该电站建成后,可增加下游三峡、葛洲坝电站的保证出力37.92万千瓦,增加枯水期电量18.8亿千瓦时。
溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建筑物组成。拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高285.5米,坝顶弧长698.07米;左、右两岸布置地下厂房,各安装9台水轮发电机组,电站总装机1386万千瓦,多年平均发电量571.2亿千瓦时。
截止到2018年3月6日,溪洛渡水电站累计发电超过2455亿度(其中,2017年累计发电614亿度)。
Engineering graphics
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