为了做好河流水电规划报告及规划环境影响报告书的审查工作,明确审查原则、审查程序和组织形式,保障审查的客观性、公正性和科学性,促进水电开发健康有序推进,国家发展改革委和环境保护部制定了 《河流水电规划报告及规划环境影响报告书审查暂行办法》,并于2011年10月18日以发改能源 [2011]2242号文印发实施。本办法适用于我国主要河流的水电规划。
国家发展改革委负责国家主要河流(河段)水电规划的安排、管理和审批工作。国家能源局负责水电规划的行业管理和组织实施工作。环境保护部会同国家发展改革委负责水电规划环境影响报告书的审查召集工作。
国家发展改革委委托中国水电工程顾问集团公司负责招标确定大中型河流(河段)水电规划的编制单位和环境影响评价单位,以及规划编制工作协调和成果验收。
国家发展改革委负责召集有关部门代表、河流规划涉及的省级人民政府代表和审查专家组长组成审查领导小组,对审查中的重大问题进行协调。
国家发展改革委委托水电水利规划设计总院负责审查具体工作,由其组织成立审查专家组,提出审查意见。
国家发展改革委根据国家能源建设和经济社会发展的需求,综合考虑规划成果、规划环评结论及其审查意见,按国家有关规定和要求对水电规划进行审批。
(刘一兵)
为加强水电工程勘察设计管理,规范勘察设计和设计变更行为,保证设计质量和工程安全,根据水电工程建设管理实际,2011年11月3日,国家能源局以 “国能新能 〔2011〕361号”文件印发了 《水电工程勘察设计管理办法》和 《水电工程设计变更管理办法》。
该办法规定,水电工程勘察设计共包括河流水电规划(或抽水蓄能电站选点规划)、预可行性研究、可行性研究、招标设计和施工图设计等5个阶段;鼓励在大型水电工程勘察设计工作中开展工程设计咨询;对水电工程勘察设计资质与合同、技术要求、技术审查、现场服务、设计变更和设计回访等内容作出规定。
该办法规定,设计变更分为一般设计变更和重大设计变更,并对重大设计变更进行了界定。另外还规定审查单位在收到建设单位重大设计变更审查申请后,负责组织开展审查工作,提出审查意见,报送国家能源局。
(赵厉涛)
2011年11月3日,国家发展改革委以发改能源 [2011]2336号文对大渡河猴子岩水电站项目核准进行了批复,同意建设猴子岩水电站工程。
猴子岩水电站为大渡河干流调整规划22个梯级电站的第9个梯级,坝址位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,上游为丹巴水电站,下游为长河坝水电站。工程开发任务以发电为主,兼顾防洪。水库正常蓄水位1 842 m,总库容7.06亿m3,具有季调节性能。电站安装4台单机容量为42.5万kW混流式水轮发电机组,总装机容量170万kW,年均发电量70.15亿kW·h。枢纽建筑物主要由挡水建筑物、泄洪建筑物和引水发电系统等组成。拦河坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高223.5 m。
四川省大渡河猴子岩水电站工程项目由中国国电集团、国电电力发展股份有限公司、四川川投能源股份有限公司共同出资组建的国电大渡河流域水电开发有限公司负责建设和管理,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院承担勘察、设计工作。
(水电水利规划设计总院)
为了增强广东电网的调峰能力,优化电网电源结构,改善电网的运行条件,提高系统运行的经济性,确保电网安全稳定运行,促进当地经济和社会发展,2011年11月4日,国家发展改革委以发改能源 [2011]2393号文对深圳抽水蓄能电站项目核准进行了批复,同意建设深圳抽水蓄能电站。
深圳抽水蓄能电站位于广东省深圳市的盐田区和龙岗区,电站安装4台30万kW立轴单级混流可逆式水轮发电机组,总装机容量120万kW。枢纽工程由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群等建筑物组成。电站上水库位于盐田区小三洲盆地内,共有1座主坝及5座副坝,主坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高55 m,坝顶长335 m,水库调节库容825.24万m3。下水库利用龙岗区已建的铜锣径水库进行扩容改建,共有1座主坝及3座副坝,主坝为风化土心墙石碴坝,最大坝高50 m,坝顶长435 m,水库调节库容1 625.24万m3。其中,供深圳供水网络调蓄的库容为800万m3。
该项目由中国南方电网有限责任公司独资建设。电站建成后,由南方电网统一运行和调度管理,其建设和运行成本纳入电网运行费用统一核定,不再单独核定电价。
(水电水利规划设计总院)
2011年11月12日,由中国葛洲坝集团机电建设公司安装的溪洛渡左岸电站首台77万kW机组——8号机组定子铁芯通过磁化试验。
定子磁化试验是大、中型水轮发电机组定子在现场组装完成之后,通过模拟运行时的磁场分布,检查是否出现异常过热点,进而判断硅钢片间是否有短路情况,绝缘是否良好,以保证机组的安全、稳定运行。
8号机组是全空冷水轮发电机组,其独有的工艺结构首次运用于大型水轮发电机组。该机组首瓣定子机座于2011年6月16日吊入机坑,11月8日全面完成定子硅钢片的叠装施工。此次定子磁化试验的成功,标志着8号机正式转入定子下线施工,为机组安装优质高效转序提供了有利保证。
溪洛渡水电站共安装18台机组,总装机容量为1 386万kW,左右岸地下厂房各安装9台单机容量为77万kW机组。其中,左岸电站9台(1~9号)77万kW水轮机组均由中国葛洲坝集团机电建设公司承担安装与调试任务。
(张冬梅)
2011年11月15日上午,由华能舟曲水电开发公司负责建设的白龙江喜儿沟水电站成功实现二期截流,标志着电站首部枢纽工程建设进入了一个新的阶段。
喜儿沟水电站首部枢纽工程因前期征地原因进展缓慢,受2010年 “8.8”舟曲泥石流的影响工程曾一度停工。2010年9月底首部枢纽征地问题得到解决;2010年10月15日一期导流明渠开始施工;2011年1月14日实现一期主河床截流,经过10个月的紧张施工,泄洪闸土建施工及闸门安装已经完成,具备过流条件。2011年11月14日二期截流验收会议验收认为,三孔泄洪闸已经施工完成,截流准备工作已经就绪,完全具备过流条件,同意进行截流。
喜儿沟水电站是白龙江上游规划的第11级水电站,为径流式水电站,工程任务为发电。水库正常蓄水位1 538.00 m,额定水头 57.8 m,引用流量 141 m3/s,电站装机容量72 MW,年发电量2.85亿kW·h,年利用小时3 955 h。枢纽工程由混凝土闸坝、电站进水口、引水隧洞、调压井、压力钢管、电站厂房及开关站等建筑物组成。
(西北勘测设计研究院)
根据 《国家能源局关于印发水电工程验收管理办法的通知》 (国能新能 〔2011〕263号)和 《关于水电工程验收有关问题的复函》 (国能局新能 〔2009〕12号)的要求,水电水利规划设计总院会同新疆发展改革委、中国国电集团公司等部门和单位组成了新疆伊犁喀什河吉林台一级水电站枢纽工程专项验收委员会,于2011年11月16日在乌鲁木齐市召开了新疆伊犁喀什河吉林台一级水电站枢纽工程专项验收会议。会议听取了参建单位、竣工安全鉴定单位以及验收专家组的汇报。与会委员、专家和代表就枢纽工程专项验收条件和存在的问题进行了研究和讨论,形成了新疆伊犁喀什河吉林台一级水电站枢纽工程专项验收鉴定书。验收委员会认为,电站具备枢纽工程专项验收条件。
吉林台一级水电站位于新疆维吾尔自治区尼勒克县境内,是新疆伊犁河第二大支流喀什河流域规划中的第10个梯级电站。电站以发电为主,兼有灌溉和防洪效益。工程主要建筑物包括拦河坝、左岸表孔泄洪洞和深孔泄洪洞、左岸发电引水洞、地面厂房和开关站等。拦河坝为混凝土面板砂砾堆石坝,最大坝高157 m。
吉林台一级水电站工程项目2002年7月通过国务院批准并得到原国家计委正式批复,枢纽工程自2004年10月下闸蓄水以来,水库水位已达到过正常蓄水位1 420 m。2005年7月~2006年9月,电站4、3、2号和1号机组相继投产发电。截至2011年10月31日,电站累计发电量约67.83亿kW·h。
(吴毅瑾)
2011年11月20日,善泥坡水电站成功实现大江截流,标志着电站进入主体工程施工阶段。
善泥坡水电站位于贵州省北盘江干流中游河段,六盘水市水城县顺场乡境内,上游距石板寨水电站约23 km,下游距光照水电站75 km,是北盘江流域综合规划中的第8个梯级电站。工程以发电为主,电站总装机容量185.5 MW。其中,主厂房装机容量180 MW,生态流量小机组装机容量5.5 MW,保证出力20.78 MW,多年平均发电量6.788亿kW·h。水库正常蓄水位885 m,总库容0.850亿m3,调节库容0.246亿m3,为日调节水库。工程枢纽主要由碾压混凝土拱坝、坝身泄洪系统、右岸引水系统及地下厂房和小机组引水发电系统等组成。拦河大坝为抛物线双曲拱坝,最大坝高119.40 m。工程计划于2013年9月投产发电。
善泥坡水电站由黔源电力股份有限公司控股的贵州西源发电有限责任公司负责项目开发建设,工程建设对实施 “西电东送”、促进西部地区经济发展以及北盘江流域经济可持续发展都具有深远的历史意义和作用。
中国水利水电第九工程局有限公司2010年11月中标贵州北盘江善泥坡水电站大坝左岸防渗帷幕灌浆工程。目前,工程施工正紧张有序向前推进,按照业主 “开发清洁能源,建设精品工程”的目标,水电九局将严格履约,科学管理,精心施工, “安全、优质、高效、环保、文明”把善泥坡水电站建设好,争创精品工程。
(汤向华)
2011年11月25日,中国水利水电建设集团承建的缅甸耶瓦水电站4台机组中最后一台机组及其相关辅机设备正式移交业主,并签署 《竣工移交/接收证书》。至此,耶瓦水电站提前实现全部4台机组及其相关辅机设备向业主正式移交,工程顺利进入合同规定的一年质保期。
2010年,经过中国水利水电第六工程局有限公司和中国水利水电第八工程局有限公司的努力,缅甸耶瓦水电站在极其艰苦的条件下,实现了“一年四投”的目标。2011年是项目完成所有收尾并移交业主运行的重点目标。2011年年初,水电六局和水电八局调兵遣将,整合各种资源,为项目完工打好基础。其中,由水电八局负责4台主机的收尾,水电六局负责辅机部分26个系统的收尾。收尾工作时间紧、任务重、条件艰苦,项目部与业主及工程监理协调沟通,做到工艺流程规范、记录完善,解决了所有困难和问题。最终,项目各项运行参数均达到优良,获得业主及监理的一致好评。
耶瓦水电站是目前缅甸最大的水电站,素有缅甸 “三峡工程”之称,位于伊落瓦底江的支流米坦格河上,坝高132 m,宽690 m,最大库容26亿m3,有效库容16亿m3,机组单机容量为19.75万kW,总装机容量79万kW。
(刘 亮)
2011年11月10日,中国长江电力股份有限公司与东方电机有限公司、哈尔滨电气集团现代制造服务产业有限公司在湖北宜昌举行葛洲坝水电站机组改造增容设备采购合同签字仪式。
葛洲坝水电站机组已投产运行近30年。三峡水利枢纽建成后,汛期三峡水库的调蓄为葛洲坝电站利用洪水资源提供了良好条件。为提高葛洲坝水电站机组的安全可靠性,增加机组的发电容量,改善其运行性能,充分发挥电站的反调节作用,中国长江三峡集团公司和长江电力决定对葛洲坝水电站机组进行增容改造。
据悉,为做好葛洲坝水电站机组增容改造工作,中国长江电力股份有限公司组织专业技术人员在多年研究的基础上,对机组增容改造方案进行了反复论证,确定了机组增容改造的技术方案。机组完成增容改造后,电站125 MW机组在18.6 m水头下出力可达到150 MW,通过加大利用机组过机流量和提高机组运行效率增加发电量,最大限度地发挥葛洲坝水电站的效益。另外,电站扩机增容研究工作正在抓紧进行。初步目标新增装机后增加发电容量800 MW~1 000 MW。
(严 艺 代慧涛)
2011年11月9日,由中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院、贵州国电科技有限责任公司、贵州特普科技发展有限公司共同发明的 “一种高性能面板混凝土及其制备方法”获国家知识产权局发明专利(专利号:ZL200710201930.3)。
该发明专利提供了一种用于制备面板堆石坝中面板的高性能混凝土及其制备方法,以克服现有混凝土体积稳定性不够的问题。它由胶凝材料、骨料、水和外加剂制成。其中,胶凝材料的用量为280~390 kg/m3,混凝土外加剂为减水剂,减水剂的用水量是胶凝材料总量的0.7%~3.5%,水胶比为0.30~0.45,在搅拌机中依次加入骨料(砂和石)、胶凝材料(水泥和粉煤灰)、减水剂和水,搅拌90~120 s,制成表观密度为2 400~2 600 kg/m3的面板混凝土。采用本发明的配方和方法制备的高性能面板混凝土具有较高体积稳定性和抗裂性,并兼具抗渗性、抗冻性、抗蚀性、抗碳化性的高性能混凝土。
(贵阳勘测设计研究院)
由中国水电顾问集团西北勘测设计研究院阮全荣等人完成的科研成果 “气体绝缘金属封闭输电线路在竖井内安装起吊方法及设备”获得国家发明专利(专利号:200910022446.3)。
该项科研成果发明的目的是提出一种气体绝缘金属封闭输电线路在高垂直竖井内安装起吊方法及设备,对大起升高度起吊设备及其操作方式提出技术要求,解决了在高垂直竖井内安全起吊气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)设备技术问题。
该发明专利的特点是:两种起吊设备双层布置,布置紧凑。QD5t起升机构采用双卷筒、双电机布置型式,保证起吊的安全性。在满足起吊设备平面布置起吊范围、起吊高度的影响下、设计起吊设备高度尺寸、起重设备不设司机室采用地面操作方式达到优化出线楼空间尺寸的目的; GIL设备起吊采用变频调速,在设备对接时慢速运行,在对接部位设置手拉葫芦解决大起升高度起吊柔度问题,确保GIL安全起吊及对装;GIL设备安装采用两个单独的操作程序,即 “预装配”与 “最终安装”两者同时进行,加速设备安装进程。该方法结构简单,安全可靠,效果显著,对解决在高垂直竖井内安全起吊GIL设备、加快GIL设备安装进度、解决设备布置等技术问题具有较强的推广应用价值。
(西北勘测设计研究院)
2011年11月28日, “新型硬填料碾压坝设计技术研究”科技项目通过中国水电工程顾问集团公司验收。
新型硬填料碾压坝是介于面板堆石坝和碾压混凝土坝之间一种坝型,同时兼具地基适应性强,施工方便快速等优点。该项目由中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院承担,主要针对硬填料坝布置、筑坝材料特性及本构模型、坝体应力应变分析方法、大坝渗流、施工组织设计、安全监测设计等进行了研究,并对毛家河大坝结构方案进行了设计,已在乌江沙沱水电站下游围堰工程中全面应用。
验收充分肯定了成果结论的实用性和先进性,主要成果:①对硬填料坝设计安全标准、坝体结构、细部设计、基础处理等进行了系统的研究,提出了勘察设计要点、初步的原则、方法和标准。②在一系列配合比试验及三轴试验基础上揭示了硬填料有关材料特性,首次建立了硬填料碾压坝二元并联和九参数本构模型,并在毛家河挡水坝及沙沱下游围堰进行了应用。③结合国内外已有工程经验,进行了硬填料坝施工工艺研究,对骨料超径及胶凝材料超贫进行了有益的尝试。④提出了安全监测重点和设计原则,结合依托工程,进行了原型监测实施及反馈分析。
该研究成果对促进我国硬填料筑坝技术的发展具有重要作用,社会经济效益显著,推广应用前景广阔。
(刘 娟)