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電磁流量計流量異常分析及處理措施建議

來源:    發布日期:2019-07-17 15:01:55    作者:

電磁流量計流量異常分析及處理措施建議
摘 要: 樂灘水電站經過十幾年的運行之后,出現局部電磁流量計流量異常的情況。筆者針對該問題,通過對原始資料、運行資料及現場相關試驗結果的分析,找出滲流量異常的原因; 分析異常情況對壩段穩定的影響; 并提出合理的處理措施和技改建議。

1 概述
樂灘水 電 站 工 程 控 制 流 域 面 積 118 000 km2 ,多年平均流量 2 180 m3 /s,正常蓄水位 112 m,水庫總庫容 9.5 億 m3 。壩頂高程為 130 m,壩頂壩軸線總長 586.3 m。主要建筑物從右至左依次布置有右岸重力壩、溢流壩、河床式廠房、左岸船閘、船閘沖沙閘、左岸重力壩、左岸接頭土石壩,開關站布置于安裝間下游側。[1]溢流壩 12 號壩段長 25 m,壩基寬 47 m,護坦寬 10 m,壩塊位于左岸河漫灘,樁號 0+154.0 ~ 0+179.0( 壩段上游面樁號為 0 + 000.0) 。B12MHP - 6電磁流量計流量位于 12 號壩段 71.5 m 層基礎廊道內,位置約為下 0+005.0、0+165.4,距離上游面 5 m。根據運行數據,B12MHP - 6 電磁流量計流量自2017 年 6 月 30 日至 2018 年 8 月 3 日變化范圍為210 ~ 241 mL /s,基本處于穩定狀態。2018 年 8 月 9日出現滲流量突然變大的異常情況

2 原因分析
2.1 原始地質條件分析
對 B12MHP - 6 流量異常的現象,首先要分析是否與其初始地質條件有關,查閱原始資料得知:12 號壩塊建基面為單斜構造; 據基坑地質編錄有陡緩傾角斷層及節理裂隙發育: 順層擠壓錯動逆斷層 f102、f103 兩條,分別位于壩踵 0 + 172.5、0+000 和 0+160.0、0+000 處,并順層貫通壩踵及壩趾和護坦,為片狀巖及方解石充填?;娱_挖揭露 12 號壩塊巖體淺部巖溶較發育,施工開挖已將溶溝、溶槽清除,但在壩塊建基面上尚有 5 個小溶洞原始地質資料初步分析得知,B12MHP - 6排水孔所在位置初始地質條件較差,建設初期通過工程手段處理后,各項指標達到設計要求。但是在經過多年的運行后,底部可能存在局部的滲水裂隙或溶洞。為進一步分析排水孔的貫通特性,需對排水孔進行現場封孔壓力試驗。
2.2 現場封孔壓力實驗
2018 年 8 月 14 日對 B12MHP-6 排水孔進行封孔壓力實驗,首次測得壓力為 0.37 MPa,此時滲流量為 320 mL /s,水質渾濁,上游水位為 110.46 m,下游水位為 88.06 m; 在 2018 年 8 月 17 日再次測量,壓力 為 0. 38 MPa,此 時 滲 流 量 為 375 mL /s,水質渾濁,量筒底部見泥沙樣沉淀物,上游水位為110.13 m,下 游 水 位 為 88. 73 m。經 過 多 次 測 量,壓力值均在 0.38 MPa 左右。由排水孔壓力數據換算得知,該排水孔的滲壓水位約為 109.00 m,遠高于同期下游尾水位,而與水庫水位相當。由此推斷 B12MHP -6 滲水的來源主要為水庫滲水。

3 影響程度分析
對于排水孔滲流異常的現象,工程主要關注該異常是否影響到電站的壩基穩定運行狀態,需重點對該部位運行期間的揚壓力、位移等監測資料進行分析。
監測資料只對 B12MHP-6 排水孔所在的 12 號壩,以及相鄰的 11 號壩和廠房 4 號機組 3 個壩段進行橫向分析; 縱向分析為對歷年狀態和 B12MHP -6排水孔出現異常期間( 2018 年 8 月 1 日至 2018 年 9月 30 日) 的兩個時間段進行分析。歷年監測數據結合《廣西樂灘水電站大壩安全監測資料分析報告》[2]、《12 號壩及附近壩段歷年監測數據》[3] 進行,B12MHP-6 排水孔出現異常時期資料由該電站監測負責人提供。

3.1 揚壓力分析
由表 2 可知,在 B12MHP-6 排水孔滲流異常期間,附近揚壓力孔 B11UP-1、B12UP-1 及 CUP4-2的測值并沒有出現突變和其他異常,且最大值均小于歷年運行的最大值,壩基揚壓力基本穩定。
揚壓力為壩基滲壓穩定分析的重要指標,因此除了對歷年特征值進行分析外,有必要對滲流異常期間整個工程縱向監測斷面及 B12MHP - 6 排水孔相鄰壩段 4 號機組( 12 號壩無橫斷面) 的橫向監測斷面進行分析。
由圖 2 及圖 3 可知,壩基揚壓水位主要受上下游水位共同影響,蓄水運行以來,壩基揚壓水位均無趨勢性變化,縱向斷面壩基揚壓水位總體呈現“中間 低、兩 岸 高”的 分 布,揚 壓 水 頭 總 體 呈 現“中間高、兩岸低”的分布; 帷幕后橫向揚壓水位總體呈上游側往下游側逐漸減小的分布,且均低于下游水位,分布規律正常。

3.2 滲壓系數分析
滲壓系數設計采用值[4]: 河床壩段滲壓系數為 0.25,岸坡壩段滲壓系數為 0.35; 選取上游水位較高( 大于 111.00 m) 并且下游水位較低的不利工況,統計滲壓系數特征值見表 3。
由表 3 可知,在歷年觀測數據中,揚壓力孔B11UP-1、B12UP-1 及 CUP4-2 滲壓系數均小于控制指標 0.25。在 B12MHP -6 排水孔滲流異常期間,揚壓力孔 B11UP -1、B12UP -1 及 CUP4-2 的滲壓系數均小于 0 ,向監測運行管理人員了解,原因為揚壓水位均低于下游水位,滲壓系數可認為為0。說明壩段壩基滲透性較小,滲壓力系數滿足設計要求。除此之外,對排水孔出現異常期間,12 號壩段及相鄰壩段的水平位移、垂直位移等監測資料進行分析,均未發現異常。
綜合分析得知,12 號壩段 B12MHP -6 排水孔底部存在局部的滲水裂隙或溶洞,在長期的滲透過程中,裂隙( 溶洞) 與上游局部貫通,裂隙( 溶洞)中的充填物被帶出,滲透通道相應擴展,導致滲水量增大。但排水孔的孔底高程約為 43 m,而揚壓力孔安裝埋設高程約為 67.5 m,二者高程相差 24.5m,壩基滲透壓力未受到排水孔異常情況的明顯影響,12 號壩段的運行狀態穩定,無異常。

4 結論及建議
針對 B12MHP - 6 電磁流量計流量增大的異常情況,綜合各方面分析,得出以下幾點結論:
1) 12 號壩段的運行狀態無異常;
2) 排水孔的滲水主要為水庫滲水;
3) 該滲水通道在較深的壩基部位,但對壩基的揚壓力基本無影響;
4) 滲水通道存在局部滲透破壞、通道擴大的現象及趨勢。

若想知道 B12MHP-6 排水孔是否存在裂隙( 溶洞) 及其具體分布情況,需要進一步采取示蹤實驗、孔內攝像等物探措施?;谝陨辖Y論,為了防止該壩段深部基巖裂隙滲透破壞的進一步發展,減輕基礎滲漏泵房的抽水壓力,建議針對 B12MHP - 6 排水孔滲水異常增大問題采取帷幕補強等工程處理措施,防止滲透破壞的進一步發展,并繼續加強該孔的滲流量監測,有異常情況及時向有關單位通報。相關措施施工完畢后,再按要求恢復壩段的揚壓力監測孔及排水孔等設施。

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