中型骨干水利工程水库建设项目可行性研究报告413页.doc
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1、中型骨干水利工程水库建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位:XX建筑工程有限公司建设地点:XX省XX市编制单位:XX工程咨询有限公司20XX年XX月405可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位:XX工程咨询有限公司资格等级: 级证书编号:(发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部制)编制人员: XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1 综合说明11.1 概述11.2 水文51.3 工程地质81.4 工程任务和规模201.5工程布置及主要建筑物251.6 机电及金属结构281.7 工2、程管理291.8 施工组织设计301.9 建设征地及移民安置321.10 环境影响评价与水土保持361.11劳动安全与卫生401.12 工程投资估算401.13经济评价431.14 结论与建议442 水文502.1 流域概况502.2 气候502.3 水文基本资料512.4 径流532.5 洪水622.6 泥沙732.7 水位流量关系曲线732.8 水情自动测报系统及站网规划743 工程地质894 工程任务与规模904.1工程前期工作概况904.2社会经济概况及发展规划914.3工程建设的必要性954.4工程任务994.5设计水平年及保证率1004.6供区需水预测1004.7供水管道总体布置13、064.8工程规模1064.9水库调洪计算及综合指标1124.10水库淤积及回水计算1145 工程布置及主要建筑物1205.1 设计依据及技术标准1205.2 坝址(线)选择1255.3 坝型选择1325.4 推荐方案工程总体布置1385.5 水库建筑物设计1405.6 供水工程设计1555.7 大坝安全监测设计1715.8 主要工程量表1746 机电及金属结构1786.1 水力机械1786.2 电气工程1866.3金属结构1966.4 消防2027 工程管理2037.1 管理机构2037.2 工程管理范围与保护范围2047.3 工程主要管理设施2057.4 工程运行管理2077.5 绿化和环4、境美化2107.6 施工期工程管理2107.7 工程管理维护费2108 施工组织设计2128.1 施工条件2128.2 天然建筑材料2168.3 施工导流2198.4 主体工程施工2278.5 施工交通及施工总布置2358.6 施工总进度2458.7 主要技术供应2489 建设征地及移民安置2529.1工程概况2529.2 建设征地区自然地理概况2529.3 建设征地区社会经济概况2549.4 建设征地处理范围2569.5 建设征地实物指标调查2589.6 农村移民安置规划2649.7 专业项目复改建规划2899.8 库底清理设计2899.9 建设征地移民安置费用概算29010 环境影响评价与5、水土保持30610.1 环境现状30610.2 环境影响分析30710.3 环境保护措施30910.4 环境保护投资估算31010.5 结论与建议31010.6 水土保持设计31111劳动安全与卫生32811.1总则32811.2 建设项目概况32811.3主要危险因素分析32911.4工程安全设计33411.5 工程施工期安全33811.6安全卫生设施及人员配备33911.7结论34012投资估算34112.1工程概况34112.2投资估算结果34112.3编制依据和原则34112.4 基础资料34212.5投资估算编制34412.6附表34713经济评价36713.1工程概述36713.26、国民经济分析与评价36713.3财务分析与评价37213.4综合评价37514 结论及建议38714.1 结论38714.2 建议3871 综合说明1.1 概述 XX桥水库位于XX区双凤桥镇XX桥村,属于两江新区生态隔离带范围。是一座以城市供水为主,兼顾农村人、畜饮水等综合开发任务的中型骨干水利工程。水库正常蓄水位220.000m,正常蓄水位以下库容1005.3万m3,校核洪水位220.69m,总库容1071.0万m3。拦河坝为C15埋石砼重力坝,最大坝高31.2m。本工程总投资35066.71万元(枢纽工程31894.72万元,供水工程3171.99万元)。XX区位于XX市北部的核心位置,地7、理位置优越,是水、陆、空的交通枢纽。XX区是XX市一小时经济圈规划中的都市发达经济区之一,是长江上游经济发展的重要增长极,经济增长速度一直居主城9区前列。XX市两江新区的划定和国家批准的保税港区的设立,以及城镇化进程的加快,XX区的城区规模,人口、工业的迅速发展。2007年XX区城区户籍总人口为21.45万人,其中非农业人口16.48万人。根据XX区经济发展十一五规划纲要,XX区到2010年城镇人口达100万,2020年城镇人口达300万。随着城镇规模的不断扩大,城镇需水量越来越大,现状水源供水能力及水质安全问题制约了城市的快速发展,供需矛盾日益突出。为了满足城市的发展,解决XX区城区水质安全8、和水量问题,合理开发配置当地水资源,在XX区近郊有条件的河流开辟新的城市供水水源任务迫在眉睫。朝阳河发源于XX区古路镇的多宝,由北向南沿向斜东翼发育,途经双凤桥街道,在玉峰山镇土地堡处出区境,全流域面积133.5km2,河道总长36.3km。XX区境内流域面积124.5km2,境内河长23.4 km,常年不断流。朝阳河中、上游河段无污染型工矿企业,农业面源污染也甚微,水质水量均较优,是解决XX区城区供水的理想水源。2003年XX市XX区水库规划将XX桥水库列入XX区水库规划中。2006年7月,XX区水利农机局编制XX市XX区水利发展“十一五”总体规划报告,该规划报告将XX桥水库列入了XX区“十9、一五”期间的重大水利项目。2008年7月,XX市发展和改革委员会、XX市水利局关于加快推进中型水库前期工作的通知(渝发改委农2008855号)将XX桥水库列入XX市中型水库建设规划储备项目。受项目业主委托,我院在承接XX桥水库工程的勘察设计工作后,立即组织各有关勘察设计人员对工程区进行了多次现场查勘,在规划方案的基础上,对XX桥水利工程总体布置方案进行了认真研究。收集了工程所需的基础资料,本阶段进行的主要工作有:(1)确定了本工程的建设任务,论证了工程建设的必要性;(2)对水文基本资料进行了整编和复核,提出了相应的设计成果;(3)评价了本工程的区域构造稳定性;初步查明了影响工程的主要地质条件和10、主要工程地质问题;(4)进行了水库特征水位的选择,基本确定了本工程建设规模;(5)进行了水库回水计算分析;(6)选定了工程建设各项工程场址、坝址;(7)初步确定了坝型、工程总体布置方案及主要建筑物形式;(8)初选金属结构设备形式及布置;(9)基本确定了对外交通方案,初选了施工导流方式、主体工程的主要施工方法和施工总布置,提出了控制性工期、主要工程量和建筑材料用量,估算了工程投资;(10)进行了水库淹没实物指标调查,基本确定了工程占地的范围,提出了建设征地及移民安置初步规划,估算了建设征地移民安置补偿费用;(11)环境方面进行了调查研究,从环境角度初步论证了工程建设的可行性,协助外单位提出了环境11、影响报告书和水土保持方案报告书;(12)初选确定了工程管理方案,提出水利工程管理办法,初步确定工程管理和保护区的范围;(13)编制工程投资估算,初步确定工程投资主要指标,测算了工程效益,评价了工程的经济合理性和可行性,提出了综合评价和结论。在上述工作的基础上,按照水利水电工程可行性研究报告编制规程的要求,我院于2010年9月编制完成了XX市XX区XX桥水利工程可行性研究报告(送审稿)。2011年2月24日,XX市水利局聘请有关专家,召开了XX市XX区XX桥水库工程可行性研究报告专家评审会。各位专家在先期踏勘了现场、仔细阅读报告并听取我院汇报的基础上,对报告进行了认真审查,并提出咨询意见(专家意12、见见附件6)。随后,我院围绕咨询意见对本报告展开修订工作,并于2011年7月编制完成XX市XX区XX桥水利工程可行性研究报告(修订版)。本可行性研究报告编制工作全过程自始至终得到了项目业主、各级政府部门和专家的大力支持,在此对所有支持和帮助我们的单位和个人表示衷心的感谢!XX桥水库拟建项目地理位置示意图推荐坝址319国道XX桥拟建项目坝址位置示意图1.2 水文流域概况朝阳河为长江左岸一条小支流,河流发源于XX大梁子一带,由东南向西北方向流经沱田湾后,流向转为由北向南,分别经王家院子、回龙沱、吴家桥、XX桥、龙门乡、白鹤湾后,在唐家沱处汇入长江,整个流域水系呈带状发育,流域分水岭最高点海拔83313、m,河流出口处海拔157m,落差676m,流域内河谷多为“U”型或“V”型,朝阳河流域面积133.5km2,河道总长36.3km,比降2.95,朝阳河流域地处丘陵地区,上游植被覆盖较好,中下游由于垦殖率高,水土保持较差;山丘多为旱地,水田则主要分布在河谷两岸较平缓的台地上,经现场调查,朝阳河流域目前处于未开发状态,流域内无任何水利工程设施。XX桥水库下坝址位于XXXX桥上游约515m处,坝址为一“V”型河谷,谷底河床高程196m,左岸岸坡名为“猫儿石”,坡顶高程234.15m;右岸岸坡名为“雕子包”,坡顶高程278.00m。坝址处为一顺直河道,坝址以上集雨面积35.29km2,河道比降15.214、1,长度13.14km。气象特征设计流域属亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨量丰沛,但降雨极不均匀,常发生水、旱灾害,特别是伏旱多,对农业威胁严重。据工程流域邻近的XX气象站观测资料统计:多年平均降雨1146mm,多年平均气温17.4,极端最低气温-2.9,多年平均日照为1364h,多年平均相对湿度81%左右,多年平均风速为1.6m/s,多年平均最大风速为14m/s,多年平均最大风速为14m/s;多年平均蒸发量为864mm。径流一、径流系列插补延长设计流域无实测径流资料,但在邻近的后河流域有中洞水文站,中洞水文站控制流域面积55km2,该站有1961年6月1992年12月实测径流资料,其中缺115、969年1973年径流资料,经分析后河中洞站以上流域与设计流域临近,空间距离约22km,两流域在自然地理、气象、水文特性等方面具有相似性,故本次设计根据中洞水文站径流插补XX桥水库径流。二、径流计算及特性朝阳河内无实测水文资料,本次根据邻近流域后河中洞水文站的径流成果采用集雨面积和面降雨量修正插补设计流域坝址处径流,设计流域坝址处集雨面积35.29km2,中洞站控制流域面积55km2,集雨面积修正系数为0.642;设计流域多年平均面降雨量(19612009年)为1146mm,中洞站多年平均面降雨量(19612002年)为1208 mm,面降雨修正系数为0.9487,所以综合修正系数为0.60816、7,据此可根据中洞站径流系列插补得XX桥水库下坝址处径流成果。根据XX桥水库下坝址插补延长后的1962年4月2002年3月40年(水文年)径流资料分析,多年平均径流量1952万m3,年平均流量0.62m3/s,多年平均径流深为553mm,径流模数为17.57L/(skm2)。径流年际变化较大,最大年均流量1.03m3/s(1998年4月1999年3月),比最小年均流量0.32m3/s(1987年4月1988年3月)大3.2倍,径流年内分配不均匀,丰水期(410月)径流占多年平均径流的86.4,枯水期11次年3月仅占多年平均径流的13.6。洪水一、坝址设计洪水设计流域无实测洪水资料,本次设计采用17、手册中的推理公式和瞬时单位线法推求工程河段设计洪水,并采用水文比拟法移用中洞水文站洪水分析成果加以比较进行合理性分析,从中选择适合于本流域特性的洪水计算成果。本次综合多方面考虑,力求计算的洪水即可符合流域实际洪水情况,保证工程的行洪安全,又可节省工程投资,确保不必要的工程资金浪费,推荐采用XX气象站暴雨资料的推理公式法成果。另外,由于本工程流域处于XX市规划的“两江新区”区域内,随着两江新区的发展,城市的迅速扩张,工程流域的产、汇流参数可能发生改变,而下游即为两江新区的城市拓展地带,其防洪安全十分重要。根据水利水电洪水设计规范,对于大型工程或重要中型工程,若成果有偏小可能,应加安全修正值。因此18、本次采用推荐的洪水成果加大20%作为推荐的洪水成果。设计流域各断面处设计洪峰流量成果表表1.2-1断面设计洪峰流量(m3/s)0.1%0.2%0.33%0.5%1.0%2.0%3.33%5.0%10.0%20.0%50.0%XX桥下坝址580 526 485 454 401 350 312 282 232 180 110 二、分期设计洪水工程设计流域内无水文测站,经点绘参证站中洞站实测各月最大流量散布图,可看出本地区洪水有明显的季节变化规律,根据该地区洪水分布特性,并结合施工设计要求,将全年划分为主汛期59月,汛前过渡期4月,汛后过渡期10月,非汛期1月、2月、3月、11月、12月,以及时段119、2次年1月、11次年2月、11次年3月、11次年4月、10次年4月等十三个分期。XX桥下坝址分期洪水计算成果见表1.2-2。表1.2-2 XX桥水库下坝址各分期设计洪水成果表频率月份5102033501月2.621.911.240.790.482月1.481.140.820.590.393月7.074.392.191.060.514月23.817.411.37.244.3259月28223218014511010月28.722.115.510.87.1511月17.912.16.873.631.5112月3.512.501.550.950.5412月次年1月4.723.221.891.080.20、5711月次年2月16.511.77.294.482.5511月次年3月19.714.08.695.353.0411月次年4月27.021.115.211.07.5010月次年4月37.128.820.614.89.9512月次年3月7.295.453.682.471.551月3月6.424.673.031.951.17泥沙XX桥水库坝址以上河段地势高,河床深切,土层较厚,流域内降水充沛,暴雨又集中,流域内泥沙主要来自流域内大面积地表冲蚀。流域地处山区,两岸有少量耕地,水土流失保持较好,水库泥沙主要集中在汛期,具有大水大沙特性。XX桥无实测泥沙资料,其泥沙的估算,采用四川省水文手册多年平均悬移21、质年输沙模数等值线图进行粗略估算。查四川省水文手册其设计流域多年平均悬移值年输沙模数为400t/km2,据此计算出XX桥水库下坝址处多年平均悬移质来沙量为1.4万t。推移质按悬移质来沙量的15%计,则XX桥水库下坝址处多年平均推移质来沙量为0.21万t。水位流量关系XX桥水库坝址河段无实测水位流量资料,本阶段用水力学公式Q=AI1/2R2/3/n推求水位流量关系。水力要素由实测大断面计算,水面比降中、低水采用河段实测枯水比降,高水采用洪水调查比降,糙率根据河道形态,河床组成等特征从天然河道糙率表中选取为0.0350.045。坝址处水位流量关系成果见表1.2-3。XX桥水库下坝址处(下游)天然水22、位流量关系曲线成果表表1.2-3 水位(m)196.10196.50197.00197.50198.00198.50199.00流量(m3/s)05184068103145水位(m)199.50200.00200.50201.00201.50202.00202.50流量(m3/s)1902443224135186407901.3 工程地质1.3.1 前言拟建的XX桥水库坝址位于XX市XX区双凤桥街道XX村、长江一级支流朝阳河中游“319”国道XX桥上游480米处,河底高程约196.00米。大坝左坝肩紧靠“319”国道,距XX区政府所在地两路镇约15公里,距沙坪张家垭口8公里,距空港园区双凤桥523、公里,交通十分方便。通过地表地质踏勘、地质填图、勘探及物探,结合取样试验等工作,基本查明了库区、坝址区、引水线路区及灌区的工程地质条件、不良地质现象、岩石的物理力学性质及工程区料场的分布情况、质量情况,并对有关的工程地质问题作出了评价,提供了相应的工程地质资料,基本满足了工程可行性研究阶段地质勘察工作的质量、精度要求。 区域地质一、地形地貌工程区位于四川盆地东南部,总体地势北高南低,为平行岭谷区地貌,地形地貌特征受区域地质构造和岩性的控制,背斜一般成山,向斜成谷,山高谷深,岭谷相间。狭窄的条状山脉顺构造线(背斜轴线)呈北北东向展布,有石灰岩出露地带形成岩溶槽谷,并由坚硬的须家河组长石石英砂岩构24、成山地两则的外山,呈现锯齿状列峰山岭和单面山岭;山岭海拔高程一般为7001000m。山岭与山岭间,相对宽缓的向斜谷地,除局部有呈桌状山外,一般均为丘陵地形,随地层产状的变化和红层岩性的差异,往往形成“坪”、“岭”“丘”地形;海拔高程一般为200500m,相对高差100m左右。主要河流总体流向与构造线方向基本一致,区内河溪发育,河谷纵横。地形上主要呈现三大类:一类为宽缓河谷阶地构成的侵蚀堆积地形,二类为丘陵、低山区构成的构造剥蚀地形,三类为背斜核部灰岩分布区构成的侵蚀溶蚀地形。二、地层岩性本区出露地层为中生界三叠系、侏罗系地层及第四系松散堆积层。侏罗系为内陆河湖相沉积为主的红色碎屑岩系,第四系主25、要分布在沟谷等相对低洼部位,厚度一般不大(见表1.3-1)。三、地质构造本区大地构造单元为新华夏系扬子准地台四川台坳之川东陷褶束;西部为同属四川台坳的川中褶带,其间以华蓥山深大断裂为界;东部为属扬子准地台上扬子台坳的川东南陷褶束,其间以七曜山断裂为界。四、区域稳定性评价及地震工程区及附近区域地壳厚度稳定,无区域性重磁异常,挽新构造运动较微弱,无现代活动断层,历史上未发生过中强以上破坏性地震。据记载,距工程区最近的华莹山大断裂,时有地震活动,但宜宾以远最高为达5级,邻工程区一带较弱,最高为3级。工程区受外围地震影响,50km以外XX黔江咸丰中强震及远距离的甘肃武都,宁夏海源等中强以上大地震曾波及26、到本区,但震感较小,按烈度衰减关系,影响烈度均在度以下;工程区具有较好的区域构造稳定性。据中国地震动参数区划图(GB 18306-2001),工程区区域地震加速度值为0.05g,地震动反应谱特征周期0.35s,相应地震基本烈度度,建议设计地震烈度值为度。区域地层简表表1.3-1 界系统组地层代号地层厚度(m)岩 性 简 述新生界第四系Q10残坡积、冲积、崩坡积,岩性主要为粘土夹碎块石中生界侏罗系上统蓬莱镇组J3p5641231上段为青灰、灰白色厚层块状细、粉粒长石石英砂岩夹紫红色泥岩、砂质泥岩,下段为以紫红色泥岩为主的砂、泥岩不等厚互层。砂岩斜层理发育,单层厚度10米以上。遂宁组J3s239427、85上部为砖红色、紫红色、青灰色厚层块状长石石英砂岩与紫红色泥岩呈不等厚互层;下部为砖红色泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩夹透镜状长石砂岩;底部为砖红色厚层长石砂岩。中统上沙溪庙组J2s9362169紫红色泥岩为主,与砂质泥岩、泥质砂岩呈不等厚互层,上部普遍含钙质结核,底部为较稳定的灰黄、灰紫红色长石砂岩。下沙溪庙组J2xs175599顶部为紫红色、杂色泥岩及黄绿色叶肢介页岩,中下部为紫红、暗紫红色泥岩、砂质泥岩夹同色粉砂岩及灰紫、黄褐色厚层岩屑长石砂岩,底部为一层厚515m的青灰、黄绿色厚层长石石英砂岩。新田沟组J2x200300四段:黄绿色为主,夹紫红色泥岩及粉砂岩、细砂岩,厚0159m。三段:黄28、绿色砂质泥岩夹同色粉砂岩、长石细砂岩,厚794m;二段:深灰色页岩夹石英粉砂岩、细砂岩,偶夹介壳灰岩透镜体,厚31187m;一段:紫红色夹黄绿、灰绿色泥岩及石英粉砂岩,厚852m。中下统自流井组J1-2z200250大安寨段(J1-2z4):紫灰、灰绿色钙质泥岩、页岩,中部夹一层灰白色白云岩,下部夹灰色生物碎屑灰岩,厚2062.1m;马鞍山段(J1-2z3):紫红色钙质泥岩为主,夹12层黄灰色中厚层状石英粉砂岩,厚62.7179m;东岳庙段(J1-2z2):黄绿、灰黑色页岩、砂质泥岩为主夹透镜状介壳灰岩,具由东高西变薄的特点,厚12.790m;下统珍珠冲组J1z199269紫红、黄绿色泥岩、砂29、质泥岩夹黄绿岩屑石英粉砂岩。三叠系上统须家河组T3xj654318青灰色长石石英砂岩、岩屑石英砂岩夹灰黑色页岩及煤层,中下部煤层含量增多中统雷口坡组T2l1000灰、黄灰色白云岩、泥质白云岩、灰岩夹盐溶角砾岩,底为水云母泥岩下统嘉陵江组T1j763468浅灰、灰色灰岩、白云岩、泥质白云岩、泥灰岩夹盐溶角砾岩,底部为青灰色薄层状灰岩夹蠕虫状灰岩和页岩五、水文地质条件 区域水文地质条件较简单,按地下水在含水介质中的赋存特征,其地下水类型可分为第四系堆积层孔隙潜水、基岩裂隙水及碳酸盐岩岩溶水三类。 库区工程地质XX桥水库下坝址区位于朝阳河干流XX桥处,距XX区政府所在地两路镇约15.0km,上坝址位30、于下坝址上游约0.76km。一、地质概况(1)地形地貌水库位于铜锣峡背斜北西翼,为山前浅丘地貌,库岸地形陡缓相间,两岸多呈条带状岭脊,库底高程196m左右,坡高一般3590m。库区内沟溪较发育。水库正常蓄水位220高程处河谷宽50470m,主流库尾回水至龙潭一带,下坝址至库尾回水长度为4.5Km。(2)地层岩性库区出露地层为侏罗系中统上沙溪庙组地层,为一套碎屑岩沉积建造。第四系为冲洪积、残坡积、崩坡积及少量人工堆积等。第四系(Q):冲洪积(Qpal):褐黄色、褐红色粘土夹碎砾石及砂,厚14m,主要分布于河床及两岸堆积阶地。残坡积(Qedl):褐黄色粘土夹砂岩碎块石,厚0.51.5m,主要分布在31、两岸岸坡地带。崩坡积(Qcol+dl):粘土夹砂岩碎块石,厚13m,主要分布于岸坡坡脚地带。人工堆积(Q4s):人工弃渣、废料及人工填土,主要零星分布在坝址两岸及库区局部地段的居民点集中区,厚12m。侏罗系中统上沙溪庙组(J2s): 暗紫红色、紫红色砂质泥岩、泥岩与灰岩、灰紫色长石砂岩、粉砂岩互层,上部和下部砂岩较发育。(3)地质构造水库区位于铜锣峡背斜北西翼,岩层为单斜构造,走向N1560E,倾向NW,倾角455,库区未见断层发育。(4)物理地质现象据调查,在整个库区未见规模较大的崩滑现象。水库两岸植被良好,多为岩质岸坡,未见泥石流、滑坡体、成规模的崩坡积体发育;水库左岸为顺向坡,右岸为逆向32、坡,坡脚无临空面,边坡较缓,稳定性好,水库蓄水后仅局部地段可能产生小规模坍崩及库岸再造。二、 水库工程地质评价库区工程地质条件较简单,库内及周围无矿产、温泉等分布。(1)渗漏水库周边山体较雄厚,分水岭高程在450m650m以上,右岸为上沙溪庙组,左岸为下沙溪庙组地层,都为厚层泥岩、粉砂质泥岩夹粉细砂岩及泥质粉砂岩类,隔水性好,构成了封闭的周边库盆,因此不存在向库周低邻谷渗漏的可能。(2)水库浸没及固体迳流水库两岸多为岩质岸坡,不存在浸没问题。库尾一带有环城高速公路线由库区穿过,路面高程远高于库水位,为高架桥横穿库区,据现场调查高速路施工资料核对,桥基为桩基础,桥基开挖深度桩端嵌入基岩砂质泥岩层33、中,库水对桥基浸泡影响极小。坝子地带覆盖层厚度一般小于6m,主要为水稻田,受浸没影响较小。水库所处流域内基本被人工开垦为水田及坡地,库内无大规模的固体迳流来源,泥沙主要由汛期暴雨形成。泥沙含量中以悬移质居多,其物质来源主要为岸坡表层残坡积物。推移质主要来自支沟及人类活动的影响,如采石、垦植等。(3)水库诱发地震水库库盆属碎屑岩分布区,无岩溶发育,库盆及周边无断裂构造发育,水库蓄水后抬高水头不足30m,且库容较小;因些不会产生水库诱发地震。 坝址工程地质条件与坝址选择本阶段选择上、下两处坝址进行比选,两坝址区构造、岩性、地貌等地质条件相同,地形条件略有差异。一、工程地质条件(1)河谷地貌河流由北34、北东向南南西流经上、下坝址区,与岩层走向一致,河谷呈底部宽缓的“”字型,谷底宽4989m,局部达100m以上,宽度仅58m的河床曲折发育于谷底,河床高程196.0197.5m;下坝址水库正常蓄水位220m时,谷宽125.7m,上坝址水库正常蓄水位223m时,谷宽164.3m。河床两岸交错发育高漫滩和一级阶地。下坝区:右岸阶地不发育,左岸阶地面高程为201206m,宽5290m,坝区左岸为顺向坡,坡度约1525,右岸为逆向坡,坡度约2030;上坝区左岸阶地不发育,宽度为05m,右岸阶地宽6993m,坝区左岸为顺向坡,坡度约4045,右岸为逆向坡,坡度约2035。坝区河段,临河丘顶高程25027835、m。(2)地层岩性坝址区出露地层为侏罗系中统下沙溪庙组顶部、上沙溪庙组下部地层及第四系冲洪积及残坡积层,现由上至下描述如下:1)第四系(Q)冲洪积(Qpal):主要为灰、灰褐色中细砂夹卵、砾石及粉质粘土组成;厚2.05.5m,主要分布于河床及两岸堆积阶地。残坡积(Qedl):主要为粉质粘土夹少量泥岩碎石组成,厚0.06.0m,主要分布在两岸岸坡地带。2)侏罗系中统下沙溪庙组顶部(J2xs):紫红色泥岩夹同色粉砂岩透镜体,泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。上沙溪庙组下部(J2s1),坝址区共分为14小层:J2s1-1:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩,中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙质胶结36、。厚25.030.0m。J2s1-2:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩、长石岩屑砂岩透镜体。泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚55.090.0m。J2s1-3:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙泥质胶结。厚4.56.5m。J2s1-4:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚5.011.0m。J2s1-5:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩夹灰白色泥质粉砂岩、暗紫红色泥岩透镜体。中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙泥质胶结。厚3.016.0m。J2s1-6:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。泥质结构,37、块状构造,主要为泥质胶结。厚16.035.0m。J2s1-7:灰白色泥质粉砂岩夹灰白色岩屑长石砂岩透镜体,中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙泥质胶结。厚3.0m左右。J2s1-8:紫红色泥岩,泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚35.045.0m。J2s1-9:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙泥质胶结。厚5.514.0m。J2s1-10:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚13.016.0m。J2s1-11:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。中细粒结构,中-厚层状构造38、,主要为钙泥质胶结。厚4.05.0m。J2s1-12:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚40.045.0m。J2s1-13:灰白色-灰绿色中细粒岩屑长石砂岩,夹紫红色泥岩、泥质粉砂岩透镜体。中细粒结构,中-厚层状构造,主要为钙泥质胶结。厚8.09.0m。J2s1-14:紫红色泥岩夹灰白色泥质粉砂岩透镜体。泥质结构,块状构造,主要为泥质胶结。厚60m,未见顶。(3)地质构造坝址区位于铜锣峡背斜北西翼,岩层走向N2035E,倾向北西,倾角4252左右,未发现断层。(4)水文地质1)地下水类型及特征坝址区地下水按赋存条件可分为裂隙水、孔隙水。裂隙水赋存于基岩裂39、隙中,由于坝区岩体裂隙不发育,因此裂隙水赋存量小,地表未发现裂隙泉分布;孔隙水赋存于河床冲积层及残坡积层中,河床冲积层孔隙水,主要受河水渗入补给,水量较丰,地下水位大多与河水位一致;残坡积层孔隙水一般流量较小,受大气降水补给。经取河水水样进行水质简分析,河水类型为HCO3-SO4-Ca-Mg型,工程区地表水对混凝土无腐蚀性。2)地下水位上坝址区:河床覆盖层地下水位与河水位基本一致,地下水位高程197.38m左右,两岸坝肩一带地下水位顺地形抬升,左岸发育砂岩层,排水性较好,地下水位高程为218.82m(埋深20.50m),右岸为泥岩夹砂岩层,岩体渗透性差,地下水位高程为232.76m(埋深5.540、4m)。下坝址区:河床覆盖层地下水位与河水位基本一致,地下水位高程196.021m左右;左岸下部阶地地下水位大致与地面齐平,坝肩地下水位高程为225.58m(埋深8.75m);右岸坝肩为229.78m(埋深8.50m)。3)岩体渗透性根据对上坝址8个钻孔36段压水试验资料统计,极微微透水(q1)6段,弱透水(1q10)6段,中等透水(10q100)18段,强透水(q100)6段。其中坝线-勘探线q5Lu弱透水岩体顶板高程分别为:河床176.42177.48m,两岸坝肩一带194.79197.65m。根据对下坝址11个钻孔48段压水试验资料统计,极微微透水(q1)18段,弱透水(1q10)18段41、,中等透水(10q100)15段,强透水(q100)5段。其中坝线-勘探线q5Lu弱透水岩体顶板高程分别为:河床190.0165.2m;左岸坝肩处于一突向河谷的山脊上,受山脊三面临空地形的影响,弱透水岩体顶板埋藏较深,高程为208.1m;右岸地形完整,弱透水岩体顶板埋藏高程为211.42m。下坝址坝轴线钻孔压水试验成果见表4-3。4)岩体风化坝址区岩体风化分为强、弱风化带及微风化带,岩体风化带厚度较为均匀。据钻孔揭示:上坝址区左岸基岩裸露,为厚层块状砂岩,自然坡度较大,风化层易剥失,强风化层厚0.004.34m,弱风化层厚5.266.80m;河床及右岸,强风化层厚0.002.20m,弱风化厚442、.79.8m。下坝址区左岸强风化层厚1.102.20m,弱风化层厚6.209.20m;河床强风化层厚1.20m,弱风化厚4.60m;右岸强风化层厚1.30m,弱风化层厚9.90m。二、 坝址比较 两坝址相距约0.76Km,坝址区所处地质、地貌单元、工程地质条件无明显差异,现将两坝址主要工程地质条件比较列于表1.3-2。上、下坝址主要工程地质条件比较表表1.3-2比较项目上 坝 址下 坝 址地形条件对称河谷,正常高水位225m时,宽164.3m;河床右岸: 阶地发育,阶地面宽6993m,岸坡主要为较软岩类自然斜坡,坡角2030;河床左岸: 阶地不发育,宽度为05m,岸坡主要为软质岩类自然斜坡,坡43、角4045。对称河谷,正常高水位220m时,宽125.7m;河床右岸:阶地不发育,宽度为05m,岸坡主要为软质岩类自然斜坡,坡角2535;河床左岸:阶地发育,阶地面宽6084m,岸坡主要为软质岩类自然斜坡,坡角1525。坝基、坝肩岩(土)体组成及风化带厚度谷底坝基河床及阶地分布的覆盖层厚1.15.5m,基岩面最低高程为192.0m左右,物质成份,上部为粘土,河床一带,下部为粉质粘土夹砾石,近岸坡一带,下部为残积土,下伏基岩面平缓,岩性为泥岩夹粉砂岩。两坝肩基岩裸露,右坝肩岩性为泥岩夹粉砂岩;左坝肩岩性为岩屑长石砂岩。河床及右岸强风化层厚0.002.20m,弱风化层厚4.209.80m;左坝肩强44、风化层厚0.004.34m,弱风化带厚4.709.80m。谷底坝基河床及阶地分布的覆盖层厚3.804.20m,基岩面最低高程为191.0m左右,物质成份上部为粘土,下部为粉质粘土,下伏基岩面平缓,岩性为泥岩夹粉砂岩。两坝肩基岩裸露,右坝肩岩性为泥岩夹粉砂岩。河床强风化层厚1.20m,弱风化层厚4.60m;左坝肩强风化层厚1.102.20m,弱风化带厚6.209.20m;右坝肩强风化层厚1.30m,弱风化带厚9.90m。岸坡稳定性两岸基岩裸露,自然边坡较缓,岩体主要为弱风化,弱、微风化岩体完整性较好,岸坡稳定性好。两岸基岩裸露,自然边坡较缓,除表层风化程度高,岩体完整性较差外,弱、微风化岩体完整45、性较好,岸坡稳定性好。相对隔水层埋深及防渗帷幕长度左坝肩相对隔水层埋深28.06m左右,坝基为22.4126.35m,右坝肩为20.83m左右。右坝肩帷幕线由坝肩向外延伸长度按41m考虑,左坝肩帷幕线延伸长度按38m考虑左坝肩相对隔水层埋深26.23m左右,坝基为5.3215.85m,右坝肩为26.86m左右。左岸坝肩以上,有一低垭口存在,帷幕延伸长度达144.6m,右坝肩帷幕延伸长度66.7m。比较显示,上、下坝址工程地质条件基本相当,修建高30m左右大坝均不存在较大的工程地质问题,都具备修筑低坝的工程地质条件。拟建混凝土面板堆石坝及重力坝均是适宜的。仅在地形上,上坝址轴线长度较下坝址长3846、.6m,但下坝址两岸防渗帷幕线总长比上坝址多132.3m左右,两坝址在地质情况上无明显差异,经设计从方案、经济、技术综合比较后,确定本阶段推荐下坝址方案。三、 岩石物理力学性质为了解坝址区各类岩石物理力学性质,本阶段共取15组岩样进行了物理力学试验,结合其它工程类比,提出本工程各类岩石力学指标建议值见表1.3-3、1.3-4。XX桥水库工程岩体力学指标建议值表表1.3-3 岩石名称风化程度混凝土/岩体岩体/岩体fC(MPa)ffC(MPa)fC(MPa)砂岩微风化0.800.550.550.800.550.550弱风化0.700.450.500.680.450.500泥岩微风化0.650.4047、0.450.60.400.450弱风化0.550.350.400.550.350.400粉砂岩微风化0.700.500.500.700.500.500弱风化0.650.400.450.650.400.450XX桥水库工程岩体(石)物理力学参数建议值表1.3-4 岩石名称风 化程 度颗粒密度p g/cm3饱和密度d g/cm3饱和吸水率Ws %孔隙率n (%)干抗压强度Rs Mpa饱和抗压强度Rs Mpa软化系数变形模量E0GPa弹性模量E Gpa泊桑比承载力砂岩微风化2.652.463.909.3828.7210.7165.05.55.56.00.223.5弱风化2.692.514.029.748、323.0180.724.04.55.05.50.253.0泥岩微风化2.732.622.356.0112.08.00.674.04.54.85.20.321.5弱风化2.752.574.1910.208.05.00.632.83.23.53.80.340.8粉砂岩微风化2.732.582.356.0128.419.70.693.03.23.23.50.223.0弱风化2.702.553.59.015.010.00.72.02.52.42.60.200.7依据各类岩体强度分类及各类岩体基本质量分级情况,坝址岩体基本质量砂岩属于C级,泥质岩属C类,坝址区岩体为软岩至较软岩。大坝基础分布范围内主要49、为软岩。 推荐坝址主要建筑物工程地质条件一、大坝下坝址初拟坝型为重力坝及混凝土面板堆石坝进行比选。(1)建基面选择1)重力坝方案对于浆砌石重力坝,河床坝基应挖除强风化层岩体,将大坝基础置于砂、泥岩弱风化层C、C类岩体中,建基面设置在高程约188.0(河心一带)190.0(偏左岸坝基)m以下。两岸坝肩宜将基础置于弱风化岩体中下部,开挖坡高一般小于10m,向两岸水平开挖深度约1520m。2)混凝土面板堆石坝方案对于混凝土面板堆石坝,河床趾板应将强风化岩体挖除,将趾板置于弱风化岩体中下部,建基面高程最低约为191.0m (河心一带)以下;两坝肩宜将强风化岩体挖除,将趾板置于弱风化岩体中下部,开挖坡高50、小于8m,向两岸水平开挖深度1015m。主堆石区可将基础置于弱风化岩体中,次堆石区可将基础置于强风化岩体中。泄洪道采用河岸明槽方式,布置于左岸,利用坝肩外则天然垭口及下游左岸冲沟,地表坡度较缓,覆盖层分布较薄,两侧边坡基岩裸露,坡度较缓,稳定性较好,可采用条石挡墙进行支护处理;底板基础建议置于弱风化基岩中。(2)防渗帷幕方案根据本工程坝高及来水情况,建议防渗下限以q5Lu控制。1)重力坝方案对于重力坝,坝基防渗下限高程约为185m左右,左坝肩防渗下限高程约为187.76m左右,右坝肩防渗下限高程为194.12m左右,且左坝肩防渗帷幕自坝肩处向山体水平延伸约145m,右坝肩向山体延伸约67m。251、)混凝土面板堆石坝方案对于混凝土面板堆石坝,河床趾板防渗下限高程160.20m,左坝肩防渗下限高程约为196.72m左右,右坝肩防渗下限高程为194.59m左右,且左坝肩防渗帷幕自坝肩处向山体水平延伸约153.3m,右坝肩向山体延伸约70.9m。二、坝址区存在的工程地质问题坝区工程地质条件简单,覆盖层厚度较薄,坝基弱、微风化层岩体完整性较好。(1)重力坝方案坝基J2s砂岩、粉砂岩及泥岩类较软岩体,其弱风化、微风化岩体强度和变形基本满足修建30m左右高重力坝的要求。抗滑稳定方面,由于坝基岩体较完整,裂隙不发育,结构面主要为岩层层理面,且层理面大致为顺河向发育,倾向右岸,对坝基稳定性影响小。因此坝52、基抗滑稳定问题主要表现为基底与岩体接触面的稳定性。坝基以弱、微透水岩体为主,经灌浆处理后,岩体满足防渗要求。大坝溢流段坝下游覆盖层厚3.84.2m,其下岩体为泥岩、泥质粉砂岩夹岩屑长石砂岩透镜体,岩体强风化弱风化,抗冲刷能力较差,应进行防冲刷处理。(2)混凝土面板堆石坝方案坝区覆盖层较薄,下伏基岩岩性较单一,产状平缓;岸坡基岩裸露,地表坡度较缓,适宜于堆石坝的修建,趾板线河床一带相对不透水层顶板埋深为21.1931.93m。溢洪道位置基岩裸露或埋藏浅,切坡最大高度为10m左右,适宜于溢洪道的修建。1.3.6 天然建筑材料土料场位于上坝址上游左岸约100m的菜刀田,料场高程199.9207.7m53、,属库区淹没范围。料场储量基本满足工程需要。该土料场离工程区较近,施工便道修建容易,运输较方便。工程区附近砂卵石储量少,储量及质量均不满足工程需要,因此本工程可采用旱土沱石料场的灰岩作人工粉碎砂、人工碎石。旱土沱石料场位于玉峰山镇旱土村,公路(水泥硬化路面)直达料场,距工程区约8Km,运输条件好。料场岩石为三叠系下统嘉陵江组灰色中厚层灰岩与含泥质灰岩,岩石强度高、抗风化能力强,岩石质量好,无用层薄,储量满足要求。块石料亦采用旱土沱灰岩块石料场开采料,储量、质量满足设计要求。1.4 工程任务和规模社会经济及发展规划一、社会经济概况XX市为长江中上游经济中心,自1997年XX直辖以来,地区经济发展54、空前繁荣。2001年北部新区成立,2007年中央提出XX发展的“314”部署,2008年XX保税港区获批成立,2009年国发3号文要求研究设立两江新区,并向国务院申请,于2010年6月正式挂牌成立。XX区是XX主城近期主要拓展区之一,是规划的城市行政中心。XX区下辖12个街道、12个镇(含北部新区的人和、鸳鸯、天宫殿、翠云、大竹林5个街道和礼佳镇)。辖区面积1452km2,其中,在XX市都市区主城规划面积2737km2中占456km2。2007年XX区城区户籍总人口为21.45万人,其中非农业人口16.48万人,城镇化率77%。土地面积为168.5km2,其中耕地面积为3.62万亩,工农业总产55、值为54.56亿元。目前,XX城区核心由龙溪、两路、北部新区三大板块构成。现状龙溪地区邻近江北观音桥-新牌坊(XX城市的副中心),地处主城核心区,区位优势突出,商务贸易、现代物流、办公会务、文化休闲、餐饮等产业较为发达;两路板块主要包括两路老城,经济基础、临空优势突出,除此之外,东南部的现代农业园区、两路工业园区、西部的空港新城和北部的空港工业园区均已初具规模;北部新区位于XX都市风貌展示区和都市经济增长核心区,经8年发展,该区已成为高新技术产业集聚地。二、发展规划根据XX区经济和社会发展十一五规划,全区在“十一五”发展的基础上,2015年实现全面建设小康社会目标,2018年实现长江上游空港强56、区目标。根据XX区参与XX市一小时经济圈建设经济社会发展规划纲要,XX区处于全市一小时经济圈的主城核心板块,是XX城市功能和产业“北拓”的主要承载地,是XX唯一水陆空立体交通的汇集地。根据XX区城乡统筹发展(20072015),XX区是XX一小时经济圈的核心功能区,是XX建设城乡统筹发展的直辖市的重要战略平台。加快城乡统筹发展进程,推进经济发展社会又好有快发展,是建设长江上游空港强区,率先实现全面小康目标的内在要求,是从根本上解决“三农”问题,实现城乡互动共荣、南北协调发展的迫切需要。XX分区规划说明(20082020)在国家宏观战略、XX统筹城乡发展、XX区经济社会持续发展需求的大背景下,对57、XX区城乡进行了总体规划。按照加快发展、率先突破的要求,在一小时经济圈实现“四个领先”即经济发展水平领先、城市建设管理水平领先、对外开放水平领先、社会和谐程度领先。到2020年,XX区(含北部新区)总人口规模为215万人,其中城镇人口192万人(主城区167万人郊区25万人)、农村人口23万人,城镇化水平约为89。逐步实现XX城乡统筹发展目标。三、两江新区规划XX两江新区于2010年6月18日挂牌成立,是我国内陆地区唯一的国家级开发开放新区,也是继上海浦东新区、天津滨海新区后,由国务院直接批复的第三个国家级开发开放新区。两江新区位于XX主城区长江以北、嘉陵江以东、涵盖江北区、XX区、北碚区三个58、行政区部分区域,区域总面积1200km2,其中XX区所占比重超过70%。 工程建设的必要性一、建设XX桥水库是加快XX城市化进程,保障“两江新区”建设的需要二、建设XX桥水库是作为城市水体功能,提升城市生态环境的需要三、建设XX桥水库是解决玉峰山片区农村饮水水源缺口,特别是干旱期间为该地区饮水安全工程提供水源四、建设XX桥水库是地方经济发展及相关规划的要求五、XX桥水库建设是促进“五个XX”建设的需要 工程任务根据两江新区经济发展要求及近年XX连续旱灾要求,结合工程区域实际情况,按总体效益优先原则,突出饮水水源保障作用,确定工程开发任务是以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型59、骨干水利工程。一、城区供水(1)城区居民供水两江新区XX王家片区2020年规划城区居民人口10万人,按室外给水设计规范(GB50013-2006)计算城区居民综合生活净用水602万m3,毛用水723万m3,现状该片区仅有王家水厂,取水规模0.1万m3/d,年供水量仅24.3万m3,远不能满足规划年该片区居民生活饮水要求,缺水量699万m3由拟建XX桥水库承担。(2)城区工业供水两江新区王家片区规划,规划2020年该片区以机械制造业为特色,预计2020年工业增加值为12亿元。按万元产值耗水量预测2020年工业生产净需水量244万m3,毛需水量292万m3,该部分供水任务由拟建XX桥水库承担。(360、)城区生态供水根据两江新区王家片区规划,王家片区2020年,洒浇道路面积1.44km2、绿地面积1.56km2,预测2020年该片区洒浇道路、绿地净需水162万m3,毛需水量194万m3,该部分供水任务由拟建XX桥水库承担。二、农村人畜饮水玉峰山镇山高水远,一到旱季农村缺水严重,严重时完全断水,因此XX桥水库承担玉峰山镇农村人畜供水任务,根据近年农村人畜发展情况,预测该镇2020年规划农村人口2.7万人、牲畜1.8万头,年毛需水量103万m3。三、城区居住环境王家片区地处两江新区东西片区结合部,为空港二期的主要拓展区,为两江XX城区未来重要拓展区域,水库建成后常年回水约5km,常年水域面积9061、.52万m2,水库形成水面面积将一定程度地优化该区域居民居住环境、城市投资环境,对两江新区建设提供生态环境改善作用。设计水平年本工程的现状基准年为2008年,设计水平年为2020年。结合两江新区,城镇居民生活和工业供水设计保证率为P=95%。 供区需水预测一、供水范围根据XX桥水库实际情况,水库建成后将为两江新区XX王家片区提供城市生活、生产、生态水源,并解决水库周边玉峰山山区农村人畜生活用水。王家片区现状无详细规划,由XX区政府关于王家片区规划意见,2020年区域城区人口10万人、工业增加值12亿元,工业布局主要有:轴承阀门制造业、微型发动机制造业、机床制造业、输配电设备制造业、计量器具制造62、业,分别占产值比例为:40%、25%、20%、10%、5%,详见报告附件。二、王家城区需水量预测到规划2020年王家城区生活毛需水量723万m3,工业毛需水量292万m3,生态毛需水量194万m3,总毛需水量1209万m3。三、规划年王家片区缺水量到规划年王家水厂供水量24.3万m3,预测王家片区规划年总需水量1209万m3,规划年缺水量1185万m3。四、农村人畜需水量预测根据村镇供水工程技术规范(SL3102004),结合当地场镇、农村实际情况,参照邻近地区其他工程,规划农村人畜分别取75L/人d、30L/头d。玉峰山地区农村人畜毛需水量103万m3。供需平衡分析对径流来水系列进行频率计算63、,选择多年平均、P=95%典型年进行供需平衡分析。XX桥水库多年平均来水量1961万m3;供区多年平均需水1288万m3,其中王家 1185万m3,玉峰山农村人畜103万m3;生态用水392.9万m3;库损84.2万m3。来用水平衡后余水195.9万m3。XX桥水库P=95%典型年来水量1121万m3,供区需水1288万m3,生态用水 392.9万m3,库损49.6万m3,来用水平衡后缺水609.5万m3。各典型年供需平衡详见表1.4-5。供区水量平衡表表1.4-5保证率(%)来水(万m3)需水量(万m3)生态用水(万m3)库损(万m3)供需水平衡城区农村合计+-P=95%112111851064、31288392.949.6609.5多年平均196111851031288392.984.2195.9水库多年平均供需平衡后余生195.9万m3,P=95%典型年平衡后缺水609.5万m3,说明要达到设计保证率,必须对来水进行年际调节,因此,需修建多年调节水库才能满足工程设计保证率要求。 供水管道流量2020年王家城区年缺水规模为1185万m3,按室外给水设计规范(GB50013-2006)最高日城市综合用水的日变化系数1.11.5、时变化系数易采用1.21.6,考虑工程供区为规划新城区日变化系数取1.4、时变化系数取1.5,计算管道设计流量为0.53m3/s。 工程规模(1) 坝址选择XX65、桥水库坝址座落在XX区朝阳河干流XX村319国道处,上坝址位于下坝址上游约0.3km处。本次设计按照上、下坝址能够满足供水等综合利用要求的要求拟定上坝址正常蓄水位226.00m、下坝址正常蓄水位220.00m;按照泥沙淤积考虑上坝址死水位205.00m、下坝址死水位204.00m进行比较,最终推荐水库下坝址方案。水库下坝址以上集水面积35.29km2,多年平均来水量1980万m3。(2) 水库正常蓄水位的选择XX桥常蓄水位方案的拟定,既要全面考虑供水要求,又要考虑水库淹没、移民安置、泥沙淤积和生态环境等各项制约因素。根据多次研究分析,结合水库用水总量,初步拟订218.00m、220.00m、266、22.00m三个方案进行比选。从比选结果看,220.00m方案在同样满足供水保证率的条件下投资相对较省,为本工程推荐的正常蓄水位。(3) 水库死水位的选择根据水库泥沙淤积计算,水库运行30年淤积量约40万m3。根据水库选择的正常蓄水位220.00m和取水口布置型式,考虑区间来沙量淤积和灌区控灌高程,拟定死水位200.00m、204.00m、208.00m三个方案进行比较,从供水、水库泥沙淤积情况及死库容淤损率较为适中等情况综合考虑,选择死水位204.00m较为适宜。(4)水库综合指标XX桥水库综合指标表4.9-3项目单位下坝址备注控制面积km235.29多年平均来水量万m31961生态用水量万67、m3392.9正常蓄水位m220死水位m204设计洪水位m220.06校核洪水位m220.69正常库容万m31005死库容万m376总库容万m31071调节库容万m3929库容系数%47.4调节性能多年调节供区需水量万m31288其中:城市需水量万m31185农村需水量万m3103水库供水量万m31251水量利用系数%58.4供水破坏月数月27供水保证率%95坝型埋石砼坝1.5工程布置及主要建筑物1.5.1 工程等别及建筑物级别XX桥水库是一座以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型骨干水利工程。本工程主要由XX桥水库枢纽工程及供水工程两部分组成,工程等别为等中型工程。XX桥水68、库枢纽工程拦河坝按3级设计,放空建筑物按3级设计,其结构安全级别均为级;永久性次要建筑物按4级设计,其结构安全级别为级;施工导流隧洞、围堰等临时建筑物均按5级设计,其结构安全级别为级。供水工程的提水泵站及输水管道均按3级设计,结构安全级别均为级。 洪水标准根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)和防洪标准(GB50201-94)的规定,XX桥水库挡水坝设计洪水可定为50年一遇(P=2%),校核洪水可定为500年一遇(P=0.2%);消能防冲建筑物洪水可定为30年一遇(P=3.33%)。1.5.3 XX桥水库坝址选择根据规划,本工程主要任务是向XX市两江新区XX王家片区供水,本69、阶段初步选定为距受水区王家片区距离最近的朝阳河中游河段作为水源地选择河段。拟定来水量、库容条件满足要求及淹没投资相对较小的双河口至XX桥段河段作为坝址选择河段。根据地形、地质条件,经现场踏勘初步选定建坝条件较好的欧家村及猫儿石分别为上、下两坝址。在地形、地质条件方面,上、下坝址(线)均具备建坝的工程条件,在工程布置上,两个方案相差不大,但下坝址方案在施工条件、水库淹没损失及工程投资方面明显优于上坝址(线),因此,本阶段推荐下坝址(线)作为XX桥水库推荐坝址(线)。1.5.4 坝型选择本次设计在选定的坝址(线)下坝址猫儿石处选择适宜于该坝址的坝型分别从地形条件、地质条件、枢纽布置、施工条件、施工70、进度及枢纽投资等方面进行同精度比较埋石砼重力坝及混凝土面板堆石坝。在地形条件上,两种坝型均适宜;在地质条件上,建基面下伏岩层走向平行河道、岩层倾向右岸,倾角约50,无软弱结构面,地质条件较好,适宜修筑低坝,从坝体对建基面的要求分析:重力坝为满足坝体抗滑稳定和应力要求,建基面开挖较深,而土石坝对建基面要求不高;在枢纽布置上土石坝需单独设置泄水放空建筑物,重力坝可利用坝身泄洪,坝内埋钢管放空,较为有利;在施工上,埋石砼重力坝施工技术成熟,施工质量容易保证,施工方便,可用小型机械化施工,坝体可过水,导流渡汛较方便,较为有利;在工程投资上,埋石砼重力坝较砼面板堆石坝省。综合以上因素,本阶段推荐埋石砼重71、力坝为基本坝型。 枢纽建筑物布置XX桥水库是一座以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型骨干水利工程。枢纽主要建筑物布置论述如下:拦河坝为C15埋石混凝土重力坝,坝轴线长150m,坝顶高程221.20m。坝体由溢流坝段和左、右岸非溢流坝段组成。溢流坝段位于河床中部,溢流坝段长25m,堰顶高程215.50m,闸墩顶部高程221.20m,溢流坝最低建基面高程190.00m,最大坝高31.2m,最大坝底宽40.95m。堰顶设3孔闸门,孔口尺寸64.5m(宽高)。非溢流坝布置于左、右两岸,左岸非溢流坝段长63.5m,坝顶高程221.20m,坝顶宽10m,上游坝面205.00m高程以上铅72、直,以下1:0.2,下游坝坡216.6m高程以上铅直,以下1:0.8。右岸非溢流坝段长58.5m,坝顶宽10m,坝体基本剖面与左岸非溢流坝相同。在大坝桩号0+059.00处布置放空建筑物。放空管全长68.54m,直径1000mm,壁厚,8mm。钢管进口中心高程201.50m,出口中心高程198.00m,管道于坝后设锥形阀控制,操作平台为2.22.7m,放空管出口于桩号坝纵0-045.00处接入消力池。1.5.7 供水工程供水工程取水口选择在距大坝右岸上游约2.5km的燕窝岩处。在此处设泵站提水至XX桥村的黄桷树院子附近的水厂,净扬程216.0m(按该水库死水位204.00m计算),分成二级提水73、,其中一级净扬程116.45m,二级净扬程115.75m,设XX桥一级泵站和XX桥二级泵站。XX桥一级泵站由泵房、输水钢管及转水池组成。泵房采用固定圆筒式,设水泵层和安装检修层。圆筒竖井内径15.0m,筒深17.15m,水泵层内装三台QS250-610(I)水泵机组(二用一备),呈“品”字形布置,泵组间距分别为5.4m和2.5m。开关控制柜布置于安装检修层,沿井筒周边设钢筋砼梯板下至水泵层。安装检修层与岸边交通用栈桥连接。输水管接泵房出水管,依地形起伏明敷至XX桥二级泵站前的转水池,管线总长257.252m,管径0.6m。转水池设在糖房湾处,长18m,宽13m,深3.6m。XX桥二级泵站接XX74、桥一级泵站前中转池,由泵房、输水管组成。泵房由主厂房和副厂房组成,主厂房长27.00m,宽10.5m,总高8.73m。输水管管长665.175m,管径0.6m,管道出口接水厂进水管。1.5.8 观测设计本工程为三等中型工程,枢纽主要建筑物为3级,次要建筑物为4级。参照混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003),本阶段拟定主要建筑物监测项目包括巡视检查和仪器监测。仪器监测项目包括:坝体位移(垂直位移和水平位移)、渗流量、扬压力、绕坝渗流、环境量监测。 1.6 机电及金属结构水力机械供水工程两级泵站的水泵台数均为3台,即2台主泵和1台备用泵。提水一级泵站水泵选用QS250-610(I)75、型强自吸蜗壳式双吸离心泵,提水二级泵站水泵选用S250-610(I)型卧式蜗壳双吸离心泵。 电气工程本工程坝区渗漏排水和站用电等设备用电属三级负荷,供区两也均属三级负荷,宜各自采用一路独立电源供电。按本工程的坝区和供区的容量统计及负荷性质,均采用10KV经变压器降压变为380V低压供电。根据该地区电网现状,泵站附近均有10KV等级的电力线路经过,拟从附近的10KV线路引接最为工程施工和正常运行的电源。坝区10KV变压器推荐采用S9节能变压器。变压器型号为S9-50/10 50KVA 105%/0.4KV D,Yn11。低压配电屏选用达到IP30防护等级的GGD及GGJ1型户内低压配电屏。两级泵76、站10KV变压器推荐均采用S9节能变压器,各2台。变压器型号为S9-800 800KVA 105%/0.4KV D,Yn11。低压配电屏选用达到IP30防护等级的GGD及GGJ1型户内低压配电屏。 金属结构XX区XX桥水库工程金属结构设备由大坝泄洪闸门、检修闸门及启闭设备、大坝放水管检修、工作闸阀及一、二级泵站输水管道闸阀组成,共计闸门及拦污栅槽埋件6孔(套);闸门4扇,闸阀4套;各种类型启闭机4台,其中固定卷扬式启闭机3台,电动葫芦1套。金属结构设备总重量74.2t,其中闸门埋件21t,闸门活动部分27.7t,闸阀重8.0t,轨道重2.7t,启闭设备重14.8 t。各闸门和启闭机设备特性详见77、表6.3-1(6.3金属结构部分)。 消防提水泵站的消防设均遵循“预防为主,防消结合”、“自防自救”的消防工作方针,并针对工程具体情况,采用先进的防火技术,做到保障安全、使用方便、经济合理。设计中严格执行现行规程规范的规定,采用“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施,对可能发生火灾的部位和设备,从建筑和结构设计上采取切实可行的防火措施,防止火灾的蔓延扩散。由于提水泵站水量充足,取水方便,故消防设计中采用“以水灭火为主,化学灭火或其他灭火为辅”的消防总体方案。消防水源取自提水泵站给水管道,在站内主要干道布置成环状,消防与生产、生活用水管道共用。并在泵站适当位置设置干粉磷酸铵盐灭火器。1.778、 工程管理XX桥水利工程属中型水利工程,按照中型水利工程管理权限,XX桥水利工程属于XX区水利农机局管辖。根据XX区人民政府意见,XX桥水利工程项目建设法人单位是XX市宏利水务技术开发有限公司,负责工程建设期管理。工程建成后设置“XX桥水利工程管理处”, 其单位性质为事业单位,具体的管理任务主要是工程维护管理、水库运用调度管理(包括防汛调度和供水用水调度管理)和经营管理。工程所投入的国有资产在国资部门的指导监督下,由XX区水利农机局持有和监管,若以后有新规定,按新规定执行。为便于整个工程管理,本工程拟实行水库、灌区、水厂统一领导,分级管理方式。拟定管理处办公地点设在XX区城区,协调水库、灌区及79、水厂的管理,设置全处职工生活基地。管理处下设工程管理科、综合经营科、办公室等科室。根据水库工程管理设计规范(SL106-96)及水利工程管理单位编制定员试行标准(SLJ705-81)对管理单位的要求及编制的定员标准,结合本工程的特点,初步拟定本工程管理人员32人,其中处级领导2人,总工程师1人,办公室9人,工程管理科16人,综合经营科4人。工程管理维护费包括修理费、职工工资及福利费、水资源费、工程维护费、电费及其他费用等,经估算,工程管理维护费共1352.41万元/年。本工程工程管理及运行维护费主要来源于水费收入,不足部分由XX区财政补贴。1.8 施工组织设计 施工条件XX桥水库位于XX市XX80、区境内,是长江左岸一级支流朝阳河流域规划的水库。水库总库容1071.0万m3。XX桥水库拦河大坝位于朝阳河XX桥上游约400米,自XX桥通过319国道至XX区约10km,至XX市约32km,319国道沿线现有的桥梁荷载标准大多数为汽-20、挂-100级,对外交通运输较为方便。工程所需水泥、钢材、木材、炸药等由建设单位在XX区城区组织采购供应,房建材料、生活物资等由承包商从当地自行采购。施工期生产生活用水可直接从朝阳河、附近溪沟及山平塘提取,施工用电由XX区电力公司10KV电网接专线供给。枢纽工区已有电信及宽带网络,工程对外通讯可就近接入,灌区引水工程附近的乡镇已架设通讯线路,对工期较短的工程可81、利用已建通讯设施。工程所在地区为浅丘宽谷、中丘梯地、低山槽谷地形,XX桥坝址两岸地势开阔平坦,大坝下游左右两岸可集中布置施工设施,且施工交通方便。工程区附近砂卵石储量少,储量及质量均不满足工程需要,因此本工程可采用旱土沱石料场的灰岩作人工粉碎砂、人工碎石以及块石等粗、细骨料;土料场位于上坝址上游左岸约100m的菜刀田,料场高程199.9207.7m,属库区淹没范围。 施工导流XX桥拦河主坝坝址坝址处河床两岸交错发育高漫滩和一级阶地。坝区右岸阶地不发育,左岸阶地面高程为201206m,宽5290m,坝区左岸为顺向坡,坡度约1525,适合分期导流。根据坝址区的地形地质条件,本阶段推荐采用分期导流方82、式,一期施工两岸坡坝段,左岸形成预留底孔,原河床泄流;二期枯水期将河床一次拦断,预留导流底孔泄流,汛期导流底孔和缺口联合泄流。导流底孔垂直于坝轴线布置于大坝左岸第4坝段(桩号0+61.5m处),底孔长32.0m。导流底孔上游进口明渠段长51.50m,进口距离上游围堰轴线约30.25m,进口底板高程196.26m;下游出口明渠段长109.70m,出口距离下游围堰轴线约33.18m,出口底板高程194.58m。导流底孔上下游进、出口明渠段为梯型断面,进口底板宽1.8m,边墙、底板均采用厚30cm的M7.5浆砌块石衬砌,坡率1:1.5。导流底孔口尺寸1.81.8m(宽高),进口底板高程196.0m,83、出口底板高程195.68m。底孔与廊道相交部分,采用混凝土隔墙将底孔与廊道隔开,底孔封堵时拆除隔墙。导流缺口布置在溢流坝段,缺口中心线桩号0+83.75,缺口宽度12.5m,缺口底高程200.80m。 施工交通运输(1)对外交通运输本工程位于XX市XX区,对外交通主要为公路运输。本工程的对外交通运输距离较近,坝址经319国道至XX市城区的线路为坝址XXXX,全程约32km,XX至XX段为高速公路,坝址至XX段为2级公路。319国道完全能满足本工程坝址对外交通运输的需要,因此,本工程施工时无须进行对外交通公路、桥梁的新建和改(扩)建。本工程所需的水泥、钢筋、钢材、木材、机电设备及其他外购材料通过84、汽车经319国道运至工地。(2)场内交通本工程场内交通运输主要包括土石方的开挖出渣、混凝土骨料和混凝土的运输、条(块)料运输以及各施工工厂及生活区人员、物质运输。场内交通线路布置以永久对外交通及场内永久公路为主干线,辅以临时公路和施工便道连接各施工点。 施工总布置本工程水工建筑物布置集中,施工区位于丘陵峡谷内,沿途两岸较平缓,沿河漫滩台地较多,多开垦为农田,坝区附近台地平坦而开阔,库区地势开阔平坦,供水线路位于较陡的坡地上,但附近场地开阔。施工布置条件相对较好。根据本工程的枢纽布置特点、地形和场地条件,施工布置按照“方便生活、有利生产”、“集中与分散相结合”的原则进行,结合工程施工管理和场地条85、件,分大坝和供水2个工区布置。本工程土石方开挖总量6.55万m3(自然方,包括临时工程开挖)。其中坝区工程土石方开挖共5.33万m3。供水工程土石方开挖共1.22万m3,其中利用料1.93万m3 (压实方)。弃渣6.45万m3(松方)。工程采用分区布置弃渣场,由于水库位于XX两江新区,水库周边为城镇建设规划区域,没有合适的地方堆渣,因此本工程将弃渣堆于库内,渣场顶部位于水库死水位(204.0m)以下,靠朝阳河一侧设置挡渣墙。 施工总进度根据工程枢纽布置特点、结构型式及施工条件,经各单项工程施工方法研究后确定本工程施工总工期为24个月,其中:工程施工准备期1个月(直线工期),从主体工程开工至XX86、桥水库封堵导流底孔开始蓄水工期为22个月,工程完建期1个月。本工程总工期主要受XX桥拦河主坝施工工期控制。1.9 建设征地及移民安置 建设征地实物指标XX桥水库是一座以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型骨干水利工程。工程主要由水库枢纽工程和供水工程两部分组成,工程主要建筑物由拦河坝、开敞式溢洪道、消力池和放空建筑物、引水隧洞等永久建筑物组成。根据水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范(SL290-2009)的规定,不同淹没对象设计洪水标准如下: 耕(园)地:耕、园地考虑二十年泥沙淤积情况,按正常蓄水位220m加0.5m,与建库后五年一遇(P20%)洪水回水的组合外包线确定87、水库淹没界限。 林地征用线:按正常蓄水位220m平水线; 人口、房屋、一般工矿企业迁移线:考虑二十年泥沙淤积情况,按正常蓄水位220m加1.0m和建库后二十年一遇(P5%)洪水回水的组合外包线确定水库淹没界限。 专项设施迁移线:按正常蓄水位220m和建库后二十年一遇(P5%)洪水回水的组合外包线确定水库淹没界限。回水尖灭点处理:干流回水尖灭点位置以各频率回水水面线不高于同频率天然洪水水面线0.3m的范围内的断面确定。水库淹没处理终点位置,采取尖灭点水位水平延伸至天然河道多年平均流量的相应水面线相交处确定。小支流按汇合口干流回水位向上游平推与天然水面线相交为止。实物指标调查成果如下:(1)水库淹88、没区XX桥水库推荐方案正常蓄水位220m淹没涉及XX区双凤桥街道所辖XX村二社、三社、四社、五社、六社、七社和古路镇所辖银花村一社、二社、三社、十四社,共计两个镇2个村10个村民社的部分人口、房屋、土地及专项指标。推荐方案水库淹没需迁移411人(均为农业人口);淹没各类房屋总面积29490.41 m2(其中混合结构房屋7457m2,砖木结构房屋6028.8 m2,土木结构房屋15175.6 m2,木结构房屋78.3 m2,简易房屋549.71m2,其它结构201 m2)。推荐方案水库淹没总面积1584.56亩,其中淹没陆地面积1497.38亩(其中淹没耕地面积1277.2亩、林地面积94.3亩89、住宅用地34.37亩,交通运输用地22.51亩,其他土地面积69亩);淹没水域面积87.18亩。推荐方案水库淹没及淹没影响乡村公路3.192km;淹没及淹没影响公路桥6座,人行桥3座;淹没10kv输电线路0.7km;淹没低压动力线路4.4km;淹没电杆46根;淹没广播电视线路11.5km;(2)工程建设区永久占地XX桥水库工程建设区永久占地涉及XX区双凤桥街道XX村1、2、7社。推荐方案工程建设区永久占地总面积25.0亩(枢纽工程区18.5亩;供水工程区6.5亩)。其中耕地22.64亩(水田4.96亩;旱地17.68亩);灌木林地1.32亩;住宅用地0.27亩;其他土地0.78亩。推荐方案工90、程建设区永久占地涉及农业人口2户9人。需迁移各类房屋总面积194.89m2(其中混合结构房屋51.71m2,砖木结构房屋28.34m2,土木结构房屋100.11m2,简易房屋14.71m2)。(3)工程临时占地根据施工总布置进行的量算,工程临时占地87.39亩(其中枢纽工程区66.63亩;供水工程区20.76亩)。其中耕地72.18亩,林地8.1亩,草地4.76亩,河滩地2.36亩。 移民安置规划一、 移民安置任务(1)水平年的选取根据实物指标调查时限以及先关基础资料调查截止时限,确定XX桥水库建设征地安置规划基准年为2010年。根据枢纽工程施工组织设计进度,水库淹没影响区规划水平年确定为2091、13年,工程建设区规划水平年确定为2011年。(2)农村移民安置人口1) 生产安置人口规划基准年推荐方案建设征地共需生产安置867人(其中淹没区843人,工程建设区24人),根据3人口增长率,设计水平年推荐方案需生产安置874人(其中淹没区850人,工程建设区24人)。2)搬迁安置人口规划基准年XX桥水库工程建设征地共需搬迁安置953人,其中扩迁人口533人(无水库蓄水影响需搬迁人口);居民迁移线内直接迁移人口420人。采用相应的3人口增长率计算到设计水平年共需搬迁安置961人,其中扩迁人口538人(无水库蓄水影响需搬迁人口);居民迁移线直接迁移人口423人。二、安置标准 (1)生产安置标准农92、业人口安置目标综合选择人均年纯收入、人均耕地和人均粮食为主要规划指标。规划2011年农业人口人均年纯收入5154元,人均耕地1.2亩,人均粮食产量420kg;规划2013年农业人口人均年纯收入6342元,人均耕地1.2亩,人均粮食产量350kg。(2)搬迁安置标准用地:建设用地规模结合现状,参照镇规划标准规定,取为30m2/人。供电:农村移民用电根据现有的用电状况,并适当考虑生活水平的提高和经济发展需要,确定生活用电300W/人,农用电15W/亩。供水:农村移民用水标准根据安置区的水源条件,地形条件以及供水方式等,并参照国家有关生活饮用水标准,综合确定用水标准为150L/人.天。交通:居民点应93、尽可能用人行路与机耕道及现有乡村公路或规划公路对外连接。三、移民安置方案根据环境容量分析成果,XX水电设计院对本工程移民安置初拟了3种供比选的生产安置方式,即全农业安置方式(方式一)、本社内优先农业安置和出本社农转非安置方式(方式二)、本社临社内优先农业安置和出本社临社农转非安置方式(方式三)。XX区政府综合考虑了各种因素确定了以方式二作为本工程征地移民安置的拟定方式。 (1)拟定方式需生产安置移民大致去向及人数规划基准年本工程共需生产安置总人口为867人,移民采用方式二安置下,生产安置人口均为需农转非安置人口。计算至设计水平年,共需搬迁安置总人口为874人,移民采用方式二安置下,生产安置人口94、亦均为需农转非安置人口。 (2)拟定方式下搬迁安置移民大致去向及人数规划基准年本工程共需搬迁安置总人口为953人,移民采用方式二安置下,则各社内可调整土地安置本社移民共计80人;各村民社在本社无法调地安置需采取农转非安置的移民共计873人。计算至设计水平年,共需搬迁安置总人口为961人,移民采用方式二安置下,则各社内可调整土地安置本社移民共计80人;各村民社在本社无法调地安置需采取农转非安置的移民共计881人。 专业项目处理(1)有线电视线路规划由古路镇荣华村道班光结点新建一条长11.5千米的二级光纤才能恢复其他用户的有线电视信号。所需材料共计42.33万元。(2)交通工程规划对乡村公路淹没影95、响路段均采取一次性补偿方式处理,补偿投资均按原投资单价50万元/km进行控制,推荐方案所需补偿费共计159.6万元。对淹没的公路桥、人行桥采取一次性补偿方式处理,补偿投资公路桥按投资单价4.95万元/座进行补偿,人行桥按投资单价1.4万元/座进行补偿,推荐方案所需补偿费共计350.66万元。(3)电力工程规划对淹没的电力设施采取一次性补偿方式处理,所需补偿投资共计48.48万元,其中220v低压动力线路补偿单价7万元/km计,所需补偿费用为30.8万元;10Kv输电线路补偿单价按20万元/km计,所需补偿费共计14万元; 投资概算本工程征地补偿投资概算按2010年第四季度价格水平计算。(1)经96、计算,XX桥水库推荐正常蓄水位220m方案淹没处理补偿静态总投资为22878.71万元,其中:农村移民补偿费14483.45万元,专项设施复建费601.07万元,库底清理费151.11万元,其他费用1447.92万元,预备费用2002.03万元,相关税费为4193.13万元。(2)推荐方案工程建设区永久占地静态补偿投资为191.32万元,其中农村移民补偿费为80.74万元;其他费用7.43万元;预备费10.58万元,有关税费92.57万元。(3)推荐方案工程建设区临时用地静态补偿投资为112.16万元,其中农村移民补偿费为51.75万元;其他费用4.76万元;预备费6.78万元,有关税费48.97、87万元。1.10 环境影响评价与水土保持 环境现状XX桥水库库区周围自然、生活环境状况良好,社会经济较落后,受原始的开垦、耕作方式影响,植被逆向演潜明显,水土流失有加剧趋势。但该区域无特殊、重要的环境保护对象,不存在制约本工程建设的环境问题。 环境影响分析XX桥水库工程对环境影响包括以下三个方面:(1)水环境影响;(2)移民安置区影响;(3)工程施工对环境影响;XX桥水库工程主要任务是城市供水为主的综合利用效益。本工程在运行中不排放污染物,对环境的影响为非污染型生态影响;其主要影响为建库后改变原天然河道的水文情势,从而影响库区以及周围移民安置区的生态环境,这些影响有利有弊,利大于弊。大坝及建98、筑物施工将对周围环境带来一定的影响,但这种影响主要局限于施工区的施工期,随着施工的结束而消失。 环境保护措施(1)水源保护措施1) 水库蓄水前作好库区卫生、植被清理工作,水库蓄水运行后应加强对水库水质监测及管理。2) 应重视水库库岸的防护林建设,提高森林覆盖率,保持水土不被流失,控制好面污染源。(2)移民安置区环境保护措施1) 制定切实可行的移民安置规划,落实移民住房和土地资源。提前安排移民资金投入生产开发,尽快恢复和发展库区经济,提高移民生产、生活水平,以利生态环境的保护。2) 严禁乱伐林木建房、毁林开荒和陡坡垦植,结合移民安置大力发展用材林、经济林和薪炭林建设。3) 控制人口数量,注意人口99、增长速度与资源的协调平衡。(3)施工期环境保护措施1) 严格按施工组织设计进行施工,合理利用和布置施工场地,施工结束后应对临时占地作平整、覆土与边坡保护处理,并因地制宜进行土地复垦或绿化造林。2) 加强对施工人员的劳动保护,采取必要措施减轻噪声、粉尘和废水对施工人员的影响。3) 搞好施工区卫生管理工作,做好生产、生活废水处理,对垃圾进行统一处理,消灭蚊、蝇孳生繁殖场所,同时作好卫生防疫工作,控制传染病发生,以保护人群健康。1.10.4 环境保护投资工程环境保护投资主要包括施工期及工程建成后水污染治理,施工期大气污染治理、固体废弃物处理、水库周边绿化带建设投资等。本工程用于环境保护的投资初步估算100、为246.74万元。1.10.5 结论XX桥水库枢纽对生态环境的影响有利有弊,从整体分析,有利影响是主要的。有利影响主要是工程在城镇供水、农村人畜饮水等方面有着巨大的环境效益。不利影响主要在库区由淹没与移民所引起,除土地淹没属永久影响外,其它不利影响大都可采取防治和改善措施,使其得以减免,不存在影响工程可行性的环境问题。 水土保持一、防治责任范围根据“谁开发谁保护,谁造成水土流失谁治理”的原则,以及开发建设项目水土保持方案技术规范的要求,结合工程布置、施工特点、地貌类型、项目区侵蚀类型、侵蚀方式以及对环境的危害,确定本工程水土流失防治责任范围面积为114.71hm2,其中项目建设区占地113.101、13hm2,直接影响区占地1.58hm2。二、水土流失预测(1)本工程建设扰动地表面积包括枢纽工程、供水工程、道路工程、施工生产生活区、料场(库区)、渣场(库区)和库区(除料场、渣场)占地,共计113.13hm2。工程区内原地貌水土保持设施主要有土坎梯田梯土和林草地,共计51.71hm2,其中,土坎梯田梯土44.23hm2;林草地7.48hm2。(2)根据土石平衡计算,本工程土石方开挖总量6.68万m3(自然方),利用料3.6万m3 (压实方),弃渣5.21万m3(松散方),包含枢纽工程区弃渣3.49万m3(松散方)和供水工程区弃渣1.72万m3 (松散方)。(3)工程建设可能造成的水土流失总102、量为0.63万t,其中,新增水土流失量为0.29万t,绝大部由施工期造成。三、水土保持设计根据对项目区自然条件、主体工程施工特点等因素的分析,本方案将拟建工程分为7个分区:枢纽工程区、供水工程区、交通道路区、施工生产生活区、料场区、渣场区和库区及库岸区。(1)枢纽工程防治区枢纽工程防治区是本工程的主要施工建设区,其破坏面积大,施工扰动剧烈,也是本水土保持方案的重点防治区。根据工程建设特点,主要采取边坡坡度控制截水沟等防护措施;坝肩和溢洪道开挖边坡坡脚主要采取植物措施结合环境美化要求进行布置,同时根据地形和坡面汇水设置排水设施。(2)供水工程防治区施工过程中应加强预防保护,弃土弃渣不乱堆乱放,对103、临时堆放的开挖料进行临时拦挡和覆盖措施,施工完成后对压力管道沿线进行场地清理。(3)施工生产生活防治区施工生产生活防治区占地面积3.07hm2,包括混凝土拌和系统、砂石料系统、施工工厂(机械修理站、综合加工厂等)、仓库和临时生活办公区等。本区主要采取排水、临时覆盖等防护措施,以减少水土流失,同时在水土保持方案中将进一步在管理、作业规范和临时性措施等方面提出要求和措施,以减少水土流失。工程结束后,及时采取清场和植被恢复等水保措施。(4)交通道路防治区 交通公路分挖方和填方路段,挖方路段主要对开挖坡度进行控制,在此基础上,对填方路基和边坡进行防护,主要采取工程措施进行防护(设置挡墙和砌石等),在确104、保稳定的基础上,对裸露面进行绿化,以达到防止水土流失、美化环境作用,在挖方边坡坡顶修建排水沟,以减轻对路基及边坡的冲刷。(5)料场防治区料场位于库区,占地面积0.6hm2,料场开采之前应先在周边开挖简易排水沟,以避免降雨对开挖面的冲刷;开采完毕,及时进行场地清理。(6)弃渣防治区弃渣位于库区,工程措施以拦挡和排水措施为主。各渣场的拦挡措施采用挡渣墙的形式,周边布置简易排水沟。(7)库区及库岸防治区在水库蓄水以后,水库管理人员应加强对库内岸坡的安全巡查,对出现的问题及时进行处理,防止蓄水后两岸岩土体出现滑坡险情。同时,结合XX市将实施的“水系森林工程”,在库区管理范围及保护范围内植树造林,育林育105、草,保护库区良好的生态环境。四、水土保持投资本水土保持工程概算总投资为196.56万元。其中工程措施投资19.74万元,植物措施投资24.1万元,临时工程费用13.8万元,独立费用62.18万元,基本预备费12.10万元,水土保持设施补偿费64.64万元。水保投资以专题报告批复投资为准。1.11劳动安全与卫生本工程在不良地质工程处理、防地震、枢纽建筑物监测、防洪、防火、防电气伤害、防坠落伤害、防噪声、防振动、通风空调、采光照明、安全标志、交通道路、事故疏散通道、边坡防护等方面,采取适当的安全卫生防护措施后可达到消除或控制各类事故或职业病的目的。 劳动安全与工业卫生的设计,符合DL5061199106、6水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范中的规定和标准,因此,可以取得较好的效果。1.12 工程投资估算 编制依据和原则(1)文件依据XX市XX区XX桥水库工程投资估算的项目划分和编制方法的主要文件依据: XX市水利局、XX市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”XX市水利局、XX市发展和改革委员会关于发布XX市水利建筑工程预算定额XX市水利工程施工机械台时费定额及XX市水利工程设计概(估)算编制规定的通知。(2)定额 建筑工程主要采用XX市水利局、XX市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”文颁发的XX市水利建筑工程预算定额,过渡系数1.13。 设备安装工程采用XX市水利局、XX107、市发展和改革委员会文件“渝水基200831号”文颁发的XX市中小型水利水电设备安装工程预算定额,过渡系数1.13。 施工机械台时费采用XX市水利局、XX市发展和改革委员会文件“渝水基200556号”文颁发的XX市水利工程施工机械台时费定额。 投资估算结果本工程推荐方案总投资35066.71万元(枢纽工程31894.72万元,供水工程3171.99万元)。该工程静态总投资35066.71万元,其中:建筑工程4528.63万元,机电设备及安装工程1426.62万元、金属结构设备及安装工程334.09万元,临时工程862.86万元、独立费用2902.13万元,基本预备费1005.43万元,水库淹没处108、理及补偿费22878.71万元,建设及施工场地征用费303.48万元,水土保持费196.56万元,环境保护费628.20万元。总 估 算 汇 总 表表1.11-1 单位:万元序号工程或费用名称枢纽工程供水工程合计工程部份投资8169.942889.8211059.76第一部分 建筑工程3970.55558.084528.63第二部分 机电设备及安装工程340.261086.361426.62第三部分 金属结构设备及安装工程148.11185.98334.09第四部分 临时工程682.22180.64862.86第五部分 独立费用2286.08616.052902.13一至五部份投资合计7427109、.222627.1110054.33基本预备费742.72262.711005.43静态总投资8169.942889.8211059.76总投资8169.942889.8211059.76移民环境投资水库淹没处理及补偿费22878.7122878.71建设及施工场地征用费227.5875.9303.48水土保持工程投资147.449.16196.56环境保护工程投资471.09157.11628.2静态总投资23724.78282.1724006.95总投资23724.78282.1724006.95工程投资总计静态总投资31894.723171.9935066.71总投资31894.7231110、71.9935066.711.13经济评价XX区XX桥水库是一座以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型骨干水利工程,属国民经济和社会发展的基础产业,是社会公益性项目。本工程年供水量1251万m3 ,其中:农村人畜多年平均供水量99万m3。城镇生活工业多年平均供水量1152万m3。本工程的修建能解决玉峰山片区农村饮水水源缺口,特别是干旱期间为该地区饮水安全工程提供水源,加快XX城市化进程,保障“两江新区”建设的需要,促进国民经济全面发展和提高人民生活水平,具有十分重要的作用。因此,XX桥水库的修建有十分重要的社会效益和经济效益。本经济评价范围:对整体项目进行国民经济分析与评价,111、对城生活工业供水作财务分析与评价。由对项目国民经济分析评价可知,XX桥水库工程经济内部收益率9.43,大于社会折现率8,经济净现值4538.00万元,大于零,经济效益费用比1.12,大于1,该水利项目的各项国民经济指标均满足规范要求,由敏感性分析可知,该水利项目在国民经济上具有一定的抗风险能力。可见,XX桥水库项目国民经济评价是合理、可行的。由对项目财务分析可知,当人畜供水价格采用0.5元/m3 ,城镇供水原水价格为2.0元/ m3时,工程销售收入合计足够支付工程税金及工程总成本,满足工程日常的正常运行。从项目整体来看,作为一个以供水为主,兼顾农村人畜饮水等综合效益,且具有加快XX城市化进程,112、保障“两江新区”建设等巨大的社会效益,但却不能体现为直接财务效益的公益性工程,通过国家资本金的投入扶持,在财务上是基本可行的。XX桥水利工程的建设实施,缓解了两江新区XX王家片区居民生活的用水矛盾,而且促进了本地区工农业生产的发展,加快XX城市化进程,保障“两江新区”建设的需要。对当地的经济可持续发展有着举足轻重的作用,对改善人民的生活水平、促进社会的安定团结有着重要的战略意义,社会效益和经济效益显著。建议尽快落实建设资金,以促进该项目早日动工兴建。1.14 结论与建议1.14.1 结论(1)XX桥水库是一座以城乡供水为主,兼顾农村人畜饮水及改善城区居住环境的中型骨干水利工程。工程的实施,可加113、快XX城市化进程,是保障“两江新区”建设的需要;可作为城市水体功能,是提升城市生态环境的需要;可解决玉峰山片区农村饮水,是地方经济发展及相关规划的需要。因此,兴建该工程是十分必要和迫切的。(2)XX桥水库坝址以上控制流域面积35.29km2,水库总库容1071万m3。水库竣工后可向王家片区城市供水,年供水量1152万m3;可解决玉峰山地区农村人畜饮水问题,农村人口规模2.7万人、牲畜1.8万头,年供水量99万m3;可为两江新区东西片区提供一定的水域面积,为实现“五个XX”的发展战略决策提供生态保障。(3)工程区域内无大的地质构造,地质条件较好,地基及主要建筑材料储量和质量均满足建筑物的设计要求114、。(4)本阶段通过对XX桥水库枢纽坝线比选、坝型的比选、工程总体布置及主要建筑物设计,其工程选址选型、建筑物结构设计方案合理可靠,满足工程开发任务要求。(5)水库将淹没土地1584.56亩,搬迁人口867人,可以通过移民安置和专项迁建措施解决。(6)工程不存在制约性的环境问题,对其不利环境影响因素,可以通过采取工程措施予以解决和减免。(7)工程施工总工期24个月,工程静态总投资35066.71万元,其中枢纽工程静态总投资31894.72万元,供水工程静态总投资3171.99万元。综上所述,XX桥水利工程开发任务明确,工程建设条件较好,工程布置简单,技术可行,经济效益合理,社会效益明显,资金方案115、基本落实。兴建XX桥水库工程对保障两江新区的城区用水安全,实现“五个XX”的发展战略决策是十分必要的。因此,建议国家对该项目给予政策上的优惠和资金上的支持,确保该工程的顺利建成。 建议(1)XX桥水利工程是XX区国民经济发展中的基础性工程,具有较好的社会效益和经济效益,且工程建设条件好、各项经济指标可行。为尽快开展下阶段工作,建议上级主管部门尽快审批本可研报告,以便开展下阶段工作。(2)作好移民搬迁安置准备工作,为工程的早日开工创造条件,保证工程顺利建成。XX桥水利工程主要特性表见表1.131。XX桥水利工程特性表表1.13-1序号名称单位数量备注一、水文1、流域面积朝阳河全流域km2133.116、5枢纽控制流域km235.292、利用水文系列年限年403、多年平均径流量万m319524、代表性流量多年平均流量m3/s0.62设计洪水流量(P=2%)m3/s350校核洪水流量(P=0.2%)m3/s4695、泥沙多年平均输沙量万t1.4多年平均悬移质年输沙模数t/km2400二、水库1、水库水位校核洪水位(P=0.2%)m220.69设计洪水位(P=2%)m220.06正常蓄水位m220死水位m2042、正常蓄水位时水库面积km20.913、回水长度km5.094、水库容积总库容万m31071正常蓄水位以下库容万m31005调节库容万m3929死库容万m376库容系数%47.4调节性能多117、年调节三、下泄流量及相应下游水位1、设计洪水位时最大泄量m3/s345相应下游水位m200.282、校核洪水位时最大泄量m3/s456相应下游水位m200.81四、工程效益指标1、城市及工业供水效益工程供水保证率%95年供水量万m31185设计引用流量m3/s0.532、农村人畜饮水年供水量万m3103五、淹没损失及工程永久占地1、迁移人口(P=5%)人8672、淹没土地亩1584.56 其中:耕地亩1277.203、淹没区房屋m229490.414、工程永久占地亩25六、主要建筑物及设备1、挡水建筑物(坝)大坝型式埋石砼重力坝地基特性砂质泥岩地震基本烈度/设防烈度/坝顶高程m221.20最大118、坝高m31.20坝顶长度m152.002、泄水建筑物溢流坝泄水孔孔-宽高3-6.04.5溢流坝堰顶高程m215.50单宽流量(P=0.2%)m3/s26.06消能方式底流消能工作闸门型式平面闸门工作闸门尺寸扇-宽高3-6.05.0工作闸门启闭机QPQ-2160检修闸门型式叠梁闸门检修闸门尺寸扇-宽高1-6.04.8检修闸门启闭机MD2103、供水工程座23.1一级泵站建筑物型式固定圆筒式竖井泵房设计扬程m116.45流量m3/s0.53电机功率kw560水泵型号QS250-610(I)两用一备水泵安装高程m207压力管道长度m257.2520.60m管径3.2二级泵站建筑物型式固定圆筒式竖井泵119、房设计扬程m115.75流量m3/s0.53电机功率kw560水泵型号S250-610(I)两用一备水泵安装高程m313.575压力管道长度m665.1750.60m管径七、施工1、主要工程量土方开挖m331140石方开挖m322650土石回填m316570埋石砼及砼m364910帷幕灌浆m5100固结灌浆m4500钢筋及钢材制安t454.32、主要建筑材料水泥t23397钢筋t238钢材t257木材m192炸药t14.593、施工临时房屋生活设施建筑面积m23750生产设施建筑面积m262504、施工导流导流方式分期导流围堰挡水标准%5大坝度汛标准%105、施工占地亩87.416、施工总工期120、月24八、经济指标1、工程静态投资万元35066.712、总投资万元35066.71建筑工程万元4528.63机电设备及安装工程万元1426.62金属结构设备及安装工程万元334.09临时工程万元862.86独立费用万元2902.13基本预备费万元1005.43水库淹没处理及补偿费万元22878.71 建设及施工场地征用费万元303.48水土保持投资万元196.56 环境保护投资万元628.20 九经济评价1、经济内部收益率%9.432、经济净现值万元4538.003、效益费用比1.122 水文2.1 流域概况朝阳河为长江左岸一条小支流,河流发源于XX大梁子一带,由东南向西北方向流经沱田湾后,121、流向转为由北向南,分别经王家院子、回龙沱、吴家桥、XX桥、龙门乡、白鹤湾后,在唐家沱处汇入长江,整个流域水系呈带状发育,流域分水岭最高点海拔833m,河流出口处海拔157m,落差676m,流域内河谷多为“U”型或“V”型,朝阳河流域面积133.5km2,河道总长36.3km,比降2.95,朝阳河流域地处丘陵地区,上游植被覆盖较好,中下游由于垦殖率高,水土保持较差;山丘多为旱地,水田则主要分布在河谷两岸较平缓的台地上,经现场调查,朝阳河流域目前处于未开发状态,流域内无任何水利工程设施。XX桥水库上坝址位于下坝址以上约826m处,坝址为一“V”型河谷,谷底河床高程197.4m,坝址左岸坡顶高程27122、7.4m,右岸坡顶高程约290.0m,坝址位于一顺直河道处,坝址以上集雨面积32.74km2,河道比降17.15,长度12.31km。XX桥水库下坝址位于XXXX桥上游约515m处,坝址为一“V”型河谷,谷底河床高程196m,左岸岸坡名为”猫儿石“,坡顶高程234.15m;右岸岸坡名为”雕子包”,坡顶高程278.00m。坝址处为一顺直河道,坝址以上集雨面积35.29km2,河道比降15.21,长度13.14km。2.2 气候据工程流域较近的XX气象站有观测资料,流域属亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨量丰沛,但降雨极不均匀,常发生水、旱灾害,特别是伏旱多,对农业威胁严重。当地传说着这样一句话:123、“十年一大旱,五年一中旱,三年两头旱,年年有伏旱”。据资料记载,1975年从7月8日起不下雨,连续干旱70天,造成了该地区农业大减产,严重影响了农村人民的生活。又例如1977年伏旱,旱灾持续100多天,溪河断流,库、塘、堰基本放空,人畜饮水要到2km以外找水。灌区水稻亩产不足250kg,农作物几乎颗粒无收。降雨:多年平均降雨1146mm,冬半年(10月3月)降雨约占全年降雨量的23%,夏半年(4月9月)降雨约占全年降雨量的77%,历年的雨日为130天192天,多年平均159天。年内暴雨(日雨量大于50mm)多在5月9月,个别年份却始于3月27日,终于10月21日,出现的次数各年不一,最多的5次124、,最少的0次,平均每年近3次。暴雨的持续时间一般为一天,最长不超过两天。根据XX区气象站1978年5月2829日实测资料,最大一日降雨量为208.2mm,最大二日连续雨量为289.5mm。气温:多年平均气温17.4,极端最低气温-2.9。日照:多年平均日照为1364h,8月份日照最多,最高可达323.3h,12月份日照最少,最低只有3.3h。湿度:多年平均相对湿度81%左右。风速、风向:多年平均风速为1.6m/s,多年平均最大风速为14m/s。实测最大风速为18.7m/s(风向缺测),发生在8月份,年内一般多北风、东风。蒸发:多年平均蒸发量为864mm,最大蒸发月为1964年7月,蒸发量为25125、9.0mm,最小蒸发月为1977年1月,蒸发量为12.2mm。12月份日照最少,最低只有3.3h。湿度:多年平均相对湿度81%左右。风速、风向:多年平均风速为1.6m/s,多年平均最大风速为14m/s。实测最大风速为18.7m/s(风向缺测),发生在8月份,年内一般多北风、东风。蒸发:多年平均蒸发量为864mm,最大蒸发月为1964年7月,蒸发量为259.0mm,最小蒸发月为1977年1月,蒸发量为12.2mm。2.3 水文基本资料 水文站网分布及资料情况朝阳河流域内无水文测站,无实测水文资料,但在邻近流域的中洞河上有中洞水文站,观测资料有降雨、水位、流量。中洞站上游有中兴雨量站,下游有兴隆雨126、量站,这两站都属中洞水文站的配套雨量站。另外,XX桥附近有XX气象站,XX气象站距水库坝址约8.0km,降雨资料为1959年6月至今。各测站位置详见附图2-1,各站资料详见表2.3-1。工程邻近水文、气象、雨量站资料情况表表2.3-1站名站别观测项目及相应资料起止时间测站高程备 注水位流量雨量中洞水文60年6月92年61年6月92年60年6月92年450.00其中缺69年73年流量资料XX气象59年6月至今464.70到2009年中兴雨量66年5月92年460.00兴隆雨量65年6月97年550.00缺68年70年4月 基本资料审查(1)中洞水文站后河流域是嘉陵江下游左岸的一条小支流,控制流域127、面积358km2,主河道长54km,河道平均比降6.24。中洞水文站位于后河上游,控制后河流域面积55.0km2。1961年6月由四川省江津专区农田水利局设立,1965年后由四川省水文总站领导,1992年撤站。本站测验河段顺直,长约300米,基本水尺以上20米处,有一小溪汇入,河底坡降大,多乱石,河段内有天然石梁两处。1964年春季,在基本水尺断面下游10米处,修建1米高矩形枯水测流槽。 水位观测本站有19611987年水位观测资料,水准点高程系统为吴松基面。水位观测为自记记录,并设立水尺供人工观读校核。自记水位正常时,均以自记为主,仅每日8时,20时人工观读两次作校核。自记水位发生故障时,则128、以人工观读代替,该站水位观测成果能控制水位变化过程。 流量测验本站汛期采用流速仪测流,各级水位均有测点控制。枯期采用测流槽测流,历年基本水尺断面水位流量关系线比较稳定,资料已刊布,可供设计使用。(2)XX气象站XX气象站位于XX区两路镇,是国家正规气象站。观测项目有降雨、蒸发、气温、风速、湿度、日照等项目。资料整编按规范要求进行,该站有19592009年气象资料系列。(3)雨量站中洞站上游有中兴雨量站,下游有兴隆雨量站,这两站都属中洞水文站的配套雨量站,中兴站降雨资料为1966年5月1992年,兴隆站降雨资料为1965年1997年,其中缺1968年1970年,这两站资料都经审查刊印,资料成果可129、靠。2.4 径流 径流特征朝阳河径流主要由降雨形成,并受降雨特征的支配和下垫面影响,每年3月下旬开始,随着降雨增加,径流也相应增大,4月为汛前过渡期,59月流域进入主汛期,径流量大增,但本流域常发生伏旱,伏旱期径流显著减少,10月为汛后过渡期,降雨减少,径流也逐渐减少,11月至翌年2月很少降雨,径流主要由地下水补给,12月是径流的最枯时期。朝阳河内无实测径流资料,但据邻近中洞站1962年4月2009年3月资料统计:中洞水文站多年平均流量为1.02m3/s,多年平均径流深为585mm,径流模数为18.4L/(skm2)。径流年内分配极不均匀,丰水期(410月)径流占多年平均径流的86.4,枯水期130、11次年3月仅占多年平均径流的13.6,12月径流仅占全年的3.85,在盛夏伏旱期也常有小流量发生。径流年际变化较大,最丰水年(1998年4月1999年3月)平均流量1.69m3/s为最枯水年(1987年4月1988年3月)平均流量0.53m3/s的3.1倍。 径流计算一、参证站的选择设计流域无实测径流资料,但在邻近的后河流域有中洞水文站,中洞水文站控制流域面积55km2,该站有1961年6月1992年12月实测径流资料,其中缺1969年1973年径流资料,经分析后河中洞站以上流域与设计流域临近,空间距离约22km,两流域在自然地理、气象、水文特性等方面具有相似性,故本次设计选择中洞水文站为X131、X桥水库径流分析计算的设计参证站。二、中洞站年、月径流系列推求(1)中洞站流域面雨量推求中洞站、中兴站、兴隆站降雨相关计算中洞站流域面平均雨量由中洞站、中兴站和兴隆站组成,要推求中洞站流域面雨量,应先求出各站的降雨系列,而降雨系列根据各站观测资料通过相关分析插补。从表2-1分析可知,XX气象站降雨资料较长,所以直接通过该气象站的降雨系列插补延长中洞站、中兴站和兴隆站降雨系列。经相关分析计算,各站年、月降雨相关分析计算成果详见表2.4-1。中洞站、中兴站和兴隆站与XX气象站降雨相关分析计算表表2.4-1站名时段与XX气象站相关系数r回归方程中洞全年0.753y中洞=153.4+0.9015xXX132、3月4月0.91y中洞=15.98+0.7835xXX5月9月0.817y中洞=31.1+0.8551xXX10月11月0.858y中洞=8.91+0.8788xXX12月2月0.865y中洞=2.3+0.8612xXX兴隆全年0.415略3月4月0.794y兴隆=24.4+0.7483xXX5月9月0.777y兴隆=15.7+1.0521xXX10月11月0.885y兴隆=1.75+1.0118xXX12月2月0.895y兴隆=0.92+1.0019xXX中兴全年0.624略3月4月0.83y中兴=21.23+0.6263xXX5月9月0.722y中兴=36.8+0.8238xXX10月11133、月0.884y中兴=5.5+0.8882xXX12月2月0.792y中兴=4.2+0.8247xXX从表可知,中洞、中兴和兴隆这3个站的降雨与XX气象站降雨相关,其相关关系较好,故可插补延长中洞站、中兴站和兴隆站的降雨系列。中洞站流域面雨量推求根据表2-2中各时段回归方程分别计算出中洞站、兴隆站和中兴站降雨系列为1961年2009年,然后按算术平均得到中洞站流域面平均雨量,其成果列于表2.4-2。中洞站流域面平均雨量计算成果表表2.4-2站名项 目系列年限多年平均降雨量(mm)中洞1961年2009年1176中兴1961年2009年1169兴隆1961年2009年1279三站面平均1961年2134、009年1208(2)中洞站年、月径流系列推求中洞站实测径流系列只有25年另7个月(1961年6月1992年12月,其中缺1969年1973年流量资料)。根据水利水电工程水文计算规范(SL278-2002),径流频率计算依据的资料系列应在30年以上。所以应对中洞站径流系列进行插补延长。根据本工程收集的资料分析,中洞站19691973年径流系列根据本站实测水位流量关系曲线插补延长,19932009年径流系列根据中洞站径流与XX气象站降雨相关延长。根据中洞站历年实测水位流量资料点绘综合水位流量关系,点据集中于一条带状线上,通过点群重心定出综合水位流量关系曲线(见附图2-2)。由定出的综合水位流量关135、系曲线插补出中洞站19691973年逐月平均流量和特征流量。由于中洞站实测和本站插补延长后的径流系列资料不足30年,为满足规范要求,需进一步对径流系列进行延长,经点绘XX站月降雨与中洞站月径流关系,点距基本集中于一带状线上,通过点群重心作出降雨径流关系线(见附图2-3),并由该相关线插补延长出中洞站19932009年月平均径流系列。中洞站实测和经插补延长后的径流系列资料超过30年,满足规范要求。(3)中洞站径流系列代表性分析根据中洞站1962年4月2009年3月,共47年径流系列分析,详见附图2-4。该系列中包括了丰、平、枯水年,大体上丰水年有13年,其中1964年1969年(除1966年为枯136、水年外)、1982年1986年(除1985年为枯水年外)基本为丰水年组;1976年1981年、1993年1997年、2003年2007年基本上为枯水年组,其余年份为丰、中、枯交替。从径流累进平均曲线看,当系列长度达到28年以上时,其均值趋于稳定。从累进变差过程看,当系列长度达到32年时,CV值趋于稳定。所以,中洞站1962年2009年47年径流系列中包括了丰、中、枯三个汛期,故认为该系列具有一定的代表性。(4)中洞站径流频率分析将中洞水文站1962年4月2009年3月,共47年的年径流系列按水利年4月次年3月,丰水期410月,枯水期11次年3月分别进行统计,经频率计算,采用P型曲线适线确定统计137、参数,其成果见表2.4-3、附图2-5、附图2-6、附图2-7。中洞水文站径流计算成果表 表2.4-3项 目均值CvCs/Cv各频率设计值(m3/s)5%25%50%75%95%水 文 年1.020.292.001.551.260.9920.8080.587410 月1.510.322.002.381.891.461.160.81211次年3月0.320.453.000.600.4240.290.2150.15三、XX桥水库径流计算朝阳河内无实测水文资料,本次根据邻近流域后河中洞水文站的径流成果采用水文比拟法推求设计流域坝址处径流。设计流域内无雨量实测资料,根据四川省水文手册的多年平均降雨等值138、线图查得设计流域多年平均面雨量为1100mm。而距设计流域约8km处有XX气象站,其多年平均降雨量(19612002年)为1146mm。由于朝阳河距XX气象站较近,且设计流域面积较小,XX气象站的多年平均降雨量又与四川省水文手册的查值结果1100mm十分接近,所以本次设计直接采用XX气象站的多年平均降雨量代替设计流域的多年平均面降雨量。XX桥上、下坝址集雨面积分别为32.74 km2和35.29km2,根据参证站中洞水文站及XX桥流域面平均雨量分析成果,从而计算得XX桥水库上坝址降雨修正系数K1=0.9487,集雨面积修正系数K2=0.595,综合修正系数K=0.5647;XX桥水库下坝址处降139、雨修正系数K1=0.9487,集雨面积修正系数K2=0.642,综合修正系数K=0.6087。据此可推求XX桥水库上下坝址径流统计成果,见表2.4-5;XX桥水库上下坝址逐月平均流量可根据综合修正系数,按中洞水文站径流的年内分配求得,XX桥水库上下坝址处的逐月径流见表2.4-6、表2.4-7。XX桥水库上、下坝址径流统计成果表(水文年)表2.4-5坝址位置多年平均流量(m3/s)多年平均水量(万m3)径流深(mm)CVCS设计流量(m3/s)P=5%P=25%P=50%75%95%上坝址0.5718115530.292CV0.880.710.560.460.33下坝址0.6219615530.140、292CV0.940.770.600.490.36XX桥水库上坝址逐月径流成果成果表(水利年) 表2.4-6月份年份456789101112123水利年410月113月1962-19630.33 1.80 0.66 1.41 2.89 0.64 0.42 0.24 0.08 0.03 0.03 0.04 0.71 1.16 0.08 1963-19640.15 1.35 0.35 1.83 0.43 0.04 0.58 0.61 0.11 0.21 0.09 0.18 0.50 0.68 0.24 1964-19650.34 1.30 1.59 0.06 1.17 1.63 1.53 0.65141、 0.10 0.27 0.11 0.10 0.74 1.09 0.24 1965-19660.11 0.54 1.47 1.95 1.31 2.75 0.85 0.07 0.27 0.05 0.07 0.03 0.79 1.28 0.10 1966-19670.19 1.13 0.67 0.62 0.17 0.02 0.82 0.10 0.09 0.28 0.25 0.77 0.43 0.52 0.30 1967-19680.82 2.78 1.81 0.83 0.21 0.24 0.72 0.76 0.33 0.16 0.07 0.23 0.75 1.06 0.31 1968-19690.2142、3 1.24 1.07 0.86 1.69 1.29 1.09 0.25 0.20 0.10 0.07 0.06 0.68 1.07 0.14 1969-19700.89 1.48 1.55 0.49 0.50 0.34 0.56 0.46 0.35 0.33 0.33 0.28 0.63 0.83 0.35 1970-19710.41 0.78 0.51 0.62 0.06 0.65 0.47 0.36 0.27 0.27 0.27 0.08 0.40 0.50 0.25 1971-19720.23 0.63 0.80 0.17 0.09 0.58 2.45 0.95 0.32 0.21 0143、.17 0.12 0.56 0.71 0.35 1972-19730.60 0.60 0.78 0.52 0.23 0.60 2.91 0.28 0.28 0.21 0.17 0.12 0.61 0.89 0.21 1973-19740.60 0.60 0.78 0.52 0.23 0.60 2.91 0.28 0.28 0.16 0.07 0.23 0.61 0.89 0.20 1974-19750.23 1.24 1.07 0.86 1.69 1.29 1.09 0.25 0.20 0.10 0.07 0.06 0.68 1.07 0.14 1975-19760.89 1.48 1.55 144、0.49 0.50 0.34 0.56 0.46 0.35 0.15 0.14 0.26 0.60 0.83 0.27 1976-19770.34 1.89 0.95 1.08 0.06 0.29 0.67 0.39 0.15 0.12 0.15 0.19 0.53 0.76 0.20 1977-19782.13 0.96 0.88 0.87 0.79 0.15 0.26 0.28 0.10 0.10 0.06 0.05 0.55 0.86 0.12 1978-19790.40 2.47 1.20 0.47 0.38 0.34 0.02 0.20 0.07 0.02 0.03 0.02 0.4145、7 0.76 0.07 1979-19800.34 0.50 0.89 0.29 0.66 2.85 0.52 0.17 0.11 0.14 0.14 0.05 0.56 0.86 0.12 1980-19810.41 0.28 0.50 0.33 2.23 0.60 1.17 0.23 0.22 0.28 0.17 0.09 0.54 0.79 0.20 1981-19820.60 1.28 0.29 0.17 0.22 0.17 0.46 0.31 0.13 0.09 0.12 0.10 0.33 0.46 0.15 1982-19830.50 0.62 2.07 2.49 0.99 1.146、24 0.79 0.66 0.49 0.34 0.29 0.16 0.89 1.24 0.39 1983-19840.56 0.29 0.81 2.49 0.95 1.64 0.92 0.41 0.34 0.30 0.14 0.15 0.75 1.09 0.27 1984-19850.31 1.34 1.73 1.65 1.64 0.18 0.47 0.07 0.15 0.09 0.09 0.39 0.68 1.04 0.16 1985-19860.59 0.68 1.65 0.82 0.17 0.27 0.28 0.59 0.11 0.08 0.13 0.17 0.46 0.64 0.22 147、1986-19870.25 2.80 1.89 2.01 0.81 0.93 0.47 0.61 0.22 0.14 0.07 0.05 0.85 1.31 0.22 1987-19880.12 0.08 0.43 1.68 0.06 0.20 0.37 0.21 0.10 0.11 0.06 0.12 0.30 0.42 0.12 1988-19890.49 1.34 1.32 0.50 0.28 2.02 0.42 0.08 0.15 0.18 0.09 0.18 0.59 0.91 0.14 1989-19900.66 0.39 1.51 0.61 1.10 0.41 0.87 0.24148、 0.19 0.12 0.10 0.20 0.53 0.79 0.17 1990-19910.55 1.63 1.14 0.51 0.10 0.47 0.61 0.21 0.02 0.07 0.06 0.18 0.46 0.71 0.11 1991-19920.43 1.88 1.28 1.33 0.37 0.68 0.82 0.19 0.20 0.06 0.15 0.32 0.64 0.97 0.18 1992-19930.73 1.47 2.40 0.18 0.32 0.29 0.39 0.14 0.07 0.16 0.23 0.53 0.58 0.83 0.23 1993-19940.4149、5 0.71 0.60 0.57 0.89 0.81 0.44 0.36 0.11 0.10 0.06 0.15 0.44 0.64 0.16 1994-19950.26 0.54 0.60 1.92 0.50 0.72 0.73 0.28 0.19 0.11 0.11 0.12 0.51 0.75 0.16 1995-19960.11 0.48 1.49 1.42 0.19 0.31 0.52 0.19 0.23 0.14 0.07 0.29 0.45 0.64 0.18 1996-19970.29 0.75 1.28 1.85 0.73 0.34 0.31 0.51 0.04 0.09 0150、.13 0.20 0.54 0.79 0.20 1997-19980.25 0.69 0.93 1.05 0.16 0.47 0.36 0.13 0.07 0.06 0.13 0.07 0.36 0.56 0.09 1998-19991.41 0.79 3.16 1.82 2.78 0.65 0.29 0.03 0.14 0.06 0.25 0.05 0.95 1.56 0.11 1999-20001.12 1.24 1.15 1.95 2.13 0.48 0.81 0.33 0.12 0.06 0.04 0.11 0.80 1.27 0.13 2000-20010.66 0.51 0.21 151、1.58 0.67 1.42 0.36 0.16 0.09 0.14 0.04 0.12 0.50 0.77 0.11 2001-20020.41 0.77 0.68 0.37 0.46 0.18 0.51 0.14 0.11 0.07 0.07 0.29 0.34 0.48 0.14 2002-20030.68 1.42 3.11 0.57 1.03 0.42 0.34 0.17 0.16 0.08 0.09 0.18 0.69 1.08 0.14 2003-20040.52 0.88 1.07 0.85 0.67 0.62 0.48 0.20 0.10 0.08 0.09 0.18 0.4152、8 0.73 0.13 2004-20050.52 0.88 1.07 0.85 0.67 0.62 0.48 0.20 0.10 0.01 0.10 0.25 0.48 0.73 0.13 2005-20060.42 1.03 1.11 0.07 1.33 0.39 0.66 0.19 0.04 0.11 0.27 0.41 0.50 0.72 0.20 2006-20070.45 1.26 1.03 0.20 0.09 0.36 0.28 0.20 0.06 0.08 0.14 0.15 0.36 0.52 0.13 2007-20080.50 0.38 2.51 3.11 0.32 0.153、67 0.37 0.16 0.08 0.05 0.17 0.15 0.71 1.12 0.12 2008-20090.41 0.62 1.40 1.48 0.73 0.24 0.72 0.20 0.14 0.12 0.09 0.22 0.53 0.80 0.15 平均0.51 1.06 1.21 1.03 0.76 0.69 0.73 0.30 0.17 0.13 0.12 0.18 0.57 0.85 0.18 XX桥水库下坝址逐月径流成果成果表(水利年)表2.4-7月份年份456789101112123水利年410月113月1962-19630.36 1.94 0.71 1.52 3.11154、 0.69 0.45 0.26 0.09 0.04 0.03 0.04 0.77 1.25 0.09 1963-19640.16 1.45 0.38 1.97 0.47 0.04 0.62 0.66 0.12 0.23 0.10 0.19 0.53 0.73 0.26 1964-19650.37 1.40 1.72 0.07 1.27 1.76 1.65 0.70 0.10 0.29 0.12 0.10 0.79 1.17 0.26 1965-19660.12 0.58 1.58 2.11 1.41 2.96 0.92 0.07 0.29 0.05 0.08 0.04 0.85 1.38 0.155、11 1966-19670.21 1.22 0.72 0.66 0.19 0.02 0.89 0.11 0.10 0.30 0.27 0.83 0.46 0.56 0.32 1967-19680.88 3.00 1.95 0.90 0.23 0.26 0.77 0.82 0.35 0.17 0.07 0.25 0.80 1.14 0.33 1968-19690.25 1.33 1.15 0.92 1.82 1.39 1.17 0.27 0.21 0.11 0.07 0.07 0.73 1.15 0.15 1969-19700.96 1.60 1.67 0.53 0.54 0.37 0.60 0156、.49 0.38 0.36 0.35 0.30 0.68 0.89 0.38 1970-19710.44 0.84 0.55 0.66 0.06 0.70 0.51 0.39 0.29 0.29 0.30 0.09 0.43 0.54 0.27 1971-19720.24 0.68 0.86 0.18 0.10 0.63 2.64 1.03 0.35 0.23 0.18 0.13 0.60 0.76 0.38 1972-19730.65 0.65 0.84 0.57 0.24 0.65 3.14 0.31 0.30 0.23 0.18 0.13 0.66 0.96 0.23 1973-1974157、0.65 0.65 0.84 0.57 0.24 0.65 3.14 0.31 0.30 0.17 0.07 0.25 0.65 0.96 0.22 1974-19750.25 1.33 1.15 0.92 1.82 1.39 1.17 0.27 0.21 0.11 0.07 0.07 0.73 1.15 0.15 1975-19760.96 1.60 1.67 0.53 0.54 0.37 0.60 0.49 0.38 0.16 0.15 0.27 0.64 0.89 0.29 1976-19770.37 2.03 1.03 1.17 0.06 0.32 0.72 0.43 0.16 0.1158、3 0.16 0.20 0.57 0.81 0.22 1977-19782.29 1.03 0.94 0.94 0.85 0.16 0.27 0.30 0.11 0.10 0.07 0.06 0.59 0.93 0.13 1978-19790.43 2.66 1.29 0.51 0.41 0.37 0.03 0.21 0.07 0.03 0.04 0.02 0.51 0.81 0.07 1979-19800.37 0.54 0.96 0.31 0.71 3.08 0.56 0.18 0.12 0.15 0.15 0.05 0.60 0.93 0.13 1980-19810.44 0.30 0.159、54 0.35 2.41 0.65 1.27 0.25 0.24 0.30 0.18 0.10 0.58 0.85 0.21 1981-19820.65 1.38 0.32 0.18 0.24 0.18 0.49 0.33 0.14 0.10 0.13 0.10 0.35 0.49 0.16 1982-19830.54 0.67 2.23 2.68 1.07 1.34 0.85 0.71 0.53 0.37 0.32 0.18 0.96 1.34 0.42 1983-19840.61 0.32 0.87 2.68 1.02 1.77 0.99 0.44 0.37 0.32 0.15 0.16 160、0.81 1.18 0.29 1984-19850.33 1.44 1.86 1.78 1.77 0.19 0.50 0.07 0.16 0.10 0.10 0.42 0.73 1.13 0.17 1985-19860.64 0.74 1.78 0.88 0.18 0.29 0.30 0.64 0.12 0.09 0.14 0.19 0.50 0.69 0.23 1986-19870.27 3.02 2.03 2.17 0.88 1.01 0.50 0.66 0.23 0.15 0.07 0.05 0.92 1.41 0.23 1987-19880.13 0.09 0.46 1.81 0.07161、 0.22 0.40 0.23 0.11 0.12 0.06 0.13 0.32 0.45 0.13 1988-19890.52 1.44 1.42 0.54 0.30 2.17 0.45 0.09 0.16 0.19 0.10 0.19 0.63 0.98 0.15 1989-19900.71 0.42 1.63 0.66 1.18 0.44 0.94 0.26 0.20 0.13 0.11 0.22 0.58 0.86 0.18 1990-19910.59 1.75 1.23 0.55 0.10 0.50 0.66 0.23 0.03 0.07 0.06 0.19 0.50 0.77 0.162、12 1991-19920.46 2.03 1.38 1.43 0.40 0.73 0.89 0.20 0.21 0.06 0.16 0.34 0.69 1.05 0.19 1992-19930.79 1.58 2.58 0.19 0.35 0.31 0.42 0.15 0.07 0.18 0.25 0.57 0.62 0.89 0.24 1993-19940.49 0.77 0.65 0.62 0.96 0.88 0.47 0.38 0.12 0.11 0.06 0.16 0.47 0.69 0.17 1994-19950.28 0.58 0.65 2.07 0.54 0.78 0.79 0163、.31 0.21 0.12 0.12 0.13 0.55 0.81 0.18 1995-19960.12 0.52 1.60 1.53 0.21 0.33 0.57 0.21 0.24 0.15 0.08 0.31 0.49 0.69 0.20 1996-19970.32 0.80 1.38 1.99 0.79 0.37 0.33 0.55 0.05 0.10 0.14 0.22 0.59 0.85 0.21 1997-19980.27 0.74 1.01 1.13 0.17 0.50 0.38 0.14 0.07 0.07 0.14 0.08 0.39 0.60 0.10 1998-1999164、1.51 0.85 3.41 1.96 3.00 0.70 0.31 0.04 0.15 0.06 0.27 0.06 1.03 1.68 0.11 1999-20001.20 1.33 1.24 2.11 2.30 0.52 0.88 0.35 0.13 0.06 0.05 0.12 0.86 1.37 0.14 2000-20010.71 0.55 0.23 1.70 0.72 1.53 0.39 0.18 0.10 0.15 0.04 0.13 0.54 0.83 0.12 2001-20020.44 0.83 0.74 0.40 0.50 0.19 0.55 0.15 0.12 0.0165、8 0.07 0.31 0.36 0.52 0.15 2002-20030.73 1.53 3.35 0.61 1.11 0.45 0.36 0.19 0.17 0.09 0.10 0.19 0.74 1.17 0.15 2003-20040.56 0.94 1.15 0.92 0.72 0.66 0.51 0.21 0.11 0.09 0.10 0.19 0.51 0.78 0.14 2004-20050.56 0.94 1.15 0.92 0.72 0.66 0.51 0.21 0.11 0.02 0.11 0.27 0.52 0.78 0.14 2005-20060.46 1.11 1.166、20 0.07 1.44 0.42 0.71 0.20 0.05 0.11 0.29 0.44 0.54 0.77 0.22 2006-20070.49 1.36 1.11 0.22 0.10 0.39 0.30 0.22 0.06 0.09 0.15 0.16 0.39 0.57 0.14 2007-20080.54 0.41 2.70 3.35 0.34 0.72 0.39 0.17 0.09 0.05 0.18 0.17 0.76 1.21 0.13 2008-20090.45 0.67 1.51 1.59 0.79 0.26 0.77 0.21 0.15 0.13 0.09 0.24 167、0.57 0.86 0.16 平均0.55 1.14 1.31 1.11 0.82 0.74 0.78 0.32 0.18 0.14 0.13 0.19 0.62 0.92 0.20 四、径流合理性分析XX桥水库径流计算成果与邻近流域水库径流进行比较见表2.4-8。XX桥水库径流成果与邻近流域水库径流成果比较表表2.4-8项 目径流深(mm)CVCS/CV资料年限年 数系列实测XX桥水库成果5530.2921962年2001年47年25年另7个月中洞水文站成果5850.2921962年2001年47年25年另7个月金刀峡水库成果541.40.3421961年1997年37年25年另7个月两岔水168、库成果619.40.3421961年1997年37年25年另7个月新桥水库成果5550.4521961年1978年18年12年根据本地区邻近流域测站及水库设计径流成果分析,各水库和测站因地理位置的不同,相应的径流深亦不同。根据各水库所处的地理位置分析,金刀峡水库位于新桥水库西侧,XX桥水库位于两岔水库西侧,径流深从西向东递增,该规律与四川省水文手册多年平均径流深等值线图相符,而新桥水库与XX桥水库最为接近,直线距离约7.7km,所以径流深亦最为接近。XX桥水库坝址以上流域高程为196m833m,而中洞水文站以上流域高程为400m881m,XX桥水库坝址处的径流深比中洞水文站的径流深小,这也符合169、该丘陵地区流域降水量随着高程降低而逐步减小,径流深相应递减的趋势,所以XX桥的径流成果在地理位置分布上看是合理的,另外从四川省水文手册上查得该地区的径流深约为530mm,与设计成果553mm较接近,所以本次所计算的径流成果是合理的,中洞水文站及各水库位置图详见附图2-1(朝阳河及附近河流流域图)。2.5 洪水 历史洪水为更好地做好XX桥水库的洪水分析计算工作,我院水文专业人员于2010年对水库坝址附近河段进行了历史洪水调查,具体调查情况详见表2.5-1。XX桥历史洪水调查成果表表2.5-1被调查人地址及姓名洪痕位置洪水发生时间可靠程度洪水访问摘录XX桥下游院子黄会伦(56岁)院子地坝1989年170、2006年参考89年那次洪水,我家院子地坝都可以洗脚了,2006年那次洪水差点淹到地坝了。XX桥旁边商店王永国(男,53岁)曾令叔(女,47岁)XX桥1989年2009年2006年可靠89年那次洪水最大,XX桥刚好封洞,但未漫过桥面;2009年那次洪水稍微小点,洪水差30公分封洞;2006年洪水比09年洪水还要小,洪水淹到旁边地板砖厂坝子1尺多深。平时洪水一般淹没XX桥桥孔一半的位置。据此次洪水调查成果,近50年来,XX桥坝址上游发生的较大洪水有1989年、2009年和2006年,其中以1989年最大。由于坝址以上人烟稀少,本次未收集到本流域更久远的历史洪水调查资料,但根据已审核的观音洞水库初171、设报告的历史洪水调查成果,后河于1958年、1962年、1968年、1989年发生过较大的洪水,其中1989年为近50年最大洪水,洪峰流量为730m3/s,重现期为50年一遇。由此联系到本流域可知,本流域1989年亦发生过较大,考虑到两流域邻近,且同在1989年发生过近50年内最大的洪水,因此将本流域1989年的洪水重现期定位50年一遇。调查的XX桥断面位于工程坝址下游522m处,其间无支流汇入,根据XX桥断面调查的1989年洪痕,经仪器测量桥梁处洪痕高程为201.57m、根据现场量测,XX桥为单跨拱桥,跨径12m,拱高4.8m,拱下实际过流面积47m2,该桥孔过流能力根据桥下游水位按涵洞有压172、流淹没出流计算公式计算,由此推得1989年洪水洪峰流量为280m3/s。2.5.1 暴雨洪水特性根据XX气象站实测降水资料统计,暴雨出现时间为4月10月,多出现在5月9月,其中以6月和7月出现频率最高,强度最大,根据XX气象站短历时暴雨实测资料统计:实测最大24h降水量为222.0mm,实测最大6h降水量为149.9mm,实测最大1h降水量为96.7mm。XX桥流域为典型的山区性河流,其洪水发生时间与暴雨一致。每年4月下旬开始进入汛期,59月为本流域大暴雨多发季节,特大暴雨、洪水常发生在此时期,10月以后,付高南移,流域内降水较多,但雨强较小,一般不会形成大洪水。XX桥流域呈长条形,河谷狭窄,173、汇流快,河槽调蓄能力小,因此,洪水具有陡涨陡落的特点,峰型尖瘦,峰顶持续时间短的特点,洪水过程多为单峰,一次洪水过程历时约24h左右,最大洪量主要集中在6h内。 洪水标准XX桥水库上、下坝址校核洪水总库容超过1000万m3。根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000),XX桥水库为中型水库,其工程等别为等,主要水工建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级,由于XX桥水库坝型为为混凝土坝,故其设计洪水标准为100年50年一遇,取50年一遇,校核洪水标准为1000年500年一遇(混凝土坝),取500年一遇。2.5.3 设计暴雨本次采用两种方案推求设计流域暴雨。方案一:由于174、设计流域与XX气象站相距较近,根据XX气象站的1982年2009年实测最大1h、6h、24h实测暴雨资料,采用P型频率曲线适线后,求得XX气象站各历时设计暴雨,然后移用至设计流域,1/6h暴雨参数采用四川省中小流域暴雨洪水计算手册(以下简称手册)查值成果,其成果见表2.5-2和附图2-8附图2-10。XX气象站设计暴雨统计参数表表2.5-2 参数时段均 值(mm)CvCs1/6h16.90.353.5Cv1h45.10.453.5Cv6h80.90.403.5Cv24h1040.463.5Cv方案二:采用手册中最大1/6h、1h、6h、24h暴雨均值及变差系数等值线图的查值成果,其成果见表2.175、5-3。手册中设计暴雨查值成果表表2.5-3 参数时段均 值(mm)CvCs1/6h16.90.353.5Cv1h40.50.453.5Cv6h74.70.453.5Cv24h97.00.503.5Cv2.5.4 洪水计算(1)洪水计算方法设计流域无实测洪水资料,本次设计采用手册中的推理公式和瞬时单位线法推求工程河段设计洪水,并采用水文比拟法移用中洞水文站洪水分析成果加以比较进行合理性分析,从中选择适合于本流域特性的洪水计算成果。(2)设计洪峰流量计算推理公式计算参数a、设计流域参数: 在1/50000航测图上量算得各坝址流域特征值,成果见表2.5-4。XX桥水库上下坝址处流域特征值表2.5-176、4断 面F(km2)L(km)J()XX桥水库上坝址32.7412.3117.15XX桥水库下坝址35.2913.1415.21b、暴雨参数:设计雨力Sp及暴雨公式指数n,由设计暴雨成果按手册中相应公式计算。c、产、汇流参数:产流参数采用手册中的分区公式计算,即4.8F-0.19,Cv0.18,Cs3.5Cv;流域汇流参数m由设计流域特征参数查手册盆地丘陵区公式得。综合瞬时单位线的产、汇流计算a、 产流参数:流域平均暴雨损失量If,查手册中综合分区图,设计流域II区,If=2540mm,取均值32.5mm,流域平均稳定入渗率fc=0.80mm。b、汇流参数:根据设计流域地理位置,查手册综合瞬时177、单位线汇流参数分区图,属区,公式如下:1,104.2166F0.0421J-0.4028(F/L2)-0.40991.22140.3206LogF1.5078(F/L2)-0.4324J-0.0335水文比拟法本次采用已通过审核的观音洞水库初设报告里的中洞水文站洪水计算成果:中洞水文站有1961年1992年(1992年后水文站停测)实测洪水资料,其中1968年1973年缺测。用中洞水文站年最大洪峰流量与中洞水文站年最高洪水位同期(1961年1967年、1974年1980年)建立相关关系,插补1968年1973年缺测洪峰流量,经分析计算,中洞水文站年最大洪峰流量与最高洪水位相关,其相关关系R=0178、.915,说明关系较好。然后通过该站洪峰流量与年最大24h暴雨建立相关关系,以此相关关系来延长中洞水文站1993年1997年洪峰流量资料。中洞水文站年最大24h暴雨与年最大洪峰流量相关系数为0.79,将中洞水文站洪峰流量资料延长为1961年1997年共37年。洪水系列加入中洞水文站历史洪水调查资料(1958年洪水628m3/s、1989年洪水730m3/s),并提出1989年洪水作特大值50年一遇洪水处理,将中洞水文站年最大洪峰流量系列进行频率分析,用不连序系列矩法公式计算,用P型曲线适线。中洞水文站实测洪水计算成果见表2.5-5和附图2-4。中洞站年最大洪峰流量成果表表2.5-5 单位:m3179、/s均值CvCs0.05%0.10%0.2%0.50%1%2%5%10%20%2130.853Cv1560141012601060910770580440310根据中洞水文站设计洪水成果,采用水文比拟法(按面积比的0.67次方)转换到XX桥上、下坝址处。最大洪峰流量计算根据设计暴雨及以上参数,分别采用推理公式法、瞬时单位线法和水文比拟法推得各场址处设计洪峰流量成果见表2.5-6。XX桥水库上下坝址处设计洪峰流量成果表表2.5-6计算方法0.10.20.330.5123.335102050XX桥水库上坝址手册推理公式法47743039737032528024722217813573.7XX气象站180、推理公式法47943440137533128925823319114991.8瞬时单位线法40437534932829726023321517413670.1中洞站水文比拟法996 890 813 749 643 544 467 410 311 219 104 XX桥水库下坝址手册推理公式法48543840437633028425122518113777.5XX气象站推理公式法48343840437833429226023519315092瞬时单位线法42739636834631327424422618714473.1中洞站水文比拟法1047 936 855 787 676 572 491 4181、31 327 230 109 (3)设计洪水成果的采用及合理性分析由表2.5-6可看出,采用水文比拟法较采用雨洪途径推求的洪水成果偏大许多,由于本工程与中洞桥水文站分属两不同流域,其间被分水岭隔后,两流域气候条件及下垫面因素已有所变化,在没有两流域实测洪峰流量分析面积比指数的取值情况下,单纯采用经验取值0.67进行水文比拟并不恰当。另外根据两流域具有代表性的雨量站进行暴雨频率分析后可知,两流域的暴雨强度和变差系数存在明显差异,工程流域的暴雨特征值在H6、H24明显偏小中洞桥流域(见表2.5-7),因此对于洪水主要受暴雨影响的本地区,工程流域的洪峰模数应比中洞站的的洪峰模数偏小,而若本次采用水文182、比拟法成果计算的洪峰模数比中洞桥的偏大,因此采用水文比拟法计算的设计洪峰成果并不合理。暴雨特征值比较表表2.5-7暴雨特征值H1/6Cv1/6H1Cv1H6Cv6H24Cv24中洞站(中洞站、中兴站、兴隆站)16.70.35400.4483.50.61200.52工程流域(XX气象站)16.90.3545.10.4580.90.41040.46由表2.5-6可看出采用XX气象站暴雨计算的洪水成果与采用手册计算的成果非常接近,采用XX气象站的略大,由于手册依据的暴雨资料系列较短,且是代表较大范围,而XX气象站与工程所在流域相距较近,资料系列又较完整,其实测暴雨资料较能反映本工程流域暴雨情况,其结183、果也更趋于安全。根据表2.5-6可看出,在XX桥上坝址处,与推理公式成果相比,综合瞬时单位线法计算成果在频率P=0.1%50.0%偏小7.3%23.6%;在XX桥下坝址处,与推理公式成果相比,综合瞬时单位线法计算成果在频率P=0.1%50.0%偏小2.6%20.5%。由于综合瞬时单位线推求设计洪水综合的因素较多,参数确定较困难,其概化后的参数与设计流域存在一定差异,其计算成果误差较大。而小流域中推理公式计算的边界条件易于满足,计算参数物理概念较清楚,且本次采用推理公式法计算的成果也更偏于安全。又根据历史洪水调查的结果,在下坝址下游522m的XX桥处,调查的50年一遇的洪痕高程为201.57m,184、推得1978年洪水洪峰流量为280m3/s,与推理公式法计算的50年一遇洪水比较接近。因此,本次综合多方面考虑,力求计算的洪水即可符合流域实际洪水情况,保证工程的行洪安全,又可节省工程投资,确保不必要的工程资金浪费,推荐采用XX气象站暴雨资料的推理公式法成果。另外,由于本工程流域处于XX市规划的“两江新区”区域内,随着两江新区的发展,城市的迅速扩张,工程流域的产、汇流参数可能发生改变,而下游即为两江新区的城市拓展地带,其防洪安全十分重要。根据水利水电洪水设计规范,对于大型工程或重要中型工程,若成果有偏小可能,应加安全修正值。因此本次采用推荐的洪水成果加大20%作为推荐的洪水成果,其成果见表2.185、5-8。XX桥推荐设计洪水成果表表2.5-8频率(%)0.10.20.330.5123.335102050上坝址575 521 481 450 397 347 310 280 229 179 110 下坝址580 526 485 454 401 350 312 282 232 180 110 为验证该洪水计算成果的合理性,本次收集了设计流域附近已成中型水利工程的设计洪水资料,根据各水利工程设计洪水及流域面积推得频率P=1%的洪峰模数,并将其与本次XX桥水库的洪峰模数进行比较,成果见表2.5-9。XX桥水库附近水利工程洪峰模数比较表(p=1%)表2.5-8 水库名称流域面积(km2)洪峰流量(m186、3/s)洪峰模数(m3/s/km2)所在流域中洞站55.091016.5后河两岔水库68.377411.3御临河XX桥水库(不加大20%)35.293349.46朝阳河XX桥水库(加大20%)35.2940111.4朝阳河观音洞水库122.6156012.7后河东方红水库270.2318166.73后河新桥水库29.329810.2后河流域洪峰模数与流域特征参数(流域面积、河道长度、河道比降)及流域暴雨参数有关,一般情况下暴雨量大、流域面积越小、河道长度越短、比降越大时,流域洪峰模数相对较大,反之,流域洪峰模数略小。如前所述,后河中洞站控制流域属暴雨中心、暴雨量大、河谷呈带状狭长型,河道纵坡陡187、,故其洪峰模数大。XX桥水库所在朝阳河左侧为后河,右侧为御临河,由上表可看出该地区100年一遇的洪峰模数多数在10.212.7(m3/s/km2)之间(中洞站除外),洪峰模数相差不大,而本次计算成果的洪峰模数为11.4m3/s/km2,与邻近的已审批的流域特征参数较接近的新桥水库洪峰模数10.2m3/s/km2较接近,故认为本次推荐采用的洪水成果基本合理。 设计洪水过程线朝阳河流域为典型的山区河流,该类河流具有陡涨陡落的特性,且多为单峰洪水过程。因朝阳河流域无实测洪峰流量成果,故设计、校核洪水过程线采用手册中洪水过程单峰概化模型(取川东第中情况)推求,洪水总量按公式W=0.1HtpF及Htp=188、H24pTmp求得,其中径流系数值及长历时系数mp系根据手册的分区值及等值线图查得。基流量根据手册中各水系Q0F关系式进行计算,朝阳河属于长江上游干流区,基流计算公式为Q0=0.032F0.917。朝阳河设计洪水过程线及洪水总量同样按加大20%进行同倍比放大,其成果见表2.5-9、表2.5-10。XX桥水库上坝址处设计洪水过程线表表2.5-9P=0.1%P=0.2%P=2%P=3.33%P=5%P=10%W=1308万m3W=1199万m3W=841万m3W=761万m3W=694万m3W=572万m3t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(189、h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)00.94100.94100.94100.94100.94100.9410.73829.60.69526.90.7318.20.73916.30.74414.90.74712.41.00658.30.94852.90.99535.51.00831.81.01528.81.01923.81.3421161.2641051.32770.21.34462.61.35356.81.35846.71.6432301.5482091.6251391.6471251.6581131.66492.42.1133461.993132.092092.1181862.1311190、682.1391382.6834602.5274162.6542782.6892482.7062242.7171843.325463.1284943.2843303.3282943.3492663.3622184.0255753.7915213.9813474.0333104.0592804.0752294.6955464.4234944.6443304.7062944.7362664.7542185.4674605.154165.4072785.4792485.5142245.5351846.6073466.2243136.5352096.6221866.6641686.691388.284191、2307.8032098.1931398.3021258.3551138.38892.411.00111610.36210510.8870.211.02562.611.09556.811.13946.714.08658.313.26952.913.93235.514.11731.814.20828.814.26323.817.30629.616.30226.917.11618.217.34416.317.45514.917.52312.425.8250.94124.3260.94125.5420.94125.8810.94126.0470.94126.1480.941XX桥水库下坝址处设计洪水192、过程线表表2.5-10P=0.1%P=0.2%P=2%P=3.33%P=5%P=10%W=1415万m3W=1297万m3W=911万m3W=824万m3W=751万m3W=620万m3t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)t(h)Q(m3/s)01.00801.00801.00801.00801.00801.0080.73829.90.74627.20.78318.50.79416.60.79915.10.80212.61.00658.81.01753.41.06835.91.08232.21.0929.21.09424193、.11.3421171.3571061.42470.81.44363.21.45357.21.45947.21.6432331.6622111.7441401.7681261.781141.78793.22.1133482.1373162.2432102.2731872.2881702.2971392.6834632.7134202.8482812.8862502.9052262.9171863.325513.3584993.5243323.5722963.5962693.612204.0255804.075264.2723504.333124.3582824.3762324.6955514.194、7484994.9843325.0512965.0852695.1052205.4674635.5284205.8032815.8812505.922265.9441866.6073486.6813167.0132107.1081877.1551707.1831398.2842338.3772118.7931408.9121268.9711149.00793.211.00111711.12410611.67770.811.8463.211.91357.211.9647.214.08658.814.24453.414.95235.915.15432.215.25429.215.31524.117195、.30629.917.527.218.3718.518.61816.618.7415.118.81612.625.8251.00826.1151.00827.4121.00827.7831.00827.9651.00828.0771.0082.5.6 分期设计洪水分期划分设计流域无水文站,经点绘中洞站实测各月最大流量散布图,可看出本地区洪水有明显的季节变化规律。每年3月下旬开始,随着气温的回升和降雨量增多,流量逐渐加大,4月为汛前过渡期,59月为主汛期,降雨量最丰沛,暴雨频繁,洪水也大,年最大流量主要发生在该期。10月为汛后过渡期,随着降雨减少,洪水也小。11月到翌年2月是稳定退水期。根据洪枯196、水变化规律和施工设计安排,将全年划分为主汛期59月,汛前过渡期4月,汛后过渡期10月,非汛期1月、2月、3月、11月、12月,以及时段12次年1月、11次年2月、11次年3月、11次年4月、10次年4月等十三个分期,以供施工设计选用。 分期设计洪水主汛期洪水由设计暴雨直接推求,其余时段洪水,根据中洞站洪水资料,各分期以年最大值取样,经频率分析计算,用P型曲线适线确定统计参数,求得中洞站各分期设计洪水,再用面积比的0.67次方转换到XX桥水库上下坝址,XX桥分期设计洪水推算成果见表2.511、2.5-12。表2.5-9 XX桥水库上坝址分期设计洪水成果表频率月份5102033501月2.49 1197、.82 1.18 0.76 0.45 2月1.41 1.09 0.78 0.56 0.37 3月6.73 4.17 2.08 1.01 0.49 4月22.7 16.5 10.7 6.88 4.11 59月233191149120.491.810月27.34 21.0 14.7 10.3 6.80 11月17.02 11.51 6.53 3.45 1.43 12月3.34 2.37 1.48 0.90 0.52 12月次年1月4.49 3.07 1.79 1.02 0.54 11月次年2月15.7 11.2 6.94 4.26 2.42 11月次年3月18.7 13.3 8.27 5.09 2198、.89 11月次年4月25.7 20.1 14.5 10.5 7.13 10月次年4月35.3 27.4 19.6 14.1 9.47 12月次年3月6.94 5.19 3.50 2.35 1.48 1月3月6.10 4.44 2.88 1.85 1.11 表2.5-10 XX桥水库下坝址分期设计洪水成果表 频率月份5102033501月2.62 1.91 1.24 0.79 0.48 2月1.48 1.14 0.82 0.59 0.39 3月7.07 4.39 2.19 1.06 0.51 4月23.8 17.4 11.3 7.24 4.32 59月282 232 180 145110 10199、月28.7 22.1 15.5 10.8 7.15 11月17.9 12.1 6.87 3.63 1.51 12月3.51 2.50 1.55 0.95 0.54 12月次年1月4.72 3.22 1.89 1.08 0.57 11月次年2月16.5 11.7 7.29 4.48 2.55 11月次年3月19.7 14.0 8.69 5.35 3.04 11月次年4月27.0 21.1 15.2 11.0 7.50 10月次年4月37.1 28.8 20.6 14.8 9.95 12月次年3月7.29 5.45 3.68 2.47 1.55 1月3月6.42 4.67 3.03 1.95 1.200、17 2.6 泥沙2.6.1 泥沙来源及特性XX桥水库坝址以上河段地势高,河床深切,土层较厚,流域内降水充沛,暴雨又集中,流域内泥沙主要来自流域内大面积地表冲蚀。流域地处山区,两岸有少量耕地,水土流失保持较好,水库泥沙主要集中在汛期,具有大水大沙特性。2.6.2 水库泥沙估算XX桥无实测泥沙资料,其泥沙的估算,采用四川省水文手册多年平均悬移质年输沙模数等值线图进行粗略估算。查四川省水文手册其设计流域多年平均悬移值年输沙模数为400t/km2,据此计算出XX桥水库上坝址处多年平均悬移质来沙量为1.3万t;XX桥水库下坝址处多年平均悬移质来沙量为1.4万t。推移质按悬移质来沙量的15%计,则XX桥201、水库上坝址处多年平均推移质来沙量为0.20万t;XX桥水库下坝址处多年平均推移质来沙量为0.21万t。2.7 水位流量关系曲线XX桥水库坝址河段无实测水位流量资料,本阶段用水力学公式Q=AI1/2R2/3/n推求水位流量关系。水力要素由实测大断面计算,水面比降中、低水采用河段实测枯水比降,高水采用洪水调查比降,糙率根据河道形态,河床组成等特征从天然河道糙率表中选取为0.0350.045。坝址处水位流量关系成果见表2.7-1、表2.7-2,附图2-11、附图2-12。XX桥水库上坝址(下游)天然水位流量关系曲线成果表表2.7-1 水位(m)197.20197.50198.00198.50199.202、00199.50200.00200.50流量(m3/s)02818335482114水位(m)201.00201.50202.00202.50203.00203.50204.00204.50流量(m3/s)157212266349461589736900XX桥水库下坝址(下游)天然水位流量关系曲线成果表表2.7-2 水位(m)196.10196.50197.00197.50198.00198.50199.00流量(m3/s)05184068103145水位(m)199.50200.00200.50201.00201.50202.00202.50流量(m3/s)19024432241351864203、07902.8 水情自动测报系统及站网规划 系统设计原则及目标系统设计原则XX桥水库所在的朝阳河流域水情自动测报系统主要满足“实用、可靠、先进、标准、开放、实时”的技术精神,为水库优化调度决策提供指导和支持,基本达到预期的建设目标。同时,为能更好地满足水库短期优化调度工作的有关要求,保证实用、有效,在具体设计时还应遵循以下设计原则:适应性原则:能充分适应水库和流域的客观实际情况,各项高级功能均必须实用、可靠、有效。可操作性原则:对于所提供的水库调度及运行管理等有关高级功能,要求具有良好的可操作性和可执行性,能真正为水库调度服务。可调整性原则:对于所提供的系统硬件、应用软件系统等要求具有较强的可204、调整性,当用户的使用条件发生一定的改变或用户要求对系统结构进行一定的调整时,系统应能较为便利地适应有关情况的变化,能很方便地进行相应的扩展和兼容。系统建设目标采用先进的设计理念,选用目前国内外先进、成熟、实用、可靠的优质产品(包括硬件及软件),使朝阳河流域水情自动测报系统以及XX桥水库建成后的水库调度自动化系统成为实时、可靠的先进自动化系统工程。遵循开放性的设计原则,充分利用标准化和模块化技术,使系统具有良好的适应性和可扩展性,力争使系统能充分为工程施工期水库防洪度汛和运行期水库调度服务,取得较好的防洪效益,。充分利用系统工程和可靠性设计理论,统筹规划,突出重点,确保系统运行健壮、稳定、可靠。205、充分利用水文预报与水库调度中的新原理、新方法、新技术,确保各项高级功能均能充分适应工程、水库和流域的客观实际情况,强调各项高级功能的实用和可靠,使建成后的系统能在水库调度工作中充分利用。建立具有高度适应能力的网络和软件平台,特别注意接口转换和具有非标准接口的系统接入问题,为系统今后进一步进行功能和模块扩充打下良好基础。系统软件平台的水文数据格式严格按照水情信息编码标准SL330-2005有关技术执行,系统预留接入XX市水库管理平台和国家水情网络的后备接口。 站网规划根据朝阳河流域自然地理和水文气象特性,充分考虑XX桥水库施工期及运行期对水情预报的要求和水库形成后水文特性的变化,根据站网规划相关206、布置原则、流域暴雨洪水特性、以及测站交通环境,朝阳河流域水情自动测报系统包括1个遥测水位站、一个水库专用水文站及2个遥测雨量站(见附图2-1)。现将各测站情况简述如下:XX桥水库坝下水位站:在施工期,测量XX桥水库围堰下游水位,当主体工程建成后,移至坝上作为XX桥水库的专用水位站。XX气象站(已成):位于XX区。新建雨量站:规划遥测雨量站,选址于朝阳河XX桥水库上游回水末端附近。XX桥水情自动测报站网表表2.8-1序号站 名站 别经 度纬 度1班竹林雨 量1064429462XX桥专用站水文站(雨量、水位、流量)1064129443XX桥坝上水位站106412944 系统通信工作体制的选定参考207、已建水情自动测报系统的运行情况,XX桥水库拟采用自报式工作体制,以满足水文基础资料的记录过程连续性和适时动态的要求。工作频率及通信组网方案参照国内已建自动测报系统使用情况,结合本工程实际情况,测报站网拟采用PSTN(程控电话网)作为第一信道,并以GSM远传通信方式为备用通信信道。 预报方案根据XX桥水库优化运行对水情预报的要求和水库形成后水文特性的变化,在方案拟定上考虑以下几条原则:水情预报方案应符合流域水文特性,方案的预见期和精度应满足XX桥水库优化运行及施工安全的要求;设置不同预见期的水情预报方案,作到长、中、短不同预见期方案相结合,以便作业预报时逐级校正,提高预报精度;运行期水情预报的重208、点是水量和过程预报,施工期水情预报的重点是洪峰和水位预报;预报方案的编制应采取多种方法,综合比较,合理选用。2.8.5 系统工程投资估算系统工程参照已建水情自动测报系统及有关现行工程设计概算编制办法进行估算,系统总投资200万元。其中:系统土建工程费用70万元;系统设备购置安装调试费用65万元;其它费用65万元。 3 工程地质详见XX市XX区XX桥水库工程地质勘察报告(可行性研究阶段)。4 工程任务与规模4.1工程前期工作概况流域概况及工程位置朝阳河为长江左岸一级支流。发源于XX市XX区古路镇乡铜锣山西麓。南偏西流经菜子、白塔、龙门桥,又南至唐家沱,汇入长江。全长36.3km,流域面积133.209、5km2,常年不断流。至今为止,朝阳河流域在石坪镇观音天支流处建有一处小(2)型水库(由于淤积严重,目前已於平)外,流域水资源尚未得到进一步开发。XX桥水库推荐坝址位于朝阳河中游,属两江新区XX区双凤桥镇所辖,地理位置为东经10634,北纬2943,坝址控制集雨面积35.29km2,主河道长13.14km,河道平均比降15.21。前期工作概况2008年3月编制的XX市XX区农业发展规划指出:“进一步加大中小型水库、山坪塘、石河堰、提灌站、干支渠整治力度,提高蓄引提水能力和有效灌溉面积;实施观音洞、狮子、XX桥、御临、碑口等水库饮用水源工程,确保城镇饮水安全”。2009年入秋以来,西南五省市遭遇210、了百年不遇的大旱,凸显西南地区水源工程供水能力严重不足问题。严峻的旱情引起党中央、国务院高度重视,社会反响也较大。2010年4月1日,水利部启动了西南五省(自治区、直辖市)重点水源工程近期建设规划编制工作。XX区政府将XX桥水库列为XX区近期重点推进的水源工程之一。2009年7月,XX区朝阳河流域规划报告通过对朝阳河流域整体分析基础上,“拟在朝阳河流域干流的上游修建一座中型水库-XX桥水库XX桥水库供水能力1200万m3,规划供水水厂规模5t/d,水库建成后,不仅可提高XX区城区供水的保证程度,同时可承担当地农业灌溉任务,对改善下游河道枯水期的水质也能发挥显著作用。按照XX区的发展目标,供水水211、源工程及与之相配套的水厂工程应当作为近期的首选工程。根据规划工程的迫切性及工程前期工作的进展情况,推荐XX桥水库工程及配套水厂工程作为近期实施工程”并已通过评审取得批复(XX府办发2009123号)2010年6月XX两江新区挂牌成立,XX区朝阳河全流域被纳入两江新区规划范围,流域内城市建设规划均服从两江新区总体规划,因此,2011年4月,XX区水利局对XX区朝阳河流域规划报告进行了修编,进一步明确了XX桥水库的供水任务解决两江新区保税港配套服务区王家片区XX桥区1185万m3的生活生产用水,并兼顾解决玉峰山地区农村人畜103万m3安全饮水,工程坝址位于朝阳河中游XX桥村,规划水库正常库容100212、5万m3,总库容1071万m3。 2010年5月XX市XX区水利发展“十二五”总体规划报告对“十二五”重大水利项目进行了布局,“全区大中型水库规划为3座,分别是御临河水库(大二型)、XX桥水库(中型)、碑口水库(中型)。十二五期规划投资65000万元,新建观音洞、XX桥、悦来城市供水工程3处,新增总供水规模35万t/d,保证供水人口70万人。”并对XX桥水库工作进行安排,“XX水库前期工作于2009年元月启动前期工作。2009年8月,完成了XX桥水库工程可行性研究报告(送审稿),并上报市发改委和市水利局审批。2009年9月2010年4月,相继完成了防洪影响评价报告、地质灾害评估报告、矿产压覆报213、告和环境影响评价报告并通过评审。预计于2010年10月完成前期工作。”4.2社会经济概况及发展规划社会经济概况XX市为长江中上游经济中心,自1997年XX直辖以来,地区经济发展空前繁荣。2001年北部新区成立,2007年中央提出XX发展的“314”部署,2008年XX保税港区获批成立。2010年5月5日国务院以国函201036号文件批复设立XX两江新区,6月18日XX两江新区正式挂牌成立,是继上海浦东新区、天津滨海新区之后成立的第三个国家重点开发开放新区。两江新区比照享受浦东新区、滨海新区政策,集西部大开发、三峡库区、城乡综合配套改革试验区、国务院3号文件诸多优惠政策于一身。XX区占据两江新区214、规划面积、功能区和建设用地的近70%。XX区位于XX市域北部、长江上游北岸与嘉陵江下游东岸构成的三角地带,为XX市航空港和北大门。地理坐标为:东经10627301065758,北纬293445300722。辖区北部与四川省邻水县、华蓥市分界,东与XX市长寿区接壤,南与XX市江北区毗连并同巴南区、南岸区、沙坪坝区隔江相望,西与XX市北碚区、合川区相邻,辖区面积1452km2。XX区(不含北部新区)辖24个镇(街)242个村委会,89个居民委员会。2008年全区总人口95.49万人,较上年增长2.76万人,其中非农业人口44.07万人,比上年增长7.2%,农业人口51.43万人,比上年减少0.4%215、。XX区全年总体经济发展态势良好。区域经济逆势攀升,2008年全区生产总值完成302亿元、增长23.3%,工业总产值完成165亿元、增长25%,地方财政收入(不含北部新区)完成23.4亿元、增长41.5%,三次产业比由上年的6.1:61.2:32.7调整为5.5:62.8:31.8。全区招商引资实现翻番,2008年全区引进各类产业项目(不含北部新区)469个,实际到位资金(不含房地产)111.8亿元、增长193%,总量位居全市第一,创历年最好水平;其中市外境内资金81亿元、增长113%,到位外资2.4亿美元、增长232%。全区发展投入居全市第一,2008年全社会固定资产投资完成350亿元、增长216、10%,其中工业投资完成90亿元、增长30%,总量均列全市第一。居民收入不断提高,2008年城市居民人均可支配收入达到15708元、增长14.6%,农村居民人均纯收入达到5217元、增长19.0%,年末城乡居民储蓄余额达238亿元、增长42.8%。XX区近5年(20042008年)国民经济指标和社会发展情况,详见表4.2-1。XX区20042008年国民经济和社会发展指标表表4.2-1指 标单位2004年2005年2006年2007年2008年一、国民经济总量1、生产总值万元12408691453209183107324545983018032一产业万元12355713282412658114217、9659164614二产业万元55947366003898219015024631894061三产业万元557839660347722302802476959357人均生产总值元15416172962080526861319862、工业总产值万元38819947542380972313247901654351二、城镇居民人均可支配收入元914310189114931370815708三、城镇居民人均消费支出元81657215812092659837四、农民人均年纯收入元31683479360443855217农村居民人均生活消费水平元25573021351037584168五、年未总人口万人8218、4.7887.7290.1892.7395.491、城镇人口万人29.2933.1037.3541.1144.072、农业人口人55.4954.6252.8351.6251.43六、 人口自然增长率2.631.524.663.0七、土地总面积km21452.031452.031452.031452.031452.03八、年末总耕地亩440026436623429112415740413663九、耕地减少率817315.0发展规划.1两江新区规划概况(1)规划区范围根据XX市规划局2010年7月编制的XX两江新区总体规划(2009-2020),XX两江新区包括XX江北区11个镇(街):石马河、大219、石坝、观音桥、华新街、五里店、江北城、寸滩、铁山坪、郭家沱街道,复盛、鱼嘴镇;XX区18个镇(街):龙溪、龙山、龙塔、双凤桥、双龙湖、回兴、悦来、人和、鸳鸯、天宫殿、翠云、大竹林街道,木耳、礼嘉、龙兴、石船、古路、玉峰山镇;北碚区4个镇(街):水土、复兴、菜家岗、施家梁镇,总面积1172km2。(2)定位两江新区是国家战略层面的部署,定位为统筹城乡综合配套改革实验的先行区,我国内陆重要的先进制造业和现代服务业基地、长江上游地区的金融中心和创新中心、内陆地区对外开放的重要门户、科学发展的示范窗口。(3)发展目标推动XX市城乡总体规划(2007-2020)更好的实施,推动统筹城乡综合配套改革实验,220、积极探索建设内陆开发经济区的有效途径;优化提升各项城市功能并明确空间安排,完善各项配套设施;努力把XX两江新区建成具有区域竞争力和国际影响力的内陆开放型经济示范区和经济繁荣、功能合理、社会和谐、设施先进、技术领先、环境优美、生态宜居的国际性都市新区。(4)人口及用地规模至2020年,规划常住人口规模达到400万人,流动人口100万;规划区用地范围1200km2,建设用地指标控制在553km2。(5)职能规划两江新区以现代制造、内陆国际航运和物流、现代服务、科技及成果转化、国际交往功能、生态宜居为主要职能。.2两江新区XX范围规划情况(1)XX全力投入两江新区开发建设,将通过实施3个优化,达到3221、大提升,实现3大目标实施3个优化。优化空间布局,抓好城市组团和经济板块的规划建设;优化产业结构,着力培育发展高端制造业和现代服务业;优化发展环境,在“六个XX”建设、提高服务质效、创新体制机制方面取得突破。达到3大提升。产业层次大提升、城市形象大提升、统筹发展大提升。实现3大目标。两江产业核心、XX开放高地、西部宜居城区。到2012年,两江新区XX范围开发建设取得突破性进展,在2009年基础上地区生产总值实现翻番、达到900亿元,规模以上工业总产值突破2000亿元;到2015年,开发建设大见成效,经济社会发展水平处于西部领先,地区生产总值达到1500亿元,规模以上工业总产值突破4000亿元;到222、2020年,经济社会发展水平达到东部发达地区水平,地区生产总值、进出口总额、地方财政收入三大经济发展指标均占两江新区的2/3以上,成为产业高端、功能现代、总部集聚、生态宜居的两江产业核心、XX开放高地、西部宜居城区。(2)XX自主开发建设用地46km2两江新区XX范围(不含北部新区)的建设用地面积为354.28 km2,其中:建成区和在建区面积为93.31km2,可供开发建设用地面积为260.97km2。龙石片区、空港保税区、机场控制区、长安火工区等四大区域分别由两江工业园、保税港区、机场集团、长安集团主导开发,区域可供开发建设用地面积为173.95 km2,占全区的59%;悦来会展城、木古组223、团、空港新城东方红水库周边等三大片区由地产集团与我区联合开发,区域可供开发建设用地面积为40.32 km2,占全区的15.5%。除龙溪两路建成区外,我区完全自主开发区域主要是空港新城和石坪片区,可供开发建设用地面积为46 km2,占全区的25.5%。(3)两江新区XX范围规划面积810.08km2两江新区XX范围(含北部新区)规划控制面积为810.08 km2,占两江新区规划面积的69.5%,涉及木耳、龙兴、石船、古路、玉峰山、礼嘉6个镇和龙溪、龙山、龙塔、双凤桥、双龙湖、回兴、两路、悦来、王家、人和、天宫殿、大竹林、鸳鸯、翠云14个街道。.3两江新区王家片区XX桥区规划XX市两江新区保税港功224、能区包括XX两路寸滩保税港区及其配套服务的区域,建设用地20km2,已开发12km2,可供开发建设8km2。该功能区分三期建设,总投资400亿元,到2020年,实现进出口总额160亿美元。两江新区王家片区属于保税港功能区配套服务区域,位于江北机场东北侧,分为新桥区及XX桥区。其中XX桥区规划建设面积10km2(其中绿地面积1.49km2,道路面积1.33km2),根据XX区政府关于两江新区保税港配套服务区王家片区XX桥区(以下简称XX桥区)的规划意见,两江新区王家片区分为新桥区及XX桥区,其中XX桥区规划2020年城镇人口10万人,工业总产值12亿元,以特色制造业为主。工业布局主要有:轴承阀门225、制造业、微型发动机制造业、机床制造业、输配电设备制造业、计量器具制造业,分别占增加值比例为:40%、25%、20%、10%、5%。4.3工程建设的必要性一、建设XX桥水库是两江新区XX桥区的需要两江新区位于XX的北部,区域交通条件优越,拥有江北国际机场、龙头寺火车站、寸滩港、果园港等“水陆空”三位一体的对外交通条件,是近年来我市城市空间拓展的主要区域之一。区内产业发展已经初具规模,是全市高科技产业和现代服务业的集中发展区域。其南部地区的城市基础设施条件已经成熟,北部和东部地区也已经具备了发展条件。拟建XX桥水库位于两江新区双凤桥镇XX桥村,属于保税港功能区配套服务区域。水库西北侧约5.0km为226、两江新区保税港功能区配套服务区域(XX桥区),该片区紧邻两江新区副中心两路城区,属于两江新区保税港功能区,该区域现状为农村,现状农村人口约0.15万人,现有王家水厂供水能力0.1万t/d,取水水源为新桥水库。由于两江新区的成立、江北国际机场临空经济的发展带动,到规划2020年两江新区XX桥区城市人口及工业呈现跳跃式发展态势,根据规划意见,2020年该区域规划人口10万人,规划工业产值12亿元,预测城市毛需水量1185万m3。而现有的王家水厂取水规模仅0.1万m3/d,供水水源为新桥水库。 新桥水库是一座具有城市供水及农业灌溉为主,兼顾灌区乡镇农村人畜饮水的综合利用水库。水库集雨面积29.3km227、2,总库容1433万m3,正常水位372m,正常库容863万m3,设计多年平均可供水量1162万m3,水库设计灌面2.83万亩。由于两江新区成立,原水库灌面规划为城市建设用地,规划年水库功能调整为景观水库(详见附件7)。因此,规划年王家水厂将不再供水。XX桥水库位于两江新区XX桥区下游,水库库区处于规划两江新区生态隔离带,水库水质良好,水量充沛(多年平均来水量1961万m3),输水距离短(水库坝址距XX桥区直线距离仅5.0km),且提水高程亦较悦来水厂供水减少3248m(库水位与悦来水厂提水高程差值),且在XX市XX区人民政府关于同意两江新区保税港配套服务区王家片区XX桥区规划意见和部分重点水228、利工程项目功能调整意见的批复中,明确了“工程建设后解决XX市两江新区保税港功能区配套服务区靠近XX桥水库的XX桥区的城市生活生产需水”(详见附件7)。因此,XX桥水库是两江新区XX桥区供水的理想供水水源。该区域原规划由悦来水厂供水,并且该区域周边已有东方红水库、新桥水库、观音洞水库等水利设施。其中东方红水库、新桥水库均位于两江新区城市发展的中央,周边城市建设、工业生产等废水对水体的污染,为保证人民生活饮水质量,XX区政府已将东方红水库、新桥水库功能调整为城市景观用水。其中观音洞水库位于两江新区木耳镇境内,属于两江新区木古出口加工功能区,该工功能区是两江新区出口加工基地,到2020年实现工业总产229、值1000亿元,原观音洞水库为城市备用水源,现XX区政府将观音洞水库调整为木古出口加工区的主要供水水源之一。原规划供水水源(悦来水厂)辐射范围广,由于两江新区的成立,规划城市规模成倍增长,为合理配置水源,提高供水保证,XX区政府将悦来水厂两江新区王家片区供水范围缩小为两江新区王家片区新桥区(详见附件7)。因此,现有在建及已建工程均有各自的功能和供水区,不与XX桥水库供水区(王家片区XX桥区)重复。综上所述,建设XX桥水库是两江新区XX桥区的需要。二、建设XX桥水库是作为城市水体功能,提升城市生态环境的需要五个XX理念将是XX城市建设发展的的主旋律。2008年7月20日,“五个XX”“宜居XX”230、“畅通XX”、“森林XX”、“平安XX”和“健康XX”,作为XX发展的新目标、新追求,首次在市委三届三次全委会上浓墨重彩地提出,成为XX的战略目标。在XX区参与XX市一小时经济圈建设经济社会发展规划纲要、XX分区规划、XX区城乡统筹发展、XX城乡总体规划等重要规划中,对XX城市发展的定位中多次强调“宜居城市”、“森林XX”、“生态城市”等。尤其是刚成立的两江新区,在新区产业布局上以“生态至上”的原则进行规划。根据规划,两江新区城市建设将尽量保持区域内水域、山地及原生态环境的占有率,力图打造一个优美宜居的新区,实现生产、生态、生活三大空间的相互协调,将两江新区建成我国一个最独特的生态经济发展区231、。两江新区城市建设对水域等生态环境的需求是非常迫切的。在人类聚居的城市生态建设中,水生态系统发挥着重要的作用,适宜的水面面积有利于改善城市的生存环境,提高城市品位,创造良好的投资环境,从而加快城市的发展。在国外环境优美、生态发展均衡的国家,城市水面面积一般均较大,约占城市面积的30%左右。近年来,我国的很多城市如北京、天津、上海、广州、绍兴、马鞍山、张家港等,都非常重视城市适宜水面面积的规划和建设工作,拟建设一批人工湖来增加水面,改善生态景观,调节局部小气候,达到提高人体舒适度的效果。XX桥水库的修建符合两江新区对城市水域的需求。XX桥水库位于两江新区都市功能板块的朝阳河流域,流域以东为玉峰山232、森林旅游区,以西为两路空港经济圈。XX桥水库修建后将形成较大的水面(水域面积90.52万m2),不仅为玉峰山旅游区提供新的旅游资源,还将提高两江新区都市功能板块水域面积,提升该片区城市生态、居住、投资环境,符合两江新区建设理念。三、建设XX桥水库是解决玉峰山片区农村饮水水源缺口,特别是干旱期间为该地区饮水安全工程提供水源玉峰山镇位于XX市XX区东部铜锣峡背斜山脉中部,山区农村居民居住高程在250m800m不等,居住分散且水源稀少,区域农村人畜缺水严重。现状玉峰山虽然建设了部分人畜饮水工程,但由于多取自散泉、井、溪沟等小型水源,用水条件差、水平低,一遇干旱年份用水就得不到保证,缺水现象较为严重。233、特别是近年发生的严重干旱,凸显了该片区农村人畜饮水存在的巨大问题,2006年因百年不遇的干旱,玉峰山山区散泉、井、溪沟干枯,山区农户均出现短暂断水现象,约1/3农户出现长较时间断水,村民们需要往返数里挑水,因为缺水而造成的纠纷时常发生。该片区的干旱缺水已引起当地各级政府的重视,但始终未能找的理想解决方案。经与当地政府协商,本工程为该片区山区农村安全饮水提供水源保障,供水方式由当地政府自行解决。因此,新建XX桥水库是为玉峰山山区“弱势群体”提供充足的安全保障水源,是非常必要且迫切的。四、建设XX桥水库是地方经济发展及相关规划的要求XX桥水库地处XX市两江新区两路副中心郊区的朝阳河中游。水库坝址以234、上多年平均来水量1961万m3,距离两路副中心、机场临空经济带不足5km,具有向两江新区城区供水的区位优势和资源优势,属于两江新区十大功能区之一保税港功能区。XX市XX区政府在2010年5月XX市XX区水利发展“十二五”总体规划报告一再强调XX桥水库建设的重要性,并对XX桥水库工作进行安排,“XX水库前期工作于2009年元月启动前期工作。2009年8月,完成了XX桥水库工程可行性研究报告(送审稿),并上报市发改委和市水利局审批。2009年9月2010年4月,相继完成了防洪影响评价报告、地质灾害评估报告、矿产压覆报告和环境影响评价报告并通过评审。预计于2010年10月完成前期工作。”五、XX桥水235、库建设是促进“五个XX”建设的需要XX桥水库建成后,虽然没有专门的防洪任务,但水库本身有一定的滞洪作用。根据XX市主城区城市防洪规划(20062020),确定下游两江新区防洪标准为100年,经水库调洪计算,100年一遇洪水消峰4.2%,对下游具有一定的防洪意义。根据水文章节洪水总量计算,XX桥水库坝址10年一遇洪水总量620万m3,20年一遇洪水总量751万m3,50年一遇洪水总量911万m3,100年一遇洪水总量1143万m3,XX桥水库调节库容929万m3,在水文预报技术日益成熟的条件下,通过短期水文预报及洪水调度,提前腾库,可将100年一遇洪水削峰到常年洪水,对下游两江新区防洪安全起到重236、要保障作用,可促进“五个XX”中的“平安XX”、“宜居XX”的建设。4.4工程任务根据两江新区经济发展要求及近年XX连续旱灾要求,结合工程区域实际情况,按总体效益优先原则,突出饮水水源保障作用,确定工程开发任务是以城市供水为主,兼顾农村人畜饮水、改善城区居住环境及防洪的中型骨干水利工程。一、城区供水两江新区XX桥区2020年规划城区居民人口10万人,按室外给水设计规范(GB50013-2006)计算城区居民综合生活净需水量621万m3;城市工业净需水量225万m3,城市绿地及洒浇道路广场净需水量151万m3,管网渗漏及未预见水187万m3,城市总需水量1185万m3。均由拟建XX桥水库承担。二237、农村人畜饮水玉峰山镇山高水远,一到旱季农村缺水严重,严重时完全断水,因此XX桥水库承担玉峰山镇农村人畜供水任务,根据近年农村人畜发展情况,预测该镇2020年规划农村人口2.7万人、牲畜1.8万头,年毛需水量103万m3,由本工程解决。三、城区居住环境XX桥区地处两江新区东西片区结合部,为空港二期的主要拓展区,为两江新区保税港功能区配套服务区域,水库建成后常年回水约5km,常年水域面积90.52万m2(约1360亩),水库形成水面面积将一定程度地优化该区域居民居住环境、城市投资环境,对两江新区建设提供生态环境改善作用。4.5设计水平年及保证率本工程的现状基准年为2008年,设计水平年为2020238、年。城镇居民生活和工业供水设计保证率,依据室外给水设计规范(GB50013-2006)、城市给水工程规划规范(GB 5028298)、城市居民生活用水量标准(GB/T 50331-2002)的要求,水源设计供水保证率可取9097%,结合规划供区实际情况两江新区,取用城镇居民生活和工业供水设计保证率为P=95%。4.6供区需水预测供水规模一、供水范围根据XX桥水库实际情况,水库建成后将为两江新区XX桥区提供城市生活及生产水源,并解决水库周边玉峰山山区农村人畜生活用水。由XX区政府关于两江新区XX桥区的规划意见,2020年该区域城区人口10万人、工业增加值12亿元,工业布局主要有:轴承阀门制造业、239、微型发动机制造业、机床制造业、输配电设备制造业、计量器具制造业,分别占产值比例为:40%、25%、20%、10%、5%,详见报告附件。二、城区需水量预测(1)城市居民生活用水王家片区XX桥区规划人口10万人,据室外给水设计规范(GB50013-2006),该片区属于区中小城市区,综合生活平均用水定额170280L/人d,结合近年5年XX区居民平均日生活用水调查资料,分析选定设计水平年城市居民平均日综合生活用水定额170L/人d,计算城市居民生活净需水量620.5万m3,详见表4.6-1。预测取王家片区XX桥区城市居民日平均综合用水定额170L/人d,取日变化系数取1.4,按人口折算该片区最高日240、综合生活用水定额为238L/人d,与悦来水厂一期工程水资源论证报告(已通过审批)确定2012年XX两路各片区最高综合生活用水定额指标在210 L/人d260 L/人d范围相符合。王家片区XX桥区居民综合需水预测表表4.6-1项目定额(L/人d)人口(万人)净需水量(万m3)居民综合生活用水17010620.5(2)城市工业用水根据两江新区王家片区XX桥区规划2020年工业产值12亿元,规划年工业需水量按各行业万元产值取水量方法预测。片区工业万元产值取水量计算,先考虑各工业用水量,按设计水平年各行业重复利用水平,计算出各行业万元产值取水量,再计算出各行业需水量之和即为工业总需水量。根据XX市主要241、工业产品用水定额,并参照邻近地区云南省工业行业用水定额、四川省用水定额确定个行业万元产值用水量、重复利用系数见表4.6-2,按各行业产值计算工业总净需水量225万m3。王家工业需水量计算表表4.6-2产业万元产值用水量(m3/万元)重复利用率(%)万元产值取水量(m3/万元)产值比例(%)产值(亿元)净需水量(万m3)轴承、阀门制造业1769410.6404.850.7微型发动机制造业1689016.8253.050.4机床制造业553436.3202.487.1输配电设备制造业667615.8101.219.0计量器具制造业866530.150.618.1合计10012225(3)浇洒道路及242、绿地用水根据室外给水设计规范(GB50013-2006),浇洒道路用水可按浇洒面积乘以2.03.0L/m.d,浇洒绿地用水可按浇洒面积乘以1.03.0L/m.d,结合片区实际情况,本阶段浇洒道路用水定额取2.0L/m.d、绿地用水定额均取1.0L/m.d。根据两江新区王家片区XX桥区规划意见,2020年王家城市洒浇道路面积1.33km2、绿地面积1.49km2,计算洒浇道路、绿地净用水97.1万m2、54.4万m2,合计151万m3。 浇洒道路及绿地用水成果表表4.6-3项目定额(L/m2d)面积(km2)净用水量(万m3)道路21.3397.1绿地11.4954.4合计2.85151(4)管243、网渗漏水量根据室外给水设计规范(GB50013-2006),管网渗漏水量按综合生活、工业企业、浇洒道路和绿地用水之和的10%计算,各项合计管网渗漏水量100万m3。详见表4.6-4。(5)未预见水量根据室外给水设计规范(GB50013-2006),管网渗漏水量按综合生活、工业企业、浇洒道路和绿地用水及管网渗漏之和的8%计算,各项合计未预见水量87.8万m3。详见表4.6-4。王家片区需水预测成果表表4.6-4项目净需水量管网渗漏未预见水毛需水量综合生活用水621 62.1 54.6 737 企业用水225 22.5 19.8 268 洒浇道路用水及绿地用水151 15.1 13.3 180 合244、计997 100 87.81185 (6)城区总需水量由表4.6-14.6-4,到规划2020年城区生活净需水量621万m3,计入管网渗漏及未预见水后,毛需水量737万m3;工业净需水量225万m3,计入管网渗漏及未预见水后,毛需水量268万m3;洒浇道路及绿地净需水量151万m3,计入管网渗漏及未预见水后,毛需水量180万m3;城市合计净需水量997万m3,毛需水量1185万m3。三、城区现有供水设施两江新区王家片区XX桥区现状为农村,供水水厂为王家水厂,该水厂设计规模0.1万m3/d,年供水量24.3万m3,水厂取水水源为新桥水库。新桥水库是一座具有城市供水及农业灌溉为主,兼顾灌区乡镇农村245、人畜饮水的综合利用水库。水库集雨面积29.3km2,总库容1433万m3,正常水位372m,正常库容863万m3,设计多年平均可供水量1162万m3,水库设计灌面2.83万亩。根据XX市XX区人民政府关于同意两江新区保税港配套服务区王家片区XX桥区规划意见和部分重点水利工程项目功能调整意见的批复(附件7),规划年新桥水库调整为景观水库,因此,规划年不考虑现状王家水厂供水。四、规划年城区缺水量 据上节对现有的王家水厂供水分析,到规划年王家水厂不供水,预测片区规划年总需水量1185万m3,规划年缺水量1185万m3。五、农村人畜需水量预测根据村镇供水工程技术规范(SL3102004),结合当地农村246、实际情况,参照邻近地区其他工程,规划农村人畜分别取75L/人d、30L/头d。据调查,玉峰山现状农村人口2.57万人、牲畜1.73万头,结合近5年规划区域农村人畜增长情况,确定到2020年农村人年平均增长率取4,牲畜取2.2,预测2020年规划农村人口2.70万人、牲畜1.80万头,按农村人口75L/人d、牲畜30L/人d计算,年净缺水量为93.6万m3。根据村镇供水工程技术规范(SL310-2004),管网渗漏水量和未预测水量按净需水量的10%,毛需水量103万m3。玉峰山镇山区农村居民居住分散、山高水远,现状均为分散式取水,安全保障性极差,每年夏季均出现农村人畜饮水困难问题,干旱年几乎断水247、,多年来未找到有效的解决方式,经与XX相关部门协商,为解决该部分饮水安全问题,由本工程为玉峰山片区农村人畜预留安全饮水的保障水量,解决该片区饮水水源问题,供水方式由当地政府自行解决。因此,规划年玉峰山镇山区农村人畜饮水均由XX桥水库提供保障,当地溪沟、散泉作为临时补充用水。农村人畜需水预测表表4.6-5项目定额(L/capd)指标(cap)净用水量(万m3)未预见用水及渗漏用水(万m3)毛需水量(万m3)人752.7073.97.481.3畜301.8019.72.021.7合计93.69.4103供需平衡分析一、典型年分析计算对径流来水系列进行频率计算,选择多年平均、p=95%典型年进行供需248、平衡分析。XX桥水库多年平均来水量1961万m3;供区多年平均需水1288万m3,其中王家 1185万m3,玉峰山农村人畜103万m3;生态用水392.9万m3;库损84.2万m3。来用水平衡后余水195.9万m3。XX桥水库P=95%典型年来水量1121万m3,供区需水1288万m3,生态用水 392.9万m3,库损49.6万m3,来用水平衡后缺水609.5万m3。各典型年供需平衡详见表4.6-6。供区水量平衡表表4.6-6保证率(%)来水(万m3)需水量(万m3)生态用水(万m3)库损(万m3)供需水平衡城区农村合计+-P=95%112111851031288392.949.6609.5多249、年平均196111851031288392.984.2195.9二、结论水库多年平均供需平衡后余生195.9万m3,P=95%典型年平衡后缺水609.5万m3,说明要达到设计保证率,必须对来水进行多年调节,因此,需修建多年调节水库才能满足工程设计保证率要求。4.7供水管道总体布置供水管道布置供水工程拟从XX桥水库的燕窝岩处提水,向XX桥村黄桷树院子附近的水厂供水,供水净扬程216.0m,流量0.53m3/s。供水工程范围是从提水点到进入水厂之前,初拟设置两级泵站提水,输水管线采用明敷钢管,全长665.18m,管径0.60m。供水管道流量确定根据室外排水设计规范(GB50014-2006),管道250、设计流量为最高日平均流量计算确定。2020年王家城区年缺水规模为1185万m3,按室外给水设计规范(GB50013-2006)最高日城市综合用水的日变化系数1.11.5,考虑工程供区为规划新城区日变化系数取1.4,计算管道设计流量为0.53m3/s。4.8工程规模死水位的选择本工程取水方式为提水,水库死水位选择主要受淤积影响,根据水库泥沙淤积计算,水库运行50年淤积量约60.3万m3,计算淤积坝前高程202.2m,根据水工取水口布置要求,最低死水位204m,相应库容76万m3,因此,本阶段确定死水位204m。正常水位的选择一、基本资料采用1962年4月2009年3月的水文年月径流系列,并计算出251、相应的供水毛过程与之匹配作为调节计算的基本资料。库容曲线由实测库区地形图量算而得,见附图4-1。二、水库损失水量蒸发损失根据XX气象站共47年观测统计资料,多年平均年蒸发量为1221mm,乘0.6系数换算为大水体蒸发值为732.6mm。陆面蒸发值为XX气象站多年平均降水量与水库多年平均径流深之差602mm。蒸发损失为水面蒸发与陆面蒸发之差乘平均库水面积。渗漏损失水库库床为砂泥岩地层,地质条件良好,无邻谷渗漏,坝基坝肩均进行防渗措施处理,根据有关资料取月渗漏损失水量为水库总水量的0.5%。水库年均损失水量为蒸发损失和渗漏损失之和。三、生态用水量本工程坝后下游产生脱水河段,在干旱脱水断流期间,工程252、应适当下泄必要的生态环境用水。根据建设项目水资源论证导则(SL/Z322-2005)生态用水的确定,原则上按多年平均流量的10%20%确定,本工程所在流域处于两江新区规划生态隔离带,该区域生态要求高,因此本工程下游河段生态需水流量采用多年平均流量的20%进行计算,则XX桥水库坝址需下泄生态流量为 0.124m3/s。四、正常水位比选水库正常蓄水位方案的拟定,既要考虑供水要求,同时要考虑水库淹没、移民安置、生态环境等各项制约因素。根据多次研究分析,结合水库用水总量,最终选定218m、220m、222m三个方案进行比选。各方案比较见表4.8-1。下坝址不同正常蓄水位方案综合指标表表4.8-1项 目253、方案单位一二三正常蓄水位m218220222死水位m204死库容万m376多年平均来水量万m31961正常水位库容万m383210051195调节库容万m37569291119库容系数%38.647.457.1调节性能多年调节多年调节多年调节满足保证率条件最大可供水量万m3117012511298可供水量差值万m38147水量利用系数%61.263.866.2满足供区需水要求时破坏月数月402717满足供区需水要求时保证率92.79596.8工程总投资万元28260.9135066.7136382.83其中:淹没补偿费万元18389.9922878.7124831.91增加投资万元6805.8254、01319.12由上表知,随着正常蓄水位的抬高,水库可供水量也相应增大,在满足供水95%保证率条件下,各方案可供水量分别为1170万m、1251万m、1298万m,可供水量差值分别为81万m、47万m,可供水量增加值呈减少趋势。从各方案供水保证率上看,方案一正常水位218m,供水保证率92.7%,不满足设计要求;方案二正常水位220m,供水保证率95%;方案三正常水222m,供水保证率96.8%。因此,方案二、方案三均满足设计要求。从投资上分析,方案三较方案二工程总投资增加较多,工程总投资增加达8.3%。综合上所述,方案一不满足设计保证率要求,方案三较方案二工程总投资增加较多,但可供水量增加不255、多且供水保证率提高不多。因此,综合选择方案二(正常蓄水位220m)较为适宜。 五、汛限水位由于水库下游两岸为山地,河道切割较深,为深槽地形,下游两岸居民稀少,无重要防洪对象,因此本阶段水库不预留防洪库容,不设汛限水位。六、调节计算由于水库为多年调节性能,调节时段为月,以头年4月至次年3月为调节年度,水库运行方式为丰水期或蓄或供,争取尽早蓄满以供伏旱期和枯水期径流不足之用,较枯年份水库将消落至死水位,按照该调度运行方式,采用时历法以月为单位进行系列年调算。水库推荐规模调节计算见表4.8-2。由表4.8-2知,本次调节计算系列长47年,按供区需水要求,来水经水库调节后破坏11年、27月,供水保证率256、P=(564-27)/565100%=95%,多年平均实际供水量1252万m3,其中城市生活工业供水量1152万m3,农村人畜供水量99万m3,满足水库设计保证率要求。XX桥水库推荐方案调节计算表(水文年)表4.8-2年份来水量(万m3)库损量(万m3)生态用水量(万m3)需水量(万m3)供水量(万m3)弃水量(万m3)缺水量(万m3)年初库容(万m3)年末库容(万m3)存蓄水量(万m3)缺水月城市农村合计城市农村合计1962-19632456123.4392.91185103128811851031288127801005.3378.5-626.81963-1964170281.1392.9257、118510312881185103128800378.5318.8-59.71964-19652512107.2392.911851031288118510312884310318.8611.5292.71965-19662692110.0392.9118510312881185103128810720611.5439.9-171.61966-1967146151.5392.9118510312881179103128306439.9173.7-266.211967-19682551110.8392.911851031288118510312883520173.7580.5406.81968258、-19692324114.9392.911851031288118510312886200580.5488.1-92.41969-19702142118.9392.911851031288118510312881540488.1676.5188.41970-1971134682.4392.9118510312881185103128800676.5258.7-417.81971-1972191355.5392.9118510312881185103128800258.7435.6176.91972-1973208292.8392.911851031288118510312881500435.6259、592.7157.11973-19742073103.8392.911851031288118510312882960592.7585.2-7.51974-19752324115.1392.911851031288118510312886240585.2488.1-97.11975-19762034116.5392.911851031288118510312881540488.1570.382.21976-19771797105.4392.911851031288118510312881850570.3395.6-174.71977-19781878107.7392.9118510312881260、18510312882170395.6267.5-128.11978-1979160787.1392.9118510312881185103128800267.5106.7-160.81979-1980188152.7392.9118510312881181103128404106.7258.3151.611980-1981185863.9392.9118510312881185103128800258.3371.1112.81981-1982112141.9392.911851031288919629810307371.176.1-295.041982-19833027108.1392.91261、185103128811851031288505076.1808.8732.71983-19842564127.0392.911851031288118510312888940808.8670.2-138.61984-19852315107.8392.911851031288118510312888020670.2393.9-276.31985-1986156878.4392.9118510312881185103128800393.9202-191.91986-19872922115.6392.911851031288118510312887570202570.1368.11987-1988262、101847.2392.91185103128896810310720217570.176.1-494.031988-1989199271.0392.911851031288118510312880076.1315.6239.51989-1990182083.3392.9118510312881185103128800315.637155.41990-1991157683.4392.9118510312881185103128800371182.3-188.71991-19922195104.5392.91185103128811851031288380182.3553.5371.21992-263、1993195793.3392.911851031288118510312884080553.5328-225.51993-1994149655.9392.911851031288118510312880032886.8-241.21994-1995174048.7392.9118510312881138103124204786.8143.356.511995-1996154839.5392.911851031288108010311830105143.376.1-67.231996-1997185965.4392.9118510312881138103124104776.1235.7159.264、611997-1998124134.1392.911851031288919559740314235.776.1-159.641998-19993243100.2392.911851031288118510312881165076.1372.3296.21999-20002726115.5392.911851031288118510312888170372.3484.4112.12000-2001170096.3392.9118510312881185103128840484.4402.9-81.52001-2002115842.3392.91185103128894610310490239.265、0402.976.1-326.832002-2003233996.8392.91185103128811851031288252076.1384.5308.42003-2004162881.8392.9118510312881185103128800384.5249.1-135.42004-2005163163.4392.9118510312881185103128800249.1135.8-113.32005-2006171145.5392.9118510312881185103128800135.8120.3-15.52006-2007121927.2392.911851031288843266、08430445120.376.1-44.252007-2008240686.3392.911851031288117110312743561476.1373.1297.012008-2009181394.2392.9118510312881185103128800373.1411.138.0平均196184.2392.911851031288115299125124537.1-12.627水库调度原则XX桥水库为多年调节水库,为充分发挥水库功能,最大程度地发挥水库综合效益,使水库不在枯水年时提前放空供水遭到破坏,或丰水年水库长期蓄满形成大量弃水,拟定水库调度原则如下:(1)水库水位在正常供水267、区范围时,按正常需水供水;(2)水库供水遭到破坏时,需限制供水,在满足下游最小生态用水前提下,供水顺序为王家城区供水、农村人畜饮水。(3)水库水位消落至死水位时,应停止供水,不能随意动用死库容,防止下一年供水破坏。4.9水库调洪计算及综合指标水库调洪计算一、防洪标准按规范防洪标准(GB5020194)规定,水库设计洪水标准为50年一遇(p=2%),校核洪水标准为500年一遇(P=0.2%)。二、设计洪水过程线设计、校核洪水采用推理公式计算,洪水过程线见水文章节。三、泄流曲线水库坝型为重力坝,其溢流坝段设3孔64.5(BH)平板闸门,正常蓄水位220.00 m,堰顶高程215.50m,其溢流堰宽268、为6m,经计算其泄流曲线见表4.9-1。溢洪道泄流能力曲线表4.9-1水位(m)(215.50)(216.00)(216.50)(217.00)(217.50)(218.00)泄量(m3/s)0325788126169水位(m)(218.50)(219.00)(219.50)220.00220.50221.00泄量(m3/s)217267301337434493四、洪水调度原则及洪水成果由于水库汛期不设防洪高水位及汛限水位,蓄满后在正常水位运行,供水时低于正常水位运行,若有较大洪水,闸门逐次开启,当入库洪水大于正常水位敞泄的过水能力时,水库蓄洪,水位逐步上升,退水过程中,当水位消落至正常蓄水位269、即逐次下闸,保持正常蓄水位,水库按天然泄量下泄,直到洪水消尽全闭闸门。按照上述洪水调度原则和上、下坝址设计、校核洪水过程线及相应的水库泄流能力曲线进行下坝址的洪水调算,其成果见表4.9-2。水库调洪成果表表4.9-2项目单位设计洪水(p=2%)校核洪水(p=0.2%)城市防洪(1%)起调水位m220220220洪峰流量m3/s350526401最大泄流量m3/s345456384库水位m220.06220.69220.08相应库容万m3101010711015水库综合指标经1962年4月2009年3月共47年的长系列径流调节计算,XX桥水库综合指标见表4.9-3。XX桥水库综合指标表4.9-3270、项目单位下坝址备注控制面积km235.29多年平均来水量万m31961生态用水量万m3392.9正常蓄水位m220死水位m204设计洪水位m220.06校核洪水位m220.69正常库容万m31005死库容万m376总库容万m31071调节库容万m3929库容系数%47.4调节性能多年调节供区需水量万m31288其中:城市需水量万m31185农村需水量万m3103水库供水量万m31251水量利用系数%63.8供水破坏月数月27供水保证率%95坝型埋石砼坝4.10水库淤积及回水计算一、水库来沙量计算XX桥流域地处丘陵区,流域内农耕发达,人类活动频繁,泥沙来源主要受暴雨侵蚀及洪水淘刷。由于设计流域缺271、乏实测泥沙资料,故本次设计根据四川省水文手册中多年平均悬移质年输沙模数等值线图,查得设计流域多年平均悬移质年输沙模数为400t/km2,根据设计流域地形、地貌及人类活动影响,推移质年输沙量按悬移质输沙量的15%考虑。XX桥水库本流域多年平均悬移质输沙量1.4万t、推移质输沙量0.21万t。 二、淤积计算淤积形态判别淤积形态判别式为:K=V10000/(WsJO),式中K2.2为锥体淤积,K2.2三角洲或带状淤积。式中V=1071万m3、WS=1.21万m3、JO=0.01521,经计算XX桥水库 K=5.82.2,为三角洲淤积。水库拦沙率和淤积计算由于水库无实测水沙资料,淤积计算采用简便的拦沙272、率法。坝址推荐正常蓄水位220.00m 的拦沙率,按式=(V/W入)/(0.012+0.0102(V/W入))计算约96%。悬移质泥沙年淤积量按水库拦沙率计算约1.36万t,推移质量0.21万t基本淤积于库内,水库悬移质和推移质泥沙年淤积体积约1.21万m3。水库淤积年限及坝前深泓淤积高程水库运行30年,其淤积总量为36.3万m3,坝前深泓淤积高程约为202.13m。三、回水计算根据水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范(Dl/T5064-2007),。回水计算应考虑泥沙淤积影响,淤积年限在10-30年之间选取,故本工程选取20年作为回水计算的淤积年限。经计算XX桥水库运行20年,其淤积总量273、为24.1万m3,该水库淤积形态为三角州淤积,坝前异重流淤积量为8.34万m3,三角州淤积为15.76万m3,其中异重流平淤于坝前求得水库坝前深泓淤积高程约为199.84m,根据经验公式三角州丘陵地区顶坡比降J顶=(0.50.7)J0、前坡比降J前=(1.61.9)J0,J0为河道原比降,本次取J顶=0.6J0、J前=1.8J0,根据计算三角洲前坡比降J前=0.003、顶坡比降J顶=0.001,三角州顶点高程为205.25m,由此摆出本库区的三角淤积形态见图4-2。1) 基本资料a利用库区实测1/2000地形图,在库区剖取了19个横断面作为天然水面线计算断面,将20年淤积后的19个横断面作为建274、库后计算断面。b糙率河道糙率根据河床组成情况及河道特性,据天然河道糙率表建库前河道糙率n在0.0400.045之间选取,建库后糙率n在0.0380.043之间选取。c洪水标准及起算水位据水利水电工程建设征地移民设计规范(SL290-2003),结合本工程情况,确定库区淹没范围的设计洪水标准见表4.10-1。XX桥水库调洪方式为闸门控制,P=20%、P=5%的设计洪水洪峰流量较小,其调洪下泄水位均为正常蓄水位220.00m。淹没对象设计洪水标准表表4.10-1 淹没对象设计洪水标准 (%)重现期 (年)耕地、园地502025林地、牧草地正常蓄水位农村居民点1051020专项设施5220-502)275、 回水计算按水流能量方程式计算出P=20%、P=5%的设计洪水回水水面线及多年平均流量的水面线。根据水利工程水利计算规范(SL104-95)之规定,水库回水曲线视水库特性计算至回水水位高于同一断面同频率天然洪水位0.10.3m处止,然后水平延长至天然水面线。经计算设计正常水位P=5%洪水回水高程224.50m,回水长度5.09km;P=50%洪水回水高程223.89m,回水长度5.09km。回水计算见成果表4.10-2。回水水面线示意图见附图4-2。XX桥水库回水计算成果表(推荐正常水位220)表4.10-2断面号里程洪水频率P=5.0%(282m3/s)洪水频率P= 20%(180 m3/s276、)多年平均(0.62 m3/s)原 河淤积后建库前水位(m)建库后水位(m)建库前水位(m)建库后水位(m)建库前水位(m)建库前水位(m)建库后水位(m)cs10+000200.93220.00200.07220.00196.18196.00199.84cs20+357201.37220.00200.54220.00197.09196.90199.84cs30+662201.73220.00200.96220.00197.60197.00199.84cs40+859202.04220.00201.30220.00197.68197.40199.84cs51+063202.34220.0020277、1.62220.00197.91197.70199.84cs61+621203.03220.00202.34220.00199.00198.80199.84cs72+028203.65220.00202.82220.00199.55199.10201.00cs82+331204.09220.00203.17220.00199.81199.60201.86cs92+765204.72220.00204.06220.00200.97200.80203.10cs103+120205.40220.00204.88220.00201.87201.70204.10cs113+415206.27220.01278、205.67220.00202.83202.70204.90cs123+834207.42220.01206.90220.00203.93203.10205.56cs134+145208.43220.01207.82220.01204.50204.30205.87cs144+441209.66220.01208.84220.01205.18204.90206.16cs154+716212.17220.03211.44220.02209.01208.90208.90cs164+842215.64220.09215.11220.04213.56213.50213.50cs174+971220.86279、221.38220.36220.96218.58218.50218.50cs185+040223.01223.11222.42222.53220.14220.00220.00cs195+091224.50224.50223.89223.89221.52221.40221.40XX桥水库回水计算成果表(正常水位218)表4.10-2续断面号里程洪水频率P=5.0%(285m3/s)洪水频率P=20%(180 m3/s)多年平均(0.62 m3/s)原 河淤积后建库前水位(m)建库后水位(m)断面流量(m3/s)建库前水位(m)建库后水位(m)断面流量(m3/s)建库前水位(m)断面流量(m3/s280、)cs10+000200.93218.00200.07218.00196.18218.00196.00199.84cs20+357201.37218.00200.54218.00197.09218.00196.90199.84cs30+662201.73218.00200.96218.00197.60218.00197.00199.84cs40+859202.04218.00201.30218.00197.68218.00197.40199.84cs51+063202.34218.00201.62218.00197.91218.00197.70199.84cs61+621203.03218.0281、0202.34218.00199.00218.00198.80199.84cs72+028203.65218.00202.82218.00199.55218.00199.10201.00cs82+331204.09218.00203.17218.00199.81218.00199.60201.86cs92+765204.72218.00204.06218.00200.97218.00200.80203.10cs103+120205.40218.01204.88218.00201.87218.00201.70204.10cs113+415206.27218.01205.67218.01202.83218.00202.70204.90cs123+834207.42218.01206.90218.01203.93218.00203.10205.56cs134+145208.43218.02207.82218.01204.50218.00204.30205.87cs144+441209.66218.032