某水库大坝安全管理应急预案内容摘要:
动工, 1***年 *月完工, 总库容 1***8 万立方米,相应高程 ***米。 正常库容 **万立方米,相应高程 **米。 设计标准为 100 年一遇,校核标准为 1000 年一遇。 青湖 水库工程等别为 III 等,中型水 库,主要建筑物大坝(含副坝)、溢洪道、放 水涵管为 3 级建筑物。 根据《防洪标准》, 青湖 水库设计洪水标准为 100,校核洪水标准为 1000 年。 主要建筑物: 5 主坝:主坝坝型为均质土坝。 青湖 水库于 19**年建成,坝顶高程 **2 m,坝面宽 ,经 19**年及 20**年扩建加固后,设计坝顶高程 7**m,防浪墙顶高程 7**0m,坝顶长 **m,坝顶宽 ,最大坝高 2*0m,迎水坡 1: ,背水坡 1: ,大坝上游为 150mm 厚C20 砼护面加固,下游为草皮护坡(见附图二:水库枢纽工程平面布置图和附图三: 青湖 水库主坝及涵管平面图)。 副坝:副坝原为溢洪道位置,在主坝的右侧建设新的溢洪道后将原溢洪道加固成现在的副坝。 坝型为均质土坝, 20**年副坝加固后设计坝顶高程为 7**m,坝顶长 34m,坝顶宽 8m,最大坝高为 ,设计迎水坡 1: 2,设计背水坡 1: (见附图二:水库枢纽工程平面布置图及附图四: 青湖 水库副坝平面图)。 溢洪道:溢洪道布置在主坝右侧,为宽顶堰有闸控制溢洪道。 根据《登记表》,溢洪道堰顶高程为 6*0m,本次实测为 *m,而闸门高度为 *m,即现状水库实际运行的正常蓄水位为 6*m,与登记表中 相 差 ,在本次安全评价中,采用原设计的正常蓄水位 为水库正常蓄水位。 溢洪道闸门共 3孔,总净宽为 ,溢洪 ***/s。 (见附图五:青湖 水库溢洪道平面图)。 输水涵管:建库时 ***最大流量 10 立方米 /秒,及浇筑 126 米长 5米宽混凝土进库公路一条。 **塞。 建设施工情况: 青湖 水库工程于 1958 年 5 月建成,当时主坝坝顶高程 **米,坝 Opinos adugethpry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EOYB()6 面宽 3 米, 19*年土坝加高培厚,坝顶高程 米,坝面宽 8米;溢洪道曾于 1983 年底改建 ,陡坡增设 **2 条消力榄 ,溢流堰 ,溢洪道总宽 *米 ,为底流式 ,最大下泄流量为 **1 立方米 /秒, 1996 年再扩建,溢洪道3 孔净宽 米,最大下泄 立方米 /秒;主坝原设有高、低涵管各一条,高涵管管底高程 *2 米,直径 0*米,最大流量 立方米 /秒,低涵管底高程 **4 米,直径 米,最大流量 立方米 /秒; 2*2 年10 月重建一条新输水涵管及进出口开关闸室,涵管直径 *米,管底高程 **米,最大流量 *09 立方米 /秒,于 2*3 年 *月建成,随后对原有的高﹑低涵管进行充填灌浆堵塞; 2*年 2月安装大坝安全监测自动化系统; 20*年大坝进行灌浆和溢洪道下游进行整治,大坝渗漏量 大大减少和保证了泄洪时溢洪道下游畅通安全; 200*进行了主坝护坡、坝面及防浪墙工程; 20*0 年完成溢洪道闸室改建、涵管出口阀门维修、副坝加固。 工程运行管理条件 青湖 水库管理单位为东莞市 青湖 水库管理所,管理运行调度由 青湖 水库管理所制定,报经市防汛抗旱指挥办批准执行。 设有水文气象观测、渗漏观测和库区监测等项目,监测设施完备,并实现了自动化和信息化。 (大坝沉降位移观测在建设工)设有专业技术人员,对资料进行整编、分析。 管理单位属副科级事业单位,总编制数为 10 人,在职 9 人,无聘用人员编制 ,水库库实行管养分离,维修养护工作按财政局和水务局的要求进行政府采购。 7 水库已实行行政首长责任制,水库的行政责任人为 **(清溪镇委书记),主管部门责任人 **同志,水库管理所责任人 ***同志,技术责任人 ****同志。 青湖 水库管理处工作职责: 负责 青湖 水库的安全运行与调度管理以及日常维护工作。 (二)负责 青湖 水库国有资产日常管理工作。 (三)保护辖区内水土资源不被非法占用。 (四)配合市水政监察支队查处侵占水库管理范围内水土 资源和破坏水库工程等水事违法行为。 水库运行及洪水调度方案 水库正常水位为 66*米,汛期采用分期汛限水位, 4~ 7月为 66*米、库容 7*万立方米; 8 月为 6*米、库容 801 万立方米; 9~ *月为66.*米、库容 8**万立方米。 水库超汛限水位后,按入库流量大小进行开闸泄洪,当入库流量大于闸门控制流量时,三闸全开,自由泄流,水位降至汛限水位以下后,再次按入库流量大小进行开闸泄洪或关闭泄洪。 具体调度方案详见 青湖 水库防洪调度运用计划。 表 21 青湖 水库水位 ~库容关系曲线表 水位 (m) 库容(万 m3) 水位 (m) 库容(万 m3) Opinos adugethpry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EOYB() 表 22 青湖 水库水位 ~泄量关系曲线表 水位( m) 泄量( m3/s) 水位( m) 泄量( m3/s) 水位( m) 泄量( m3/s) 表 23 水库工程特性表 9 水情和工情监测系统概况 指标名称 单位 数量 一、水文 1. 坝址以上流域面积 km2 2. 设计洪峰流量 (P=1 %) m3/s 3. 校核洪峰流量 (P= %) m3/s 二、水库 1. 校核洪水位 m 2. 设计洪水位 m 3. 正常蓄水位 m 4. 死水位 m 5. 总库容 万 m3 6. 兴利库容 万 m3 7. 死库容 万 m3 三、主坝 1. 坝型 2. 最大坝高 m 3. 坝顶高程 m 4. 坝顶宽 m 5. 坝顶长度 m 6. 上游坝坡 7. 下游坝坡 8. 坝基防渗措施 四、副坝 1. 坝型 2. 最大坝高 m 3. 坝顶高程 m 4. 坝顶宽 m 5. 坝顶长度 m 6. 上游坝坡 7. 下游坝坡 8. 坝基防渗措施 五、溢洪道 1. 堰型 2. 堰顶高程 m 3. 堰顶净宽 m 4. 闸门型式 5. 闸门尺寸 m 4. 最大下泄量 m3/s 5. 消能方式 6. 启动设备 六、输水涵管 1. 闸门型式 2. 启闭机型式 3. 长度 m 4. 内径 m 5. 最大下泄流量 m3/s O pinos adugethpry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EOYB()10 青湖 水库涉及水情和工情的监测包括有:水库水 情 观测、坝体浸润线监测、坝基渗流量监测 、视频监控。 水 情 观测:水位尺设置在右坝肩,井式水位观测井设在输水塔内,降雨量测量仪设在办公楼楼顶。 浸润线监测:监测点设置在坝体迎水坡和背水坡,三排四行,共 12 个测压管点。 坝基渗流量监测:在坝脚排水棱体后设一观测井。 重要设备及大坝视频监测系统共 8 个点。 水文观测、坝体浸润线监测 和视频监测 于 2020年采用了自动化监测系统, 有关数据可上传至市三防办, 实行 24 小时实时监测。 为了监测数据的准确性, 青湖 水库在采用自动化数据采集外,还实行人工巡视检查和观测,对数据进行复核。 巡视检查:包括对 坝体、坝基、输水涵洞、闸门、溢洪道的日常管理和一般巡视检查。 观测: 每天 8 时,观测虹吸式雨量计降水量,使用细井式遥测 水位 计 观测库水位,水库放水时用闸门开度 计算 出流量。 各监测设施运行正常。 目前, 青湖 水库上游无水文测站及相关的洪水预报方案。 为确保汛期防洪安全, 青湖 水库制定了调度运用计划。 对发生不同标准的洪水分别采取调度措施。 历次病险症状及处置情况 发生过的危及大坝安全的工程病险及处理 水库自建成以来,并未出现过危及大坝安的的重大险情。 随着经济的发展,防洪任务越来越重,为了提高水库防洪能力,多次进行加11 固,详见表 21。 表 21 水库大坝历次除险加固及除险加固情况 序号 项目名称 除险加固内容 总投资 (万元) 实施时间 1 主坝加高 对主坝进行加高改造 2 溢洪道改建工程 对溢洪道进行加宽,提高泄洪能 力 3 溢洪道下游河道 整治工程 对溢洪道消力池后段进行加固 整治 4 坝下反滤体排水 沟渠道 主坝反滤体改造 5 涵管改造及环境 整治工程 对涵管进了加大管径等改建 6 迎水坡下段铺砼 工程 迎水坡加固 7 主坝及涵管两侧 灌浆工程 对主坝及涵管进行防渗加固 8 溢洪道加固工程 对溢洪道进行除险加固 9 迎水坡护坡工程 迎水坡护面加固 10 副坝加固工程 对副坝进行加高加固 11 涵管出口阀门维 修工程 涵管出口阀门维修 12 溢洪道水闸改建 工程 溢洪道水闸改建 发生过的大洪水事件以及应对措施 青湖 水库经扩建后,经历过多次洪水考验。 其中 2020 年 6月 28日,最大日雨量为 qq 毫米(水位 67q 米 ,库容 91q 万立方米 ,排洪水 O pinos adugethpry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EOYB()12 深 米 ,最大下泄流量 立方米 /秒),库水位未达到设计洪水位 米,水库未出现险情。 水库泄洪量虽未超下游河道设计防洪标准,但对下游造成一定的影响。 历史地震及地质灾害情况 青湖 水库建库以来,没有发生过地震及严重地质灾害。 3 突发事件分析 工程安全现状分析 2020 年进行大坝安全鉴定评审,定为二类坝。 工程存在主要问题 1) 青湖 水库原设计正常蓄水位为 6q0 米,但本次的实测溢洪道堰顶高程为 q0 米,加上闸门高度 1q2 米,得到水库实际运行的正常蓄水位为 6q0米,比原设计正常蓄水位低 0q3米,与原设计不符。 2) 溢洪道消力池长度略小于计算值。 3) 缺少大坝渗流、沉降、位移等大坝观测设施。 应对措施 1)继续沿用原正常蓄水位 ,对工程安全影响不大。 建议下阶对水库各建筑物高程进行全面测量复核,复核后再按安实际运行水位调整水尺高程。 2) 青湖 水库在 2020 年正在实施增设大坝沉降位移、量水堰测量设施项目。 3) 青湖 水库管理所已申报预算,计划 20205 年对溢洪道消力池13 进行加高改造。 可能突发事件分析 青湖 水库属于中型水库,坝址以上积雨面积为 s2 平方公里,河长 公里。 根据水库大坝现有工程情况,流域洪水特点、环境变化、工程地质情况,结合工程安全现状、水库运行管理水平、水库功能以及区域社会经济发展环境与动态, 青湖 水库发生社会安全事件突发事件可能性小,可能导致水库出现重大险情的种类有:水库坝基渗漏、失稳、溃坝。 若出现水库坝基渗漏、失稳,启闭设备失灵等重大险情,可能导致坝体受损变的单薄,水库水位迅速升高,大坝 本身无法承受巨大压力而发生倾覆或溃决,致使水库工程受损无法发挥其效益,同时也会对下游的城镇、人民群众的生命及财产安全、电力设施、通讯设施造成不可估量的损失。 突发事件的可能后果分析 突发溃坝事件后果分析 根据 青湖 水库多年来的运行情况,可能导致水库大坝溃决的主要因素有:超标准洪水、工程隐患、地质灾害、地震灾害、战争或恐怖事件、其它等,由上述因素引起的水库溃决形式包括瞬间全溃、局部决口溃坝或局部渐垮溃坝。 由于瞬间全溃历时极短,流量大,无法进行抢险,因此本预案只对局部决口溃坝或局部渐垮溃坝的 分析,分析成果见表 31,分析和计算过程如下。 大坝溃决因素和形式 O pinos adugethpry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EOYB()14 根据 青湖 水库多年来的运行情况,可能导致水库大坝溃决的主要因素有:超标准洪水、工程隐患、地质灾害、地震灾害、战争或恐怖事件、其它等,由上述因素引起的水库溃决形式包括瞬间全溃、局部决口溃坝或局部渐垮溃坝。 由于瞬间全溃历时极短,流量大,无法进行抢险,因此本预案只对局部决口溃坝或局部渐垮溃坝的分析。 溃坝计算 根据有关技术规范,计算校核洪水位时水库溃坝坝址处最大流量。 采用肖克列奇经验公式: )(27/8 bmmm HbbBgQ 式中: Qm 为坝址最大流量; B 为主坝坝顶长度; bm 为溃口宽度,溃口宽度 ,这里指平均宽度为梯形溃口上下宽度的平均值; Hb 为溃坝前上游水深,以坝基为基准。 其中溃坝缺口宽度 bm 通过黄河水利委员会经验公式和中国水利水电。某水库大坝安全管理应急预案
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