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一种多砂石河流上的水电站枢纽拦石透水导砂方法及装置 

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申请/专利权人:中水珠江规划勘测设计有限公司

摘要:本发明公开了一种多砂石河流上的水电站枢纽拦石透水导砂方法及其装置,该方法是在冲砂闸与溢流堰之间设拦石透水导砂墙,将较大粒径的块石拦导在溢流堰一侧,在水动力作用下排泄至下游,水和泥沙穿过该拦石透水导砂墙,泥沙通过冲砂闸排泄至下游,水流通过进水口进入引水发电系统,从而实现对河道水流中石、砂、水的疏导分隔,使石、砂、水各行其道。本发明实现对河道水流中石、砂、水的疏导分隔,使石、砂、水各行其道。拦石透水导砂墙采用高强度混凝土结构,具有较强的抗撞击破坏能力,在冲沙闸和进水口前形成一道防护屏障,保护冲沙闸和进水口避免大块石直接撞击,提高了枢纽建筑物及运行安全可靠度。且保证发电取水质量,提高发电效益。

主权项:1.一种多砂石河流上的水电站枢纽拦石透水导砂方法,其特征在于:在冲砂闸2与溢流堰1之间设拦石透水导砂墙5,将大粒径的块石拦导在溢流堰1一侧,在水动力作用下排泄至下游,水和泥沙穿过该拦石透水导砂墙5,泥沙通过冲砂闸2排泄至下游,水流通过进水口3进入引水发电系统,从而实现对河道水流中石、砂、水的疏导分隔,使石、砂、水各行其道;所述拦石透水导砂墙5平面轴线顺河势呈弧线布置,起点接冲砂闸2与溢流堰1之间的隔墩前缘,终点至河道岸坡,对进水口3和冲砂闸2形成拦石保护屏障;枢纽布置方式为:根据河势及地形地质条件布置进水口3、冲砂闸2、溢流堰1或泄水建筑物及连接坝段4,在冲砂闸2与溢流堰1之间设拦石透水导砂墙5;溢流堰1堰顶高程h1与正常蓄水位平齐,冲砂闸2孔口底高程h2与原河床平齐,进水口3底高程h3介于两者之间取h2+0.2~0.4×h1-h2,拦石透水导砂墙5墙顶高于溢流堰1堰顶高程0.5m~1.0m;所述方法形成的多砂石河流上的水电站枢纽拦石透水导砂装置,包括溢流堰1、冲砂闸2、进水口3及连接坝段4,在冲砂闸2与溢流堰1之间设拦石透水导砂墙5,所述拦石透水导砂墙5平面轴线顺河势呈弧线布置,起点接冲砂闸2与溢流堰1之间的隔墩前缘,终点至河道岸坡;所述拦石透水导砂墙5的墙体结构包括墙体基础7和墙身12,其中墙体基础7采用大体积混凝土结构,墙身12采用高强度抗冲耐磨钢筋混凝土结构,在墙身12靠近溢流堰1一侧设有护面钢板8及吸能橡胶垫板10,在墙身12上布置有透水进砂孔6、拦石格栅一9和拦石格栅二13;其中,透水进砂孔6采用圆孔或矩形孔,依孔径大小相间布置,或者呈多列纵列平行布置;所述拦石格栅一9为多格方框结构,设置于墙身12上部并位于透水进砂孔6上方,所述拦石格栅二13为田字格结构,按纵列与透水进砂孔6相间布置,或者布置于透水进砂孔6内;所述拦石格栅一9和拦石格栅二13的框格结构采用型钢构成;所述透水进砂孔6的下部孔口小于上部孔口,其中,矩形孔孔口宽1m~1.5m,高0.8~1.2m,圆孔直径0.1~0.3m;所述拦石格栅一9和所述拦石格栅二13的格栅孔尺寸小于0.1m×0.1m;在墙身12上透水进砂孔6、拦石格栅一9和拦石格栅二13的孔口总面积S大于进水口3面积S1及冲砂闸2过水面积S2之和的2倍,即S>2S1+S2;所述护面钢板8设置在墙身12面层,所述护面钢板8采用锚筋11锚固在墙身混凝土里并与墙体钢筋焊接,所述护面钢板8与混凝土之间设置吸能橡胶垫板10以吸收消减部分砂石撞击能量;所述护面钢板8、吸能橡胶垫板10及墙身12之间采用密封胶粘结。

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