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沟库分离与低堰引潮方案的工程应用研究

【摘要】:方案Ⅲ——沟库分离水库下游低堰引潮方案:在库区南侧新开挖底高程为-4.5m、长度180m的河道,使大东沟与取水水库局部分离,并在水库下游设进水口低堰1座,堰长455m,堰顶高程为-2.5m。各方案实施后的涨潮及落潮期间库区流场变化的计算结果见图6,1年及2年后库区及其周边累计冲淤深度计算结果与工程现状的比较见表1。图5工程优化设计研究方案布置图表1库区及其周边累计淤积平均深度计算结果与工程现状的比较单位:m

通过多套方案的初步比选后,确定对丹东电厂取水水库消减库区泥沙淤积的工程优化设计研究主要针对以下四种方案进行,方案布置图见图5:

方案Ⅰ——丁坝加引水明渠方案:在取水水库西南岸修建4座丁坝缩窄库区水面宽度,以调整集中库区深槽部位,从而使河口入海水道更通畅;同时,为防止拦门沙的发展,在入海口西南侧再修建3座长度分别为300m、230m和945m的丁坝,丁坝坝顶高程皆为0.0m。

图3 实测断面上数值计算非恒定水深平均浓度与实测资料的比较(2000年3月25~26日)

图4 取水水库库区数值计算泥沙总淤积量、淤积深度与实测资料的比较

方案Ⅱ——沟库分离水库中部低堰引潮方案:为减少库区泥沙来源,拟在库区南侧新开挖底高程为-4.5m、长度180m的河道,使大东沟与取水水库局部分离,并在水库中部设进水口低堰1座,堰长100m,堰顶高程为-2.5m。

方案Ⅲ——沟库分离水库下游低堰引潮方案:在库区南侧新开挖底高程为-4.5m、长度180m的河道,使大东沟与取水水库局部分离,并在水库下游设进水口低堰1座,堰长455m,堰顶高程为-2.5m。

方案Ⅳ——方案Ⅱ基础上库区扩大方案:基本布置形式与方案Ⅱ相似,但库区南侧新开挖河道长度625m,使取水水库水面面积扩大40%、库容扩大30%,局部分离,以满足将来的电厂扩容需求。

各方案实施后的涨潮及落潮期间库区流场变化的计算结果见图6,1年及2年后库区及其周边累计冲淤深度计算结果与工程现状的比较见表1。

图5 工程优化设计研究方案布置图

表1 库区及其周边累计淤积平均深度计算结果与工程现状的比较 单位:m