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大通河水电开发现状

附件二大通河、湟水河水电开发现状

大通河流域概况

大通河是黄河的二级支流,是青海省重点水源涵养区和天然林保护区,是近期青海省中小型梯级电站开发的重点河流,青海省境内产水量达27亿m3,占流域总来水量的89.9%。大通河流域包括甘肃、青海两省所辖的10个县1个区的全部和部分地区。截止2000年,大通河流域内总人口46.7万人(青海19.5万人,甘肃27.2万人)。其中城镇人口13.5万人(青海3.7万人,甘肃9.8万人),主要集中在红古区,城镇人口占总人口的28.9%;农牧业人口33.2万人(青海15.8万人,甘肃17.4万人),主要集中在门源县和永登县境内,农牧业人口占总人口的71.1%。在总人口中汉族占45%,回族占40%,藏族占10%,其它民族占5%。区内以农业为主,农牧结合,有耕地6.39万km2(青海3.73万km2,甘肃2.66万km2),有效灌溉面积1.65万km2(青海0.80万km2,甘肃0.85万km2),耕地灌溉率为25.8%。

青海部分

一.黄河中型水电公司简介

黄河中型水电开发有限责任公司(简称:黄河中型水电公司)作为大通河梯级电站的主要建设单位之一,于2002年7月15日成立,2002年9月25日完成工商注册登记,注册资本金5.6亿元人民币。截至2008年9月,公司总资产达到23亿元人民币。黄河中型水电公司的主要职能是中、小型水电站的开发建设、生产、经营。

黄河中型水电公司已建成五座电站,总装机容量36.18万KW,年设计发电量14.56亿kW.h。苏只水电站是公司成立后开发的第一个项目,位于青海省循化县与化隆县交界处的黄河干流上,以发电为主,总装机容量22.5万KW(3×7.5万KW),多年平均发电量8.79亿kW.h,至2006年12月25日竣工。在大通河流域已建成的东旭二级、卡索峡、青岗峡、金沙峡四座水电站,共13台机组,总装机容量13. 68万KW,设计年平均发电量5.77亿kW.h。黄河中型水电公司结合水电项目的开发,积极实施CDM项目(清洁发展机制),东旭二级、青岗峡、金沙峡水电站CDM项目获得联合国注册。

目前,黄河中型水电公司在大通河流域建设的有加定水电站,正在进行前期工作的水电站项目有纳子峡水电站、金沙峡二级水电站。同时,在陕西汉中境内嘉陵江流域开发梯级水电站,其中巨亭、荷叶坝水电站项目可研报告已审查通过。

二.大通河青海部分电站简介

1.金沙峡水电站

电站位于大通河下游甘青交界处扎龙口至羊脖子弯河段,为低坝引水式电站,总装机容量70MW(3×20MW+1×10MW),多年平均设计发电量为26530万kw.h。

2.青岗峡水电站

电站位于青海省互助县峡塘乡和加定乡境内,为坝后径流式电站,总装机容量43.8MW(3×12.5MW+6.3MW),多年平均设计发电量为19590万kw.h。

3.卡索峡水电站

电站位于青海省互助土族自治县境内,为低坝引水径流式电站,总装机容量为15MW(3×5MW),多年平均设计发电量7594万kw.h。

4.东旭二级水电站

电站位于青海省门源县珠固乡境内,为低坝坝后式径流电站。总装机容量8MW(2×4MW),多年平均设计发电量3982万kw.h。

5.海浪水电站

海浪水电站是大通河流域规划的梯级电站之一,位于纳子峡水电站上游,总装机容量2万千瓦,为坝后式电站。最大坝高74米,坝长280米,总库容1.37亿立方米。

6.纳子峡水电站

纳子峡水电站位于大通河上游青海省门源县境内,为大通河上拟建的第4座电站,上游为海浪水电站,下游为石头峡水电站。坝址位于青海省东北部的门源县燕麦图呼乡和祁连县皇城乡的交界处,在大通河上游末段(上游:河源~尕大滩,中游:尕大滩~连城,下游:连城~大通河口)。距青海省西宁市的公路里程为186.16km。距下游门源县青石嘴镇约51.16km。电站以发电为主,正常蓄水位3201.5m,总装机容量87MW,年发电量3.106亿Kwh。

自西宁经大通、青石咀至盘坡沿G227国道公路里程为152km,由盘坡沿盘大公路至场区公路接入点公路里程29km,场区道路公路里程5.16km,由西宁至坝址区左岸交通道路总长186.16km。沿线公路均为国道或省道,为沥青混凝土路面,路面状况良好,路宽7~8.5m。纳子峡水电站现有交通条件较为便利。

纳子峡水电站是大通河流域水电规划的龙头电站,具有调峰、蓄水、防洪、灌溉等作用。电站属II等大(2)型工程,混凝土面板坝高121.5米;装机容量为87兆瓦,多年平均发电量3.106亿千瓦时;计划2013

年竣工。作为承担此项工程建设任务的青海黄河中型水电开发有限责任公司,近年来利用自身水电开发的专业优势,已陆续在大通河流域建成投运东旭二级水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站和金沙峡水电站,在黄河流域建成投运苏只水电站,总装机容量达361.8兆瓦,年设计发电量14.56亿千瓦时;并正在加紧建设装机容量12兆瓦的加定水电站、装机容量40兆瓦的嘉陵江流域巨亭水电站及纳子峡水电站。

7.石头峡水电站

石头峡水电站是“引大济湟”跨流域调水“龙头”调节水库,并被确定为我省“十一五”重点建设项目,也是大通河上在建装机容量最大的电站,工程位于我省海北藏族自治州门源回族自治县苏吉滩乡附近的大通河干流上,距离西宁148 公里,总投资9.96亿元,建设期5年,属于大型水利枢纽工程。枢纽由拦河坝、右岸溢洪道、左岸泄洪洞、左岸引水发电系统、发电厂房及升压站等建筑物组成。拦河坝规模与黄河公伯峡电站大坝等同,为混凝土面板堆石坝。最大坝高123.1米,坝长450米,正常高蓄水位3086米,其总库容9.76亿立方米,调节库容4.67亿立方米,水库蓄水面积31万平方公里。

石头峡水电站设计水头98.3米,设计发电流量每秒107.7立方米,装机9万千瓦,多年平均发电量3.5亿千瓦时,兼有调水、防洪,提升下游电站年利用小时数和发电量等功能,具有良好的社会效益和生态效益。

8.小水池水电站

小水池水电站位于大通河下游金沙峡小水池地段,是利用引大工程总干渠上段24公里渠道的富余过水能力而设计的引水式电站。该电站是一家股份制企业,由上海汇通公司控股,于2002年12月开工建设,2005年3月正式并网发电,工程总投资9000万元。

电站设计水头145米,总引水流量18.09秒立米,单机流量6.03秒立米,总装机容量3×7500千瓦,设计年发电量1.2亿千瓦时,年利用小时数5333小时,设计单位千瓦用水量0.0008秒立米,设计单位千瓦时用水量2.88立米,设计年发电用水量3.456亿立米。

电站投入运行以来,发挥了较好的经济效益和社会效益,截止2006年底,累计发电量达到18034万千瓦时,累计发电总收入3032万元,累计上缴税金223万元。其中2006年发电量59万千瓦时,发电总收入1581万元,上缴税金130万元。

甘肃部分

一.永登县大通河梯级水电站开发项目

近年来,永登县通过招商引资等多种形式,大力开发境内大通河梯级水电站项目,目前已建成、在建、待建水电站共16家,自上而下分别为:铁城水电站、天王沟水电站、连城一级水电站、连城二级水电站、铁家台水电站、永成水电站、杜家湾水电站、永和一级水电站、永和二级水电站、明家庄水电站、河桥水轮泵水电站、马莲滩水电站、甸子水电站、四渠水电站、鳌塔水电站;在引大工程东一干输水渠永登县城西南约5公里的龙林水电站。总装机容量17.314万KW,年发电量82684万KW.h,总投资12.5891亿元。

二.大通河甘肃部分水电站简介

1.铁城水电站

大通河铁城水电站工程位于甘肃省永登县境内的大通河下游,距离兰州市约192km。工程主要任务为发电,建筑物主要由拦河大坝、右岸发电引水系统、发电厂房及开关站等组成。坝址以上控制流域面积13661km2,总库容764万m3,具有日调节功能。水库正常蓄水位和设计洪水位均为2072.5m,校核洪水位为2073.7m。电站安装4 台立轴混流式水轮发电机组,总装机容量为51.5MW,多年平均年发电量2.226亿kW.h,采用110KV送出。电站属三等中型工程,主要建筑物按3级设计,次要建筑物按4级设计。拦河大坝为碾压混凝土重力坝,由6个坝段组成,从左至右依次为:1#、2#挡水坝段,3#、4#溢流坝段(正对主河床布置,设3个表孔),5#中孔坝段(布置1个排沙中孔),6#挡水坝段。大坝基础岩石为花岗片麻岩,建基面选在基岩弱风化层上限,建基高2031.00m,最大坝高44.3m,坝顶高程2075.3m,坝顶全长143.19m。

根据本工程规模,挡水和泄水建筑物设计洪水标准为50年一遇,相应洪峰流量1730m3/s;校核洪水标准为500年一遇,相应洪峰流量2580m3/s;效能防冲建筑物设计洪水标准为30年一遇,相应洪峰流量1550m3/s;厂房设计洪水标准为50年一遇,相应洪峰流量1740m3/s;校核洪水标准为200年一遇,相应洪峰流量2250m3/s。工程区地震基本烈度为Ⅶ度,建筑物抗震设计烈度为Ⅶ度。

2.天王沟水电站

天王沟水电站位于大通河下游甘肃省兰州市永登县境内,是大通河岗子沟~淌沟河段水电梯级开发规划的第三级电站,电站距兰州市150km,坝址、厂址左岸有民门公路通过。工程的主要任务是发电。枢纽主要建筑物由河床泄洪冲沙闸、闸坝及引水发电建筑物组成。水库总库容为136.36万m3,最大坝高22.6m,电站设计水头50m,设计最大引用流量115.50m3/s,电站总装机容量51MW,多年平均发电量2.12亿kW.h,年利用小时数为4157h。工程规模为三等中型工程,主要建筑为3级,次要建筑为4级,临时建筑物为5级。工程无移民搬迁。

工程建成后将作为永登县骨干电站,对改善当地电力系统的供电质量,缓解其用电紧张的矛盾起到重要作用。也将改善当地能源结构,为当地经济可持续发展带来了新的契机。

3.连城二级水电站

连城二级水电站位于兰州市永登县境内,安装3台4兆瓦的轴流转浆式水轮发电机组,总装机容量12兆瓦,近期年均发电量5716万千瓦时,远期年均发电量4931万千瓦时。水库正常蓄水位1937.6米,水库总库容147万立方米。

电站采用河床式开发方案,无调节能力。工程主要由枢纽挡水建筑物、泄水建筑物、发电厂房和开关站等组成,为Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物按4级、次要及临时建筑物按5级标准设计。建筑物地震设防烈度为Ⅶ度。电站以一回35千伏线路“T”接在连城一级水电站至淌沟变的送出线路上,发电量由甘肃电网统一调度。按2006年四季度价格水平测算,工程总投资11025万元(不含电网送出工程)。

4.甸子水电站

甸子水电站位于甘肃兰州永登县大通河干流,为无坝引水式发电站,落差11m,设计水头9.5m,设计流量60m3/s,动力渠长度1750m,装机容量0.456万kw,年发电量2603万kwh。投资3322万元。大通河属黄河二级支流,全长560.7km,年径流量29亿m3,年均流量92m3/s,流经青海、甘肃两省。

5.四渠水电站

四渠水电站位于甘肃兰州永登县大通河干流,为无坝引水式发电站,落差9m,设计水头7.5m,设计流量60m3/s,动力渠长度1700m,装机容量0.36万kw,年发电量2055万kwh。投资2431万元。大通河属黄河二级支流,全长560.7km,年径流量29亿m3,年均流量92m3/s,流经青海、甘肃两省。

6.鳌塔水电站

鳌塔水电站位于甘肃兰州永登县大通河干流,为无坝引水式发电站,落差14m,设计水头12m,设计流量60m3/s,动力渠长度2650m,装机容量0.576万kw,年发电量3288万kwh。投资3697万元。大通河属黄河二级支流,全长560.7km,年径流量29亿m3,年均流量92m3/s,流经青海、甘肃两省。

7.朱岔峡水电站

朱岔峡水电站位于甘肃省天祝县与青海省互助县交界的大通河干流扎隆口,是大通河青岗峡至金沙峡河段梯级开发的第三级电站,工程距兰州市约200km,距天祝藏族自治县约100km。工程主要任务是发电。工程枢纽主要建筑物由挡水建筑物、泄洪排沙建筑物、引水建筑物、发电厂房及开关站等组成。水库总库容14.7万m3,电站最大(闸)坝高16m,总装机容量34MW,年利用小时数为4218h,多年平均发电量1.434亿kW.h,工程规模属Ⅳ等小(1)型工程。工程无移民迁移。

朱岔峡水电站的建成投产,不仅可以增加当地税收,为居民生产生活解决用电问题,同时还可以有效改善区域电力网架薄弱的局面,减少居民使用薪柴能源而造成植被的破坏,并促进地区经济发展。

湟水河流域概况

湟水河又名西宁河,指流经西宁城北的黄河重要支流。当春夏之际,湟水上游冰雪消融,水源充足,流至西宁西郊河、北川河、南川河先后注入湟水,遂河水骤涨,波涛汹涌,故称“湟流春涨”,为西宁古八景之一。湟水河是高原人生命一代代获得延续和繁衍的摇篮,又被称为“母亲河”,当地百姓称之为“生命之水”。早在四、五千年前,高原人民的祖先就在这里繁衍、生息,创造了灿烂的河湟文化。湟水河在四季的欢歌里挥洒着雪白的浪花,不因寒冷而调零,铸就了高原人坚强的性格。这条河流又似一条银白色的哈达,赐予高原人幸福和吉祥。

湟水是黄河上游最大的一个支流,是黄河的一级支流。流经湟源、湟中、西宁、平安、互助、乐都、民和,省内长349公里,在兰州达川西古河嘴入黄河,全长370公里。干流省内流域面积16100平方公里,年平均流量21.6亿立方米,年输沙量0.24亿吨。干流人口296万,占全省总人口的57%,耕地面积441万亩,占全省耕地面积的49%。两岸山峦重叠,峡谷与盆地相间分布。巴燕峡、湟源峡、小峡、大峡、老鸦峡和湟源、西宁、平安、乐都、民和等盆地,一束一放,形成串珠状的河谷地貌。湟水谷地与龙羊峡以下的黄河谷地合称为河湟谷地。海拔较低,气候温和,土地肥沃,物产丰富,人口稠密,工农业发达。是青海开发较早的地区。

一.甘肃省湟水河水能开发规划

甘肃省水利水电勘测设计研究院2005年12月编制的《甘肃省湟水河下游河段水电梯级开发意见》摘要

(1)2004年以前梯级规划情况,据《中华人民共和国水力资源复杨成果第25卷甘肃省(审定本)》,推荐了两级开发方案,依次为洞子村电站(装机容量54MW),湟惠渠口(装机容量94.6MW)。

(2)本次水能规划推荐为八级开发方案,均为引水式电站,依次为:红古电站(装机容量7.2MW),金星电站16.5MW,水车湾电站13.8MW,新庄电站3.75MW,洞子村电站6.6MW,白川电站24MW,湟惠渠电站12.3MW和平安电站10MW,总装机容量93.95MW。

二.湟水河部分水电站简介

1.关家河滩水电站

关家河滩水电站位于民和县城与甘肃兰州市红古区海石湾镇交界

处的湟水干流,湟水河和大通河交汇处下游。2005年8月省发展改革委出具关于同意民和县湟水河关家河滩水电站开展前期工作的函。2006年12月15日,原省环保局批复该项目环境影响报告书,2007年1月,省发展改革委下达该水电站建设项目核准的批复,核准批复的水电站建设规模和开发方式与环境影响评价文件批复相一致。批准建设的水电站装机容量1万千瓦,正常蓄水位1728米,多年平均发电量5399.5万千瓦时,为低坝径流引水式电站,引水渠总长824.7米,属Ⅳ等小型电站。

2.白川水电站

白川水电站工程位于甘肃省永靖县西河镇白家川的湟水河干流上,距上游洞子村水电站约6公里,是《甘肃省湟水河下游河段水电梯级开发意见》中的第六座水电站,电站厂址距兰州市约80Km,对外交通方便。本电站采用引水式开发方式,是以发电为主的无调节小型水电站工程。工程主要由枢纽、引水系统和厂区等部分组成,主要建筑物由枢纽、引水系统、前池、主厂房、副厂房、升压站、办公及辅助生产厂房等组成。

电站共装设3台单机容量为12MW的轴流转桨式机组,主厂房内配备一台起吊重量为75/20t-13m单小车的桥式起重机。电站总装机容量36MW,多年平均发电量1.54亿KW.h,年利用小时数4277h,保证出力7.04MW。电站建成后并入甘肃电网运行。电站按“无人值班”(少人值守)的原则设计,主要机电设备在中央控制室实现集中控制,监控系统采用全计算机监控模式。

该项目已于2007年9月正式开工建设,计划首台机组于2010年5月发电。

3.湟水河湟惠水电站

一、湟惠(湟惠渠)水电站位于兰州市红古区境内,是湟水河下游河段水电梯级开发规划的一级水电站。为充分利用该河段水能资源,变资源优势为经济优势,促进地区经济社会发展,同意建设湟水河湟惠水电站工程。

项目单位为甘肃龙林水利水电开发有限公司。

二、电站总装机容量12.3兆瓦,安装3台4.1兆瓦的灯泡贯流定桨式水轮发电机组,近期多年平均发电量4568万千瓦时,远期多年平均发电量4250万千瓦时。正常蓄水位1625.5米,相应库容96.2万立方米。

电站采用无调节引水径流式开发方案,主要任务是发电。工程主要由引水枢纽、引水系统和厂区建筑物三部分组成。工程等级为Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物按4级、次要及临时建筑物按5级标准设计。工程区建筑物地震设计烈度为Ⅶ度。

大通河流域水资源可持续利用研究 论文

大通河流域水资源可持续利用研究论文

大通河流域水资源可持续利用研究 专业:给水排水工程

上游地区,水资源丰富;人口密集,工矿企业和城镇集中的下游及河口地区水资源相对不足。青海省境内多年平均径流量27.0亿m3,人均占有水量13850m3,每公项耕地占有水量72400m3,人均、耕地单位面积占有水量远高于全国平均水平。每平方公里产水量20.9万m3,而临近湟水流域(不含大通河)只有13.0万m3,属水资源丰富的地区。甘肃省境内自产多年平均径流量3.05亿m3,人均占有水量1120m3,平均每公顷占有水量11470m3,每平方公里产水量13.9万m3,均低于全国平均水平,水资源相对不足,可见今后甘肃境内工农业用水仍然要依赖过境水量。 2.2 径流年内分配不均匀,但年际变化小,径流的分布与降水分布趋势大体一致。汛期6-9月份占年径流量的6 3.3%~71.5%,灌溉期4~7月份径流量占全年径流量的43.3%~5 4.9%,对灌溉十分有利。修建水库调节时,所需调节库容也对较小。 大通河的径流年际变化小,是大通河和一大特点。据流域内武松他拉、尕大滩和享堂三个主要水文测站统计,年径流历年最大值与历年最小值之比,最大的2.82,最小的2.40,年径流变差系数C v在0.25~0.19之间,这在我国西部河流中是较小的,这对水资源的开发有利。造成流域河川径流年际变化小的主要原因有两个,一是流域内降水的多年变化较小,年降水的历年最大与最小之比,一般在1.34~2.20之间,大多在2.0以下;二是地下水和冰雪融水在大通河的补给中占一定比重。 2.3 大通河流域大部分支流发源于祁连山支脉冷龙岭南坡,祁连山的森林及植被,对于流域的水源涵养、保持水土、调节径流、净化水质和改善生态环境具有重要作用。由于这些,大通河流域是黄河流域水土流失最轻微地区。据享堂水文站1940~2000年61年实测输沙量资料分析,流域的多年平均含沙量1.05kg/m3,只占临近湟水流域(不含大通河)多年平均含沙量11.4kg/m3的9.21%。流域多年平均输沙模数211t/(km2·a),只占湟水流域多年平均输沙模数1239t/(km2·a)的17%。含沙量小,是大通河的一个显著水文特点,对流域的工农业用水和跨流域引水十分有利。享堂站多年平均输沙量319万t,其中84.7%的泥沙来源于尕大滩站以下中下游地区,而尕大滩站以下来水量只占总来水量46.8%。尕大滩站以下是流域的主要产沙区。

光伏发展应走“差异化”路线,而非规模化——专访国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长、党委书记谢小平

光伏发展应走“差异化”路线,而非规模化——专访国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长、党委书记谢小平作者:暂无 来源:《能源》 2018年第7期 文本刊记者余娜 “从这张不同跟踪系统的发电增益对比图上可以清晰看到,垂直双轴、垂直单轴、联动斜 单轴的发电增益分别为24.66%、20.15%、16.94%和13.36%。结合2元、1.6元、1.12元、0.80元的造价成本,预计平单轴的市场应用前景最为广阔。” 5月26日,在刚刚落成不足一年的“全国首座百兆瓦太阳能光伏发电实证基地”综合对比 区中,技术员李绍睿娴熟的向《能源》记者介绍。 这座位于青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩的实证基地,地处一片荒漠、半荒漠化的土 地之上;一排排光伏发电板或平躺、或仰视,蔚蓝色的硅片组件在阳光的照射下闪闪发亮。 “这一基地共有6个试验区,包含了26种类型规格的组件、21种类型规格的逆变器、17 种型式的支架,30种设计理念,15种新设备和30种新材料。为全球光伏行业设计、施工、研发、编制等提供窦测数据,为最终实现平价上网提供技术支撑。”谈及一年前落成的全球首个 大型光伏户外测试对比平台,国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称“黄河 公司”)董事长、党委书记谢小平难掩兴奋。 “这是青海省在新能源领域推动科技创新的重要成果,相信会对中国乃至全球太阳能的发 展作出重要贡献。”谢小平说。 曾经的水电巨头缘何涉足光伏产业?“全球光伏发电最大运营商”的光环加持下,黄河公 司又将面临怎样的机遇和挑战? “水电造价翻番增长,主要因素是移民成本” 《能源》当前黄河上游的水域开发情况如何?黄河公司布局了哪些水电站? 谢小平:青海龙羊峡水电站到宁夏青铜峡水电站的河段,统称为黄河上游。黄河上游的水 电规划批复的很早,在1954年的全国人大就已批准,直到1990年进行了一次调整。规划25个梯级电站。目前除了黑山峡河段的一组电站没有建设完成,其他电站项目均已落成。 1999年,为适应国家西部大开发和“西电东送”战略的需要,加快开发黄河上游的水电资源,建设我国西北水电基地,推进“西电东送”和全国联网,黄河水电应运而生。我们主要以 龙羊峡、李家峡两座水电站作为母体电站,滚动开发黄河上游的水电站。 黄河公司目前电力装机投产规模为1697万千瓦。拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡和大通河流域、陕西嘉陵江等水电站17座,正在开发建设黄河龙羊峡以上河段梯级电站;水电装机1083万千瓦。

对大通河流域水电开发的几点思考

对大通河流域水电开发的几点思考 水电流域开发的综合利用,是我国目前水电工程建设进入的新的历史阶段,因此对我国每一条水电流域的整体规划、有序开发是保证水力资源充分利用、开发的先决条件,在开发中,环境保护、生态保护,是我国可持续发展的必然要求。 标签:流域开发整体规划环境保护水电工程 1大通河流域概况 大通河流域位于青海省东北部,自西北向东南流经青海省的天峻、刚察、祁连、海宴、门源、乐都等县,进入甘肃天祝、永登两县,最后在青海民和县汇入湟水河。流域总面积15133km2,其中青海省内流域面积12943km2占全流域面积的85.5%,甘肃省内流域面积2190km2占全流域面积的14.5%。大通河是湟水河最大的一级支流和黄河的二级支流,其多年平均径流量28.26亿m3,大通河发源于青海省天峻县,海拔5174m,于青海省民和县享堂镇汇入湟水河。大通河干流河道全长574.12km,其中青海境内河道长504.1km,总落差2295m,水能蕴藏量759×104kw,甘肃省境内河道长60.43km,落差575m,水能蕴藏量24.49×104kw,甘青两省共界河道长49.27km,落差306m,水能蕴藏量22.84×104kw。 2大通河流域水电规划开发现状 由于大通河流域水能资源条件比较好,对开发中小电站条件非常有利,因此青海、甘肃两省对大通河流域规划比较早。由青海省水电勘测设计院于1987年对流域内水电资源初步进行整体规划,共分18个梯级电站开发。在流域上游结合大通河的综合水资源利用,修建两座高坝作为多年或年调节电站,其它电站均采用低水头径流式电站的开发模式。但由于青海、甘肃两省对水电资源开发速度的加快,加上没有有实力的大企业介入参与流域的主体开发,流域的开发引进了很多小企业,各企业均以各自利益为重,强占优良资源点,形成各点独立规划开发,上下不能兼顾和流域整体规划开发不能落实的格局。流域内电站的数量由原规划的18座增加到32座,在原规划的基础上增加了14座水电站。造成目前上游开发条件较差的武松塔拉、萨拉、海浪、纳子峡、石头峡,克图等高海拔、高坝大库容的电站,由于投资效益不理想,没有单位开发。而中下游开发条件较好,电站自身经济效益较高的仙米、久干、多龙滩、雪龙滩、玉龙滩、东旭、东旭二级、寺沟口、卡索峡、学科滩、青岗峡、金沙峡、合桥、下滩、享堂一级、享堂二级等的水电站已建成投产发电。剩余的江源、羊脖子湾、加定、朱叉峡、金沙二级、铁城、天王沟、杜家湾和铁家台电站均在规划建设中。由于大通河是一个季节性较强的河流,平均每年7到9月三个月径流量占全年流量的60%以上。目前所建电站的形式均为低坝径流式电站,没有任何调蓄水资源能力,因此造成了汛期大量弃水,枯水期无水发电,水资源利用率不到60%,加上各电站的独力规划开发,独立调度运行,缺少综合合理统筹规划、有序开发,梯级联合调度。因此出现重复投入大,资源共享利用差等情况。

2黄河水电公司简介

黄河公司简介: 黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称黄河水电公司)成立于1999年10月,是中国电力投资集团公司控股的大型综合性能源企业。目前主要从事电源项目的开发与建设;电站的生产与经营;硅产品和太阳能发电设备的生产、销售;电解铝的生产、销售。 黄河水电公司成立13年来,坚持以科学发展观为统领,秉承“奉献绿色能源,服务社会公众”的责任与使命,发扬“五个特别”的青藏高原精神和“艰苦奋斗、同心超越”的黄河水电精神,积极承担黄河干流河段、大通河流域的水电建设与开发,并致力于青海、甘肃、陕西、西藏、四川等地区的水电运营和火电、风电、太阳能光伏等综合产业项目的开发与建设。 截止2012年底,黄河公司资产总额达617.31亿元,员工7985名,电力装机容量1105.74万千瓦,电解铝产能55.5万吨,炭素产能30万吨,多晶硅产能1250吨,形成太阳能电池产能200兆瓦及电池组件产能50兆瓦。在做大做强水电核心产业的同时,黄河公司积极发展光伏、风力、聚热发电等新能源项目,并适度发展火电,大力培育水电铝、多晶硅、太阳能电池组件等相关产业链条。2011年全年跨西藏、青海、甘肃三省,建设并投产光伏电站7座,总容量达329兆瓦。2010年—2012年,青海乌兰、甘肃景泰、西藏桑日等光伏电站建成投产,青海茶卡风电、共和光伏等9项可再生能源项目开工建设,西宁多晶硅一期扩建项目稳步推进,西宁400兆瓦光伏电池组件产品顺利生产下线。形成了“以水电为核心,水、火、新能源发电并举,产业一体化协同发展”的产业格局。 13年来,公司累计完成投资516亿元,发电量2642多亿千瓦时,上缴税费94亿余元,连续12年荣膺青海省财政支柱企业,连续5年被评为青海省经济运行先进单位和青海省安全生产先进企业;先后荣获玉树灾后重建“全国五一劳动奖状”、“2009年度全国电力行业优秀企业”、“全国抗震救灾英雄集体”、“中央企业思想政治工作先进单位”等荣誉称号。

青岗峡水电站工程蓄水及机组启动建设报告(修改)

工程建设报告 青海大通河水电开发有限责任公司二○○六年十二月

批准:曹耀辉 核定:薛天东 审查:何义 编写:许国祥赵世麒范仲文

目录 一、工程建设情况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程建设体制 (2) 1.3工程标段划分情况 (2) 1.4工程立项情况 (4) 二、阶段验收主要内容 (5) 三、工程进展及主要形象 (5) 3.1工程蓄水及首台机组启动前达到的工程形象 (5) 3.1.1工程蓄水前达到的工程形象 (5) 3.1.2首台机组启动前达到的工程形象 (6) 3.2主要工程项目施工简况 (6) 3.2.1引水枢纽工程 (6) 3.2.2引水隧洞工程 (6) 3.2.3调压井及压力钢管工程 (7) 3.2.4厂房工程 (7) 3.2.5升压站工程 (7) 3.2.6机电安装工程 (7) 3.2.7环保水保工程 (8) 3.2.8征地移民情况 (8) 3.3未完工程计划安排 (10)

四、工程质量保证体系建立及执行情况 (10) 五、合同管理情况 (11) 六、工程监理执行情况 (12) 七、业主供应材料质量控制措施及质量状况 (13) 八、设计修改及优化情况 (14) 8.1土石坝 (14) 8.2引水隧洞 (14) 8.3调压井 (15) 8.4压力钢管的变更 (15) 九、工程质量缺陷及处理措施 (15) 9.1泄洪冲砂闸弧门铰座预埋螺栓断裂处理 (15) 9.2尾水底板 (16) 十、分部工程质量评定 (16) 10.1土建工程质量评定 (16) 10.2金属结构制安工程质量评定 (17) 10.3机电安装工程质量评定 (18) 10.4下闸蓄水及首台机组启动验收工程总体质量 (19) 十一工程建设大事记 (19)

大通河跨流域引水和梯级水电站建设对径流的影响分析

大通河跨流域引水和梯级水电站建设对径流的影响分析 李小荣 【摘要】大通河是黄河上游支流-湟水的最大一级支流,流域呈狭长地带,地形西北高,东南低,干流全长560.7 km,天然落差2 793 m,流域面积15 130 km2,占湟水流域总面积的46%.运用1956~2015年60年实测流域长系列水文资料,对黄河流域上游湟水水系的大通河径流量变化特征分析,结果显示,大通河流域近20 a径流量总体呈衰减趋势,天堂~享堂站径流量随河长及集水面积增加而减小,水资源开发利用影响自上游至下游逐渐显著.而梯级电站对对流域洪水过程影响较大,人为蓄放水,使天然的洪水过程由平稳状态转变为剧烈变化状态,对局部河段的冲刷作用加剧,对河床和两岸的稳定性以及下游河段防洪造成一定的影响.水资源密集开发等人类活动使大通河中下游河段生态环境呈现破碎化、片断化发展趋势.研究结果可为最大限度地减轻人类活动对河流特性、自然生态的影响提供基础依据. 【期刊名称】《地下水》 【年(卷),期】2017(039)004 【总页数】3页(P134-136) 【关键词】跨流域引水;梯级水电站;径流影响;大通河 【作者】李小荣 【作者单位】甘肃省兰州水文水资源勘测局,甘肃兰州 730000 【正文语种】中文 【中图分类】TV121+.4

随着区域经济社会发展对水资源需求的加大,梯级电站的建成运行,特别是在西北缺水地区,实施跨流域调水解决水资源供需矛盾,对河流水资源的时空分布规律产生了很大影响,使河流水量减少,甚至断流。因此,开展大通河流域水资源开发对河流特性的影响分析,引起社会及有关部门的重视,最大限度地减轻人类活动对河流特性、自然生态的影响。 大通河是黄河上游支流—湟水的最大一级支流,发源于青海省天峻县托勒南山, 自西北向东南流经青海省的天峻、祁连、刚察、海晏、门源、互助、乐都、民和以及甘肃省的天祝、永登、红古等11个县(区),在青海省民和县享堂镇附近流入湟水。流域呈狭长地带,地形西北高,东南低,干流全长560.7 km,天然落差2 793 m,流域面积15 130 km2,占湟水流域总面积的46%。干流两岸支流呈羽 毛状水系,上游主要支流有唐莫日曲、可可赛河、娘姆作沟、拉巴曲、武松塔拉河、萨拉沟、莱斯图曲、永安西河;中游主要有老虎沟、讨拉沟河、塔里花沟、珠固寺沟、浪士当沟、扎龙沟、金沙峡、水磨沟等;下游河段无较大支流汇入。大通河流域水电开发起始于上世纪九十年代末,建成跨流域调水工程2处,分别为引大入 秦和引硫济金工程,至2015年已建成梯级电站42座,总装机容量676.1 MW,其中干流上28座、支流上14座。 大通河流域干流从上到下分布有青石嘴、天堂、连城(二)、享堂(三)水文站,其中 青石嘴、天堂、享堂(三)三站为上、中、下游控制站。测站基本信息见表1。 2.1 径流统计 选取青石嘴、天堂、连城(二)、享堂(三)4个水文站,采用1956~2015年共60 年实测和插补延长系列分析研究大通河流域年径流变化特征。 经统计,青石嘴、天堂、连城(二)、享堂(三)水文站多年平均径流量分别为17.61 亿 m3、24.20亿 m3、26.47亿 m3、27.41亿 m3;近20年平均径流量分别为16.20亿 m3、25.44亿 m3、24.50亿 m3、24.41亿 m3。比较可见,近20 a

探析互助县水资源开发利用存在的问题及对策

探析互助县水资源开发利用存在的问题及对策 摘要:阐述了互助县水资源开发利用的现状,指出了其存在的主要问题,提出了对策,以期为实现互助县水资源的可持续开发利用提供参考。 关键词:水资源;开发利用;现状;问题;对策;青海互助水资源是社会经济发展的重要物质基础和不可替代的自然资源。水资源的可持续利用作为经济和社会可持续发展的重要保证,在互助县经济和社会发展中处于重要的保障地位。实现山川秀美、生态良性发展、经济与社会的持续快速健康发展绝对离不开水的支持。“十二五”期间要实现水利的可持续发展,就必须坚持科学的发展观,实现水资源的合理开发、利用、配置和保护1,2]。1互助县水资源开发利用现状互助县境内有6条流域面积较大的河流,年水资源总量为5.103 3亿m3。其中,湟水入境水量12.2亿m3,出境水量16.9亿m3;大通河入境水量22.04亿m3,出境水量26.72亿m3。经对现状年水资源利用分析,该县多年平均降水深为482.4 mm,折合降水总量16.5亿m3,占青海省2 064亿m3的0.8%,天然降水明显不足。全县年产水模数为15.2万m3/km2,按37万总人口和6万hm2耕地面积计算,人均占有水资源量1 379m3,为全国人均占有量的55%,平均占有水资源量7 365m3/hm2,为全国平均占有量的27.9%,远远低于全国平均水平,属贫水县。20世纪60年代以来,互助县修建了大量的蓄、引、堤水工程,为水资源的开发利用创造了良好的条件。截至2004年7月,全县共建成各类水利工程622项,其中水库37座(中型水库1座、小(一)型水库7座、小(二)型水库29座),涝池50座,治沟骨干工程15座,淤地坝29座,电灌站87座,机井48眼,水电站8座,水轮泵站3座,万亩灌区10个,民营渠道71条,人畜饮水自流工程223项,人畜饮水机井工程3座,人畜饮水小高抽工程9座,人畜饮水人工井工程22座,喷灌工程6项,集雨利用工程1项,完成坡改梯3.2万hm2。上述工程可控制灌溉面积1.42万hm2,可解决17.6万人、18.05万头(只)牲畜的饮水困难。这些大小水利工程,在合理开发利用水资源方面发挥了重要的社会、经济和生态效益。2存在的主要问题 2.1资源型缺水问题突出,缺水程度加剧一是天然降水资源地区间差异较大。互助县水气主要来自印度洋孟加拉湾上空的暖湿气流和太平洋副热带高压与东南沿海台风输送的暖湿气流,因水汽历经山脉,受高山阻挡,进入境内已成强弩之末,含量甚微、造成干旱少雨。又因全县各地海拔高低不一,年降水量地区差异较大。位于湟水河谷地区的沙塘川、哈拉直沟、红崖子沟等地区以南,降水量在300~400mm,中部浅山地区,包括蔡家堡、西山、东山乡以及五峰、威远镇、丹麻、五十、松多等乡南半部,降水量在400~500mm,靠近仙米达板山南侧的南门峡、边滩、林川、东和以及东沟等乡北半部地区年降水量在550mm以上,属大通河流域区的扎隆沟、浪士当沟和甘冲沟等地区的降水量在500~600mm。二是水资源时空分布不均。降水的年内分配很不均匀,6~9月降水量占全年降水量的69%~78%,10月至翌年3月降水量仅占全年降水量的10%左右,降水的年际变化较大,反映年际变化的cv值一般在0.13~0.22,并且存在着cv值随海拔的增高而减小的趋势,经分析计算,多年平均降水量519.6mm,不同频率的年降水量分别为:p=20%时,降水量596mm;p=50%时,降水量513mm;p=75%时,降水量454.1mm;p=95%时,降水量380.3mm。三是地下水资源开发利用价值不大。根据互助县河流水系分布状况,地形地貌及水文地质特点,将全县分为马圈沟流域区,沙塘川流域区,哈拉直沟流域区、红崖子沟流域区、水磨沟流域区、湟水干流区、大通河流域区等7个水资源利用分区,根据2003年《互助县水资源开发利用现状分析报告》,只有马圈沟流域与沙塘川流域水资源利用属于绿区(有开采潜力区),而其他5个区为红区(即无开发利用区)。全县地下水实际年开采量为1 119.49万m3(2003年基数),除了沙塘川流域区地下水开采量大外,哈拉直沟流域区、红崖子沟流域区地下水目前开采量很小,而水磨沟流域区、湟水干流区、大通河流域地下水只有个别地段有开采价值外,总的开采价值不大,属无开采价值区。 2.2工程型缺水严重,保障措施不力一是综合开发利用程度低。虽然互助县水利基础设施建设成

青海省水利厅关于保障水电站生态基流的意见

青海省水利厅关于保障水电站生态基流的意见 文章属性 •【制定机关】青海省水利厅 •【公布日期】2017.04.10 •【字号】 •【施行日期】2017.04.10 •【效力等级】地方规范性文件 •【时效性】失效 •【主题分类】自然生态保护 正文 青海省水利厅关于保障水电站生态基流的意见 各市(州)人民政府,各水力发电企业: 为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动绿色发展和能源革命的决策部署,加快推进实施“四个转变”战略,筑牢国家生态安全屏障,按照环境保护部、国家能源局《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》、水利部《关于推进新建绿色小水电发展的指导意见》和省政府印发的《青海省水污染防治工作方案》的要求,为有效解决我省部分水电站下泄生态基流不足,枯水期河道断流现象频发,影响河道生态功能等突出问题,现提出如下意见。 一、充分认识保障水电站生态基流的重要性 水电站生态基流是为维持区域河道的基本生态功能,满足群众生产生活及其他用水需求,在水电站建设运行中确保下泄流量的最低标准。目前,我省部分地区尤其在大通河、湟水河、隆务河和格尔木河上开发建设的水电站落实生态基流保障措施不到位,导致部分河段断流现象时有发生,影响流域生态环境。对此,各地要从维护水环境安全和水环境质量的高度出发,切实加强对水电站生态基流监督管理工作,最大程度降低水电站对流域水环境安全和生态系统安全的影响,维护河流健康生命体。

二、切实加强水电站生态基流监督管理工作 各市(州)政府要组织水利、环保等部门对辖区已建、在建和拟建水电站进行全面摸底调查,建立完善联合执法的工作机制,加强监督检查,对发现的违法违规行为要依照相关的法律法规严肃处理。 一是对已建水电站,要督促企业必须按照建设项目水资源论证和环境影响评价的要求设置生态流量泄(放)水设施。对已按要求设置生态流量泄放水设施的企业要切实加强监管,确保按标准泄放生态流量。对设置的生态流量泄放水设施达不到最小生态流量下泄标准的,要立即责令企业对泄放水设施抓紧进行改造,确保满足最小生态流量泄放要求。对未设置生态流量泄放水设施,已造成河段减水、脱水甚至干涸的,要责令水电站限期完成泄放水设施建设,保证下泄最小生态流量。 二是对在建水电站,要督促企业必须按要求建设生态流量泄放水设施。对未设计生态流量泄放水设施的,必须督促其补充设计生态流量泄放水设施;对未进行建设项目水资源论证和环境影响评价的在建水电站,要依照相关法律法规责令停建,严肃追究相关责任人的责任;对未通过验收和生态流量泄放水措施不落实的企业,各级水利、环保部门不予验收,工程不得投入运行。 三是对拟建水电站,要严格落实水资源论证和环境影响评价制度。对建设项目环境影响评价报告未通过的,水资源论证报告未通过或未按要求设计、布设生态流量泄放水设施的,水利部门不予批准取水许可申请。 三、全力落实水电开发生态基流保障措施 各水力发电企业要切实担负起保障生态基流的主体责任,严格按照相关法律法规认真落实生态基流保障措施,确保河流水生态安全和水环境质量。一是扎实开展自查工作。各企业按照水资源论证和环境影响评价的要求,对生态基流保障措施落实情况认真开展自查工作,形成详细的自查情况报告,并按照分级管理的原则,于4月底前分别报省、市(州)、县水利、环保部门。二是认真完成整改任务。各企

天祝县能源产业发展现状及发展分析

天祝县能源产业发展现状及发展分析 能源是国民经济的基础产业,对保证国民经济持续快速增长和保障人民生活需要,具有十分重要的作用。为充分利用天祝县丰富的能源资源,加快能源工业结构调整,使能源资源优势真正转化为经济优势,保持能源、经济和环境的可持续发展,制定本规划。 一、能源产业基础和开发利用现状 (一)能源开发利用现状 1、煤炭资源。天祝县煤炭资源较为丰富,目前已经探明的储量达6.4亿多吨,其中:天祝县炭山岭矿区储量2.23亿吨,煤种以气煤为主,发热量在6500大卡左右现正在开采;天祝县大滩矿区2.5亿吨,煤种以褐煤为主目前该煤田的浅层煤已露天开采;已初步探明旦马盆地煤炭储量2.5亿吨,尚未开发。天祝县现有煤炭生产企业9家,年设计生产能力300万吨,2010年共生产原煤200万吨。为充分开发利用大滩矿区煤炭资源,目前,天祝华隆煤业有公司大滩煤矿改扩建(露天)初步设计,已经省发改委批复,年产30万吨建设进展顺利,2010年底建成投产;年产120万吨的天祝煤矿二号矿井2008年开工建设,进展顺利;天祝县千马龙煤炭开发有限责任公司(县矿)、龙泰煤业有限责任公司双龙煤矿、同德矿业有限责任公司(古城林场矿)、天祝县塔窝联办煤矿、天祝县龙腾煤业有限公司(东拉煤矿)安全技术改造正在进行;旦马盆地现正在进一步精查勘探,有望在"十二五"期间开发建设。 2、风能资源:天祝县松山滩位于天祝县东部,距县城华藏寺3 0公里,风电场规划总面积约200多平方公里,地势平坦、开阔。平均海拔在2764--3000米之间,年平均气温在1.5-3.3℃,多年平均降水量265.5--300毫米。根据多年来的气象资料记载和1980年前松山气象站测风数据分析,松山滩年平均风速4.2-5.3米/秒,年有效风能贮量在1194千瓦时/平方米以上,其中3--20米/秒有效风速累计时数为6678小时,可利用有效时数在2200-2800之间。目前最新测风数据为:10米、30米、50米、70米平均风速、平均风功率密度、最大风速、极大风速分别为4.7米/秒、91.5瓦/平方米、15.9米/秒、22.4米/秒,5.2米/秒、132瓦/平方米、17.9米/秒、22.4米/秒,5.3米/秒141.7瓦/平方米、19.2米/秒、23.7米/秒,5.3米/秒、147瓦/平方米、19.2米/秒、22.5米/秒,风能资源较为丰富。为了科学合理地开发风能资源,自2008年以来,天祝县与省气象局、华电集团、甘肃思力新能源研究所合作,开展风能资源普查活动,积极推进风能开发前期工作。省气象局、华电集团和中广核集团共建设3座测风塔,正在开展测风工作和风电场规划勘察工作。加大风能资源开发利用,积极争取上网标杆优惠电价政策,全面开展松山滩风能资源观测与评估工作,到2015年力争建成200万千瓦的风电场。 3、水利水能资源。天祝县地处黄河和石羊河上游,境内8条主要河流是石羊河水系支流中金塔河、杂木河、黄羊河、古浪河、大靖河、西营河6条支流和黄河水系的条外流河金强河、大通河。天祝县自产地表水资源量10.205亿立方米,地下水资源量2.852亿立方米,水资源总量12.787亿立方米,过境水资源量28亿立方米,大部分河流落差大、可利用资源丰富;拥有水能资源储量33.56万Kw,其中已开发3.4 万Kw,正在开发或待开发15万Kw,是河西地区水能资源开发基础较好,坚持开发水电资源与生态环境保护相结合的原则,积极开展金强河、南岔河、冰沟河、大水河等河流水电开发前期工作,力争建成先明峡、引大菜籽沟、哈溪峡口、神树沟、杂木河等水电站,新增水电装机容量达15万千瓦。 4、太阳能资源。天祝县光热资源丰富,太阳辐射强,日照时间长,年日照时数在3000小时左右,日照百分率58-68%,年太阳总辐射量在5530 MJ/m2~6200MJ/m2之间,海拔2000米以上的山地区是我国日

大通河水电开发现状

附件二大通河、湟水河水电开发现状 大通河流域概况 大通河是黄河的二级支流,是青海省重点水源涵养区和天然林保护区,是近期青海省中小型梯级电站开发的重点河流,青海省境内产水量达27亿m3,占流域总来水量的89.9%。大通河流域包括甘肃、青海两省所辖的10个县1个区的全部和部分地区。截止2000年,大通河流域内总人口46.7万人(青海19.5万人,甘肃27.2万人)。其中城镇人口13.5万人(青海3.7万人,甘肃9.8万人),主要集中在红古区,城镇人口占总人口的28.9%;农牧业人口33.2万人(青海15.8万人,甘肃17.4万人),主要集中在门源县和永登县境内,农牧业人口占总人口的71.1%。在总人口中汉族占45%,回族占40%,藏族占10%,其它民族占5%。区内以农业为主,农牧结合,有耕地6.39万km2(青海3.73万km2,甘肃2.66万km2),有效灌溉面积1.65万km2(青海0.80万km2,甘肃0.85万km2),耕地灌溉率为25.8%。 青海部分 一.黄河中型水电公司简介 黄河中型水电开发有限责任公司(简称:黄河中型水电公司)作为大通河梯级电站的主要建设单位之一,于2002年7月15日成立,2002年9月25日完成工商注册登记,注册资本金5.6亿元人民币。截至2008年9月,公司总资产达到23亿元人民币。黄河中型水电公司的主要职能是中、小型水电站的开发建设、生产、经营。 黄河中型水电公司已建成五座电站,总装机容量36.18万KW,年设计发电量14.56亿kW.h。苏只水电站是公司成立后开发的第一个项目,位于青海省循化县与化隆县交界处的黄河干流上,以发电为主,总装机容量22.5万KW(3×7.5万KW),多年平均发电量8.79亿kW.h,至2006年12月25日竣工。在大通河流域已建成的东旭二级、卡索峡、青岗峡、金沙峡四座水电站,共13台机组,总装机容量13. 68万KW,设计年平均发电量5.77亿kW.h。黄河中型水电公司结合水电项目的开发,积极实施CDM项目(清洁发展机制),东旭二级、青岗峡、金沙峡水电站CDM项目获得联合国注册。 目前,黄河中型水电公司在大通河流域建设的有加定水电站,正在进行前期工作的水电站项目有纳子峡水电站、金沙峡二级水电站。同时,在陕西汉中境内嘉陵江流域开发梯级水电站,其中巨亭、荷叶坝水电站项目可研报告已审查通过。 二.大通河青海部分电站简介

大通河流域梯级水电站水库调度方案分析

大通河流域梯级水电站水库调度方案分析 霍建贞;张恒 【摘要】通过介绍大通河纳子峡水电站来水状况及基本情况,分析研究了影响纳子峡水电站发电的各种因素,制定了大通河近期规划年有大量外调水情况下的梯级水电站调度方案. 【期刊名称】《电网与清洁能源》 【年(卷),期】2016(032)001 【总页数】8页(P112-118,124) 【关键词】大通河流域;纳子峡水电站;调度方案 【作者】霍建贞;张恒 【作者单位】黄河上游水电开发有限责任公司,青海西宁 810008;黄河上游水电开发有限责任公司,青海西宁 810008 【正文语种】中文 【中图分类】TV214 KEY W0RDS:Datong River va11ey;Nazixia HydroPower Station; regu1ating schemes 在国内,水库水电站方面的研究成果也比较丰富。我国系统地研究水库群优化调度问题则开始于20世纪80年代初。1981年,张勇传[1]在研究两并联水电站水库的联合优化调度问题时,利用了大系统分解协调的观点,先把两水库联合优化问题变成两个水库的单库优化调度问题,然后在两水库单库最优策略的基础上引入偏优

损失最小作为目标函数,对单库最优调度策略进行调整,最后求得整体最优解。此后,谭维炎、张勇传、董子敖、王金文、梅亚东、黄强等学者对水库群优化调度进行了深入研究,取得了丰富的研究成果[2-6]。谭维炎[7]等提出了以年为周期的马 氏决策规划模型(MDP),并用于狮子滩水电站优化调度中。台湾海洋大学黄文 政教授[8]用随机动态规划与遗传算法相结合的方法求解了台湾翡翠—石门水库的 优化调度问题。而国外关于水库群优化调度的研究开始于20世纪60年代末。1955年,美国的Litt1e[9]采用Markov过程原理建立了水库调度随机动态规划模型标志着用系统科学方法研究水库优化调度的开始;其后,随着系统科学以及计算机技术的发展,水库优化调度先后掀起了多次热潮,提出了众多的随机模型和确定性模型,可以说系统科学的每一步发展,均在水库优化调度研究中有所反映。在随机性模型中,UBeTKOB[10]提出了类似Litt1e模型;Howard(1960年)提出了动态规划与马尔柯夫过程理论MDP,使水库优化调度从理论上得到进一步完善,解决了以前模型很难达到多年期望效益最大和满足水库系统可靠性要求的理论性缺陷[11];Karamouz[12]等提出了一个贝叶斯随机动态规划(BSDP), O1iveira[13]等使用遗传算法生成水库群系统的调度规则等等。 1.1流域概况 大通河水系属黄河流域,地处青藏高原东北部边缘,位于北纬36°30'~38°25',东经98°30'~103°15'之间,是黄河的一级支流湟水最大的支流。大通河发源 于青海省天峻县托勒南山,自西北向东南流经青海省刚察、祁连、海晏、门源、互助、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县,最后在青海省民和县享堂村附近汇入湟水,后流入黄河。 大通河河谷深窄,水势湍急,下切力强。上中下游各有一段构造沉降带而形成宽谷。流域形状呈一狭长带状,北依托勒山、冷龙岭,与河西走廊的黑河、石丰河流域为邻,南依大通山,大坂山与青海湖水系,与湟水干流地区相连,东隔盘道岭与庄浪

大通河青岗峡水电站脱水河段治理工程

大通河青岗峡水电站脱水河段治理工程 设计方案 青海河海水利水电设计有限公司 二0一二年三月

1.工程概述 青岗峡水电站位于青海省互助县土族自治县峡塘乡和加定乡境内的大通河干流上,是一座径流坝后式电站。地理坐标约为东经102027’30”,北纬37058’00”。引水枢纽距上游学科滩电站4.6km,厂区至互助县威远镇59km,距省会西宁107km。电站位于民门公路旁,对外交通方便,可直通民和,约115km;向西通过甘禅口可直通西宁;向北可直通门源,约80km;均以沥青路面。 电站装机容量3×12500kw+6300kw,属Ⅴ等小(1)型工程。电站主要建筑物由引水枢纽(挡水土坝、冲砂闸、进水闸、溢流坝)、引水发电隧洞、发电枢纽(厂房、升压站)组成。 工程的主要任务就是发电,基本上没有其他综合利用任务。多年平均发电量19589.79万kwh,年利用小时4472.6小时,设计保证率80%,保证出力6862.6kw。 青岗峡水电站为引水式电站,脱水河段长约6km,在枯水季节经常是河道干枯河床裸露,为了改变这种现象,拟定初步方案一是从引水枢纽沿河道做四道低坝,使坝前河道形成水面,达到改善沿途景观的目的;方案二:是在电站引水枢纽设置放水虹吸管,使脱水河段形成明流,并在脱水河道首尾段做两道低坝,使坝前形成一定水域亦达到改善沿途景观的目的。 青海河海水利水电设计有限公司受青海黄河中型水电开发有限责任公司的委托,于2012年2月,组织有关技术人员,会同业主单

位的有关人员,对电站脱水河段进行了实地外业踏勘,根据电站脱水河段地形、地貌、水文和工程地质条件,在实地勘测、调查、水能计算初步分析研究的基础上,经工程布置拟定了工程建设规模和建设任务,提出了《大通河青岗峡水电站脱水河段治理工程设计方案》。

大通河流域上游径流变化特征与突变分析

大通河流域上游径流变化特征与突变分析 刘赛艳;黄强;解阳阳;王义民 【摘要】[目的]分析大通河流域上游径流变化特征,明晰其演变规律,为大通河流域 水资源规划与管理提供科学依据.[方法]利用累积距平、滑动平均、R/S法、Cramer法和小波分析法等方法,对大通河上游流域径流的年内年际变化特征、趋势、突变状况及周期进行分析,并针对径流变化的成因进行了探讨.[结果]大通河上游流 域径流量存在以下特点:(1)径流量年内分配不均,81.6%~87.2%的径流量主要集中在汛期;年际变化波动频繁,1956-2010年经历了“丰-枯-丰-枯”4个循环交替;(2) 近半个世纪以来,大通河流域上游径流呈减少趋势,尕日得和尕大滩站径流年均递减 系数分别为0.010 2和0.006亿m3/年,两站Hurst指数分别为0.70和0.58,表明径流减少趋势具有正持续性;(3)大通河上游径流在1989年出现突变,原因是1989 年汛期发生大面积集中降水,因此突变不具有持续性;(4)大通河上游流域年径流量在6,18及30年左右时间尺度上周期振荡明显;(5)气候变化是大通河上游流域径流减 少的主要原因,而人类活动(主要是外调水工程)直接导致了上游径流的减少.[结论]受人类活动和气候变化影响,大通河流域上游径流量已经发生明显变化,在大通河流域 水资源开发利用和管理中应引起重视. 【期刊名称】《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 【年(卷),期】2016(044)003 【总页数】8页(P219-226) 【关键词】大通河;径流变化;径流突变;R/S法;Cramer法;小波分析 【作者】刘赛艳;黄强;解阳阳;王义民

引大济湟调水总干渠工程生态环境影响

引大济湟调水总干渠工程生态环境影响 张军锋;闫莉;崔玉香;徐晓琳;马秀梅 【摘要】Based on the hydrological situation change after the operation of the water diversion from the Datong River to the Huangshui River, the influence of the project on the ecological environment was analyzed. Some ecological environmental protection measures, including optimizing the operation mode, constructing ecological drainage facilities, and building fishways, are put forward. Analysis shows that, under the premise of taking strict environmental protection measures, the discharge flow of the diversion system can satisfy the eco-environmental water demand of the Datong River after the project is put into operation. The project has little effect on the ecosystem integrity and can maintain the number of species and resources. The water diversion project construction scheme is feasible from the perspective of the ecological environment.%以引大济湟调水总干渠工程运行后河流水文情势的变化,分析工程建设导致的主要生态环境影响,并相应提出优化工程运行方式、建设生态放水设施、过鱼道等生态环境影响保护措施,尽量减缓对区域生态环境的破坏.分析表明,在采取严格环境保护措施的前提下,工程运行后引水枢纽的下泄水量可满足大通河生态水量要求,对区域生态完整性影响不大,可维持一定种群和资源量,从生态环境角度论证该工程建设方案可行. 【期刊名称】《水资源保护》 【年(卷),期】2011(027)005 【总页数】4页(P88-91)

大通河流域水能水资源开发对河流水文过程和环境的影响

大通河流域水能水资源开发对河流水文过程和环境的影响黄维东;牛最荣;马正耀;李计生;王毓森 【期刊名称】《冰川冻土》 【年(卷),期】2013(35)6 【摘要】根据水文观测和引水与水电开发资料,分析了大通河流域水能水资源开发利用现状及其对河流水文过程与生态环境的影响.结果表明:由于区域用水和跨流域引水,使大通河中下游河道的水量减少,水环境容量减小,其中,青石嘴、天堂、连城(二)站3-11月平均流量分别减少0.6%~9.6%、0.5%~3.8%、1.7%~52.9%.自1994年引大入秦工程建成跨流域引水后,连城(二)站年径流量开始减少,1994-2010年平均径流量比1977-1993年减少了5.7%;引大济湟工程建成通水后,加上引大入秦和引硫济金工程,引水总量将达到12.33×108 m3,占大通河多年平均径流量28.16×108 m3的43.8%,对河川径流的影响十分显著.至2011年,大通河上已建成梯级电站34座,洪水期电站同时泄水会瞬间加大河道流量,枯水期蓄引水又使减水河段水量减少.梯级水电站群无序蓄放水使洪水过程由天然的平稳状态转变为人工干预的剧烈变化状态,上下游洪峰不对应,对下游地区的防洪安全产生极大威胁.过度的水能水资源开发,使大通河中下游部分自然河段出现淹没、断流,水生物和两岸的植物萎缩,水环境污染加重,对生态环境产生负面影响.建议实行流域水资源统一管理,对梯级电站下泄水量统一调度,在减水河段预留必须的生态基流,确保河道内外生态用水;加强河道水位、流量、泥沙、水环境、水生物监测,为流域防汛、水资源管理、生态环境保护等提供决策依据. 【总页数】9页(P1573-1581) 【作者】黄维东;牛最荣;马正耀;李计生;王毓森

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