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1、工程概况

工程所在地位于云南省丽江市玉龙县和古城区境内,地理位置为东经100°

14′-100°

20′,北纬26°

59′-27°

09′之间。

丽江坝地处滇、川、藏三省交汇处,行政区划涉及古城区和玉龙县,是指漾弓江流域的丽江径流区,以及拉市海、文海、黑白水河、文化河、龙山河等流域,面积1263.8km2。

丽江市是中国历史文化名城之一,是世界文化遗产、世界自然遗产和世界记忆遗产的“三遗产城市”。

主要工程区九子海水库距玉龙雪山景区约13km,距丽江市城区约35km,距昆明约540km。

本工程任务是修复丽江坝地下水,改善丽江坝地下水系统,改善黑龙潭出流条件。

工程从黑水河、白水河引水,经引水隧洞引至九子海水库,再经补水隧洞通过岩溶管道补给丽江坝地下水系统。

黑水河多年平均引水量为654万m3,白水河多年平均引水量为1618万m3,九子海水库多年平均入库径流量752万m3。

水库建成后,多年平均补水水量为2921万m3。

工程等别为Ⅲ等,规模为中型。

本工程分为引水工程、蓄水工程及补水工程,引水工程包括黑水河取水坝、黑白水河引水隧洞、白水河取水坝(已建)、九子海引水隧洞,蓄水工程包括九子海水库库盆、1#、2#挡水坝、非常溢洪道、排渗隧洞,补水工程包括补水隧洞与K18补水井。

黑水河取水坝布置拉伯-丽江公路跨黑水河桥上游约1.0km处,取水坝由埋石混凝土重力坝、坝身泄洪表孔、取水口及冲沙孔组成,正常蓄水位为2872.00m,相应的库容为0.058万m3,坝顶高程2874.30m,最大坝高为12.30m,坝顶宽度为5m。

溢流坝段净宽25m,堰顶高程2872.00m。

取水口进口底板高程为2870.00m,设计引水流量为8.0m3/s。

冲沙孔底板高程为2868.00m,设1道2.0×

2.0m工作闸门。

黑白水河引水隧洞由箱涵段和隧洞段组成,全长3.083km。

进口底板高程2870.00m,出口底板高程2861.50m,隧洞断面为城门洞型,尺寸为2m×

2.5m(宽×

高),设计引水流量为8.0m3/s。

白水河挡水坝已于2013年在“玉龙雪山景区护林防火及白沙束河片区抗旱应急工程”中建成并投入使用。

坝型为常态混凝土重力坝,正常蓄水位为2860.00m,相应的库容为4.54万m3,坝顶高程2862.30m,最大坝高17.55m,坝顶宽5m,全长81m。

溢流坝长30m,堰顶高程2860.00m。

改建的取水口位于右岸,进口底板高程2857.00m,设计引水流量为20.0m3/s。

九子海引水隧洞由箱涵段、隧洞段及出口明渠段组成。

全长9.63km,设计引水流量为20.0m3/s,进口底板高程2856.50m,出口底板高程2837.00m,隧洞段底坡i=0.2%,隧洞断面为圆形,半径为R=1.75m。

2、水文地质情况

隧洞长2.83km,进口高程2868.00m,出口高程2861.50m,埋深9.4~229.8m,整体洞向SE25°

,出口段洞向转为SW15°

主要涉及地层岩性为P2h弱风化玄武岩;

隧洞进口覆盖层浅薄,流层面倾向坡内,边坡整体稳定性较好,开挖过程中,需注意表层局部会产生崩塌或掉块等破坏现象,应加强支护处理措施;

隧洞出口位于冰碛层中,开挖过程中,需注意冰碛物局部产生的变形现象,及时支护。

隧洞沿线围岩类别以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类为主,稳定性较差,Ⅲ类围岩主要分布在洞身段,约占全洞总长36.0%,Ⅳ类围岩主要分布在洞身段,约占全洞总长44.0%,Ⅴ类围岩主要分布在进、出口段,约占全洞总长20.0%;

全洞约85.7%洞段位于地下水位以下,地下水活动强烈,局部可能存在涌水、突泥问题。

局部位置可能有煤层分布,应注意瓦斯、有毒气体问题。

3、不良地质

隧洞进口覆盖层浅薄,流层面倾向坡内,边坡整体稳定性较好,隧洞沿线围岩类别以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类为主,稳定性较差,Ⅲ类围岩主要分布在洞身段(桩号:

D1+557.05-D2+613.63);

Ⅳ类围岩主要分布在洞身段(桩号:

D1+266.45-D1+557.05);

Ⅴ类围岩主要分布在进、出口段(桩号:

D0+000.00~D1+266.45、D2+613.63-D2+857.89),该段位于地下水位以下,地下水活动强烈,局部可能存在涌水、突泥问题。

进、出口段(桩号:

D0+000.00~D1+266.45、D2+613.63-D2+857.89)在施工中,需重点排水,且应做好相应的专项安防措施工作。

4、涌水量计算

根据《九子海引水隧洞进口段及洞身段》(D0+000~D2+900)施工图、《丽江市黑白水河引水丽江坝水生态修复工程可行性研究报告》及《水文地质手

3

册》等资料,依据地下水动学法的水文试验公式计算,暂估算:

(D0+000.00~D1+557.05)段涌水量估计约4000.00m³

/d,该段为含水异常区,地下水主要贮存在冰碛层、上统泥哨组灰岩、玄武岩及砂岩等中;

水质较好,对混凝土、钢筋等无侵蚀性。

(D1+557.05~D2+900.00)段涌水量估计约2000.00m³

/d,该段基本为弱溶蚀区,地下水储存量相对偏少,洞身内地下水主要贮存在上统泥哨组灰岩、玄武岩及砂岩等中,水质较好,对混凝土、钢筋等无侵蚀性。

5、总体排水部署

5.1、排水特点

反坡施工即向洞内施工前进方向为下坡,洞内水向工作面汇集,需要及时抽排,以防止施工掌子面水积聚过深,影响隧道围岩的稳定和危及隧道施工的机械设备及施工人员的安全,影响正常的施工生产。

5.2、排水部署

隧洞开挖施工前,于隧洞洞脸左上方新建一座1#沉淀池,1#沉淀池尺寸为2.0m*2.0*1.0m,再平行于1#沉淀池左前方约600m处新建一座2#沉淀池,尺寸为2.0m*2.0*1.5m,和新建一座过滤池,尺寸为2.0m*2.0*1.5m。

(从1#沉淀池至2#沉淀池和过滤池之间为未征地范围,共计长度600.00m,宽度1.00m,预计需征地约700.00㎡)

沉淀池及过滤池的沉淀杂物及过滤杂物定时安排人员清理后运输处理,具体排水流程如下图:

排水流程图

隧洞施工中,首先在隧洞洞脸侧边开挖一处集水坑,使水流汇集,通过已经建好的1#沉淀池、2#沉淀池和过滤池进行沉淀及过滤,随着隧洞洞挖长度的增加和渗水量的增大,为了不影响钻孔和出渣作业,解决隧洞的排水,改善洞内作业环境,加快洞挖施工进度。

结合现场实际情况和隧洞洞挖施工方案,制定了切实、可行的隧洞排水措施。

本排水措施为:

九子海引水隧洞进口段及洞身段(桩号:

D0+000~D2+900)施工排水专项措施方案,施工过程中按该方案执行。

5.3、隧洞施工排水

洞内渗水向工作面汇集,需要及时抽排,以防止洞内积水过深,影响隧洞围岩的稳定和危及隧洞施工的机械设备及施工人员的安全,影响正常的施工生产;

设置多级泵站接力排水,工作面积水采用移动式潜水泵抽至洞口积水池内,其余已施工地段隧洞渗(涌)水经隧洞内两侧沟自然汇集到积水池内,经沉淀池沉淀处理后进行过滤和排放(洞内两侧排水沟由施工班组派专人采用风镐开挖及维护,排水沟宽*深尺寸为:

0.3m*0.2m)。

根据渗水量大小,拟配备工作水泵使用3台,备用1台,针对隧洞涌水量大时要根据实际增加工作水泵;

同时为防止突水,设置利用高压风管作为1套应急排水系统。

6、组织管理保证

在排水施工上不仅需要一套完善、合理的排水系统,还需在管理上予以加强,才能达到预期的效果。

为此成立了专业排水队,设置排水人员2名,检修2人,24h轮流值班制。

7、安全技术保证措施

对施工技术人员进行技术和操作培训,针对一些技术特点和操作要领作重点讲解和现场示范。

对用电的排水设备要确保电路安装的正确,检查转向是否正确,设置接地装置及标志,要严格按照安全用电相关规范及操作规程办理,做到一机一闸一漏。

水泵的冷却采用下一个泵站抽上来的水直接浇至排水泵上进行冷却。

针对隧洞施工的特点,施工人员对隧洞内排水沟及内污泥杂物要及时进行清理,对管路要定期检查维修,定期用清水进行冲洗。

在集水坑进水口包裹铁窗纱,同时把水泵或进水口放在竹筐内,可以防止污泥及杂物进入而发生堵塞。

当水位下降超过底座,间隙出水时,应立即停机检查,运行一段时间后,须进行保养和维修确保设备正常运转。

对隧洞内的抽水设备要定期进行安全检查,并派专人负责管理,对易损的排水设备及管理配件要有必要的储备和供应上的保障。

8、排水应急预案

8.1、配备备用电源

为了防止停电对排水造成影响,拟配备一台150KW的备用柴油发电机,与施工线路形成一套供电系统以保证隧洞内的排水及施工需要。

备用的150KW柴油发电机计划存储于配电机房内。

8.2、增设排水设备

为了防止出现突水、涌水等突发事故。

为此,在每个洞口增设1套设备和消防管作为应急措施。

正常情况下把设备和消防管放在值班房内。

一旦遇到突水、涌水现象,即把应急设备移入洞内实现抽排,在特殊情况下,洞内高压风管也可以改造利用上作为排水管。

8.3、设置应急逃生设备

针对隧洞施工排水困难的特点,对隧洞内突发涌水事故,抽水设备损害,水位突然升高,建立必要的逃生系统,在隧洞内设置应急灯,并配置至少3套救生衣,保持隧洞内通信畅通,发生突发事故后及时上报项目经理部应急预案领导小组,启动突发事件的应急预案。

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