謝紹紅 王童 朱文
新疆某水利樞紐工程由攔河壩、泄水建筑物、發(fā)電引水建筑物、工業(yè)和生態(tài)放水建筑物、壩后式電站廠房和過魚建筑物等項目組成。水庫正常蓄水位為1027m,總庫容2.94億m3,電站裝機容量27.6MW,多年平均發(fā)電量8 488萬kW·h,多年平均供水量2.631億m3,工程等別為Ⅱ等,工程規(guī)模為大(2)型[1]。
工程建設總開挖為118.94萬m3(自然方),工程產(chǎn)生棄渣116.75萬m3(松方),共設置2個棄渣場,其中1#棄渣場堆放棄渣93.42萬m3(松方),2#棄渣場位于水庫淹沒區(qū),堆放棄渣23.33萬m3(松方)。
工程設石料場1處,布設施工區(qū)2處,新建場內(nèi)交通道路14.11 km,壩下交通橋1座。工程征占地總面積為1 770.50 hm2,總工期42個月,總投資為187 213.55萬元。
項目區(qū)屬北溫帶大陸性寒冷干旱氣候,多年平均降水量188.7 mm,多年平均氣溫1℃,不小于10℃年有效積溫3 580℃,多年平均水面蒸發(fā)量1 410.1 mm,多年平均風速1.4 m/s,最大凍土深度239 cm。土壤類型以棕鈣土、灰棕漠土為主,植被類型為山地荒漠植被,地表植被稀疏,植被覆蓋率約為15%左右。
工程區(qū)土壤侵蝕類型包括風力侵蝕和水力侵蝕,局部地區(qū)有重力侵蝕,侵蝕強度以輕度為主,原生土壤侵蝕模數(shù)為1 700 t/(km2·a)。根據(jù)《全國水土保持規(guī)劃》,項目區(qū)屬國家級水土流失重點預防區(qū),工程執(zhí)行建設類項目水土流失防治一級標準[2]。
根據(jù)項目區(qū)基本情況結合工程擾動產(chǎn)生的水土流失特點,本工程水土保持設計的重點包括:
(1)項目區(qū)屬于國家級水土流失重點預防區(qū),土壤侵蝕類型包括風力侵蝕和水力侵蝕,局部地區(qū)有重力侵蝕,侵蝕強度以輕度為主,原生侵蝕模數(shù)為1 700 t/(km2·a),加之工程建設擾動地表面積較大,產(chǎn)生的棄渣量較大,因此,棄渣場的選擇及防護措施是水土保持工作的重點。
(2)工程區(qū)為山地荒漠植被,地表植被稀疏,植被蓋度不高,地表植被被破壞后,自然恢復過程將十分緩慢,加之工程區(qū)氣候干燥,降水量小,蒸發(fā)量大,多年平均降水量僅188.7 mm,平均水面蒸發(fā)量達1 410.1 mm,植物生長主要受水源條件制約,因此,為保證植物措施發(fā)揮作用,需結合工程布置,各水土流失防治區(qū)配置合理的灌溉措施,保證植物成活率。
(3)工程區(qū)位于低山丘陵區(qū),溝谷內(nèi)松散堆積物厚度不大,由碎塊石及碎石土組成,土壤以棕鈣土、灰棕漠鈣土為主,土層厚度不大,因此,如何保護、合理調配及綜合利用表土資源,是工程水土保持工作的重點。
根據(jù)上述分析,結合主體工程設計施工總體布置方案、水土流失特點及后期需求,擬定本工程水土保持措施的總體布局如下。
施工結束后,對導流明渠、大壩壩肩兩側、工程管理范圍可綠化區(qū)域進行土地平整,覆庫區(qū)表層土,并進行綠化美化,配灌溉設施。對工程現(xiàn)場管理基地周邊空閑地采取園林景觀式綠化美化措施。
根據(jù)棄渣場布設位置的不同采取漿砌石擋渣堤、鉛絲石籠擋墻、鉛絲石籠護坡等防護。在棄渣場上游開挖排水溝,減輕降雨產(chǎn)生的匯流對渣體的沖刷。施工完畢后對棄渣場棄渣頂面進行土地平整。施工期,對剝離的表土進行臨時攔擋;施工結束后,回填本區(qū)剝離表土及庫區(qū)表層土,并對棄渣場進行植被恢復。
施工期,剝離料按照穩(wěn)定邊坡堆放,并采取臨時攔擋措施;沿料場上游開挖排水溝,以便將降雨及時排走。取料結束后,將無用層剝離料回填至緩坡區(qū)域,進行土地平整,植被恢復。
對永久道路挖方邊坡臨河側,用木樁防護,永久道路兩側栽植行道樹。永久道路挖方下邊坡撒播草籽綠化。
對部分施工道路,路面坡腳修建干砌石擋土埂。施工結束后,播撒草籽恢復植被,施工期開挖排水溝。
施工期,在施工生產(chǎn)生活區(qū)四周開挖臨時排水溝;施工結束后,進行土地平整,回填本區(qū)剝離表土及庫區(qū)剝離的表層土,播撒草籽恢復植被。
施工前,剝離表土;施工結束后,回填表土,對辦公生活區(qū)空閑區(qū)域進行綠化美化。
對安置區(qū)建設產(chǎn)生的臨時堆土進行防護,對安置區(qū)外圍、房前屋后等空閑地及居民點內(nèi)道路綠化美化。
本工程設棄渣場2處,分別為臨河型棄渣場和庫區(qū)型棄渣場。工程所設的2處棄渣場為水利水電工程常見的兩種渣場類型,具有很好的代表性。
5.1.1 臨河型棄渣場分析與措施設計
臨河型棄渣場需首先根據(jù)SL 575—2012[3],確定棄渣場級別,查“表3.1.2棄渣場防護工程建筑物級別”確定攔渣堤的工程級別,查“表3.2.1棄渣場防護工程防洪標準”,分析棄渣場防護工程防洪標準[4],并結合河道管理和防洪要求,綜合確定渣場的防洪標準[5],并通過河道斷面數(shù)據(jù),計算防洪水位。
5.1.2 庫區(qū)型棄渣場分析與措施設計
(1)庫區(qū)棄渣場不應占用有效庫容[6],占用死庫容的,棄渣場設置不宜影響水庫大壩、取水及泄水等建筑物安全及運行。
(2)應按施工導流期與水庫運行期,分析棄渣場是否影響河道行洪與影響水庫的正常運行。
(3)庫區(qū)型棄渣場的防護措施應根據(jù)棄渣場施工導流期和運行期的受影響程度設置水土保持措施[7]。一般情況下,應設置攔擋和護坡措施,防止施工導流期洪水對渣腳和坡面的沖刷影響;如果水庫位于水庫消落帶,還應對渣面進行防護[8]。
根據(jù)SL 575—2012規(guī)定,對于水庫淹沒范圍內(nèi)的耕地,可根據(jù)水土保持有關剝離表土供需平衡分析,綜合取土、運輸、儲量等條件,將其耕作熟土剝離,用于后期綠化覆土。設計時,應結合庫區(qū)取土料,對庫區(qū)土料儲量進行勘探,綜合分析運距、施工運輸難易程度、造價、表土臨時防護等,明確庫區(qū)取土的可行性,核算可取表土量。
項目區(qū)降水量小、蒸發(fā)量大、地表植被稀疏,植被類型主要為半荒漠草原地,以耐風沙、耐鹽堿、耐干旱的小灌叢植物為主,因此,植物措施主要受水源條件制約,需配備灌溉設施,才能保證植物的成活。根據(jù)植物措施設置的位置,分別進行了灌溉設施設計。
(1)導流明渠區(qū)位于大壩左岸下游,周邊有永久場內(nèi)道路相連,交通便利,因此,灌溉采用小型移動噴灌機或灌溉澆水車,取下游河道水進行灌溉。
(2)大壩壩肩兩側區(qū)域:右岸壩肩下游兩側區(qū)域可改造施工期間大壩右岸設立的高位水池,由泵站抽取庫區(qū)水,經(jīng)鋼管將水引至水池,通過管道輸送至右岸壩肩綠化區(qū)域進行灌溉。左岸無可利用高位水池,永久上壩公路可直達該區(qū)域,因此,運行期可采用移動噴灌機或灌溉澆水車,抽取庫區(qū)水,定期進行灌溉。
(3)下游工程管理范圍。工程管理基地綠化直接采用管理基地處理后的生活污水,大壩下游管理范圍綠化區(qū)域可改造施工期間大壩右岸設立的高位水池,由泵站抽取庫區(qū)水,經(jīng)鋼管將水引至水池,通過管道輸送至右岸下游綠化區(qū)域進行灌溉。通過配置噴灌和微噴等灌溉設施,滿足植物生長水源需求。
水土保持植物措施設計時,綠化樹種結合工程區(qū)占用的珍稀保護植物細子麻黃、羅布麻、梭梭、鎖陽及額河楊等,在大壩管理范圍、電站廠房、永久交通道路及工程永久辦公生活區(qū)綠化中,對這些保護植物采用移植、育苗栽植、采集種子或枝條育苗后栽植等方式,進行恢復。這些保護植物都是適生的當?shù)貥浞N、草種,既可以有效的保證成活率,又減少了外購樹種、草種的成本,保護珍稀植物的同時降低了造價即節(jié)省了苗木投資,又保護了庫區(qū)淹沒造成的珍稀植物損失,保護了植物多樣性,具有很好的借鑒意義。
目前,工程已開工建設,水土保持工程與主體工程同步實施中,雖然工程已設計了較完備的水土保持措施,但通過與現(xiàn)場配合,仍有以下改進建議需以后設計中加以完善。
水利水電工程棄渣場原則上不宜在河道管理范圍和水庫淹沒區(qū)棄渣,若在河道管理范圍內(nèi)棄渣,應征得河道管理部門的同意,且經(jīng)論證不影響河道行洪能力;若在水庫淹沒區(qū)棄渣,應經(jīng)規(guī)劃專業(yè)論證不影響水庫正常使用功能后方可棄渣[9]。
由于實施階段主體設計方案、施工方案調整、前期設計深度不足及現(xiàn)場條件限制等原因,原規(guī)劃棄渣場有時不能滿足實施階段棄渣要求。根據(jù)辦水保[2016]65號文[10],在水土保持方案確定的棄渣場外新設棄渣場的,或者需要提高棄渣場堆渣量達到20%以上的,生產(chǎn)建設單位應當在棄渣前編制水土保持方案(棄渣場補充)報告書,報水利部審批。因此,在可研階段棄渣場規(guī)劃時,水保專業(yè)應與施工專業(yè)、移民專業(yè)充分配合,在棄渣場容量、棄渣運距及道路建設、征地難度、周邊敏感性因素等多方面進行分析比選,并充分考慮進場道路與場內(nèi)永久道路棄渣、過魚設施、危巖處理及其他由于設計深度增加引起的棄渣量增加,選定滿足棄渣要求的棄渣場。
通過水土保持工程措施和植物措施等的綜合防治,使工程建設可能造成水土流失的原地貌擾動區(qū)域全部等到治理,6項指標全部達到目標值的要求,具有明顯的生態(tài)效益和社會效益。棄渣場設計、庫區(qū)表土用做后期綠化覆土、因地制宜的灌溉設計及與環(huán)評專業(yè)結合的綠化配置等水土保持設計,對類似水利水電工程均具有明顯的借鑒意義。