NB/T 10073-2018 抽水蓄能电站工程地质勘察规程

NB/T 10073-2018 抽水蓄能电站工程地质勘察规程
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标准编号:NB/T 10073-2018
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资源大小:4.1M
标准类别:电力标准
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NB/T 10073-2018 标准规范下载简介

NB/T 10073-2018 抽水蓄能电站工程地质勘察规程简介:

NB/T 10073-2018《抽水蓄能电站工程地质勘察规程》是中国国家能源局发布的一项关于抽水蓄能电站工程地质勘察的标准。这份规程主要规定了抽水蓄能电站工程地质勘察的目的、内容、方法、要求和程序,旨在通过科学、规范的地质勘察,为抽水蓄能电站的规划、设计、建设和运行提供可靠的基础地质资料,确保工程的安全、经济和环保。

规程内容主要包括以下几个方面:

1. 地质勘察的总体要求:规定了地质勘察的目的、原则、要求以及勘察工作应遵循的国家和行业相关法规、标准和规定。

2. 地质勘察的内容:详细列出了包括地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水、工程地质灾害等在内的各项具体勘察内容。

3. 地质勘察的方法:规定了地质勘探、地球物理勘探、地球化学勘探、钻探、坑探、洞探等各种勘察方法的选择和使用。

4. 地质资料的收集与整理:明确了地质资料的收集、整理、分析和报告编写的具体要求。

5. 工程地质评价:对收集的地质资料进行综合分析,对工程场地的稳定性、适宜性、安全性进行评估。

6. 地质勘察成果的应用:明确了地质勘察成果在电站设计、施工和运行中的应用方式和要求。

这份规程的制定和实施,对于提升我国抽水蓄能电站的建设质量和安全水平,保障国家能源供应,促进抽水蓄能电站行业的健康发展具有重要的指导意义。

NB/T 10073-2018 抽水蓄能电站工程地质勘察规程部分内容预览:

同物探CT测试。 4应取岩样进行物理力学性质试验。 7.2.5闸门井、调压并、隧道过沟段及浅埋段,应布置钻孔 引水上平段及尾水洞段,可根据地形地质条件及隧洞理深度, 布置钻孔。钻孔深度宜进入隧洞底高程以下10m~30m。钻孔内 应进行压水试验,并应进行地下水位长期观测,观测时间不应小 于1个水文年。

7.2.6引水高压管道应布置钻孔。高压岔管应结合地

监控量测在深基坑施工中的应用7.2.7高压管道围岩地应力状态勘察方法应符合下列要求:

1应在高压管道及引水高压岔管钻孔内测试岩体地应力量 级、方向,测试方法宜采用水压致裂法。地应力测试应符合现行 行业标准《水电水利工程岩体应力测试规程》DL/T5367的有 关规定。 2宜配合开展岩体初始地应力场回归分析。 7.2.8高压管道围岩渗透和抗水力劈裂特性勘察方法应符合下

1应在高压管道及引水高压岔管钻孔内测试岩体地应力量

2宜配合开展岩体初始地应力场回归分析。

7.2.10地温、有害气体和放射性成分含量的测试应得

T5415的有关规定

T5415的有关规定

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7.3.1应根据输水系统各比选线路的工程地质条件及主要工程 地质问题,提出线路比选地质意见。 7.3.2围岩分类、围岩稳定性评价应符合国家现行标准《水力 发电工程地质勘察规范》GB50287和《水电水利工程地下建筑 物工程地质察技术规程》DL/T5415的有关规定。

7.3.3应对进/出水口地基及边坡稳定性进行评价。

原则应按本规程附录E确定。 2围岩抗水力劈裂稳定性评价。高压管道应满足洞内静水 压力小于围岩最小主应力的要求,且应有一定的安全裕度。洞内 静水压力与围岩最小主应力关系可按下式计算,

式中:F1 安全系数,一般取1.2~1.5; hs 洞内静水压力水头(m); Yw 水的重度(N/cm); 3 围岩最小主应力(MPa)。 3围岩抗渗稳定性评价。钢筋混凝土衬砌高压管道围岩宜

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为1、Ⅱ类不透水或微透水围岩,或经高压固结灌浆后围岩透水 率小于1.OLu,且应满足渗透稳定要求。 7.3.7钢板衬砌高压管道围岩稳定性工程地质评价应包括下列 内容: 1应根据单位弹性抗力系数评价围岩抵抗径向变形的能力 围岩单位弹性抗力系数值宜采用公式法和工程类比法确定,也可 采用现场原位试验确定。围岩单位弹性抗力系数可按下式计算:

1应根据单位弹性抗力系数评价围岩抵抗径向变形的能力。 围岩单位弹性抗力系数值宜采用公式法和工程类比法确定,也可 采用现场原位试验确定。围岩单位弹性抗力系数可按下式计算:

E K。 100(1+μ)

式中:K。 围岩单位弹性抗力系数(MPa/cm); E一围岩的弹性模量(MPa); μ一一围岩的泊松比。 2应根据洞室上覆岩体完整性、透水性及地下水位,采用 地下水位折减的办法计算外水压力。外水压力折减系数宜按本规 程附录F的规定取值。 3宜提出高压管道段排水措施建议。 7.3.8输水系统洞室涌水、突泥预测、地温、有害气体及放射 性评价应符合现行行业标准《水电水利工程地下建筑物工程地质 勘察技术规程》DL/T5415的有关规定

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8地下厂房系统工程地质勘察

地下厂房系统工程地质勘察内

8.1.1地下厂房系统工程地质勘察内容应符合国家现行标准 (水力发电工程地质勘察规范》GB50287和《水电水利工程地下 建筑物工程地质勘察技术规程》DL/T5415的有关规定。 8.1.2选定地下厂房系统的工程地质勘察应主要包含下列内容:

8.2.2地下厂房勘探应以勘探平洞为主,并在平洞内布置钻孔 或竖并及物探测试工作,勘探布置应符合下列规定: 1勘探平洞宜布置在输水系统尾水洞一侧,若地形条件充 许,可减少探洞长度,也可由输水系统侧向向地下厂房延伸。平 洞深度应穿过高压岔管部位。 2洞口宜选择在边坡稳定地段,进口位于下水库大坝上游 时,洞口高程宜高于正常蓄水位。探洞底板高程宜高于厂房顶拱 80m~50m,洞径不宜小于2.2m×2.5m,底板坡度宜以自流排 水为原则。 3应沿初选地下厂房轴线布置支洞,支洞长度穿过厂房端

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墙不应小于50m。 4视地质构造发育情况,在主勘探平洞内可布置构造追踪 支洞。 5在厂房轴线勘探平洞内及岔管部位平洞内应布置钻孔,其 间距不应大于50m。钻孔深度应深人建筑物底板以下10m~30m。 6当岩层倾角平缓、岩性复杂或缓倾角软弱结构面较发育 时,宜布置竖并,竖并深度宜达到厂房项拱高程以下一定深度。 7应在平洞洞壁进行岩体弹性波测试,宜在厂房轴线钻孔 内进行孔内数字电视和物探CT测试。 8.2.3进厂交通洞、通风兼安全洞等地下厂房系统各洞室进出 口、地面开关站,工程地质勘探应以钻孔、坑探、槽探为主,也

8.2.4探洞及钻孔内应取代表性岩样,进行岩石室内物理力学

8.2.4探洞及钻孔内应取代表性岩样,进行岩右室内物理力学 性质试验,在探洞内宜进行岩体原位试验。应取样进行地下水水 质分析。

8.2.5应在探洞或钻孔内进

两种。地应力测试应符合现行行业标准《水电水利工程岩体应力 测试规程》DL/T5367的有关规定

测时间不应少于1个水文年

8.2.7地温、有害气体和放射性测试应符合现行行业标准《水 电水利工程地下建筑物工程地质勘察技术规程》DL/T5415的 有关规定。

8.2.7地温、有害气体和放射性测试应符合现行行业标准《水

8.3地下厂房系统工程地质评价

8.3.1应根据地下厂房系统各比选方案的基本工程地质条件及 主要工程地质问题,提出厂房系统布置方案比选的地质意见

8.3.1应根据地下厂房系统各比选方案的基本工程地

应根据地下,房系统各比选方案的基本工程地质条件及 工程地质问题,提出厂房系统布置方案比选的地质意见。 地下厂房系统位置选择应符合下列要求: 应首生老虑地下厂良位置、兼顾其他洞室选择地下厂

8.3.2地下厂房系统位置选择应符合下列要求:

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房洞室群位置。 2宜选择地形完整、理深适中、岩性坚硬、岩体完整 断裂构造和水文地质条件相对简单的区段

8.3.3地下厂房轴线方向选择凡

1应根据影响洞室围岩稳定的断裂构造发育特征、地应力 状态等综合研究确定。 2厂房轴线宜与主要构造方向具有较大的夹角,其夹角不 宜小于60°。 3在高地应力区,厂房轴线方向与围岩最大主应力方向的 夹角不宜大于30°。 4最大主应力方向与主要构造方向二者不能兼顾时,高地 应力区宜重点考虑地应力 防盗 地应力区宜重点考虑主要构 C 造方向的影响。 8.3.4 应根据国家现行标准《水力发电工程地质勘察规范》GF 5028 购买文件后使用 化程 DL/ 结构面物理力学参数建议值,预测岩爆的可能 ,评价围岩稳 cobat自动册删除水E

量,提出排水措施建议。地下厂房洞室涌水量宜按本规程附录( 方法计算。应评价地下水的腐蚀性

量,提出排水措施建议。地下厂房洞室涌水量宜按本规程附录G 方法计算。应评价地下水的腐蚀性。 8.3.6地温、有害气体及放射性评价应符合现行行业标准《水 电水利工程地下建筑物工程地质勘察技术规程》DL/T5415的 有关规定,

电水利工程地下建筑物工程地质勘察技术规程》DL/T5415的 有关规定。

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9.1.1应充分利用上水库、下水库和洞室开挖料:宜做到挖填 平衡。 9.1.2库内开挖料储量、质量不满足工程需要时,应考虑库外 建筑材料料源。库外建筑材料勘察应符合国家现行标准《水力发 电工程地质勘察规范》GB50287和《水电水利工程天然建筑材 料察规程》DL/T5388的有关规定。 9.1.3库盆开挖石料场配合挖填平衡时的储量系数最小可取 12、但储量系数小王 宜有用料场

库内天然建筑材料及洞挖料勘察应包括下列内容: 1岩性、结构特征、矿物和化学成分,结构面发育程度及 充填物情况等。 2 覆盖厚度、风化特征、岩溶发育程度及洞隙填充物等。 3风化特征、软弱夹层分布情况、岩溶发育程度及夹泥情 况等。 4 原岩物理力学性质。 5 储量和开采运输条件。

库内天然建筑材料及洞挖料勘

9.3.1天然建筑材料调查、勘探及试验,可结合库坝区勘察工 作进行,并利用库坝区勘探及试验资料。勘察方法应符合现行行 业标准《水电水利工程天然建筑材料勘察规程》DL/T5388的

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9.3.2洞挖料的调查、勘探及试验,可结合洞室勘察工作进行, 并充分利用洞室勘察资料。勘察方法应符合现行行业标准《水电 水利工程天然建筑材料勘察规程》DL/T5388的有关规定

9.3.2洞挖料的调查、勘探及试验,可结合洞室勘察工作

9.4.1应根据天然建筑材料的成因、岩性或物质组成、成层特 性、风化程度及室内、现场试验成果,分区评价其质量和可利 用性。 9.4.2应分析评价天然建筑材料的总储量及可用量、分区储量 及可用量,用于不同填筑区的数量和质量

用性。 9.4.2应分析评价天然建筑材料的总储量及可用量、分区储量 及可用量,用于不同填筑区的数量和质量

9.4.3储量计算和质 重 立符合现行行业标准《水电水利工 关规定。 应分析评价天然建筑材料的开采及运输条件 9.4.4 9.4.5 购买文件后使用 其质 量和市 iCoba书智办删除水E

CJ∕T 316-2009 城镇供水服务9.4.3储量计算和月

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附录 A水库渗漏型式和类型划分

A.0.1水库渗漏型式按渗漏介质型式分类应符合表A.0.1的 规定。

表 A. 0. 1 水库渗漏型式按渗漏介质型式分类

GB∕T 3810.16-2006陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定A.0.2水库渗漏类型按渗漏途径分类

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B.0.1水库以水平渗漏为主时(图B.0.1),水平渗漏型水库渗 漏量可按下式计算。对于多层透水层或具有渗透性明显分带的透 水层,渗透系数可取加权平均值

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