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风电场可行性研究报告-8土建工程_完整.doc

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风电场可行性研究报告-8土建工程_完整.doc

文档介绍

文档介绍:8 土建工程
8 土建工程


北大桥第三风电场位于甘肃省河西走廊西端,南依祁连山山系,北邻北山山系。风电场场址地貌为北山山系山前倾斜冲洪积平原的戈壁滩地,地势北东高南西低,地面高程自北东1470m向南西降至1380m,地面坡度为1%左右,地势开阔,地形起伏不大,场区内大小冲沟发育,具有平原冲沟特点,沟中生长耐旱植被,冲沟中的冲洪积物主要来源于其两侧的戈壁平原,地势平坦,地形变化主要受冲沟的切割控制。
根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB 18306-2001)资料,,,相对应的地震基本烈度为Ⅶ度,工程区属构造基本稳定区。
风电场场址区地貌上为第四系上更新统洪积的戈壁平原,地层至上而下分为三个主层,即:第①层含碎石粉细砂层;第②层角砾层,局部分布有中粗砂透镜体;第③层砾砂层,局部分布有③1层粉土层。第①层含碎石粉细砂层,位于戈壁平原表部,属硫酸盐盐渍类土,且位于季节冻土带内,不宜作为地基持力层,建议挖除;第②层角砾层:呈泥质微胶结状态,地层呈密实状态,;第③层砾砂层:呈泥钙质微~弱胶结状态,地层呈密实状态,是良好的持力层和持力层下卧层;第③1层粉土层:呈泥质微胶结状态,该层在测区内分布不稳定,无法避让时也可作为风机持力层,但需做好雨水防渗工作,保持岩土的天然物理力学性状,防止对建筑物地基产生不良影响。

地基土体物理力学参数建议值
地层名称
及编号
标准承载力
f k
(kPa)
变形模量
E O
(MPa)
压缩模量
E s
(MPa)
抗剪强度
C
(kPa)
ф
(°)
②角砾层
400~450
35~40
40
10~15
25~28
③砾砂层
450~500
40~45
45
20~30
28~30
③2角砾层
450~550
40~45
45
20~30
30~32
场地地层岩性主要为角砾、砾砂和呈透镜状分布的中砂、粉土,场址区地处西北干旱地区,场地岩土体常年处于干燥状态,地下水埋深很大,不具有砂土液化的条件,因此,场地岩土体无振动液化问题。
风电场场址区地形较平坦,由暴雨形成的大小冲沟较发育,,为间歇性干沟。场址区不存在泥石流、滑坡等不良地质现象,但应考虑突发洪水对建筑物基础的不良影响。
场地表部岩土对混凝土结构具有硫酸盐强腐蚀,对混凝土结构中的钢筋具有氯化物中等腐蚀性,需采取防护措施。
场址区地下水埋藏深度大于20m,对场址区建筑物影响较小。场址区存在季节性冻土,。
北大桥风电场周围有天然砂砾料源两处,分别为锁阳镇南砂砾石料场和双塔砂砾石料场。锁阳镇南砂砾石料场位于瓜州县锁阳镇以南的祁连山山前倾斜冲洪积戈壁滩上,距北大桥第三风电场约83km;双塔砂砾石料场位于双塔水库下游的疏勒河床中,距北大桥第三风电场约44km。上述两个料场的储量和质量均满足北大桥风电场工程要求。
北大桥风电场周围有人工骨料场位于瓜州南山料场。该料场储量较为丰富,质量可满足要求,有经营户在此开采生产。该料场距风电场场址区约58km,现有公路可通往与本风电场较近的中电国际瓜州风电场,交通便利;经分析比较,本期工程推荐瓜州南山人工骨料场,其它料场可作为备用料场。
工程等别及主要建筑物级别
北大桥第三风电场为甘肃酒泉千万千瓦级风电基地首批开发项目之一,工程总装机容量201MW。风电场内主要建筑物包括单机容量为1500kW的风电机组134台,330kV升压变电所及风电场监控中心各一座。其中330kV升压变电所(即北大桥东变电所)为北大桥第二、三风电场和龙源瓜州300MW风电场共用,该变电所由甘肃省电力设计院设计。
由于330kV变电所为北大桥第二、三和龙源瓜州300MW风电场共用,工程等别由各风电场总装机容量来确定。根据FD002-2007《风电场工程等级划分及设计安全标准》(试行),该工程等别为Ⅱ等大(2)型工程;机组塔架地基基础建筑物设计级别为2级,建筑物结构安全等级为二级;风场监控中心建筑物设计级别为2级,建筑物结构安全等级为二级;机组塔架基础洪水设计标准及风场监控中心洪水设计标准重现期均为30年
,330kV升压变电所建筑物级别为2级,建筑物结构安全等级为二级;330kV升压变电所洪水设计标准重现期为100年。
根据《风电场工程等级划分及设计安全标准》(试行)FD002-2007,发电机组塔架基础的抗震设防类别为丙类。330kV升