电力工程地质灾害危险性评估工作研究

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电力工程地质灾害危险性评估工作研究

电力工程地质灾害危险性评估是保障电力工程建设与运行安全的重要环节。该工作主要针对电力工程选址、设计及施工过程中可能受到的地质灾害风险进行系统分析与评价,旨在识别潜在地质灾害隐患,预测其发生可能性及危害程度,并提出相应的防治对策。

评估内容通常包括区域地质环境调查、地质灾害类型识别(如滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降等)、灾害易发性与危险性分析、以及对电力设施的影响评估。评估过程中综合运用遥感技术、地理信息系统(GIS)、工程地质勘察和数值模拟等多种技术手段,提高评估的科学性和准确性。

通过开展地质灾害危险性评估,有助于优化工程选址和设计方案,降低工程建设和运营期间的地质灾害风险,保障电力系统的稳定运行。同时,也为政府部门和建设单位提供科学决策依据,具有重要的工程应用价值和社会经济效益。随着我国电力工程向复杂地质条件地区延伸,地质灾害危险性评估工作将显得愈发重要。

力设计岩土工程有限公司,上海2000

Work Studying about The Geological CalamityDangel

ElectricPowerDesignInstitute,Shanghai

我国是地质灾害种类繁多、灾情严重、分布 面积广的国家。 1999年2月国土资源部发布了《地质灾害 防治管理办法》,旨在为了预防和治理地质灾害 减轻地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产 安全。该办法第十五条规定:“城市建设、有可 能导致地质灾害发生的工程项目建设和在地质灾 害易发区内进行工程建设,在申请建设用地之前 必须进行地质灾害危险性评估。评估结果由省级 以上地质矿产行政主管部门认定。不符合条件 的,土地行政主管部门不予办理建设用地审批手 续。” 电力工程项目遍布全国,许多电力工程都面

临着滑坡、沉降、水土流失等地质灾害的严重威 胁。电力工程是生命线工程,一旦发生地质灾害 将给国民经济带来惨重损失。因此,电力工程开 展建设用地地质灾害危险性评估工作、加强电力 工程抗御灾害的能力显得非常重要;同时,对于 已建或正在建设的电力工程要加强地质灾害防治 的勘查、设计、监理和施工工作。

地质灾害危险性评估的技术要求

表1地质灾害危险性评估分级

注:每类5项条件中,有一条符合较复杂条件者即划为较复杂 类型。

对于输变电线路及大范围的工程项目,必须 将地质灾害的易发区段和危险区段及危害严重的 地质灾害点作为评估的重点。 一级评估必须对评估区内分布的地质灾害是 否危害建设项目安全、建设项目是否诱发地质灾

害、因治理地质灾害增大的项目建设成本等进行 全面的评估。 二级评估应将地质灾害对建设项目的影响或 危害以及建设项目是否会诱发地质灾害进行分析 或专项分析。应基本查明评估区内存在滑坡、泥 石流、崩塌、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地 质灾害的类型、分布、规模对拟建项目可能产生 的危害及影响。预测评价工程建设可能诱发的灾 害类型及危险性。对评估区内重大地质灾害应参 照一级评价要求进行评价。 三级评估可以从简,对建设用地范围内是否 存在地质灾害及其潜在危险性进行定性分析确 定。初步查明评估区地质灾害的类型、分布;工 程建设可能诱发的地质灾害的类型、规模、危害 以及对评估区地质环境的影响。 危险性评估包括现状评估、预测评估和综合 评估。对于受自然因素影响的地质灾害,评估时 应考虑自然因素周期性的影响。现状评估是指对 已有地质灾害的危险性评估。任务是根据评估区 地质灾害类型、规模、分布、稳定状态、危害对 象进行危险性评价;对稳定性或危险性起决定性 作用的因素作较深入的分析,判定其性质、变 化、危害对象和损失情况。预测评估是指对工程 建设可能诱发的地质灾害的危险性评估。任务是 依据工程项目类型、规模,预测工程项目在建设 过程中和建成后,对地质环境的改变及影响,评 价是否会诱发滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、 地裂缝、地面沉降等地质灾害以及灾害的范围、 危害。综合评估的任务是根据现状评估和预测评 估的情况,采取定性、半定量的方法综合评估地 质灾害危险性程度,对土地的适宜性作出评估 并提出防治诱发地质灾害或另选场地的建议。

多年以来,各电力勘测单位在工程实践中遇 到了地壳活动灾害、斜坡岩土体运动灾害、地面 变形灾害、地下工程灾害、城市地质灾害、河、 湖、水库灾害、海岸带灾害、海洋地质灾害、特 殊岩土灾害、土地退化灾害、土水污染灾害、水 源灾害等12大类40多种几乎所有地质灾害类 型。 几十年以来,华东电力设计院积极开展地质 灾害防治工作,先后完成秦山核电站站址稳定性

调查、苏南核电站高边坡稳定性分析、浙江三门 核电厂能动断层鉴定、山东海阳核电厂等沿海电 广海岸带及海洋地质灾害分析评估、福州电厂一 期断层错动防治及灰坝稳定性分析、青岛电厂一 期工程地基处理监理、三峡至广东输变电线路水 土保持方案编制、500kV镇江大跨越南岸五峰 山滑坡勘查及治理、谏壁电厂松林山灰场滑坡监 测与处理、江西景德镇电厂人工洞穴处理、泗泾 变电所桩基工程施工等地质灾害防治工程。在上 述工程中,采用了钻探、探坑、测绘、物探、化 探、土水试验等先进的勘测手段,取得科学的现 场资料,经过严谨的计算分析,然后对症下药 综合治理,彻底根治,以防后患。 在电力行业,核电厂、大机组、大容量火电 厂、高压输电工程、大中型变电所、跨越塔等都 可能是国家或省级大、中型建设项目,按照法律 赋予的责任,我们应该进行并且应该做好建设用 地地质灾害危险性评估工作,为国家防震减灾工 作把好关。因此,地质危险性评估工作也将是 个新的经济增长点。 根据国土资源部国土资发【1999】392号文 《关于实行建设用地地质灾害危险性评估的通知》 要求:在《建设用地地质灾害危险性评估单位资 质管理办法》正式颁布之前,暂由具地质灾害防 治工程勘查申级资质的单位开展建设用地地质灾 害危险性评估,提交评估报告,并对报告结论负 责。因此,电力行业应该尽快申请国土资源部地 质灾害防治工程勘查申级证书,从而获得建设用 地地质灾害危险性评估的通行证,才能合法有效 的开展建设用地地质灾害危险性评估工作。

3电力工程地质灾害防治工作情况分析

(1)斜坡岩土体运动灾害聚氨脂防水工程技术交底卡,如崩塌、滑坡、 泥石流等 滑坡、崩塌和泥石流是破坏性极大的自然灾 害,对人民生命财产所造成的损失仅次于地震。 全国范围除山东没发现危害较严重的崩、滑、流 灾害点外,其余各地均有不同程度的发育,并造 成一定的危害,其中四川、云南、陕西、宁夏、 甘肃、贵州、湖北、辽宁、北京、河北、江西和 福建等地的危害都相当严重。 镇江五峰山500kV和220kV输变电线路长 江大跨越,它利用五峰山高耸的自然地形和长江

电力工程地质灾害危险性评估工作研究

在这一区段江面较窄的有利条件,多回联系长江 南北的线路集中在这里通过,成为华东电网的重 要枢纽工程。五峰山山坡和山顶主要由粘土覆 盖,在风化岩中还分布较多的膨润土矿,被当地 乡镇企业到处开采,造成山区内滑坡现象频繁发 生。1991年夏季,江苏、安徽地区发生了百年 罕见的特大暴雨,五峰山地区受此灾害的影响 危及输电线路大跨越塔基的安全。经调查塔基附 近和上山公路两侧共有滑坡体20余处,山体面 目全非。为了开展滑坡治理工作,对五峰山所有 输电线路塔基周围的山坡,以及沿上山道路两侧 一定范围内山坡稳定性、岩层分布、不良地质现 象进行了全面的测绘调查,为全面治理提供了基 础资料。在勘查掌握了形成滑坡的基本因素后 作出整治规划,治根和治表结合,应用预应力锚 杆锚固技术,结合混凝土挡土墙与混凝土梁连成 整体,钢丝网喷射混凝土封闭土体,防止雨水下 渗降低土体强度。在综合治理中重视合理排水 以防止水体对土体的侵害,排水系统形成网络。 塔基周围设置截水墙和截水沟,水平排水和垂直 排水相通。在混凝土挡土墙和喷凝土中每隔 2.5m设置一排水孔,喷凝土中排水孔采用梅花 型布置,排水孔与土体接触一端放置土工布起反 滤作用。塔西侧山坡较缓,采用浆砌块石护坡。 地表水引排、植树、种草绿化和禁止有害的采矿 活动等。经整治后近十年来,不仅未再发生山体 崩塌、滑坡现象,而且成为环境参观景点。 江苏谏壁电厂松林山灰场由主坝及三条副坝 围成。其中的主坝的南坝肩在1985年10月发生 了滑坡,滑动土体5万多方,滑坡体长约120m 宽70m,最深处达9m。这次滑动,在主坝及一 级子坝的坝体南端的大裂缝长100m,严重危及 灰坝的安全。滑坡发生后,采取了上边减载,下 边压载的抢险治理方案。此后,对滑坡体、坝肩 开展孔隙水压力、地面位移、深层土体位移的监 测,监测工作到1991年才结束。在该滑坡治理 过程中,深入调查了地下水来源及对滑坡的影 响,进行了工程地质勘察,采用多种手段确定了 供滑坡稳定计算的抗剪强度,进行了碎石桩加固 处理,采取了有效的防治和保护性措施,并有效 的采用监测手段解决了滑坡稳定性问题。 福建福州电厂煤场40m高边坡岩土工程勘

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