高密度电阻率法在高山区风电场工程中的应用

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  【摘 要】 随着我国社会经建设济的迅速发展,能源相对紧缺,国家开始大力发展风力发电事业,目前风电场许多都建设在高山地区,交通不便,地形陡峭,给岩土工程勘测带来极大困难,施工钻机无法送达,我们便采用高密度电阻率和坑探相结合的方法对山西某风电场进行了实践,经建设验证,此方法具有可行性,得到了良好的经济技术效果。
  【关键词】 风力发电;高山地区;岩土勘测;高密度电阻率
  山西省某风电场一期工程,场址中心地理位置约为东经 113°41′,北纬39°34′,平均海拔高程约1900m~2200m,地形较复杂,起伏较大。本工程安装SE9320-l3ⅢA机组24台,轮毂安装高度80m。装机规模48MW,尾流折减后年理论发电量142.931GW?h,其它折减系数30.166%,年上网99.814GW?h,等效满负荷运行小时数2079h,容量系数0.237。因地形复杂,高差较大,未预先修路,给前期岩土工程勘测带来较大困难,我公司采取高密度电阻率和坑探取代了钻机钻探的方法进行岩土工程勘察;工作量如下表1:
  本工程高密度电阻率法测试日为晴天,室外温度为15℃至35℃,相对湿度为15%~30%;测量仪器采用DZD-6A型多功能直流电法仪。
  计算采用的公式为:
  式中:ρ s 视电阻率(Ω·m); K 装置系数(m);
  U1 一次电场强度(V); I 供电电流(A)。
  本次测量是在天然地表进行的,其测量成果是反映目前状态下的土壤综合视电阻率值。举例8号风机位置高密度电阻率测试过程,见图1。
  根据反演模型成果分析,该风机的位置土壤的电阻率值可知,如下表2:
  根据8号风机位置坑探揭露的地层资料和工程地质调查,地层主要由第四系残坡积的粉质粘土和碎石及侏罗系的花岗岩构成。
  根据电阻率值和查阅相关规程、规范得知下表3:
  根据坑探和电阻率测试结果及工程地质调查,地层情况可描述如下:
  碎石(层号①):杂色,稍密,湿,次棱角状,主要为花岗岩的全风化物,一般粒径在3~12cm之间,最大粒径约15cm,充填物主要为中粗砂,偶见块石。
  强风化花岗岩(层号②):杂色,粒状结构,块状构造,由石英、长石、角闪石和黑云母等组成,局部黑云母含量较大,节理裂隙发育,岩体完整性较差。
  中风化花岗岩(层号③):杂色,粒状结构,块状构造,由石英、长石、角闪石和黑云母等组成,节理裂隙发育,岩体完整性较好。
  最后可以根据测试结果,画出地层电阻率曲线图;见图2。
  另外23个风机位置均采用此方法进行了测试,得到了良好的效果。
  综合上述可知,在高山地区无法采用钻探方法进行岩土工程勘测时,坑探、地质调查配合高密度电阻率的方法是能够得出较准确的数据和地层分布情况的,本工程已经开槽施工完成,也证明了地层的准确性;所以在钻探机械无法到达的高山区工程,参考地区经验是可以考虑高密度电阻率法替代钻探方法进行岩土勘测,但在地形平坦和钻机容易到达的地区,用钻探揭露地层是最有效的方法,不建议完全采取物探的方法进行岩土勘察。
  参考文献
  [1] 《风电场场址工程地质勘察技术规定》
  [2] 《电力工程物探技术规程》(DL/T 5159-2002)
  [3] 刘小东 高密度电法在工程物探中的应用[J] 工程勘察 2001(4)
  [4] 董浩斌 分布式智能化高密度電法测量系统[J] 地质仪器 1997(4)
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