387 | 1 | 1169 |
下载次数 | 被引频次 | 阅读次数 |
三峡工程是世界上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水电工程,是治理、保护和开发利用长江的关键性骨干工程。2020年三峡工程完成整体竣工验收转入正常运行期。通过强化责任落实、健全制度体系、加强风险管控、落实政府监管等,三峡大坝安全管理取得显著成效,2012年以来连续3次获得甲级注册等级,2021年顺利完成大坝安全首次定期检查;对三峡工程的安全监测不仅为指导大坝施工、验证设计和进行运行安全评价等提供了数据支撑,更极大推动了我国安全监测管理水平。聚焦深化大坝安全新技术融合应用,推进监测感知、分析预警、三峡枢纽安全监测在线监控系统、三峡升船机数字孪生工程等新技术研究与应用,大力提升大坝安全性态管控水平,确保三峡水利枢纽工程长期安全运行和持续发挥巨大综合效益。结合新阶段水利高质量发展要求,从持续强化大坝安全管理能力建设、加快构建“天空地水工”一体化监测体系、推动三峡枢纽工程关键部位安全监测数字孪生建设等方面,对进一步提高三峡工程安全能力和水平进行了展望。
Abstract:The Three Gorges Project, which is the largest multi-purpose dam of the world, can generate benefits of various types, and is a key project for the management, protection, development and utilization of the Yangtze River. In 2020 after the completion of check and acceptance, the dam entered the normal operation period. Safety management of the Three Gorges Dam has been highlighted by strengthening accountabilities, institutional system, risk control, government supervision. Since 2012, the Three Gorges Dam has been registered as a Grade A for three consecutive times, and the first regular inspection of dam safety has been successfully completed in 2021. The safety monitoring of the Three Gorges Project not only provides data support for guiding the dam construction, verifying the design and operating safety evaluation, but also greatly promotes the safety monitoring and management level of our country. With a focus on new technologies for dam safety and technology development for monitoring, analysis and early warning, dam safety has been strengthened to ensure long-term operation and benefit generation of the project thanks to the adoption of online monitoring system and the digital twin Three Gorges Ship Lift. Based on the requirements of high-quality development in the new stage, future prospect are studied to enhance the safety of project from the aspects of strengthening management capacity in a constant manner, establishment of an integrated monitoring system of “sky-space-earth-hydraulic engineering”, and safety monitoring of key parts of the project and digital twin construction.
[1]阮利民.发挥长江经济带关键骨干作用促进三峡工程安全运行和库区高质量发展[J].水利发展研究,2024,24(2):22-26.
[2]姜大川,韩沂桦,杨晓茹,等.三峡工程高质量发展概念内涵和实施路径研究[J].中国水利,2023(4):47-50.
[3]胡兴娥,曹瑞.三峡工程蓄水运用20年综合效益发挥与展望[J].长江科学院院报,2024,41(6):1-9.
[4]童广勤,李双平,姚金忠,等.大坝安全智能监测理论与实践[M].武汉:长江出版社,2023.
[5]王健,王士军.全国水库大坝安全监测现状调研与对策思考[J].中国水利,2018(20):15-19.
[6]彭文启,刘晓波,黄伟,等.三峡工程运行安全综合监测成效与思考[J].中国水利,2023(19):35-39.
[7]杨启贵,王秘学.我国水库大坝安全挑战与运维思考[J].中国水利,2024(5):6-10.
[8]张秀丽.国家水安全战略目标下水电站大坝安全管理的启示[J].大坝与安全,2021(6):1-5.
[9]任骁军.数字孪生三峡建设与展望[J].水利发展研究,2024,24(9):9-15.
[10]周竞亮,韩月琪.数字孪生三峡建设探索与实践[J].中国水利,2023(19):23-26.
[11]黄跃文,牛广利,李端有,等.大坝安全监测智能感知与智慧管理技术研究及应用[J].长江科学院院报,2021,38(10):180-185+198.
[12]江超,肖传成.我国水库大坝安全监测现状深度剖析与对策研究[J].水利水运工程学报,2021(6):97-102.
[13]童广勤,陈远瞩,姜卫平,等.北斗与GPS大坝变形监测精度比较分析:以三峡茅坪溪防护坝为例[J].测绘地理信息,2024,49(1):72-75.
[14]樊启祥,张曙光,胡兴娥,等.长江三峡工程助力长江经济带可持续发展[J].人民长江,2018,49(23):1-9+20.
[15]李宏恩,马桂珍,王芳,等.2000—2018年中国水库溃坝规律分析与对策[J].水利水运工程学报,2021(5):101-111.
[16]张士辰,李宏恩.近期我国土石坝溃决或出险事故及其启示[J].水利水运工程学报,2023(1):27-33.
[17]张建云,盛金保,金君良,等.全国水库大坝应急管理存在问题和对策建议[J].中国应急管理科学,2022(9):23-30.
[18]张力,张航,刘成堃,等.水利数字孪生平台三维模拟仿真技术研究与应用[J].人民长江,2023,54(8):9-18.
[19]牛广利,李天旸,杨恒玲,等.数字孪生水利工程安全智能分析预警技术研究及应用[J].长江科学院院报,2023,40(3):181-185.
[20]盛金保,厉丹丹,蔡荨,等.大坝风险评估与管理关键技术研究进展[J].中国科学:技术科学,2018,48(10):1057-1067.
[21]李雷,蔡跃波,盛金保.中国大坝安全与风险管理的现状及其战略思考[J].岩土工程学报,2008(11):1581-1587.
[22]顾冲时,苏怀智,刘何稚.大坝服役风险分析与管理研究述评[J].水利学报,2018,49(1):26-35.
[23]钟登华,时梦楠,崔博,等.大坝智能建设研究进展[J].水利学报,2019,50(1):38-52+61.
[24]易华,韩笑,王恺仑,等.物联网技术在大型水电站安全监测自动化系统中的应用[J].长江科学院院报,2019,36(6):166-170.
[25]范明杰,李卓.基于北斗卫星导航系统的大坝静动力变形监测[J].水利水运工程学报,2022(3):34-40.
[26]顾昊,朱延涛,顾冲时,等.混凝土坝健康状态态势诊断方法[J].水利学报,2020,51(8):957-966.
[27]郑守仁.三峡水利枢纽工程安全及长期使用问题研究[J].水利水电科技进展,2011,31(4):1-7+37.
基本信息:
DOI:
中图分类号:TV698
引用信息:
[1]张海龙,童广勤,郭棉明.三峡水利枢纽工程运行安全管理实践[J].中国水利,2024,No.1000(22):36-40.
基金信息:
国家自然科学联合重点基金项目(U234020145); 国家重点研发计划课题(2021YFC3200303)