Achèvement du coulage de la deuxième phase du barrage en enrochement à parement en béton le plus haut du monde
fr.wedoany.com Rapport : Le 15 juin, les travaux de coulage de la deuxième phase du barrage de la centrale hydroélectrique de Lawa, le plus haut barrage en enrochement à parement en béton du monde, situé sur le site de Huadian Jinshang, ont été menés à bien, marquant l'entrée du projet principal du barrage dans sa phase finale d'achèvement.
La centrale hydroélectrique de Lawa, située sur le cours principal du fleuve Jinsha à la frontière entre le xian de Batang, dans la province du Sichuan, et le xian de Markam, dans la région autonome du Tibet, est une composante importante de la base intégrée hydroélectrique et photovoltaïque du cours supérieur du fleuve Jinsha, un projet clé du 15e Plan quinquennal national. Sa capacité installée totale est de 2 000 MW, et sa hauteur maximale de barrage est de 242,5 mètres, ce qui en fait le plus haut barrage en enrochement à parement en béton du monde de ce type.
Au cours du coulage de la deuxième phase du parement, l'équipe du projet a surmonté des défis tels qu'un grand dénivelé de 95 mètres, une pente raide de 34,5 degrés, des panneaux de 187 mètres de long et des vents violents fréquents de force 9. En visant la construction d'un « barrage sans joint », l'équipe a mené des recherches techniques sur des maillons clés tels que le transport par goulottes extra-longues, le contrôle de la température du béton, l'optimisation de la formulation et le contrôle de la densité de vibration. Pour la première fois, le projet a intégré et appliqué un système ternaire de prévention des fissures combinant du ciment à faible chaleur et faible alcali, un agent anti-fissure VF et des fibres de basalte. Des procédés de protection tels que « veste isolante pour camion-citerne + abri chauffant à la bouche de déchargement + isolation en coton pour goulotte » ont été adoptés. Par temps chaud, des géotextiles pour l'humidification, des films plastiques pour la rétention d'eau et de l'eau courante pour le refroidissement ont été utilisés ; par temps froid, des couvertures en coton pour l'isolation et un agent de cure pulvérisé pour la prévention des fissures ont été employés. Cela a permis de contrôler efficacement la perte d'affaissement du béton dans la goulotte entre 10 et 20 mm, de maintenir la différence de température interne et externe en dessous de 20 degrés Celsius, et de limiter l'erreur de planéité du coulage à moins de 2 cm. Tous les indicateurs, tels que la résistance à la compression, l'imperméabilité et la résistance au gel du parement, sont supérieurs aux normes de conception.
Il est rapporté que la centrale hydroélectrique de Lawa s'efforce actuellement d'atteindre l'objectif de mise en eau et de fermeture des vannes. Une fois que la centrale sera entièrement opérationnelle, sa production annuelle moyenne d'électricité sera d'environ 9 milliards de kWh. L'électricité produite sera transportée vers la région de la Chine centrale via la première ligne de transport à courant continu à très haute tension entrant dans les régions de haute altitude du Tibet, fournissant de l'électricité à 4,71 millions de foyers pendant un an. Cela permettra d'économiser environ 2,77 millions de tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 7,41 millions de tonnes par an, favorisant ainsi la transition énergétique de la région de la Chine centrale et le développement économique de haute qualité des régions du Sichuan et du Tibet.
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