Bergspenningsmålinger i vannkraftprosjekter 2 eksempler. NBG Vårsleppet 2016 Freyr Palsson

Like dokumenter
Bergspenningsmålinger Hydraulisk splitting, σ3

Simon Alexander Hagen Senior bergtekniker "Anvendt bergmekanikk", januar 2018, Trondheim

Bergspenningsmålinger muligheter og begrensninger

Metodikk og dokumentasjon ut fra Eurocode 7

Utvendig trykk på stålforede trykksjakter

FOLLOBANEN: BERGMEKANISK OPPFØLGING. Kristin H. Holmøy & Nghia Q. Trinh

Høye og lave injeksjonstrykk. Prosjektleder John Ivar Fagermo AF Anlegg (SRG og AF Anlegg)

Agenda Småkraftmessa

Numerisk modellering av støp bak stuff på E16 Wøyen - Bjørum

Hendelser ved sjakter Hydro Energi Hva kan andre lære?

Forinjeksjon med styrt aksellerert herding av mikrosementer. Karl Gunnar Holter Hallandsås, 1. desember 2011

Evaluering av lekkasje fra tilløpstunnel ved Holsbru kraftverk

Hva trenger jeg som entreprenør av informasjon? Geir Halvorsen, LNS

Registrering av geologi og bergsikring i Lørentunnelen

Rapport_. Sira-Kvina Kraftselskap AS. OPPDRAG Rafossen Kraftverk. EMNE Ingeniørgeologiske forhold. DOKUMENTKODE RIGberg-RAP001_rev00

Kompetanse og innovasjon: Bygging og drift av tunneler. Frode Nilsen Administrerende direktør, LNS Professor II, UiT

Geotechnical Engineering

Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket?

Svingekammer Nøkkel til stabil vannvei. Kaspar Vereide PhD Stipendiat

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Lokalitet Midtunvegen 19 H, I og J

INGENIØRGEOLOGI. Berget som byggemateriale -hva må til?

Endring av søknad etter befaring

Tredjepartskontroll i praksis

Hva betyr turbinen for inntekten?

INGENIØRGEOLOGI. Berget som byggemateriale - hva må til?

HAKAVIK. Mår Hakavik Sum Mår 7 187, STEGAROS MÅR KRAFTVERK MÅR

Teknologidagene. Geologi Kontroll av geologiske rapporter. Mona Lindstrøm Statens vegvesen, Vegdirektoratet

NFF Internasjonalt Forum 2015 Hva kjennetegner den norske tunnelbyggemetoden?

16. Mars Norges Geotekniske Institutt

Grunnvannsovervåkning i Frodeåsen

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Stegane 47

bygger Storåselva kraftverk

Detaljreguleringsplan for Vamnes massedeponi

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Kirkeveien 6

NOTAT N01-A01

Norges Energidager 2014

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Håkonshellaveien 168

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til?

TILLEGG TIL SØKNAD OM BYGGING AV MÅRBERGET KRAFTVERK

SFE Produksjon AS Prosjekt Øvre Markevatn nytt inntak

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Harald Skjoldsvei 93 og 95

Infomøte entreprenørbransjen 23. juni 2016 E 39 Rogfast

Bergmekaniske prinsipper / undersøkelse- og målemetoder. Charlie C. Li Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Geologi/utført sikring SAMMENDRAG

Geologiske forundersøkelser.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Olsvikveien 111

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014

Hovedekskursjon Tekniske Geofag 2016

INGENIØRGEOLOGISK TILLEGGSNOTAT TIL KONKURRANSEGRUNNLAG T02 SØRKJOSFJELLET

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

SIBA Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging. Lista Juni Jannik Stanger Engineering manager

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Kraftanleggene. i Tafjord.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Fanahammaren 81 B

Statens Vegvesen Region Midt

Å overføre elektrisk strøm over lange avstander var teknisk krevende, noe overføringslinjen på V (132 kv) var et godt eksempel på.

Grunnvannsovervåkning i Frodeåsen

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Statsminister Michelsensvei 70

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Navn Funksjon/Stilling Fødselsår Språk. Victor Isaksen Ingeniørgeolog 1964 Norsk, Engelsk, noe tysk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Vurdering av tunnellekkasje i en sprekkakvifer Fra feltdata til numerisk modellering

Statens vegvesen. Ev 39 Tunnel Jektevik-Børtveit. Geologisk vurdering av tunnel for mulig strossing.

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

RAPPORT. Prosjektering veitrase v/ demagområdet - Artic Race NARVIKGÅRDEN AS SWECO NORGE AS NAR NARVIK

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Sælenveien 27 og 29

Havari av 132 kv PEX kabel i Naddvik Kraftstasjon Kontrollmetoder benyttet for å redusere risikoen for nye problemer

R.1522 TILLER ØST. VA-ledninger

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 20.des.16 P.nr. IAS2167 Helge Berset Tlf ÅF Reinertsen AS v/helge Berset

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Korsnesvegen 107

VTF Nord Norge 3. september Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre.

GEOLOGISK VURDERING RAPPORT MULTIKONSULT - TREDJEPARTSKONTROLL

HØYHASTIGHETS JERNBANE I NORSK TERRENG

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Londalslia 10, 12 og 14

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Ortugrenden 32 A og 34

K10 Svegatjørn - Fanavegen

Energiskolene. Samarbeid mellom Meløy videregående skole og Statkraft. Tekst: Åse Bøilestad Breivik

"VIRKELIG smarte" energimålere

RV 715 VANVIKAN INGENIØRGEOLOGISK RAPPORT

Digitalisering i anleggsfasen

Norges ressurser/muligheter, magasiner, effekt, pumpekraft

Tilleggsinformasjon konsesjonssøknad Malme og Røshol kraftverk

Utprøving av TunnDoc i Grønliatunnelen

Hydro som kraftprodusent

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

Armerte sprøytebetongbuer Bakgrunn og dimensjonering

inntakstunnel tok i bruk en gammel tunnel fra 1842". Dalsfoss kraftverk i Kragerøvassdraget, ble ferdig i Det har en kort tilløpstunnel.

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Marikollen 88

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

PTK 2012 Status Embretsfoss 4 (E4) Tore K Jordet Birger G Holt

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet

MIDTTUN LEIR NÆRINGSPARK

GEOLOGISK RAPPORT 2377 HELLEN PANORAMA LØNBORG, HELLENESET STRANDGATEN BERGEN DATO: Sprekkediagram Tverrsnitt. Lars Larsen geolog

Transkript:

Bergspenningsmålinger i vannkraftprosjekter 2 eksempler NBG Vårsleppet 2016 Freyr Palsson 1

Bergspenningsmålinger i vannkraftanlegg i berg, hvorfor? En viktig forutsetning for ufôrete trykksatte vanntunneler: minste hovedbergspenning skal være høyere en vanntrykket i tunnelen for å hindre hydraulisk splitting av bergmassen, som kan føre til lekkasje fra tunnelen. I vannkraftanlegg er det mest kritiske punktet ofte i overgangen fra ufôret tunnel til fôret tunnel (konus) Kartlegging av bergspenninger ved måling viktig ved prosjektering av vannkraftanlegg i berg. 2

To case study: Eiriksdal og Torolmen Eiriksdal kraftverk Vannkraftanlegg ferdigstilt i 2014 Tema: Bergspenningsmålinger utført under driving av anlegget Foredraget bygger til dels på artikkel: Underground hydropower construction under high stress conditions Case: Eiriksdal power plant, Høyanger, Norway. Puplisert i Publication 22, NFF. Forfattere: Johannes Hope, Arne Myrvang og Freyr Palsson Torolmen kraftverk Lite vannkraftverk i konseptstudie fase Tema: Hydraulisk splitte målinger fra dagen for kartlegging av minste hovedspenning på konus nivå 3

Eiriksdal kraftverk Byggherre: Statkraft Energi AS Rådgiver bygg og ingeniørgeologi: Norconsult AS Entreprenør bygg: Skanska Høyanger kommune Erstatter to eldre kraftverk K2 (1938) og K3 (1955) med kraftstasjoner og rørgate i dagen. Eiriksdal kraftverk: ufôret trykktunnel, kraftstasjon, utløpstunnel og adkomstunnel i berg. Inntak ved Høgsvatnet Utnytter fallhøgde på ~ 570 m 80 MW, 320 GWh Byggestart i 2010 Ferdigstilt i 2014 4

Eiriksdal kraftverk grunnforhold og tunnelsystem ved anleggsstart Prekambrisk granitisk til dioritisk gneis. Plassert i område med høye tektoniske bergspenninger. Adkomsttunnel 755 m Utløpstunnel 795 m Tilløpstunnel 2500 m Kraftstasjon Konus 5

Eiriksdal kraftverk design i prosjekteringsfasen I prosjekteringsfasen ble konus og kraftstasjon plassert etter vurdering av: Topografi, geomorfologi og geologien Erfaringer fra tunnelprosjekter i området (Høyangertunnelen, 1982). Likevektsbetrakning: antatt minste bergspenning σ 3 (L* γ *cos(β)) > vanntrykk (H*γ w ) og skal tilfredsstille sikkerhetsfaktor på 1,2 (varierer fra oppdrag til oppdrag). F= σ 3 H γ w > 1,2 Kilde Broch, 1985, NFF Publ. no 3 Opplegg for bergspenningsmålinger under driving av utløpstunnelen. 6

Eiriksdal kraftverk bergspenningsmålinger under driving av utløpstunnelen Betydelig sprakefjell etter driving under Eiriksdalelva Planlagt første runde hydraulisk splitting og 3d bergspenningsmålinger i ca. pel 500-510 Utført splittetester i pel 525 535 i 4 hull parallelt dalsiden. Utført 3d målinger i pel 610 fra stuff helgen etter. 7

Eiriksdal kraftverk bergsspenningsmålinger prognose og resultater 8

Eiriksdal kraftverk bergspenningsmålinger resultater Kraftstasjon endelig plassering Resultater av spenningsmålingene: Kraftstasjon og konus flyttet mot dalsiden Sikkerhetsfaktor 1,54 Orientering kraftstasjon optimalisert 150 m kortere utløpstunnel 160 m lengre tilløpstunnel 110 m kortere adkomsttunnel 9

Eiriksdal kraftverk Oppsummering Hydraulisk splitteforsøk brukt til endelig plassering av konus Godt samsvar mellom hydraulisk splitteforsøk og 3d målinger 3d målinger bekreftet antatt minste hovedspenning normalt på dalsiden Resultater av bergspenningsmålingene ga grunnlag for flytting av kraftstasjon mot dagen. Økonomisk gevinst i form av kortere adkomsttunnel 3d målinger: Ga verdigfulle parametere til optimalisering av kraftstasjonens orientering Videre brukt ved numeriske analyser av kraftstasjonshallen og trafohallen 10

Eiriksdal kraftverk er et godt eksemplar på viktigheten av: Godt planlagt opplegg for bergspenningsmålinger; Flexibilitet til optimalisering av design under driving av vannkraftverk i berg 11

Torolmen kraftverk Byggherre: Hydro Energi As Konseptstudie fase Torolmen kraftverk planlagt plassert i tilknytning til eksisterende tappetunnel mellom magasinene Tyin og Torolmen for Nye Tyin kraftverk Nominell fall høyde ca. 25 m 5 km 12

Torolmen kraftverk grunnforhold og vanntrykk Anlegg i fyllitt (Fortun- Vangdekket) Foliasjon strøk mot NNØ Fall 25-30 mot øst Kraftverket plassert i bred slak dal Sannsynligvis forholdsvis høye horisontale spenninger i dalføret Fallhøyde ved konus ca. 57 m 25% trykkstøt vanntrykk på ca. 71 m Overdekning konus ca. 43 m Torolmen Kraftstasjon Tyin ~1 km 13

Torolmen kraftverk vurderinger av bergspenninger Forutsetning: σ v = σ 3 σ 3 1,16 MPa = = 1,5 P 0,7 MPa Fos mot hydraulisk splitting/jekking av bergmassen 1,5 ved trykkstøt (likevektsbetrakning) Tommelfingerregel i tidligfase: Bergoverdekning > 60% av max vanntrykk Fos mot hydraulisk splitting i tunnelen 1,02 ved trykkstøt. Flatt terreng store konsekvenser for prosjektet hvis σ 3 er for liten Høyest aktuelt med spenningsmålinger i stasjonsområdet Utført hydrauliske splitte/jekke forsøk i 4 kjerneborhull fra dagen. 14

Torolmen kraftverk resultater fra hydraulisk splitting/jekking Konus Alle avtrykksmålinger (7 stk) viser sprekker etablert ved splitting og jekking tilnærmet horisontalt. Avtrykksmålingene bekreftet at det er de vertikale bergspenningene som er de laveste. Laveste spenningmålinger målt ved jekking av eksisterende sprekker Resultater gir sikkerhetsfaktor mot hydraulisk splitting i tunnel på 1,58 ved trykkstøt 15

Torolmen kraftverk oppsummering Teoretisk skal målehullene orienteres parallelt med σ 1 eller σ 2 (her horisontale hull) - det kravet ble ikke gjennomførbart å oppfylle Avtrykksmålingene viste åpning på horisontale sprekker som stemmer overens med det som var forventet: at σ v = σ 3 Flatt terreng ikke mulig å flytte stasjonen/konus innover i berget. Resultater fra hydraulisk splitte målinger angir en tilfredsstillende sikkerhetsfaktor i kraftstasjonsområdet. Anisotropi: Bergets strekkfasthet lavest langs lagdelingen og høgst tvert på lagdelingen Forhold som kan gi feil resultat av splittemålingene Det vil være viktig med spenningsmålinger i horisontale hull i byggefasen for å tilfredstille de teoretiske forutsetningene Kilde: Sintef 16

Spesielle takker til: Statkraft Energi AS (v/prosjektleder Johannes Hope) Hydro Energi AS som ga tillatelse til presentasjon av disse prosjektene. 17

Takk for meg!