이 장은 저수지와 방수제 건설에 대한 기술적 요구사항과 안전을 다루며 환경 보호 측면도 포함한다. 공사의 모든 작업 조건에서 구조물의 내구성과 안정성을 확보하고 수력 발전 공사 및 수자원 관리에 관한 법률 규정 준수를 강조한다.
Đối tượng áp dụng
저수지와 방수제 건설 설계자, 시공자 및 프로젝트 관리자
Các điểm cốt lõi
- 모든 작업 조건에서 방수제 본체, 기초 및 양안의 내구성과 안정성을 확보한다.
- 현지 자연 조건과 공사 조직 계획에 맞는 방수제 유형과 구조를 선택한다.
- 방수제 흙벽 설계는 안전 높이를 보장하며 파도, 바람, 비 등으로부터 피해를 방지하는 보호시설을 설치한다.
- 수력 발전 공사 안전 및 수자원 관리에 관한 법률 규정을 준수한다.
- 저수지 건설로 인한 환경 및 사회적 부정적 영향을 분석 평가한다.
- 저수지가 물을 모으기 시작하기 전에 모든 요구 사항을 충족시킨다.
🌐 Tác động xã hội từ văn bản này
- 물침대로 인한 재산 손실을 최소화한다.
- 저수지 하류 지역의 안보와 국방을 보장한다.
- 저수지 건설 전 환경 및 사회적 영향을 분석 평가한다.
- 천연 자원과 생물 다양성을 보호한다.
❓ Câu hỏi thường gặp
저수지 건설 전 환경 영향 평가가 필요합니까?
그렇습니다, 이는 저수지 건설로 인한 환경 및 사회적 부정적 영향을 최소화하기 위해 매우 중요합니다.
저수지가 물을 모으기 시작하기 전에 준수해야 하는 법률 요구 사항은 무엇입니까?
저수지가 물을 모으기 시작하기 전에 공사 항목들이 검토를 거쳐 사용 가능하도록 되었음을 확인하고 운영 절차와 긴급 대응 계획이 승인되었으며, 경보 및 수위 모니터링 장비가 완전히 설치되어야 한다.
Toàn văn
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공업무역부 |
사회주의 공화국 베트남 |
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번호: 59/2025/TT-BCT |
하노이, 2025년 12월 2일 |
시행규칙
수력발전소 공사에 관한 국가 기술 규준을 제정함
근거 2006년 6월 29일 법률 제2006호 「표준 및 기술 규준법」과 2025년 6월 14일 법률 제2025호 「표준 및 기술 규준법 일부 개정법률」;
근거 2015년 제80호 「법규 제정 법률」 2020년 제63호 「법규 제정 법률 일부 개정법률」
근거 2024년 제61호 「전력법」
직원에 관한 2007년 제127호 「정부령 제2007-127-NĐ-CP」 2007년 8월 1일 「표준 및 기술 규준법」과 정부령 제 2007년 8월 1일 국무총리령 제127호 「표준 및 기술 규범 법률 시행령 일부 규정에 대한 세부 규정」; 2007년 제127호 「정부령 제2007-127-NĐ-CP」 2007년 8월 1일 「표준 및 기술 규준법」에 대한 세부 시행 규정;
직원에 관한 2025년 제40호 「정부령 제2025-40-NĐ-CP」 2025년 2월 26일 정부는 산업무역부의 기능, 임무, 권한 및 조직 구성을 규정함;
산업혁신, 녹색전환 및 공업진흥국의 제안에 따라;
산업무역부 장관은 수력발전소 공사에 관한 국가 기술 규준을 제정하는 고시를 발령함.
조 1. 국가 기술 규범 제정
이 고시와 함께 수립된 국가 기술 규준은 수력발전소 공사에 관한 것임.
식별번호: QCVN 27:2025/BCT.
조 2. 효력 발생
이 고시는 2026년 6월 1일부터 효력을 발생함.
조 제3조. 조직 실행
1. 산업무역부 장관, 각 부처의 장관, 중앙정부 소속 기관의 장관, 각 지방자치단체의 의장, 그리고 관련 단체 및 개인은 이 고시의 집행에 책임을 진다.
2. 전력국 국장과 산업기술 안전 및 환경국 국장은 이 국가 기술 규준의 준수 여부를 감독하고 검사할 책임이 있다.
3. 집행 과정에서 어려움이나 문제점이 발견되면 관련 단체 및 개인은 즉시 산업무역부(전력국을 통해)에 보고하여 수정 또는 보완을 요구해야 한다.
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수신처: |
국무총리 인준 |
QCVN 27:2025/BCT
국가 기술 규준 - 수력발전소 공사
National Technical Regulation on Hydropower Structures
목 차
서문
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
1.2. 적용 대상
1.3. 용어 해석
2. 기술 규정
2.1. 수력발전소 공사 등급 분류
2.1.1. 일반 규정
2.1.2. 수력발전소 공사 등급 결정 원칙
2.2. 수력발전소 공사 설계 주요 요구사항
2.3. 주요 설계 지표
2.3.1. 수력발전소 공사의 서비스 보장 수준
2.3.2. 주요 유량 설계 지표
2.3.3. 주요 기후 설계 지표
2.4. 부하, 영향 및 그들의 조합
2.4.1. 수력발전소 공사에 작용하는 부하
2.4.1.1. 지속적인 부하
2.4.1.2. 일시적인 부하
2.4.2. 수력발전소 공사에 작용하는 부하 조합
2.5. 공사의 안전 계수
2.6. 일반적인 수력발전소 공사에 대한 주요 기술 요구사항
2.6.1. 수력발전소 저수지
2.6.1.1. 일반 규정
2.6.1.2. 저수지의 다양한 수위를 결정하기 위한 계산 요구사항
2.6.1.2.1. 최저 수위
2.6.1.2.2. 평상수위
2.6.1.2.3. 설계 최대 수위 및 검토 최대 수위
2.6.1.2.4. 홍수 수위
2.6.1.3. 환경 보호 요구사항
2.6.1.4. 저수지 축적 전에 수행해야 할 작업들
2.6.1.5. 침수 영역 활용
2.6.2. 저수 댐
2.6.2.1. 일반 요구 사항
2.6.2.2. 흙 댐
2.6.2.3. 암석 댐
2.6.2.4. 콘크리트 및 철근콘크리트 댐
2.6.2.5. 기타 종류의 댐
2.6.3. 배수 시설
2.6.4. 취수 시설
2.6.5. 모래 제거 용기
2.6.6. 비밀 배관
2.6.7. 기타 배관
2.6.8. 수로터널
2.6.9. 배수 채널 및 채널 위의 시설물
2.6.10. 저수지 및 하류 주요 시설물의 보호 시설
2.6.11. 물고기 통행 시설 및 수산물 보호 시설
2.7. 수력발전소 공사 해체 규정
3. 관리에 관한 규정
4. 조직 및 개인의 책임
5. 실행 조직
부록 A
부록 B
서문
QCVN 27:2025/BCT는 수력발전소 공사에 관한 국가 기술 규준을 작성한 작성팀이 작성하였으며, 산업혁신, 녹색전환 및 공업진흥국이 검토하였고, 과학기술부가 심사하였으며, 산업무역부 장관은 2025년 12월 2일 제59/2025/TT-BCT 고시에 따라 발령함.
국가 기술 규준 - 수력발전소 공사
National Technical Regulation on Hydropower Structures
1. 일반 규정
1.1. 적용 범위
이 규준은 새로운 건설 프로젝트, 수리 및 확장 프로젝트 또는 수력발전소 건설 활동과 관련된 시설물의 설계, 검토, 검증, 승인 단계에서 적용되며, 건설 단계와 운영 단계에서 시설물의 안전 검증 및 평가에도 적용되며, 자금 출처와 관계없이 적용됨.
이 규준은 제방 시설물, 수로 교통 시설물(수력발전소 주요 시설물 내에서 선박을 이동시키는 시설물 제외), 해양 시설물, 도시 상수도 및 하수도 시스템에는 적용되지 않음.
수력발전소 공사를 설계하거나 해체할 때는 이 규준 외에도 다른 국가 기술 규준, 현재 유효한 법규, 법률, 국제 조약 및 베트남 정부가 참여하거나 서명한 협정을 준수해야 함.
1.2. 적용 대상
이 규준은 수력발전소 건설 활동에 관련된 모든 조직 및 개인에게 적용됨.
1.3. 용어 해석
1.3.1. 수력발전소
수력발전소(에너지 저장형 수력발전소 포함)는 사람의 지식과 노동력, 건설 재료 및 설치 장비를 사용하여 주요 목적으로는 수자원의 에너지를 이용하여 전기를 생산하여 경제 및 사회 발전을 지원하는 시설물을 말한다. 수력발전소는 저수지, 주요 시설물, 전력선, 수로 및 전송 시설물, 그리고 수력발전소 관리 및 운영을 위한 기타 시설물로 구성될 수 있음.
1.3.2. 수력발전소 건설 활동
연구 계획, 투자 건설 프로젝트 설립, 건설 조사, 건설 설계, 공정 건설, 프로젝트 검토 및 평가, 건설 감독, 투자 건설 프로젝트 관리, 건설 중 안전 검사, 운영 및 기타 건설 관련 활동을 포함한다.
1.3.3. 수력 발전 프로젝트
새로운 건설, 개조 및 확장 또는 기존 수력 발전 시설의 현대화를 위한 투자 제안을 모은 것이다. 이는 설정된 목표를 달성하기 위함이다.
1.3.4. 수력 발전 저수지
수력 발전 저수지는 물을 저장하고 높이기 위해 사용되며, 전력을 생산하거나 다른 목적으로 물을 분배하는 역할을 하는 구조물이다.
1.3.5. 주요 시설
수력 발전 시설의 저장, 조절, 배분, 공급, 조절을 위한 시스템의 시작 지점에 위치한 건설 프로젝트의 집합체이다. 주요 시설은 다음과 같은 항목들을 포함할 수 있다:
가) 저수지를 저장하고 물을 높이는 댐;
나) 저수지에서 과도한 물을 배출하여 홍수를 조절하고 댐과 하류 지역의 안전을 보장하는 시설;
다) 발전용 또는 하류 지역의 수요를 충족시키기 위해 저수지에서 물을 추출하는 시설;
라) 필요에 따라 추가적인 시설들로서: 침적물 배출 시설, 저수지의 물을 비우는 시설; 수로 교통 시설(선착장, 선박 이송 시설, 항만, 육상 교통 시설; 어류 통행 시설 등);
1.3.6. 에너지 라인
저수지에서 발전용 물을 추출하여 터빈으로 들어가고 발전소를 벗어나는 배수 채널까지의 건설 프로젝트 집합체이다.
1.3.7. 수 유도 및 배분 시스템
개조된 배수 채널, 파이프, 스크린, 터널, 교량, 도랑 등을 포함하며, 이를 통해 물을 유도하고 배분한다.
1.3.8. 장기 시설
운영 기간 동안 정기적으로 또는 지속적으로 사용되는 시설이다.
1.3.9. 일시 시설
건설 기간 동안 또는 운영 기간 중 장기 시설의 유지보수를 위해 사용되는 시설이다.
1.3.10. 주요 시설
이러한 시설이 손상되거나 파괴되면, 주요 시설과 그 이후의 시스템의 정상적인 작동에 직접적인 영향을 미치게 되며, 설계된 임무를 수행하지 못하게 된다.
참고: 일부 주요 시설 항목은 부록 A에 나열되어 있다.
1.3.11. 부수 시설
이러한 시설이 손상되거나 파괴되면, 주요 시설과 그 이후의 시스템의 정상적인 작동에는 큰 영향을 미치지 않으며, 짧은 시간 내에 복구될 수 있다.
참고: 일부 부수 시설 항목은 부록 A에 나열되어 있다.
1.3.12. 사망 수위(MNC)
저수지의 가장 낮은 수위이며, 이 수위에서 수력 발전 시설은 설계된 수준으로 운영된다.
1.3.13. 정상 수위(MNDBT)
저수지가 축적된 물을 최대한으로 유지해야 하는 수위로, 설계된 수준으로 물을 공급하기 위해 마지막 축적 단계에서 도달해야 한다.
1.3.14. 설계 최고 수위(MNLNTK)
수력 발전 시설의 상류에서 설계 홍수가 발생했을 때 저수지에 나타날 수 있는 가장 높은 수위이다.
1.3.15. 검사 최고 수위(MNLNKT)
수력 발전 시설의 상류에서 검사 홍수가 발생했을 때 저수지에 나타날 수 있는 가장 높은 수위이다.
1.3.16. 홍수 대비 수위(MNĐL)
홍수 방어를 위해 저수지가 유지할 수 있는 가장 높은 수위로, 홍수 발생 전까지 유지될 수 있다.
1.3.17. 설계 홍수
설계된 주기성에 따른 수력 발전 시설의 건설 경로에서 발생할 수 있는 홍수이다.
1.3.18. 극한 홍수(PMF)
수력 발전 시설의 상류에서 발생할 수 있는 가장 큰 홍수로, 기후 및 수문학적 조건의 최악의 조합으로 인해 발생한다.
1.3.19. 검사 홍수
검사 주기성에 따른 수력 발전 시설의 건설 경로에서 발생할 수 있는 홍수 또는 극한 홍수이다.
1.3.20. 신뢰할 수 있는 최대 지진(MCE)
해당 지역의 지질학적 조건에 따른 가장 강력한 지진이다.
1.3.21. 안전 평가 지진(SEE)
특별한 부하 조건 하에서 시설의 안전성을 분석하기 위해 사용되는 가장 강력한 지진이다. SEE는 시설 유형과 하류 영향 정도에 따라 선택되며, 예를 들어 특별한 등급의 댐은 SEE를 MCE 또는 10,000년 주기의 지진으로 설정할 수 있고, I등급보다 작은 댐은 10,000년 주기보다 작은 SEE를 선택할 수 있으며, 수력 발전소, 물을 뽑아내는 구멍, 물을 이끄는 터널 등은 475년 주기의 SEE를 선택할 수 있다.
1.3.22. 운영 기반 지진(OBE)
시설에 미치는 손상이 적고 쉽게 복구할 수 있으며, 시설의 정상적인 운영에 영향을 미치지 않는 지진이다. OBE는 475년 주기로 설정된다.
1.3.23. 저수지 유발 지진(RTE)
저수지 또는 저수지의 수위 변동에 의해 유발되는 지진이다. RTE는 OBE보다 작거나 같거나 크지만, MCE보다는 작다.
1.3.24. 사망 용량
호수 저수 용적 중 수위 사망선 아래에 위치한 부분
1.3.25. 유용 용적
호수 저수 용적 중 수위 사망선부터 정상 상승 수위까지의 범위에 있는 부분
1.3.26. 방재 용적
호수 저수 용적 중 홍수 수위에서 제어 용적 상한 수위까지의 범위에 있는 부분으로, 각 공사 현장의 구체적인 조건에 따라 방재 용적은 정상 상승 수위 아래 또는 그 이상에 배치될 수 있다.
1.3.27
총 용적
호수 저수 용적 중 정상 상승 수위까지 계산된 부분
1.3.28. 저수 밑堰
저수 밑堰은 강 또는 계류의 흐름을 가로질러 물을 보관하고, 저수 밑堰 앞의 수위를 높이거나 흐름 방향을 변경하기 위한 구조물이다.
1.3.29. 배수 시설
과다한 물량을 배출하거나 하류로의 배출량을 조정하여 수력 발전소 또는 다른 공사의 안전을 보장하거나, 관리 운영 계획에 따른 물 배출을 주도적으로 수행하는 시설로서, 공사 수리를 위해 물을 완전히 또는 일부 배출하거나 침전물을 제거하거나 사고 예방을 위해 물을 배출한다.
1.3.30. 표면 배수 시설
표면 배수 시설은 흐름의 상부가 완전히 공기와 접촉되거나 표면이 열려있는 배수 시설로 불린다.
1.3.31. 심층 배수 시설
심층 배수 시설은 상하류 간의 수위 차이를 조절하기 위해 평상 수위 이하에 설치된 입구 및 천장 부위를 갖춘 시설이다.
1.3.32. 바닥 배수 시설
바닥 배수 시설은 저수 밑堰 위쪽의 물을 완전히 배출할 수 있도록 설계된 시설로, 표면 배수 시설 또는 심층 배수 시설일 수 있다.
1.3.33. 취수 시설
수력 발전소 터빈 운전을 위해 또는 사용자의 요구에 따라 물을 공급하기 위해 수원에서 물을 직접 취하는 시설이다.
1.3.34. 선착장 및 선박 이동 시설
저수 밑堰을 통과하는 수송 수단을 지원하는 시설이다.
1.3.35. 어류 통행로
특정 수생 동물들이 저수 저류지 하류에서 상류로 이동하거나 반대로 이동할 수 있도록 돕는 시설이다.
1.3.36. 저수 저류지
저수 저류지의 경계 해제 지점부터 저수 저류지 깊이까지의 영역이다.
1.3.37. 저수 저류지 정상 수위 영역
저수 저류지 표면에서 정상 상승 수위 이하까지의 영역이다.
1.3.38. 저수 저류지 영향 지역
정상 상승 수위에서 최대 검토 수위까지의 고도를 기준으로 계산된다.
1.3.39. 저수 저류지 하류 영향 지역
저수 저류지가 물을 방류할 때, 긴급 상황에서 홍수 방류 또는 댐 붕괴로 인해 침수되는 지역이다.
1.3.40. 공사 서비스 수명 기간
100년 연속 운영 기간 중 공사가 설계 목적에 맞게 작동하는 연수를 백분율로 나타낸 것이다.
2. 기술 규정
2.1. 수력발전소 공사 등급 분류
2.1.1. 일반 규정
2.1.1.1. 공사 등급은 공사 규모와 중요성에 따라 다양한 기술 요구사항을 설정하는 기준이며, 본 기준에서는 공사 등급은 설계 건설 및 안전 검증을 위한 등급으로 정의된다.
2.1.1.2. 수력 발전소 공사는 규모 또는 중요성, 경제 사회 발전, 안보, 국방 등에 미치는 영향에 따라 특별, 1, 2, 3, 4등급으로 분류되며, 각 등급은 서로 다른 기술 요구사항을 가지고 있으며, 특별 등급은 가장 높은 기술 요구사항을 가지며 그 아래 등급은 점차 낮아진다.
2.1.2. 수력발전소 공사 등급 결정 원칙
2.1.2.1. 공사 등급은 공사 규모, 저수 용적, 저수 저류지 내의 시설 특성 등을 기준으로 결정되며, 수력 발전소 공사 등급은 각각의 기준에 따른 등급 중 가장 높은 등급으로 결정된다.
2.1.2.2. 수력 발전소 공사 등급은 수력 발전소 공사 등급에 따라 결정되며, 전력 공급 라인 등급은 수력 발전소 규모에 따라 결정되며, 전력 공급 라인 내의 각 항목은 수력 발전소 공사 등급에 따라 결정된다.
2.1.2.3. 수력 발전소 공사 등급은 다음의 경우에 Bảng 1에 따른 등급을 하나 낮출 수 있다(4등급 제외):
a) 저수 저류지 용적에 따른 등급보다 저수 저류지 상승 수위에 따른 등급이 낮을 때;
b) 특별 등급과 1등급의 항목 중 전력 공급 라인에 속하지 않는 항목(수력 발전소, 압력水管, 압력 터빈 연결 파이프, 압력 탱크, 압력 타워 제외);
c) 전력 공급 라인 내의 항목이 수리나 보수가 필요할 때에도 공사 전체의 정상적인 운영에 영향을 미치지 않을 때;
d) 공사 내의 보조 저수 저류지가 Bảng 1에 따른 등급을 따로 고려할 때, 최대 높이 기준으로 보조 저수 저류지가 특별 등급, 1등급, 2등급은 2등급 낮고, 3등급은 1등급 낮다.
2.1.2.4. 수력 발전소 공사 등급은 Bảng 1에 따른 등급을 하나 높일 수 있다(특별 등급 제외) 만약 주요 항목 중 하나가 국가 안보, 도시 또는 중요한 경제 정치 중심지와 관련된 중요한 공사를 손상시킬 수 있는 사고가 발생할 경우.
표 1- 수력 발전소 공사 등급 분류표
공사 종류, 능력 및 영향 정도공사 기초공사 등급특별IIIIIV1. 저수 저류지 용적 대응 정상 상승 수위, 106 다3>1000>200 ÷ 1000>20 ÷ 200≥3 ÷ 20< 32. 수력 발전소 용량 103kW
>1000300 ÷ ≤100050 ÷ ≤30010 ÷ ≤50<103. 원수 처리 없이 다른 산업용수에 공급하는 용량, m3/s
>20>10 ÷ 20>2 ÷ 10≤ 2-4. 흙담, 흙-돌담의 최대 높이, mA>100>70 ÷ 100>25 ÷ 70>10 ÷ 25≤ 10B->35 ÷ 75>15 ÷ 35>8 ÷ 15≤ 8C-->15 ÷ 25>5 ÷ 15≤ 55. 콘크리트담, 철근콘크리트담 및 다른 압력용 수력공사의 최대 높이, mA>100>60 ÷ 100>25 ÷ 60>10 ÷ 25≤ 10B->25 ÷ 50>10 ÷ 25>5 ÷ 10≤ 5C-->10 ÷ 20>5 ÷ 10≤ 56. 방벽의 최대 높이, mA->25 ÷ 40>15 ÷ 25>8 ÷ 15≤ 8B-->12 ÷ 20>5 ÷ 12≤ 5C-->10 ÷15>4 ÷ 10≤ 4참고:1) 공사 기초는 다음과 같이 3개의 대표적인 그룹으로 분류된다.- A형: 기초가 암반(기초가 암반으로 간주될 때, 건조한 상태에서 1축 압축강도 시험 샘플이 5MPa 이상인 경우);- B형: 모래, 굵은 흙, 돌, 점토 등의 단단하고 반단단한 상태의 기초;- C형: 포화된 점토의 점성 단단한 상태부터 흐름 상태까지의 기초;2) 공사의 높이는 다음과 같이 계산된다.- 흙담, 흙-돌담의 경우: 기초 정비 후 가장 낮은 지면에서 담의 정상까지의 높이(담의 발판 높이를 제외);- 콘크리트담 및 다른 압력용 공사의 경우: 가장 낮은 발판 바닥에서 담의 정상 또는 동등한 높이까지의 높이.
2.1.2.5. 계단식 개발 도면에서 하류에 위치한 공사가 상류에 위치한 공사보다 나중에 건설되는 경우에는 상류 공사의 작업 능력을 해치지 않아야 한다. 이는 공사의 임무, 안전, 방수능력 등을 포함한다. 변경이 있을 경우, 계단식의 전체 효율성이 크게 증가하고 동시에 계단식 내 모든 공사의 안전을 보장하는 경우, 관련 공사 소유자들 사이의 논증과 합의가 필요하며, 계획 승인 권한을 가진 당국의 승인이 있어야 한다. 상류에 위치한 공사가 하류에 위치한 공사보다 나중에 건설되는 경우에는 상류 공사의 운전 방식이 하류 공사의 설계된 운전 주기를 파괴하지 않아야 한다(공동체의 안전을 보장하기 위해 관련 법령에 따라 권한 있는 기관의 요구에 따라 건설되는 경우를 제외함).
2.1.2.6. 다른 전문 분야의 공사가 수력발전소 프로젝트 또는 설계상 다른 공사와 교차하는 수력발전소 공사에 포함되어 있는 경우, 해당 공사의 등급은 각각의 공사가 안전성을 최대로 보장하도록 독립적으로 결정된다.
2.1.2.7. 수력발전소 공사가 홍수방어 울타리와 교차하는 경우, 해당 공사의 등급은 압력용 공사의 등급으로 결정되지만, 해당 울타리의 설계 등급과 동일한 안전 기준을 충족해야 한다.
2.1.2.8. 공사 중에 사용되는 일시적 공사의 등급은 표 2에서 규정된 등급보다 높아질 수 있으나, 사고 발생 시 장기적인 공사의 안전에 영향을 미칠 수 있는 경우, 논증이 필요하며, 주 공사의 등급보다 높아질 수 없다. 다음의 결과가 발생할 경우:
a) 진행 중인 장기적인 공사의 안전을 위협;
b) 하류 지역에서 경제-사회적 손실과 환경 피해가 발생할 가능성이 있으며, 사고 발생 시 추가 비용보다 물질적 손해가 더 클 수 있음;
c) 공사의 운영 시작 시간이 연기되어 투자 효율성이 감소될 수 있음.
2.1.2.9. 같은 주요 공사, 수송 시스템 또는 에너지 라인 내에서 각 공사의 등급은 표 2에 따른다. 부속 공사와 일시적 공사는 표 2에서 정한 값이 최대값이며, 제2.1.2.8항의 규정을 제외한다.
표 2 - 수력발전소 공사의 등급과 주요 공사, 부속 공사 및 일시적 공사의 등급 간의 관계
공사 등급특별IIIIIIIV주요 공사 등급특별IIIIIIIV부속 공사 등급IIIIIIIVIV일시적 공사 등급IIIIIIVIVIV2.1.2.10. 제2.1.2.1항부터 제2.1.2.9항까지의 공사 등급 결정은 설계 컨설팅 업체가 논증하고 제안하며, 투자 결정 권한을 가진 당국의 승인을 받아야 한다.
2.1.2.11. 수력발전소 공사 중 필요한 경우, 설계 컨설팅 업체는 투자자가 권한 있는 당국에 설계 기준을 개별적으로 또는 전체적으로 변경하여 승인받도록 제안할 수 있다.
2.2. 수력발전소 공사 설계 주요 요구사항
2.2.1. 투자 주장을 위한 보고서, 예비 타당성 조사 보고서, 타당성 조사 보고서 및 건설 경제-기술 보고서는 관련 규획이 권한 있는 당국의 승인을 받았다면, 이를 기반으로 적절하게 자원을 활용하고 개발하는 방안을 제안해야 한다.
2.2.2. 계단식 수력발전소의 개발 순서는 권한 있는 당국의 승인을 받은 계획과 건설 순서 도면을 기반으로 선택되어야 한다. 계단식 수력발전소의 개발은 최대한 자원을 활용하고 과도한 방류를 최소화해야 한다.
2.2.3. 하류 지역에 대한 유량과 유속 패턴은 환경 보호 요구사항과 현재 및 미래의 수자원 이용 요구사항을 충족시키도록 보장해야 한다. 이는 하류 지역의 새로운 공사 계획에도 적용된다.
2.2.4. 설계 시 다음의 경제-기술적 가능성과 합리성을 고려해야 한다:
a) 한 항목 공사에 추가 기능을 결합하는 가능성. 공사를 단계적으로 운영하여 투자 효과를 빠르게 실현하는 계획을 세움;
b) 기존 공사의 구조를 재구성하고, 새로운 프로젝트와 조화롭게 만드는 개선 방안을 제안함;
c) 설비 배치, 구조, 크기 및 설치 방법을 표준화하여 공사 진행 속도를 높이고 비용을 줄이며, 이후 운영 관리를 용이하게 함;
d) 최신 기술을 적용하여 재료, 구조 및 공사 배치를 개선함.
2.2.5. 공사 단위 프로젝트의 건축 미관 조화와 지역 풍경과의 통합을 보장해야 하며, 설계는 언제나 자연 보호 조건과 생태 환경 위생 조건을 유지해야 한다. 관광 및 휴양지로서의 가능성을 연구해야 한다.
2.2.6. 공사 조건, 공사 방법, 적절한 건설 기간을 명확히 하고, 발전 전력 운용 요구사항, 인력, 자재, 설비, 건설 재료, 수상 및 육상 교통, 지역 내 건설을 위한 천연 자원의 공급 능력을 고려해야 한다. 기계 공사와 수작업을 적절하게 결합해야 하며, 가능한 한 지역 내에서 쉽게 채굴하고 사용할 수 있는 자원을 최대한 활용해야 한다.
2.2.7. 공사 중 및 이후 운영 과정에서 공사 및 장비 상태를 지속적으로 감독해야 한다.
2.2.8. 관련 수로 계획에 따라 정부 승인을 받은 내수 항만 인프라 구조물 설계 및 건설 시, 수상 교통 수단이 통행할 수 있도록 필요한 조건을 충족해야 한다.
2.2.9. 수몰 지역 주민들의 환경 조건과 생활 수준을 그대로 유지하거나 개선하여 안정적이고 발전적인 생활을 보장하면서 이주, 재정착, 손해 보상, 생산 피해 지원, 경제, 문화, 사회 인프라 피해 지원 문제를 해결해야 한다.
2.2.10. 특별 등급, 1등급, 2등급 공사는 공사의 견고성 평가를 위해 모니터링 장비를 설치하고, 즉시 발견하여 수리하고 사고를 예방하며 운영 조건을 개선해야 한다. 3등급 및 4등급 공사는 공사 유형, 작업 조건, 기초에 대한 합리적인 논거와 주체의 승인을 받아 일부 주요 공사 부문에 모니터링 장비를 설치해야 한다. 모니터링 장비는 큰 하중을 받는 지역과 중요한 구조 부위, 하중 변화가 있는 위치 등을 평가할 수 있는 양이어야 한다. 설계 및 운영 과정에서는 모니터링 결과를 바탕으로 공사 안전 기준을 설정해야 한다.
2.2.11. 특별 등급 및 1등급 공사를 설계할 때, 기술 매개변수의 정확성을 확인하고 신뢰성을 높이기 위해 실험 연구를 수행해야 한다. (예: 기초, 건설 재료, 수력 제도, 침투, 복잡한 구조물의 작동 상태, 콘크리트 열 제도, 장비 작동 제도, 새로운 과학 기술 적용 효과 등). 연구 대상과 범위는 각 공사의 특정 상황에 따라 설계 컨설팅이 초기 단계에서 제안해야 한다. 이 작업은 유사한 건설 사례가 없는 경우 낮은 등급 공사에도 적용될 수 있다.
2.2.12. 대형 수력 발전소 설계 시, 공사 내부 재료 배치를 적절히 고려하여 응력 상태, 변형, 방수 요구사항 등을 충족하면서 비용을 줄여야 한다.
2.2.13. 수력 발전소의 보수, 복구, 업그레이드 및 확장 설계는 다음 요구사항을 충족해야 한다:
a) 공사의 보수, 복구, 업그레이드, 확장 목표를 명확히 해야 한다. (예: 기존 수력 발전소 기반을 바탕으로 정상 작동을 회복하거나 운영 시간을 연장하거나, 운영 관리를 개선하거나, 보장 수준을 높이거나, 서비스 능력을 향상시키거나, 환경을 개선하는 등)
b) 공사 보수, 업그레이드 과정 중 물 사용자에게 불리한 영향을 미치지 않아야 하며, 가능한 한 기존 공사를 재사용해야 한다.
c) 보수, 복구, 업그레이드를 위한 공사에 대한 기존 자료(조사, 설계, 공사, 관리, 모니터링, 발생한 사고 등)를 수집하고, 전문 조사를 통해 정확한 기술 상태, 장비, 기초, 공사 등을 평가하여 적절한 해결책을 선택해야 한다.
2.2.14. 수질 조절 공사(저수지, 조절 게이트/밸브 등)는 정부 승인을 받은 운영 절차를 가져야 하며, 다음과 같은 요구사항을 충족해야 한다:
a) 물 공급은 물이 넘치는 해, 물이 충분한 해, 물이 부족한 해에 해당 사용자에게 이익을 균형 있게 제공해야 한다.
b) 저수지의 홍수 방어 요구사항과 하류 홍수 방어 요구사항을 충족해야 한다.
2.3. 주요 설계 지표
2.3.1. 수력발전소 공사의 서비스 보장 수준
2.3.1.1. 수력 발전소 공사의 서비스 보장 수준은 표 3에 규정된 수준보다 낮아서는 안 된다.
2.3.1.2. 서비스 보장 수준을 낮추려면 신뢰할 수 있는 증거가 있어야 하며, 투자 결정 기관의 승인이 필요하다.
2.3.1.3. 사용자 또는 현지 주민, 환경에 악영향을 미칠 수 있는 사용 시, 프로젝트 계획 기관은 이러한 영향에 대한 증거를 제시하고 해결 방안을 제시하며, 새로운 프로젝트의 우월성을 명확히 해야 한다. 이를 승인 기관과 관련 정부 관리 기관이 검토하고 결정한다.
2.3.1.4. 다목적 공사는 각 목표 서비스의 보장 수준이 표 3에 명시된 수준보다 낮아서는 안 된다.
2.3.1.5. 홍수 방어 임무가 추가된 저수지는 홍수 방어 용량이 표 3에 명시된 서비스 보장 수준에 따른 물 공급 운영에 영향을 미쳐서는 안 된다.
표 3 - 수력 발전소 공사의 서비스 보장 수준
공사의 서비스 대상보장 서비스 수준(공사 등급별), %기타 요구사항특별IIVIIIIV1. 농업용 관개85858585752. 발전
a) 독립 가구9090858080연간 수력 발전소 공급 가능 전력 수준(b) 수로를 이용하여 발전용수를 사용하는 가구일정한 관개 제도에 따라발전용수와 관개용수 사이의 하루 내 차이가 있을 경우 일일 조절 저수지를 설치해야 함3. 용수 공급:
a) 용수 공급 중단 또는 요구량 감축을 허용하지 않음9595959595설계 용수 공급량은 최대 유량, 평균 일 유량 또는 평균 월 유량 등으로 설계 기관에 지정된 권한 기관에 의해 결정되며, 충분한 용수 공급원이 있고 투자 결정자가 승인하면 더 높은 보장 수준을 허용할 수 있음b) 용수 공급 중단을 허용하지 않으나 요구량 감축을 허용함9090909090수요자의 특정 요구 사항에 따른 물 부족 정도 및 용수 공급 중단 허용 시간은 권한 기관에 의해 결정되고 설계 기관에 지정되며, 충분한 용수 공급원이 있고 투자 결정자가 승인하면 더 높은 보장 수준을 허용할 수 있음c) 짧은 시간 동안의 용수 공급 중단 및 요구량 감축을 허용함8585858580충분한 용수 공급원이 있고 투자 결정자가 승인하면 더 높은 보장 수준을 허용할 수 있음
2.3.1.6. 저수지 해빙면 해제 경계는 다음과 같이 결정됨:
농지, 주택용지, 공익시설용지, 생산용지, 비농업 생산용지는 계산된 홍수 수위보다 각각 0.3m, 0.5m 높게 설정됨. 계산된 홍수 발생 빈도와 수위는 다음과 같음:
- 도심 지역, 집중 거주지역 및 특별종류, 종류 I 산업 단지: 1%;
- 도심 지역, 집중 거주지역 및 종류 II, III, IV 산업 단지: 2%;
- 도심 지역, 집중 거주지역 및 종류 V 산업 단지: 10%;
- 특별종류, 종류 I, II, III, IV 체육공원 및 체육시설: 10%;
- 종류 V 체육공원 및 체육시설: 50%;
- 농촌 주거지역: 10%;
- 농업 생산용지: 10%;
- 숲과 텅빈 땅은 정상 수위와 같음;
주석:
도시 건설, 집중 거주지역, 산업 단지, 체육공원 및 체육시설 분류는 건설 계획에 대한 국가 기술 규범에 따름.
2.3.2. 주요 유량 설계 지표
2.3.2.1. 강과 강변에 건설되는 수력발전소, 압력선에 위치한 시설물, 상류에 유량 조절 시설물이 없는 배수 시설물의 설계 및 안정성, 구조, 기초, 방수능력 검토를 위한 최대 유량 및 수위 빈도는 표 4에서 규정된 값보다 작아야 함.
표 4 - 수력발전소 설계 및 검토를 위한 최대 유량 및 수위 빈도
시설물 종류설계 등급특별IIIIIV1. 모든 종류의 핵심 시설물; 에너지 선로 시설물:- 설계 빈도, %0,100,501,001,502,00반복 주기, 년10002001006750- 검토 빈도, %0,020,100,200,501,0반복 주기, 년50001000500200100- 검토 초과 빈도0,010,020,100,200,50반복 주기, 년10000500010005002002. 농업 배수 시설물 관련 연결 수로 시설물(농업 배수 시설물의 강 또는 계곡을 통과하는 수로 시설물을 제외함):
- 설계 빈도, %0,200,501,001,502,00반복 주기, 년5002001006750- 검토 빈도, %0,100,200,501,001,50반복 주기, 년100050020010067참고사항:1) 통계 집합 내 최대 유량 및 수위는 연간 가장 큰 값을 나타냄. 통계 집합의 질(길이, 대표성, 통계 기간 등)은 해당 기준에 명시된 요구 사항을 충족해야 함. 계산 전에 데이터를 동일한 조건으로 처리해야 함;2) 상류에 유속 형성 조건을 변경하거나 유량 조절 시설물이 있는 경우, 이 조항에서 규정된 요소를 결정할 때 이러한 시설물의 유속 조절 능력을 고려해야 함;3) 하류에 유량 조절 시설물이 있는 경우, 이 조건은 하류 시설물의 조절 능력을 파괴하거나 초과하지 않도록 모델링되어야 함;4) 이 표의 그룹 1에 속하는 특별 등급 수력발전소는 신뢰할 수 있는 증거와 투자 결정자의 승인이 있을 경우, 검토 홍수는 0,01% (반복 주기 10000년) 또는 극한 홍수로 계산될 수 있음.
2.3.2.2. 통계 자료 또는 계산을 통해 주요 유속 지표를 결정할 때, 건설 후 미래의 지표 변화를 예측하여 공사 안전을 보장하고 투자 효율성을 높이는 기술적 해결책과 적절한 결정을 내릴 필요가 있음.
2.3.2.3. 구조 안정성 계산을 위한 최소 유량 및 수위는 표 5에 따라 규정됨.
표 5 - 구조 안정성 계산을 위한 최소 유량 및 수위 및 설비 배치
시설물 종류시설물 등급최소 유량, 수위 빈도, %설계검토1. 저수지특별, I, II, III 및 IV저수지 수위사후 수위 조정 및 정비 등을 위한 최저 수위2. 강상류 시설물특별99설치 장소의 최저 수위I97II95III95IV90참고사항:1) 통계 집합 내 최소 유량 및 수위는 연간 가장 작은 값을 나타냄;2) 하류 수요자가 표 5에 규정된 최소 유량보다 더 큰 최소 유량을 보장하려는 경우, 최소 유량은 해당 최소 유량으로 선택되며, 이때 계산된 최저 수위는 해당 최소 유량에 해당하는 수위가 됨;3) I등급 이상의 시설물을 설계할 때 하류 유로의 침식으로 인해 이 수위가 낮아질 수 있는 가능성과 다른 시설물의 조절 영향을 고려해야 함.2.3.2.4. 조 대수력 발전소 공사 계획을 위한 수위 계산 시 취수구의 최저 수위는 사망 수위로 규정된다.
2.3.2.5. 공사용 임시 구조물 설계를 위한 최대 수위와 유량의 빈도는 표 6에 규정된 값보다 크지 않아야 한다.
2.3.2.6. 제방 또는 유로 등 공사용 임시 구조물을 설계할 때 최대 유속의 빈도는 표 7에 규정된 값보다 크지 않아야 한다.
2.3.2.7. 공사 중인 주 구조물을 공사용 유로로 사용하는 경우, 유로 작동 빈도는 해당 주 구조물의 규모에 맞는 설계 빈도와 동일해야 한다.
2.3.2.8. 장기 구조물 각 부문의 형태, 단면, 고도는 건설 과정(또는 공사 단계별로)에서 구체적인 조건을 고려하여 결정되며, 이는 건설 기간, 기후 및 수문 조건, 건설 자재 공급 능력 특히 현지 자재, 공사 면적, 건설 단위의 건설 능력과 속도, 공사 중 큰 홍수 발생 시 손실을 최소화하기 위한 대책 등을 포함한다.
표 6 - 공사용 임시 구조물 설계를 위한 최대 유량 및 수위 빈도
공사 등급공사용 임시 구조물 설계를 위한 최대 유량 및 수위 빈도, %공사 기간 한 시즌 건설기간 두 시즌 이상이상급52I105II, III, IV1010참고사항:1) 통계 집합 내 최대 유량 및 수위는 공사 기간 동안 발생한 최대 유량 및 수위와 일치한다. 공사 유로 기간은 연간 유량이 설계 홍수 발생 시 안전하게 유지될 수 있는 기간이다.2) 상류에 설계 유량보다 큰 유량을 방류하는 구조물이 있을 경우, 상류 구조물의 방류 유량이 공사 홍수 유량에 미치는 영향을 평가해야 한다.3) 두 시즌 이상의 공사를 위해 임시 유로 구조물을 설계할 경우, 설계 빈도에 따른 임시 구조물 설계가 공사 중 사고로 인해 이미 건설된 주 구조물에 손상을 입히거나 공사 기간을 지연시키거나 하류에 손실을 초래할 가능성이 높다면 설계 기관은 해당 구조물의 안전 보장 수준을 높이는 것을 제안해야 한다.4) 토석 구조물이 지반 조건이 좋을 경우, 설계 기관은 임시 구조물의 안전 보장 수준을 낮추어 투자 비용을 줄일 수 있다. 이 수준은 사용 기간에 따라 다르며 관련 권한 기관이 결정한다.5) 실제 공사 유로 빈도가 설계 빈도를 초과할 경우 대비 방안을 마련해야 한다.6) 임시 구조물 설계 빈도를 변경하는 모든 제안은 경제적 및 기술적 근거가 확실하고 투자 프로젝트 승인 권한 기관의 승인이 필요하다.표 7 - 제방 설계를 위한 최대 유속 빈도
공사 등급제방 설계를 위한 최대 유속 빈도, %이상급, I, II5III, IV10참고사항:1) 통계 집합 내 유속은 조수 영향이 없는 경우 하루 평균 유량 중 가장 큰 값이며, 조수 영향이 있는 경우 한 시간 평균 유량 중 가장 큰 값이다. 제방 기간은 통계 연도별로 한 달 동안 10일 단위로 나누어 유량 감소 기간에 해당한다.2) 제방 전환 직전의 실제 측정 데이터를 바탕으로 제방 계획을 현실에 맞게 조정하고 이를 투자 결정자에게 제출한다.2.3.3. 주요 기후 설계 지표
2.3.3.1. 유량 측정 데이터가 없거나 충분하지 않은 경우, 프로젝트 또는 유사 유역의 강우-유량 관계를 이용하여 표 3에 명시된 보장 수준으로 계산한다.
2.3.3.2. 기후 요인의 계산 지표와 방법은 권한 기관이 각각 계산 대상과 상황에 따라 정한다.
2.4. 부하, 영향 및 그들의 조합
2.4.1. 수력발전소 공사에 작용하는 부하
2.4.1.1. 지속적인 부하
일반적 하중은 공사 기간 동안 계속적으로 작용하는 하중으로, 다음을 포함한다.
a) 공사와 그 안에 설치된 고정 설비의 무게;
b) 공사 표면과 지반에 직접 작용하는 수압; 설비 필터와 배수 시스템이 정상 작동하는 상태에서 설계 홍수 발생 시 최대 수위에 해당하는 침투 수압(침투력과 부피 부력 포함) 및 지반과 공사 부분이 수분 포화 상태일 때 지반 표면의 비침투력에 대한 역압. 호수 저류 범위 내의 부문은 평상수위에 해당하는 이러한 하중도 고려해야 한다.
c) 토양의 무게와 압력; 암반의 압력(터널에 적용);
d) 사전 응력에 의해 발생하는 하중.
2.4.1.2. 일시적인 부하
2.4.1.2.1. 일정한 시점이나 기간에 작용하지 않을 수도 있는 공사 기간 동안 작용하는 하중을 일시적 하중이라 한다.
2.4.1.2.2. 일정 기간 동안 작용하는 일시적 하중을 장기 일시적 하중이라 하며, 다음을 포함한다.
a) 지반 변형과 구조물 변형 또는 외부 하중에 의한 토압;
b) 운영 기간 동안 침착된 진흙 및 모래의 압력.
2.4.1.2.3. 짧은 기간 동안 작용하는 일시적 하중을 단기 일시적 하중이라 하며, 다음을 포함한다.
a) 수축 및 변형에 의한 압력;
b) 평상수위에서 물이 포화된 토양의 잔여 공극 압력, 설비 필터와 배수 시스템이 정상 작동하는 상태에서.
c) 조 공사 및 운영 기간 중 공작물과 지반에 미치는 온도 영향(평균 월 평균 기온 변동 폭이 중간인 해);
d) 선박, 배, 유동 물체(碇泊, 충돌 등)에 의한 하중;
e) 설비 운반, 부하시설, 운송기구 및 기타 기계, 구조물(크레인, 철거 크레인, 브레이크 등)에 의한 하중(설계 초과 부하를 고려함);
g) 파도 압력(다년 평균 최대 풍속에 따라 결정됨);
h) 바람 하중;
i) 정상 운영 시 수압 충격;
k) 정상 수위에서 수를 운반하는 압력관 및 무압관 내에서 발생하는 동하중;
l) 공사 기초 발파 시 발생하는 하중;
m) 설계 지진 OBE의 영향으로 발생하는 하중;
주석:
공사 운영 시 설계 지진 OBE를 고려할 때, 저수지 수위는 정상 수위로 설정한다.
2.4.1.2.4. 특별 작업 상황에서 발생하는 하중을 일시적 특별 하중이라 한다. 수력발전소 공사에 일시적 특별 하중으로 작용할 수 있는 하중은 다음과 같다:
a) 설계 지진 SEE 또는 폭발에 의한 하중;
b) 검사 홍수 발생 시 대응 수압;
c) 포화 토양의 잔여 공극 압력으로 인한 하중(필터 및 배수 장치가 정상 작동하는 경우 검사 최대 수위 또는 정상 수위에서 필터 및 배수 장치가 손상된 경우);
d) 방수 및 배수 장치가 정상 작동하지 않을 때 증가한 침투 압력;
e) 공사 및 운영 기간 중 평균 월 평균 기온 변동 폭이 가장 큰 해에 미치는 열 영향;
g) 설계 최대 풍속 발생 시 파도 압력;
h) 모든 부하를 갑자기 제거했을 때의 수압;
i) 설계 최대 수위에서 수를 운반하는 압력관 및 무압관 내에서 발생하는 동하중;
k) 갑자기 수위가 급격히 상승하고 급격히 하락했을 때 발생하는 지면 하중(급격한 배수);
l) 지진이나 쓰나미에 의해 저수지와 해안 공사에 발생하는 파도 하중.
2.4.2. 수력발전소 공사에 작용하는 부하 조합
2.4.2.1 수력발전소 공사를 설계할 때 기본 하중 조합과 특별 하중 조합을 고려해야 한다.
2.4.2.2. 기본 하중 조합은 설계 대상이 동시에 받을 수 있는 정상 하중, 장기 일시 하중, 단기 일시 하중을 포함한다.
2.4.2.3. 특별 하중 조합은 기본 하중 조합에서 고려한 하중과 영향 중 하나를 일시적 특별 하중으로 대체한다. 확실한 근거가 있다면 두 개 이상의 일시적 특별 하중을 검토할 수 있다. 공사의 공사 및 운영 기간 동안 발생할 수 있는 불리한 하중 조합을 선택해야 한다.
2.5. 공사의 안전 계수
2.5.1 안전 계수는 각 공사 부문과 그 지반의 안정성, 내구성, 응력, 전반적 및 국부 변형 정도를 평가하기 위해 사용된다. 안전 계수는 검토 대상의 계산된 일반적 저항력, 변형 또는 다른 지표와 그에 작용하는 계산된 일반적 하중(힘, 모멘트, 응력), 변형 또는 다른 지표의 비율이다. 공사의 안전성을 평가하기 위한 다른 방법을 사용할 수 있지만 최소한 안전 계수와 동등하게 유지해야 한다.
2.5.2 수력발전소 공사와 그 지반의 안정성, 내구성, 응력, 전반적 및 국부 변형을 계산할 때 한계 상태 방법을 적용해야 한다. 계산은 다음 두 그룹의 한계 상태로 나누어진다:
a) 한계 상태 1: 공사, 구조물 및 그 지반은 운영 중 가장 불리한 조건에서 작동하며, 이는 시스템-지반의 내구성 및 안정성, 지반 및 토공사의 전반적 침투 내구성, 공사의 중요한 부분의 내구성, 구조물의 응력 및 변위 계산 등으로 구성된다.
b) 한계 상태 2: 공사, 구조물 및 그 지반은 정상 운영 조건에서 불리한 조건에서 작동하며, 이는 지반의 국부 내구성, 변위 및 변형 제한, 균열 및 조립선의 생성 또는 확장, 국부 침투 내구성 또는 첫 번째 한계 상태에서 검토되지 않은 구조물 부분의 내구성 계산 등으로 구성된다.
2.5.3 공사 구조물 및 지반의 안전을 보장하기 위해 계산에서는 공식 (1)에 규정된 조건을 준수해야 한다:
|
|
(1) |
여기서: 는 하중 조합 계수로 다음과 같이 결정된다:
- 한계 상태 1에 따른 계산:
기본 하중 조합: = 1,00;

특별 하중 조합: = 0,90;

공사 및 수리 기간 동안의 하중 조합: = 0,95;


- 한계 상태 2에 따른 계산: = 1,00;

F 는 하중, 모멘트, 응력, 변형 또는 다른 지표로서 한계 상태를 평가하는 기준이며, F 하중 차이 계수 γf. 하중 차이 계수는 부록 B의 표 B.3에 따라 결정된다.
R 는 설계 기준 문서에 따라 설정된 계산된 일반적 저항력, 변형 또는 다른 지표로, R 는 재료 γ다및 토양 γg 에 대한 오차 계수를 고려하여 결정되며, γc.
γc 는 공사 형태, 구조물 또는 지반, 재료 종류, 계산 도식의 근사도, 한계 상태 그룹 및 설계 기준 문서에 규정된 다른 요소를 고려한 공사, 구조물 및 지반의 작업 조건 계수로, 부록 B의 표 B.2에 따라 일부 대표적인 수력발전소 공사의 작업 조건 계수를 규정한다.
재료 γ다 및 토양 γg에 대한 오차 계수는 재료의 계산 저항력 및 토양의 특성을 결정하기 위해 사용되며, 이들은 특정 공사 형태, 구조물 및 지반 설계에 대한 설계 기준에 따라 설정된다.
γ다 조는 규모, 임무 및 공 trình 형태에 따라 검토되는 보증 계수이다. 제한 상태 한계 1을 기준으로 공 trình을 계산할 때 γ다 부록 B의 표 B.1을 참조한다. 제한 상태 한계 2를 기준으로 공 trình을 계산할 때 γ다 = 1.
주석:
다른 계산 방법을 적용할 경우 해당 제한 상태 한계 방법보다 안전성 결과가 낮아서는 안 된다.
2.6. 일반적인 수력발전소 공사에 대한 주요 기술 요구사항
2.6.1. 수력발전소 저수지
2.6.1.1. 일반 규정
2.6.1.1.1. 점 2.3에서 정한 규정을 준수해야 하며, 저수지 설계 계산 시 다음 요구 사항을 충족해야 한다.
a) 설계 보장 수위에 따른 설계 보장량을 충분히 공급한다.
b) 저수지가 하류 방어 용도로 사용될 경우 설계 홍수와 검사 홍수 발생 시 하류 방어용 용적을 충분히 확보하고 저수지 자체의 안전을 보장해야 한다. 연간 홍수 방류 과정에서는 하류 피해를 최소화하도록 주의해야 한다.
c) 지진 활동이 7 이상인 지역에 위치한 저수지가 지진을 유발할 가능성을 경고해야 한다. 이 경우 저수지 인근 거주 지역에 대한 영향을 고려해야 한다.
2.6.1.1.2. 저수지의 침전 용적은 침전된 퇴적물의 표면 높이가 주 수입구의 수위에 도달하면 가득 찬 것으로 간주된다. 침전 용적이 퇴적물로 가득 차기까지의 운영 기간은 정상 운영 조건에서 표 8에 명시된 기간보다 짧아서는 안 된다.
표 8 - 저수지 침전 용적이 가득 차는 허용 기간
저수지 공사 등급특별, III, II, I허용 기간 주 수입구 수위가 퇴적물로 막히지 않도록 운영하는 기간, 년1007550주석:1) 특별 등급과 I 등급 저수지의 침전 과정은 수력 계산 또는 모형 실험을 통해 결정해야 한다;2) 경제기술적 근거가 충분하다면 표 11에서 정한 기간보다 짧은 침전 용적 시간을 선택할 수 있다. 이 경우 주 수입구 앞 퇴적물을 막기 위한 공사 조치(예: 추가 배수관 설치 또는 정기적인 치적 작업)가 필수적이다. 특별 등급과 I 등급 저수지의 배수관 위치와 크기는 수력 모형 실험을 통해 결정해야 한다.2.6.1.1.3. 홍수 시즌의 풍부한 유량이 있는 경우 침전 용적을 줄이고 저수지 수명을 늘리기 위해 배수관 설치 방안을 고려해야 한다. 이 배수관은 공사 유량 조절 및 저수지 물 빼기 작업에도 활용되어야 한다.
2.6.1.2. 저수지의 다양한 수위를 결정하기 위한 계산 요구사항
2.6.1.2.1. 저수위
저수지의 저수위는 정상 운영 조건을 유지하고, 표 8에서 정한 운영 기간 동안 퇴적물 용적을 보유하며, 취수 구조물 통과 시 수력 제도가 안정적이어야 하며, 각 사용자에게 요구되는 양의 물을 공급해야 한다.
a) 발전용만을 목적으로 하는 저수지의 경우, 저수위는 운영 기간 동안 퇴적물 용적을 표 2.6.1.1.2에서 정한 수준 이상으로 유지하고, 정상 운영 조건에서 각 사용자에게 요구되는 물을 공급하며, 터빈이 정상 작동하고 허용 효율 범위 내에 있어야 한다. 경제적 에너지 최적화 계산을 통해 저수위를 더 높일 수 있다.
b) 저수지가 추가 임무(수산업, 관광, 휴양, 수송 등)를 수행할 경우, 저수위는 이러한 추가 임무의 요구 사항을 충족해야 한다.
2.6.1.2.2. 평상수위
이 수위에서 저수지는 각 사용자에게 요구되는 양의 물을 공급하기 위해 필요한 용적을 보유해야 한다.
2.6.1.2.3. 설계 최대 수위 및 검토 최대 수위
설계 홍수와 검사 홍수 시 저수지 수위는 설계 최대 수위와 검사 최대 수위를 초과해서는 안 된다. 저수지의 설계 최대 수위와 검사 수위는 정상 상승 수위부터의 용적 조절을 기반으로 결정되며, 방재 용적을 설정한 경우 방재 용적부터의 용적 조절을 기반으로 결정된다. 저수지의 압력 선로를 통과하는 방류량과 탈수량은 최악의 홍수 꼭짓점 또는 총 홍수량을 고려하여 계산되며, 폭우나 태풍의 영향으로 복합 홍수가 발생할 가능성을 고려해야 한다.
2.6.1.2.4. 홍수 수위
이 수위에서 저수지는 설계 주기로 방재 임무를 수행하기 위해 충분한 용적을 보유해야 한다. 구체적인 조건에 따라 이 수위는 정상 상승 수위와 같거나 낮을 수 있으며, 심지어 저수위와 같을 수도 있다.
2.6.1.3. 환경 보호 요구사항
2.6.1.3.1. 저수지 건설 설계는 현행 규정에 따라 환경 보호 요구 사항을 충족해야 한다.
2.6.1.3.2. 다음 불이익 요인들을 분석하고 보호 또는 감소시키는 조치를 취해야 한다.
물침해로 인한 재산 손실, 특히 농업용 토지, 자연 보호 구역, 특수 용도 숲, 광물 자원, 경제 사회 문화 기반 시설, 역사 문화 유적, 명승지, 일부 동식물 종의 멸종 위협 등;
안정, 사회, 국방에 대한 불이익, 대재앙 발생 가능성 등이 포함된 거주민의 생활 지역 축소 또는 소멸 위험;
저수지 하류 지역의 변화된 유량, 퇴적물 등에 따른 영향을 예측하고, 그 변화가 수로, 제방, 하구 지역에 미치는 영향을 예측한다;
공사 완료 후 경제 사회 환경 이익을 평가한다.
2.6.1.3.3. 저수지 관리 및 운영 중 수질을 보장하기 위한 조치를 취해야 한다. 유역 내 해로운 물질의 침입을 제한하고, 방호림을 개발하며, 유역 내 식생 면적과 품질을 향상시킨다.
2.6.1.4. 저수지 축적 전에 수행해야 할 작업들
2.6.1.4.1. 저수지 바닥의 토지 보상 작업을 완료한다.
2.6.1.4.2. 저수지 바닥 정리 작업을 완료한다.
2.6.1.4.3. 수상 교통 요구 사항을 충족하기 위한 필요 조건을 제공한다(있다면).
2.6.1.4.4. 예상된 석탄 퇴적물 및 기타 물질 블록(있을 경우)이 수조에서 부력으로 인해 상승할 때의 복구 조치를 계획한다.
2.6.1.4.5. 다음과 같이 수력발전소 공사 안전에 관한 법률 규정을 준수한다:
가) 국가 관리 기관이 검사 결과 통보서를 발행한 설비 및 저수설비;
나) 수력발전 저수지 운영 절차, 비상 상황 대응 계획, 댐 및 저수지 보호 방안이 관련 권한 기관의 승인을 받은 것;
다) 수위 경보 시스템, 감시 카메라, 수위 측정 장비, 재난 대비, 산업, 자원 수자원 관리 기관 등에 직접 정보 전송 시스템 설치 완료;
라) 하류 최소 유량 유지 시스템이 수자원 관련 법률 규정을 준수하도록 설치;
마) 관련 법률 규정에 따라 다른 의무를 완수;
2.6.1.5. 침수 영역 활용
수위 영향 지역 개발 연구 설계를 허용하되, 제방의 임무 변경 없이 수생태계와 호수 안정성에 영향을 미치지 않도록 한다.
2.6.2. 저수 댐
2.6.2.1. 일반 요구 사항
2.6.2.1.2. 설계 제방의 안전성과 내구성을 보장하기 위해 설계 및 검토 단계에서 제방 본체, 기초 및 양측의 안정성과 내구성, 변형률을 고려해야 한다. 안정성, 내구성, 변형률에 대한 안전 계수는 2.5.3 절의 규정에 따른다. 침투 안정성과 내구성 값은 허용 범위 내에 있어야 한다.
2.6.2.1.2. 제방 형태와 구조는 공사의 임무, 지표, 현지 자연 조건(기후, 수문학, 지형, 지질, 구조 지형 및 지진, 현지 건설 재료 등), 종합적인 건설 배치, 공사 조직도, 공사 기간, 제방 운영 조건, 인력, 재료 및 건설 장비에 따라 경제적-기술적 비교를 통해 선택되어야 한다.
2.6.2.2. 흙 댐
2.6.2.2.1. 제방 설계 시 다음 기본 기술 요구 사항을 충족해야 한다:
가) 모든 작업 조건에서 물이 넘치지 않도록 충분한 안전 높이(기초 및 제방 본체의 침하 방지 높이 포함)가 있어야 한다.
나) 파도, 바람, 비, 온도 등과 같은 해로운 요인으로부터 제방을 보호하는 보호 시설 및 장비가 있어야 한다.
다) 제방 기초, 본체, 양측, 제방과 기초, 강변 사이의 접촉 지역, 제방 내부에 설치된 시설물의 침투는 저수지의 저장량에 영향을 주지 않아야 하며, 침식을 일으키거나 제방을 손상시키거나 공사의 수명을 단축시키지 않아야 한다.
라) 제방 내부에 배수 시설과 수자원 취득 시설이 설치되어 있다면, 이들 시설은 안전하고 안정적이어야 하며, 제방 덮개 흙과 이들 시설 사이의 침투 방지를 위한 방안이 있어야 하며, 홍수 방류 시 제방 기초 침식을 방지해야 한다.
마) 제방 내부의 비슷하지 않은 두 덮개 사이의 접촉 지역은 허용 가능한 범위를 초과하여 침투로 인한 토양 파괴를 일으키지 않아야 하며, 균열이 발생하거나 제방 내부와 기초에서 갑작스러운 응력 변화와 변형을 일으키지 않아야 한다.
바) 제방 덮개의 분할 및 단계별 공사는 상류에서 하류로 연결되는 제방 덮개 공사 틈을 생성해서는 안 된다. 제방 기초 안정성을 증가시키기 위해 추가 부하를 적용하는 공사 설계는 공식 제방 단면의 일부로 간주되어야 한다. 공사가 여러 단계로 나뉘어 진행될 경우, 첫 번째 단계 공사 제방 단면의 포화면 경계 위에 하류 부하 덮개의 정점이 위치해야 한다.
사) 덧씌우기 제방의 밀도(k값)와 건조 중량은 설계 문서에 명시되어야 한다.
2.6.2.2.2. 설계 시 제방 단면의 모양과 크기는 다음 요구 사항을 충족해야 한다:
가) 제방 정점 고도는 2.6.2.2.1 절 a항의 규정에 따라 결정되어야 한다.
나) 제방 정점 폭은 공사 등급, 교통 및 공사 조건에 따라 다르지만 특별 등급 및 1등급 제방의 경우 최소 10m 이상이어야 한다. 교통용도로 사용될 경우 제방 표면은 교통 규정을 준수해야 하지만 폭은 최소 요구보다 작아서는 안 된다.
다) 제방 경사면은 파도, 비 등의 해로운 요인으로부터 안정성을 유지하기 위해 보호되어야 한다.
라) 15m 이상 높이의 제방은 경사면이 있어야 한다. 동일 경사면의 연속된 두 경사면 간 높이 차이는 15m를 초과해서는 안 되며, 경사면 폭은 최소 3.0m 이상이어야 한다. 하류 경사면이 교통용도로 사용될 경우 경사면 폭과 구조는 교통 규정을 준수해야 하며, 상류 경사면은 주 보강층 아래 경계에 경사면을 배치하여 필요한 지지대를 형성해야 한다.
2.6.2.2.3. 침투 및 내구성 계산 시 제방 본체, 기초 및 양측의 침투 경로를 계산하기 위해 기본 단면을 설정하고 다음 침투 매개변수를 결정해야 한다:
가) 제방 본체 및 양측의 대표 단면에서 침투 표면(포화면) 위치;
나) 제방 본체 및 기초에서 침투 압력 경사(또는 수압)는 물이 소실구로 흘러들거나 제방 경사면 또는 양측 경사면으로 흘러나갈 때, 서로 다른 특성을 가진 토층 사이의 접촉면 또는 침투 방지 구조의 경계에서 결정된다;
다) 제방 본체, 기초 및 양측을 통과하는 침투량;
라) 기초 지질 구조 또는 덮개 토사가 일정하지 않거나 방향성이 있는 경우 침투 매개변수를 결정할 때 특성을 고려해야 한다.
2.6.2.2.4. 제방 경사면 보호 설계는 다음 요구 사항을 충족해야 한다:
가) 경사면 보호 구조와 사용 재료는 파도 압력에 대한 안정성과 내구성을 보장하며, 건조하고 습기가 있는 환경에서 침식, 변형을 방지해야 한다.
나) 역 필터 구조가 덮개 토사와 필터 입자가 외부로 끌려나가지 않도록 보장해야 한다.
2.6.2.3. 돌 덮개 제방
2.6.2.3.1. 2.6.2.2.2 절 a, b, c항; 2.6.2.2.1 절 a, b, c, d항; 2.6.2.2.3 절 a항의 규정을 준수한다.
2.6.2.3.2.3. 방수 구조와 관련된 저수지 부위들로서 방수 핵심, 기초, 코어 벽 등은 좋은 지반 위에 설치되어야 한다.
2.6.2.3.3. 석재 블록 기초는 지질 모듈 변형이 쌓인 덩어리의 모듈 변형보다 낮지 않은 지층 위에 최소한 설치되어야 한다.
2.6.2.3.4. 저수지 경로 내에서 완전히 제거하기 어려운 자갈 모래층이 있는 경우, 적절한 구조, 방수, 밀도 증가 및 공사 방법을 적용하여 이 자갈 모래층을 저수지 기초로 사용할 수 있다. 자갈 모래층의 상대 밀도는 최소 75% 이상이어야 하며, 침하 및 변형을 관찰하여 균열 및 핵심 부양 현상을 피해야 한다.
2.6.2.3.5. 건설 중인 석재 저수지 본체를 통과하는 임시 방류 배수구를 배치할 수 있으나, 저수지와 저수지 용수 저장 시설의 안전을 보장하는 공사 조치가 있어야 한다.
2.6.2.3.6. 석재 토석 혼합 저수지 설계 계산 시 기술 요구 사항은 각각 2.6.2.2.1, 2.6.2.2.2, 2.6.2.2.3, 2.6.2.3.2, 2.6.2.3.3, 2.6.2.3.4, 2.6.2.3.5 절에 규정된 내용에 따라 적용된다.
2.6.2.4. 콘크리트 및 철근콘크리트 댐
2.6.2.4.1. 저수지 안정성 및 내구성 계산은 저수지-저수지-기초 시스템의 작동을 고려해야 하며, 저수지, 저수지 구조 부분 및 기초의 안전성을 보장해야 한다.
2.6.2.4.2. 저수지 상부가 물이 넘치지 않도록 충분한 높이를 가져야 하며, 물이 넘치지 않도록 해야 한다. 저수지 상부 폭은 공사, 관리, 운영, 교통 및 기타 요구사항(있을 경우)을 충족해야 한다. 교통용도로 사용될 경우, 저수지 상부의 크기와 구조는 교통 규정을 준수해야 한다.
2.6.2.4.3. 허용되는 흐름 및 내구성 계산은 2.6.2.2.1 절 c항에 따른다. 저수지 기초가 암반이 아닌 경우, 지하 흐름 경계선(저수지의 수밀 부분과 기초 사이의 접촉선)을 형성해야 한다. 이 경계선은 기초의 전체 및 부분적 흐름 내구성을 보장하도록 기초 바닥, 앞쪽 공간, 수직 물막(파일, 바닥판, 호안벽, 방수 막 등)을 포함하며 충분히 길어야 한다.
2.6.2.5. 기타 종류의 댐
새로운 저수지 유형 및 선진국에서 사용 중인 새로운 건설 기술의 연구 및 적용을 허용한다. 어떤 유형의 저수지라도 특정 공사에 적용될 때 설계 및 검토 상황에서 안전하고 안정적으로 작동(강도, 미끄러짐 및 전복, 흐름 내구성 면에서 안정성)해야 한다.
2.6.3. 배수 공사
2.6.3.1. 설계 및 검토 상황에서 안전하고 안정적으로 작동해야 한다. 관리, 운영, 용수 수준이 규정된 수준을 초과하지 않도록 적극적으로 배수해야 한다.
2.6.3.2. 배수 및 배수 공사의 전체 배치와 구조, 하류와의 연결 방법은 그들이 작동할 때 다음 요구 사항을 충족해야 한다.
a) 저수지 저장 시설의 안전성 및 안정성에 영향을 주지 않으며, 자체 일반적인 관리 및 운영 조건에도 영향을 주지 않아야 한다;
b) 설계 홍수 배출 작동 시 하류 강의 자연 상태를 파괴하지 않아야 하며, 경제 및 사회 활동에 미치는 영향을 최소화해야 하며, 하류 단계에서 동등하거나 더 높은 등급의 수력 발전소의 운영을 방해하지 않아야 하며, 하류 지역에서 동등하거나 더 높은 등급의 다른 건설물에 손상을 입히지 않아야 한다. 운송 수로가 있을 경우, 하류의 유속과 유량이 이전에 설정된 선박의 운행에 나쁜 영향을 미치지 않도록 해야 한다;
c) 검사 수위에서 운영할 때 다음과 같이 허용된다:
- 배수 공사는 일반 운영 조건과 다르게 작동할 수 있지만, 이는 수자원 사용자에게 사고 상황을 초래하지 않아야 한다;
- 압력이 없는 상태에서 압력이 있는 상태로 또는 그 반대로 변경되는 폐쇄 배수로를 통해 배수할 수 있지만, 이는 배수로를 파손시키지 않아야 한다;
- 하류의 배수 공사 주요 부위의 유도 및 경사면이 침식되더라도, 이러한 손상이 공사 주요 부위의 파괴나 하류 지역의 주거지, 산업지역 및 인프라의 안전성을 감소시키지 않아야 한다;
- 예비 배수 공사에서 손상이 발생하더라도, 이러한 손상이 주 공사의 안전성을 위협하지 않아야 한다.
2.6.3.3. 주요 공사의 배수-배수-수송 장치를 통해 장기간 운영되는 배수량은 설계 홍수량(2.3.2 절 및 표 4 참조)을 고려하여 현재 또는 설계 중인 저수지의 규제 영향과 유역 내 경제 및 사회 활동으로 인한 유속 조건 변화를 고려하여 결정해야 한다.
2.6.3.4. 계단식 개발 도시에서 운영하는 주요 공사의 설계 및 검사 최대 배수량을 결정할 때는 공사의 등급, 위치, 상위 단계에서의 배수-배수-수송 능력, 정상 수위 및 강화 수위(설계 홍수 및 검사 홍수 시), 각 단계의 수력 및 저수지 운영 규정, 설계 중인 주요 공사의 상류에 위치한 지류의 유입량을 고려하여 상위 단계 공사의 배수 능력을 방해하지 않도록 해야 한다.
2.6.3.5. 등급 I 이상의 저수지에서는 주 홍수 배수구 외에 검사 홍수를 초과하는 상황을 해결하기 위한 대책이 필요하다. 등급 II 이하의 저수지는 검사 홍수를 초과하는 상황을 고려할 수 있으며, 충분한 근거가 있고 관련 권한 기관의 승인이 있을 경우:
a) 주 홍수 배수구는 항상 설계 홍수 및 검사 홍수를 배수할 수 있는 능력을 유지해야 한다;
b) 만약 대책이 예비 홍수 배수구 배치라면, 예비 홍수 배수구와 주 홍수 배수구는 검사 홍수를 초과하는 홍수를 배수하고 저수지 수위가 지역 재료 저수지 상부를 넘지 않도록 해야 한다. 검사 홍수를 초과하는 홍수의 빈도는 다음과 같이 규정된다:
- 특별 등급 공사: 0.01% 빈도 홍수(1만 년 주기) 또는 극한 홍수;
- 등급 I 이하 공사: 해당 공사 등급을 한 단계 상승한 검사 홍수 빈도와 동일하게 함(표 4 참조);
c) 예비 홍수 배수구의 안전 등급은 주 홍수 배수구의 등급보다 낮을 수 있다.
d) 공정적인 방수 설비를 별도로 설치할 조건이 없는 경우, 주요 방수 공정을 확장하거나 방수 전 수위를 변경하거나 댐 높이를 높여 저수지의 조절 용적을 증가시키거나 위의 방법들을 결합하여 검증된 홍수보다 큰 홍수를 방수할 수 있도록 하여 연구를 허용한다;
e) 예비 방수 공정 모델 홍수 및 등급 결정은 설계 컨설팅 회사가 제안하고 투자 결정이 규정에 따라 승인받아야 한다.
2.6.3.6. 방수 구멍 또는 방수터널을 필수적으로 설치해야 하는 저수지는 설계 초과 방수 시설(사고 방수 축)을 배치해야 한다.
2.6.3.7. 주 방수 구멍 외에도, 방수, 유량 배출, 개발 유속 배출, 그리고 운영 과정에서 발생하는 퇴적물 배출을 위한 다른 시설들이 핵심 시설군에 포함되어 사용될 수 있는지를 연구할 수 있다.
2.6.3.8. 방수 시설을 댐 정상부와 댐 본체 내부에 배치할 수 있으나, 공사 및 운영 과정에서 댐의 안전성을 보장해야 한다.
2.6.3.9. 등급 I 이상의 공사 또는 복잡한 수리력 조건을 가진 등급 II 공사는 물리 모형 실험을 통해 설계 및 배치의 적절성을 입증해야 한다.
2.6.3.10. 방수 시설, 배수 시설 및 그 연속 부품들은 기본 운영 상황을 고려하여 설계 계산을 수행하고, 비상 상황을 검토하여 시설의 안전성을 보장하며, 최대 압력선을 넘어서는 수위를 허용하지 않아야 한다. 계산 상황에는 다음이 포함된다:
a) 상류 시설의 설계 수위에서 작업: 설계 홍수가 발생할 때 배수 및 배수 시설은 모두 열리며, 모든 터빈이 작동하고, 다른 배수 및 수송 시설은 정상 운영 모드에서 작동한다. 이 상황에서 시설의 모든 부분, 특히 상하류 연속 부품과 장비는 정상적으로 작동하고 손상되지 않아야 한다. 이 상황에 대한 하중과 영향은 기본 하중 조합으로 계산되며, 배수 시설의 문이 있을 경우, 합리적인 근거가 있으면 한 개 또는 일부 문이 막히는 가능성을 고려할 수 있다;
b) 상류 시설의 검증 수위에서 작업: a 절에서 언급된 모든 배수 및 배수 시설, 그리고 예비 방수 시설은 모두 열린다. 문이 막히는 가능성은 고려하지 않는다. 이 상황에 대한 하중과 영향은 특별 하중 조합으로 계산된다;
c) 운영 조절 홍수 또는 예상되는 사고 상황에서 설계 목표를 달성하면서 시설의 안전성을 보장하기 위해 추가 문 개방 조합을 고려한다;
d) 검증 홍수보다 큰 홍수 상황을 고려한다.
주석:
점 2.6.3.10의 a 절에서 언급된 계산 상황에서 주 방수 문 중 하나가 막혀 작동하지 않는 경우, 특별 하중 조합으로 계산된 상황으로 분류된다.
2.6.3.11. 단위 배수량 결정, 하류 유도 유속, 하류 유속 연속 모드, 주 시설 구조, 에너지 소비 방식 및 하류 지역 강화 방안은 각각의 기술 경제 지표를 비교한 결과를 기반으로 이루어져야 한다.
2.6.3.12. 배수 시설 및 깊은 배수 시설은 다음 요구 사항을 충족하도록 주 문과 보수 문을 갖추어야 한다:
a) 보수 문 - 사고 문은 주 문 앞에 위치한다;
b) 깊은 배수 시설의 부분을 드러내기 위한 배수가 불가능한 경우, 주 문과 보수 문 - 사고 문 외에 보수 문 또는 사전 보수 문을 추가로 배치해야 한다;
c) 배수 시설 및 깊은 배수 시설의 경계가 하류 수위보다 낮은 경우, 콘크리트 파이프의 후면 부분에는 이동 가능한 보수 문 또는 사전 보수 문을 추가로 배치해야 한다;
d) 위 문들의 운전 프로세스는 일반적인 운영 방식에 따른 도면을 기준으로 작성해야 한다.
2.6.3.13. 문 종류와 펌프 선택 시 홍수 상승 속도, 상하류의 저수 능력, 하류 최소 유량 보장 요구사항 등을 고려해야 하며, 이 중에는 발전소 부하의 갑작스러운 감소 상황도 포함된다.
2.6.3.14. 깊은 배수 시설의 평평한 문 면적이 60m2 이상일 경우, 배수량이 문의 배수 능력보다 현저히 작은 경우, 적절한 배수 구멍을 설계해야 한다.
2.6.4. 취수 시설
2.6.4.1. 취수 시설 설계 계산은 다음 요구 사항을 충족해야 한다:
a) 설계 및 검증 상황에서 안전하게 작동한다;
b) 사용자의 요구에 따라 충분한 유량과 총 유량을 제공한다;
c) 유량 조절 능력이 있으며, 유지보수, 점검, 사고 대응 등의 필요에 따라 유량 공급을 중단할 수 있다;
d) 쓰레기 걸러내는 망을 설치하고, 쓰레기 수집 장비나 수단, 진입부의 계단, 침전 턱, 잔디 길 등을 설치하여 유속, 퇴적물, 쓰레기 및 표류물을 방지하고 제거한다;
e) 공사, 관리, 점검, 유지보수, 수리 및 전기화, 자동화 등 과학 기술의 진보 적용에 유리하다.
2.6.4.2. 취수 시설의 구조 형태와 전체 배치는 시설의 목적과 연결 방식(압력, 무압 또는 혼합; 조절 및 비자율 조절), 취수 시설의 특징(댐 유형, 댐 없음 유형), 자연 조건(수문학적 제도, 퇴적물 유속, 해안 형태, 잡초 및 표류물의 존재, 상류 운영 및 퇴적물 축적)에 적합해야 한다. 압력 연결을 통한 취수 시설은 공기를 흡입하지 않고 최소한의 수압 손실을 보장해야 한다. 취수 시설은 여러 단위로 설계되어 필요할 때 각 단위를 분리하여 수리 또는 준설할 수 있어야 한다.
2.6.4.3. 저수지로부터 취수하는 시설은 점 2.6.4.1의 규정 외에도 다음 요구 사항을 충족해야 한다:
a) 표 8에서 정한 운영 기간 동안 취수 문의 경계는 퇴적물로 인해 매립되지 않아야 한다. 해안 재생 과정은 유속 경로에 영향을 미치지 않아야 한다.
b) 지하관로를 취수공으로 하는 경우:
- 지반 위에 직접 설치된 지하관로는 구조적 안정성과 침투성을 확보하고 지반의 하중 조건을 충족해야 함;
- 관내 유속은 압력식, 무압식 또는 반압식이 될 수 있으며, 반압식인 경우에는 관입구와 관출구가 압력 상태에 있으나 중간부분은 무압 상태가 되어서는 아니 됨;
- 흙坝或石坝容积达20 x 10^6立方米及以上的水库取水管道均应布置在坝下通道内,以便于检查、维修工作,并确保管道和坝体的安全运行条件;6 다3 이상 모두 저수지 축대 아래 통로에 설치되어야 하며, 점검, 수리 작업을 용이하게 하고 콘크리트 주관 및 축대의 안전한 작업 조건을 보장하기 위함임;
- 지하터널을 취수공으로 하는 경우는 제2.6.8호에서 정한 요구사항을 충족해야 함;
c) 콘크리트 또는 철근콘크리트 덤푸 내부에 위치한 취수관로는 콘크리트 및 철근콘크리트 덤푸 건설에 대한 요구사항을 충족해야 함.
2.6.4.4. 취수공의 종류는 강의 설계수위와 배관 주요 경로의 요구수위를 고려하여 선택되며, 현지 수문학적, 지형학적 및 지질학적 조건도 고려되어야 함. 강의 수위가 항상 배관 주요 경로의 요구수위보다 높은 경우에만 저수지 없이 취수공을 사용할 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 저수지를 포함하는 취수공을 사용해야 함.
2.6.4.5. 취수공 상류의 안정성 검토, 구조, 기초 계산 수위는 다음과 같이 규정됨:
a) 저수지 없는 취수공: 설계 최대 유량에 해당하는 수위는 제2.3.2.1호에서 정한 요구사항에 따라 취수공 경로에 적합하게 결정됨;
b) 저수지 있는 취수공: 설계 최대 유량에 해당하는 저수지 상류의 수위는 저수지 방류 시 확인됨.
2.6.4.6. 취수공 자체의 운영 및 유지관리 조건과 사고 예방을 위해, 취수구에 적절한 밸브를 설치해야 함. 밸브의 종류, 수량, 위치는 각 공사의 특정 임무에 따라 결정됨.
2.6.4.7. 배관에 필요한 수질을 확보하기 위해 설계 시, 모래침전시설 및 관련 장비를 설치하고 경제기술적 계산을 기반으로 결정해야 함.
2.6.4.8. 생활용수 공급 시스템 및 다른 산업용수 공급 시스템의 취수공 설계는 외부 네트워크 설계 및 해당 공급 시스템 설계 규정을 준수해야 함.
2.6.5. 모래 제거 용기
2.6.5.1. 모래침전조와 관련 장비는 다음 요구사항을 충족해야 함:
a) 모래침전조에서 제거되는 모래입자의 크기는 허용치를 초과하지 않아야 하며, 이는 배관을 통해 흐르는 물의 탁도가 요구 품질에 부합하도록 해야 함. 배관을 통과할 수 있는 모래입자 크기는 유익한 퇴적물의 양을 최대화하고 배관의 탁도를 제어하며, 배관의 수명을 규정된 수준 이상으로 유지하는 등 다양한 요소를 고려하여 결정됨;
b) 필요할 때 모래침전조 내부의 침전물을 적극적으로 제거해야 함.
2.6.5.2. 모래침전조 설계는 연평균 탁도를 가진 연도의 퇴적물 성분을 기반으로 이루어져야 하며, 가장 높은 탁도를 가진 연도의 작동능력을 검토해야 함.
2.6.5.3. 모래침전조의 위치는 다음 조건을 고려하여 결정되어야 함:
a) 현지 지형 및 지질 조건이 배관을 모래침전조로 연결하는 데 적합한 크기와 유속을 제공하여 해로운 모래입자가 침전될 수 있도록 해야 함;
b) 침전된 모래를 모래침전조에서 제거하거나 모래침전조 내부에서 정기적으로 기계적 방법으로 제거할 수 있어야 함.
2.6.5.4. 연속 또는 정기적인 기계적 청소를 위한 침전실 형태를 선택할 때는 경제기술적 비교를 기반으로 하여 다음 사항을 고려해야 함:
a) 수량이 풍부한 곳에서는 수력 청소를 적용할 수 있으며, 청소 경로가 충분한 수력 경사를 가질 수 있음;
b) 수력 경사가 충분하지 않아 전체 침전층을 제거할 수 없는 경우, 작은 입자 모래는 수력 방법으로 제거하고 큰 입자 모래는 기계적 방법으로 제거하는 혼합형 침전실을 사용해야 함;
c) 정기적으로 청소를 위한 단일 침전실은 전면적인 수급 중단 또는 원시 수급 허용이 가능한 경우에만 적용될 수 있음.
2.6.6. 비밀 배관
2.6.6.1. 폐쇄형 배관(횡단면이 닫혀있는 배관)은 설계된 모든 운용 조건에서 충분한 수량의 물을 배관해야 함.
2.6.6.2. 모든 운용 조건에서 배관 내 유속은 안정적이어야 하며(안정적 압력 또는 안정적 무압), 압력 조건에서 작업할 때는 배관 내 진공 발생을 방지해야 하며, 무압 조건에서 작업할 때는 배관 내 공기를 공급하는 방법을 마련해야 함. 압력 조건에서 무압 조건으로 또는 그 반대로의 전환은 합리적인 근거가 있을 때 짧은 시간 동안 허용될 수 있음.
2.6.6.3. 배관 설계 및 관련 공사는 수력 계산 결과를 기반으로 이루어져야 하며, 복잡한 형태의 특별급 또는 1급 공사의 폐쇄형 배관은 수력 모델 실험을 통해 비등한 유속 조건에서의 최고 및 최저 수위, 압력 조건에서의 최고 및 최저 압력 등을 확인해야 함.
2.6.6.4. 압력 배관의 취수구가 부분적으로 또는 전체적으로 열려 있는 경우, 각 배관 별로 보수용 밸브와 사고용 밸브를 설치하여 보수 조건과 급격한 중단 조건을 확보해야 함. 사고용 밸브 후에는 배관 내 공기 공급 방법을 마련해야 하며, 파손으로 인해 영향을 받는 지역의 공사 보호를 위한 대책도 마련해야 함.
2.6.6.5. 계산 가능한 배관 내 최대 수위를 결정할 때는 사고 발생 시 빠르게 부하를 절단하거나 동시에 최대 부하를 절단할 때 생성되는 양파파를 고려해야 한다.
2.6.6.6. 터빈으로 들어오는 배관 내 충격수를 계산하기 위해서는 다음의 경우들을 고려해야 한다:
a) 발전소 전체 부하의 갑작스러운 절단;
b) 운영 과정에서 발전소가 전체 용량을 달성할 때까지 순차적으로 부하를 연결하는 것.
2.6.6.7. 보수 및 사고 대응용 밸브 문은 완전 자동 제어 모드로 작동되어야 한다. 또한 원격 제어와 현장 제어 모드를 추가 설계하여 필요할 때 사용할 수 있도록 해야 한다.
2.6.7. 기타 배관
2.6.7.1. 배관 유형과 구조 선택은 배관의 임무, 수압 값, 지반 조건, 설치 및 운영 조건 등을 고려한 경제적-기술적 비교를 기초로 이루어져야 한다. 배관이 침하되고 습기가 있는 지역, 물이 고인 지역, 진흙 지역, 늪지 등을 통과할 때는 반드시 지상에 설치되어야 하며, 필요하다면 지반 강화 조치를 취해야 한다.
2.6.7.2. 지반 위에 노출된 배관을 설계할 때는 그 길이 방향에 접합부를 설치하고, 주조 공사 등과 연결되는 부분에도 설치하여 각 부분의 침하와 열변형이 독립적으로 이루어질 수 있도록 해야 한다. 또는 철근 콘크리트 기초 위에 설치하여 배관의 균일한 침하를 보장한다. 충분한 근거가 있으면 접합부 없는 철관도 설계 가능하며, 이 경우 부식과 침식을 방지하기 위한 조치가 필요하다.
2.6.7.3. 배관의 양 끝과 중간에는 관찰 문, 배관을 점진적으로 채우는 장비, 공기 공급 또는 배출 장비를 설치해야 한다.
2.6.7.4. 철근 콘크리트 배관 설계는 부식과 침투를 방지하기 위한 균열 제한 기준을 명시해야 한다.
2.6.8. 수로터널
2.6.8.1. 수공 터널은 발전용 수송, 홍수 방류, 모래 방류, 호수 정비, 공사 유속 조절, 공급용 등 다양한 목적을 위해 설계되어야 한다.
2.6.8.2. 터널의 경로, 유압 유무, 구조 및 단면 형태는 터널의 임무, 경제적-기술적 지표의 비교, 그리고 다음과 같은 요소들을 고려하여 선택해야 한다:
a) 종합적인 연결 시설의 배치, 터널과 지상 및 인근 지하 시설들 간의 상호 영향;
b) 터널의 지표 아래 깊이, 수압 값, 그리고 수력 제어 상태;
c) 공사 지질 및 수문 지질 조건;
d) 공사 조건.
2.6.8.3. 터널 경로는 가능한 직선이며 가장 짧아야 한다. 그러나 직선이 아닌 경로도 허용되지만 다음 요구사항을 충족해야 한다:
a) 터널의 곡부분에서는 각도가 60° 이상(유속이 10m/s 미만인 경우)이고, 곡률 반경은 터널 내 수심의 5배 이상이어야 한다;
b) 유속이 10m/s를 초과하면 모형 수력 실험을 통해 각도와 곡률 반경 값을 결정해야 한다.
2.6.8.4. 무압 터널 상부의 암석층 두께는 원형 단면의 경우 터널 직경의 3배 이상, 비원형 단면의 경우 동등한 직경의 3배 이상이어야 한다. 유압 터널의 경우, 암석층 두께는 유압 파괴를 방지하는 조건을 고려하여 결정해야 한다.
유압 파괴를 피하기 위한 안전 계수는 다음과 같이 설정된다:
기본 하중 조합의 경우: 1.3;
특별 조합(충격수 포함)의 경우: 1.1.
2.6.8.5. 팽창된 지층을 통과하는 터널 경로는 제외되어야 한다.
2.6.8.6. 터널 출구 이후의 유속 에너지 소실 문제는 하류 시설의 침식과 붕괴를 방지하도록 해결되어야 한다.
2.6.8.7. 터널 단면 크기는 사용 목적, 공사, 보수, 유지 관리 조건을 충족시키되, 최소 높이는 2.0m 이상, 너비는 1.5m 이상이어야 한다.
2.6.9. 배수 채널 및 채널 위의 시설물
사용 목적을 충족시키고 공사 및 운영 과정에서 안전하고 안정적이어야 한다.
주석:
높은 쌓음 높이를 가진 운하의 경우, 댐과 마찬가지로 안정성과 내구성을 고려해야 한다.
2.6.9.1. 운하 경로, 형태, 기술적 지표, 손실 수압은 수송 능력, 수상 교통(있을 경우), 건설 작업량 및 장비, 수자원 조절 방법, 운영 비용, 환경 보호 요구사항 등을 고려하여 비교 분석을 통해 결정되어야 한다.
2.6.9.2. 수면 높이 제한이 없다면, 운하는 캐스트 또는 반 캐스트 반 쌓음 형태로 배치되어야 한다. 운하 경로의 곡률 반경은 선박의 통행 가능性和稳定性。对于渠道通过湿陷性土地、膨胀土、易溶盐土、陡坡滑坡等地段的情况,需要考虑在运营期间这些地段的土质特性变化,并在必要时采取适当的结构和施工技术措施。
2.6.9.3. 渠道内的水流速度应根据不产生侵蚀或淤积的要求来确定。需要考虑预防渠道堵塞的措施,如垃圾、藻类和水草覆盖等。
2.6.9.4. 为了防止渠道因降雨、水流和渗漏而遭受侵蚀和机械损坏,需要设计适当的保护结构。
2.6.9.5. 渠道边坡的坡度应根据边坡稳定性的条件来确定。
2.6.9.6. 为了达到用水标准,需要考虑沉淀池或其他扩大渠道入口尺寸的解决方案。沉淀形式和处理渠道内沉积物的方法将通过经济和技术论证决定。
2.6.9.7. 渠道内水流速度应根据不产生侵蚀或淤积的要求来确定。需要考虑预防渠道堵塞的措施,如垃圾、藻类和水草覆盖等。
2.6.9.8. 为了确保达到用水标准,需要考虑沉淀池或其他扩大渠道入口尺寸的解决方案。沉淀形式和处理渠道内沉积物的方法将通过经济和技术论证决定。
2.6.9.9. 채수로를 여러 구간으로 나누어 정기적인 점검 및 보수에 편리하도록 하여야 한다. 각 구간의 길이는 구체적인 조건을 고려하여 자연적 특징과 운용 보수 요구 사항을 반영해야 한다.
2.6.9.10. 채수로 설계 시 교차하는 강 또는 계곡에서 보충 수원 사용 가능성을 검토해야 한다. 보충 유량은 강 또는 계곡의 기본 유량에서 하류로 공급해야 하는 환경유지 유량을 제외한 양이다.
2.6.9.11. 채수로 주변에는 정기적으로 채수로 상태를 확인할 수 있는 관리 도로를 설치해야 한다. 위험 지역이나 인구 밀집 지역, 민간 시설을 통과하는 채수로 부근에서는 격리 울타리를 설치하는 방안을 연구해야 한다.
2.6.9.12. 보충 수원을 강 또는 계곡에서 사용할 때 다음 조건을 준수해야 한다.
a) 취수선의 수질 기준은 사용 목적에 따른 수질 기준을 충족해야 한다.
b) 유속과 입자 성분은 채수로의 운반 능력을 충족해야 한다.
2.6.9.13. 채수로의 수력 계산 시 유량과 수위가 변동하여 불안정 유동이 발생하거나 바람에 의한 물결, 파도, 문扉, 발전기, 수문, 펌프장, 선착장 운용 등에 의한 파도의 영향을 고려해야 한다.
2.6.9.14. 지형이나 지질 조건이 불리한 구간(지형이 부분적으로 분리되거나 침식되기 쉬운 토양이나 약한 토양 등이 포함된 구간)을 통과하는 채수로 구간은 적절한 연결 구조물(교량, 배수관 등)로 대체하는 방안을 검토해야 한다.
2.6.9.15. 다중 기능 채수로 설계는 해당 지역의 수요와 수질 요구 사항을 예측하고, 채수로가 책임을 지는 지역 내의 수요자에게 적합한 수질을 제공하기 위해 이루어져야 한다.
2.6.9.16. 농촌 교통 개발의 최대 활용을 고려하여 채수로 설계를 수행해야 한다. 교통 계획에 맞다면 채수로의 둑은 교통 도로의 기준에 따라 설계될 수 있다. 수로 운송을 위한 채수로 설계는 선박 종류와 선단 구조를 고려하여 계산 수위와 채수로 크기를 결정하며, 선착장 공사 요구 사항도 고려해야 한다. 수로 운송 채수로는 일반적으로 양방향 운항이 가능한 선박을 대상으로 설계된다. 채수로 주변에는 적절한 위치에 선착장이 설치되어야 한다.
2.6.9.17. 채수로 바닥을 통과하는 지하 공사를 설계할 때, 이 공사 상부의 덮개층은 허용 범위 내에서 채수로 바닥의 침하와 침하 차이를 보장해야 한다.
2.6.9.18. 채수로 위의 공사(과부하 방수구, 수문, 유도로 등) 설계는 본 절 2.6.9 외에도 본 규범의 절 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7의 요구 사항을 준수해야 한다.
2.6.10. 저수지 및 하류 주요 시설물의 보호 시설
2.6.10.1. 저수지와 상류 지역을 보호하기 위한 공사(방조제, 연안 강화 공사 등)를 설계하여 도시, 산업 기반시설, 농지 등 가치 있는 지역과 국가 경제 대상물을 홍수와 연안 침식으로부터 최대한 보호해야 한다. 이러한 보호 공사 설계는 관련 권한 기관이 규정한 설계 지침에 따라 이루어진다.
2.6.10.2. 연안 강화 설계 시 연안 유속과 침식 깊이(있다면), 연안 재생 및 보호 구간의 안정성 확보를 예측해야 한다.
2.6.10.3. 홍수로부터 보호된 지역에서는 지하수 변화를 모니터링하기 위한 탐사 우물 네트워크를 설치하는 방안을 고려해야 한다.
2.6.11. 물고기 통행 시설 및 수산물 보호 시설
2.6.11.1. 수산업 가치가 있는 강 또는 호수에서 수력 발전소 건설 시 물고기가 통과할 수 있는 공사와 수산물 보호 공사를 설계해야 한다. 이러한 공사 설계 문서는 수산 자원 보호 요구 사항과 규정에 부합해야 한다.
2.6.11.2. 물고기 통과 공사는 보호되는 수생 동물의 생물학적 특성에 따라 일년 내내 또는 계절별로 통과할 수 있도록 해야 한다.
2.7. 수력발전소 공사 해체 규정
2.7.1. 다음 경우에만 수력 발전소 해체를 검토하고 결정한다.
a) 저수지의 침적 용적이 가득 찬 경우;
b) 공사가 크게 파괴된 경우;
c) 전체적인 공사 검사 결과 현행 규정에 따르면 효율적이고 안전하게 운영할 수 없다고 판단되는 경우;
d) 공사가 더 이상 임무를 수행하지 않거나 더 효과적인 다른 공사로 대체된 경우.
2.7.2. 해체를 검토할 공사의 안전성과 효율성을 평가하기 위한 프로젝트를 작성한다.
2.7.3. 다음 어느 하나라도 충족하는 평가 결과가 나오면 공사를 해체하지 않는다.
a) 공사가 여전히 안전하게 운영되고 효율성을 유지할 수 있는 경우;
b) 공사를 개조하여 안전하게 계속 운영할 수 있는 경우;
c) 공사를 확장하거나 개량하여 계속 효율적으로 운영할 수 있는 경우;
d) 공사가 원래의 임무와 다른 임무로 변경하여 여전히 효율적으로 운영할 수 있는 경우.
2.7.4. 절 2.7.3의 각 항 b, c, d에 따라 해체되지 않는 공사는 설계를 작성해야 한다. 개조, 확장 또는 새로운 임무를 위한 설계 절차와 단계는 공사의 규모에 따라 달라진다.
2.7.5. 수력 발전소 해체 설계는 해체 과정의 안전성, 하류 지역의 안전성을 보장해야 한다. 해체 설계는 지속 가능한 방식으로 유량을 복원하고 환경 풍경과 조화롭게 하며, 폐기물 처리 방법을 포함하여 환경 보호 요구 사항을 충족해야 한다. 경제적, 기술적, 공사 자체와 하류 지역의 안전성을 고려하여 전체 또는 일부 해체를 허용한다.
3. 관리에 관한 규정
3.1. 수력 발전소 건설, 해체, 수리, 개량 또는 확장 활동의 관리는 본 규범과 전력, 건설, 수자원, 환경 등 관련 법령에 따라 이루어져야 한다.
3.2. 이 기술 규범은 베트남 영토 내에서 수력발전소 건설, 해체, 수리, 개선 또는 확장과 관련된 모든 조직 및 개인에게 강제 적용된다. 이 기술 규범이 효력 발생하기 전에 이미 건설된 수력발전소는 개선, 확장, 해체 또는 재구성 과정에서 이 규범을 준수해야 한다.
3.3. 베트남이 양자 또는 다자 협정에 참여하거나 서명한 경우 해당 협정의 규정을 준수한다.
4. 조직 및 개인의 책임
4.1. 이 기술 규범의 조항들에 명시된 요구 사항을 충족하도록 다른 과학기술 방법을 수력발전소에 적용해야 한다.
4.2. 관련 조직 및 개인은 이 기술 규범의 규정을 준수하고 국가 관리 기관의 현행 규정에 따라 검사받아야 한다.
4.3. 전력국, 산업기술안전환경국(산업부 소관)은 그 직무와 권한에 따라 전국의 산업부, 전력사업 참여 조직 및 개인, 생산용 전기 사용 조직 및 개인에게 이 기술 규범의 보급과 지도를 책임진다.
4.4. 중앙 직할 성시 인민위원회는 관할 지역 내의 전력사업 참여 조직 및 개인에게 이 기술 규범의 보급과 지도를 책임지고, 현행 법규에 따른 직무와 권한에 따라 수행한다.
5. 실행 조직
5.1. 이 기술 규범은 2026년 7월 1일부터 효력을 발휘한다.
5.2. 이 기술 규범을 시행하는 동안 조직 및 개인이 어려움이나 문제를 겪을 경우, 산업부 전력국에 신고하여 처리, 지도, 해결하도록 요청한다.
부록 A
주요 공사와 부속 공사 목록
A.1. 주요 공사
다음 수력발전소 공사는 주요 공사로 분류된다:
a) 댐 각 종류;
b) 경계벽, 차단벽, 압력 선상에 위치한 물고기 통행 공사;
c) 수입, 배출, 방류 시설;
d) 유형별 배관 및 배관 위 공사;
e) 펌프장, 배관, 수로터널;
f) 압력조 및 압력조 탑;
g) 수력발전소;
h) 하천 정비 및 연안 보강 공사;
i) 선박 통행 시설(부두, 선박 띄우기 시설, 유량 조절 댐);
k) 상류에서 하류로 이동하는 물류 및 에너지 전송 시설의 경사면.
A.2. 부속 공사
다음 수력발전소 공사는 부속 공사로 분류된다:
a) 구분벽;
b) 압력 선상에 위치하지 않은 경계벽 및 차단벽;
c) 대비 방류 시설;
d) 주요 시설 외부의 연안 보강 공사;
e) 물고기 보호 시설;
f) 목재 및 산림 자재 이동을 위한 경사면;
g) 시설 관리 건물 및 도로;
h) 자연 경사면.
주석:
손실 가능성이 크거나 재건이 어려운 경우, 적절한 증거가 있으면 특정 상황에서 일부 부속 공사는 주요 공사로 변경될 수 있다.
부록 B
설계 계산 규정
B.1. 재료 오차 계수 값 γ다 및 4. 제12항은 다음과 같이 보충한다. γg 설계 표준에서 각 공사, 구조물 및 그 기초에 대해 별도로 규정된 재료의 계산 저항력과 토양 특성을 결정하는데 사용되며, 이를 적용할 권한 있는 기관이 규정한다. 공사가 현지 재료를 대량으로 사용할 경우, 재료의 계산 저항력은 실험실 및 현장 연구 결과를 통계적으로 처리하여 결정된다.
B.2. 제1 상태 한계 계산은 계산하중을 사용하여 수행된다. 계산하중은 표준하중을 하중 오차 계수(B.3표 참조)로 곱한 값이다. 표준하중은 각 공사, 구조물 및 기초에 대한 설계 조사 표준에서 별도로 규정되어 적용 권한 있는 기관이 결정한다. γf B.3. 제2 상태 한계 계산은 공사, 구조물 및 기초에 대해 하중 오차 계수와 재료 오차 계수를 모두 1.0으로 설정하여 수행된다. 다만, 설계 조사 표준에서 권한 있는 기관이 별도로 규정한 경우를 제외한다.
B.4. 계산해야 하는 내용, 계산 가정, 계산 도식은 실제 발생 가능한 상황에 맞추어 설계 조사 표준에서 권한 있는 기관이 규정한 모든 요구사항을 준수하고 최악의 결과를 찾아내야 한다. 필요한 경우 추가 고려사항은 다음과 같다: γf, a) 공사 부위의 설치 순서 및 하중 부과 순서; γ다 및 토양 γg b) 온도 변화, 수축 및 갑작스러운 침투 압력의 영향;
c) 비선형 탄성 및 플라스틱 변형 및 재료 구성 요소와 기초 화강암의 시간변화;
d) 공사 본체 및 기초의 구조적 불연속성(균열 등);
e) 건설 재료, 기초 화강암의 비균질성 및 방향성.
B.5. 기초 변형으로 인해 발생하는 내력이 포함된 구조물의 계산에서는 기초 변형으로 인한 구조물의 내력, 변형, 내구성에 부정적인 영향을 미치지 않도록 기초 변형 및 차이 변형이 허용 한도 내에 있어야 한다.
B.6. 1등급 이상의 유수 배출, 유수 제거, 유수 방출 공사는 물리 모델 실험을 통해 유수 배출 능력, 유역 수력 제도, 유속, 압력, 공사에 대한 수압, 상하류 연결 방안, 마모 방지 및 침식 방지 방법 등을 확인하고, 부속 공사의 형태, 크기, 전체 구조 배치 방안을 합리적이고 경제적으로 선택한다. 이 작업은 복잡한 형태를 가진 2등급 공사에도 적용될 수 있으며, 일반적인 유역 수력 계산 지침이 필요한 신뢰성을 얻지 못했거나 유사한 건설 사례가 없는 경우에도 적용될 수 있다.
표 B.1 - 공사 보장 계수
공사 유형 및 부속 공사보장 계수
B.6. 급도 I 이상의 유도, 배수, 방류 시설은 물리 모형 실험을 통해 유역능력, 유역제어, 속도, 압력, 시설물에 미치는 영향, 상하류와의 연결방안, 마멸 및 침식 방지를 위한 강화방안 등을 검토하고, 부속부분의 형태와 크기, 종합적인 시설물 단위의 배치방안을 합리적이고 경제적으로 결정해야 함. 이러한 작업은 일반적인 유역계산 지침으로부터 필요한 신뢰성을 얻지 못하는 복잡한 급도 II 시설물에도 적용될 수 있으며, 실질적으로 유사한 건설 사례가 없을 때에는 충분한 논증이 이루어지지 않은 경우에도 적용될 수 있음.
표 B.1 - 설비 보장 계수 γ다 설비
설비 종류 및 부속 설비보장 계수 γ다 공사 등급에 따른 특별 II, III, IV1. 콘크리트 및 철근콘크리트 구조물, 자연 경사 지붕, 돌 축성 경사 지붕, 굴착 지붕1,251,201,151,152. 흙 축성 인공 경사 지붕1,51,351,31,25표 B.2 - 작업 조건 계수 γc 수력발전소 일부 종류 공사
공사 종류 및 기초 종류작업 조건 계수 (γc)1. 토양 및 반경질 암반 기초 위 콘크리트 및 철근콘크리트 구조물1,002. 암반 기초 위 콘크리트 및 철근콘크리트 구조물:- 암반 기초 내부 균열을 통과하는 슬립면1,00- 암반 기초 내부 균열을 통과하고 암반 원상 부분을 통과하는 슬립면 또는 콘크리트와 암반 접촉면을 통과하는 경우0,953. 암반 기초 위 아치 댐 및 기타 저지 구조물0,754. 자연 및 인공 경사 지붕1,00참고: 필요한 경우 적절한 논증이 있을 때는 표에 나열된 계수 외에도 특정 구조물 및 그 기초의 특성을 고려한 추가 작업 조건 계수를 적용할 수 있습니다.
표 B.3 - 부하 편차 계수 γf
부하 및 작용명부하 편차 계수 (γf)1. 공사 자체 무게(터널 포장의 무게 제외)1,05 (0,95)2. 터널 포장 무게1,20 (0,80)3. 토양 무게로 인한 직선 압력1,10 (0,90)4. 토양 횡압력1,20 (0,80)5. 모래 진흙 압력1,206. 암반 압력: - 암반 보강으로 인한 암반 무게1,50- 암반 횡압력1,20 (0,80)7. 터널 위 전체 토양 및 암반 무게 또는 파괴 지역의 무게 등(직선 압력 포함)1,10 (0,90)8. 공사 및 기초 표면에 직접 작용하는 수압, 파도 압력, 역류 압력, 침투 압력1,009. 터널 포장 위 수압1,10 (0,90)10. 터널 내부 수압(충격 수압 포함)1,0011. 수압 충격1,2012. 시멘트 분무 압력1,20 (1,00)13. 크레인, 운반기계 및 고정 설비의 수직 및 횡방향 부하1,2014. 선박 부두 내 재고 부하 및 롤러교 교량 작동 범위 내 부하1,3015. 바람 부하1,3016. 선박 부하1,2017. 온도 및 습도 영향1,1018. 지진 영향1,1019. 대형 물품 부하1,30 (1,00)참고:1) 철도 차량 및 자동차 도로 차량의 부하 편차 계수는 다리 설계 기준에 따라 적용합니다;2) 공사 자체 무게 및 토양 축성 무게의 직선 압력은 해당 토양의 특징적 값(밀도 및 강도)으로부터 계산된 무게이며, 콘크리트는 재료 특성(콘크리트 밀도 및 기타 특징)에 따라 현행 실험 및 설계 기준에 맞추어 계산된 무게일 때 1,00의 부하 편차 계수를 적용할 수 있습니다;3) 괄호 안의 부하 편차 계수는 불리한 계산 결과가 나타날 때만 사용합니다.Văn bản gốc (PDF)
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