| クーガーダム | |
|---|---|
航空写真 | |
| 位置 | レーン郡、オレゴン州、米国 |
| 座標 | 北緯44°7′44″ 西経122°14′25″ / 北緯44.12889° 西経122.24028° / 44.12889; -122.24028 |
| オープン日 | 1964年[1] |
| オペレーター | センウッド[1] |
| ダムと放水路 | |
| 押収物 | マッケンジー川南支流 |
| 身長 | 519フィート(158メートル)[1] |
| 長さ | 1,600フィート(488メートル)[1] |
| 貯水池 | |
| 作成する | クーガー貯水池 |
| 総容量 | 219,000エーカーフィート(0.270 km 3)[1] |
| 集水域 | 210平方マイル(544 km 2)[1] |
| 表面積 | 1,280エーカー(520ヘクタール)[1] |
クーガーダムは、アメリカ合衆国オレゴン州にある高さ519フィート(158メートル)のロックフィル水力発電ダムです。ゲート付きのコンクリート放水路と、合計25メガワットの電力を生産する2基のタービンを備えた発電所を備えています。 [2] [3]
このダムはオレゴン州ユージーンの東約42マイル(68 km)でマッケンジー川サウスフォークを堰き止め、貯水容量219,000エーカーフィート(270,000,000 m 3 )のクーガー貯水池を形成します。[2] [3]クーガーダムの目的は、洪水リスク管理、水力発電、水質改善、灌漑、魚類や野生生物の生息地、レクリエーション、貯蔵、航行を提供することです。[3] [4]
2005年、ウィラメット温度制御施設が建設され、クーガーダム下流の川に放出される水温を調整して、サケの移動に対する悪影響を軽減しようとした。[5]絶滅の危機に瀕しているキングサーモンとブルトラウトの個体数の回復をさらに支援するため、[6] [7]ウィラメット川流域で、米国陸軍工兵隊がクーガーダム下流のマッケンジー川サウスフォークに魚の収集および選別施設を建設し、2010年に完成した。[5] 2003年から2005年にかけて、クーガー発電所のタービン発電機ユニットに最先端のタービンランナーが設置され、キャビテーションに抵抗し、非常に大きな落差でも効率的に動作するように設計された。[2]
背景
クーガーダムは1963年に5420万ドルの費用で完成し、2つのタービンユニットは1964年に完成した。[3] [4]クーガーダムはブルーリバーダムと連携して洪水を制御し、ダムの完成以来、約4億5200万ドルの潜在的な洪水被害を防いだと推定されています。[3]ダムは、長さ約1,500フィート(460メートル)のロックフィル堤防、2つのカプランタービンに電力を供給する水圧管、76,140立方フィート/秒(2,156 m 3 /秒)の容量を持つ緊急用放水路、調整口、および転流トンネルで構成されています。[8]転流トンネルは、クーガーダムの建設中にサウスフォークマッケンジー川の転流を行うために建設され、ダムの建設が完了すると、トンネルはコンクリートプラグで閉鎖されました。[8]
温度制御塔
発電所と調整口の元々の取水口は深く、貯水池の底から水を引き込んでいたが、これは地表水よりもはるかに冷たい。[9]春と夏の間、マッケンジー川に不自然に冷たい水が放出されると、サケの移動と生産性が低下する。[9] 秋には、貯水池の水位がかなり低くなり、地表からの暖かい水が取水口に入り、下流の川が不自然に暖かくなり、サケの卵が数か月早く孵化する。ダム下流に排出される水の温度を制御するために、元々の取水塔は、高さ 302 フィート (92 メートル) のウェット ウェルを追加して改造された。ウェット ウェルには、さまざまな高さに 3 つの調整可能なゲートがあり、異なる温度の水をウェット ウェル内で混合して希望する温度にすることができる。[9]混合された水は、既存の調整取水口と水圧管の取水口に入る。[8]ダムから放出される水の温度を制御することで、マッケンジー川への影響は大幅に軽減される。[9]
魚の収集および選別施設
クーガーダムが最初に建設されたとき、ダムを通過する魚の成魚と幼魚の通過施設がありました。しかし、魚はもはや施設に回遊せず、その効果はなくなりました。[5] 陸軍工兵隊は、ダムの上流と下流で魚を収集、選別、輸送するための新しい収集選別施設を建設することを決定しました。新しい施設は1,470万ドルの費用がかかり、魚道、選別前プール、選別施設、給水用の2つのポンプ構造が含まれます。[10]収集選別施設では、絶滅の危機に瀕しているサケとブルトラウトの個体数を回復させるために、成魚のサケとブルトラウトをトラックに積み込み、クーガーダムの上流の良質な生息地に放流します。[5]
タービンの交換
クーガー発電所の2基の水車ランナーは、運転中に重大なキャビテーションによる損傷を受けたため、1980年代までには修理が必要となり、検査と修理のために年に4回停止する必要がありました。[2] 1987年、米陸軍工兵隊は、フォイトシーメンス水力発電が設計した交換用ランナーを設置しました。[2] 2000年までに、交換用ランナーは再びキャビテーションの問題を抱え、修理が必要になりました。ランナーのブレードは薄くて溶接が難しく、またブレード間の間隔が狭いため損傷部分へのアクセスが限られるため、ランナーの修理は困難であることが判明しました。米陸軍工兵隊は、最先端のランナー設計が必要であることを認識し、水車発電機の改修プログラムを考案しました。プログラムに関連する技術的な課題のため、工兵隊はこのプロジェクトに最善の価値の調達方法を選択した。 2003年に契約はカナダのケベック州モントリオールのゼネラル・エレクトリック・ハイドロに授与され、プロジェクトは2005年3月に完了した。プロジェクトには、物理モデルのテスト、新しいタービンランナー、大規模なタービンオーバーホール、発電機の巻き直し、ユニットの分解と再組み立てが含まれていた。クーガー発電所のタービンランナーの問題は、クーガー貯水池の大きな落差変更サイクルに関連している。[2]クーガー貯水池は洪水制御のために建設されているため、貯水池の水位は大きく変動し、ユニットは3分の1の時間は落差400〜438フィート(122〜134メートル)で、5分の1の時間は落差270〜310フィート(82〜94メートル)で稼働することになる。[2] 2002年、陸軍工兵隊は温度制御施設の建設のために貯水池の水位を下げ始めた。[9]貯水池の水位はタービンの取水口より低い高さまで下げられ、発電所は停止し、タービン発電機ユニットのオーバーホールを行う機会が生まれました。[2]
参照
参考文献
- ^ abcdefg 「クーガーダム」。全米ダム性能プロジェクトディレクトリ。スタンフォード大学土木環境工学部。2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年5月9日閲覧。
- ^ abcdefgh G. Charles Allen Jr.、米国陸軍工兵隊。「機器調達中の最高の価値の追求」。Hydro World。HCI Publications、Inc.、PennWell Corporation の一部門。2011年5 月 9 日閲覧。
- ^ abcde 「Cougar Dam and Reservoir」。2011年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月9日閲覧。
- ^ ab 「Cougar Dam」。Bonneville Power Administration。2011年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月9日閲覧。
- ^ abcd 「Corps Completes Cougar Dam Fish Collection Facility To Aid McKenzie River Salmon, Bull Trout」 。Columbia Basin Bulletin。Intermountain Communications。2010年8月27日。2011年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年5月9日閲覧。
- ^ 「5年レビュー:ウィラメット川上流のスティールヘッドとウィラメット川上流のチヌークの要約と評価」(PDF)。アメリカ海洋大気庁。2011年。 2013年12月3日閲覧。
- ^ 「種のプロフィール - ブルトラウト(Salvelinus confluentus)」。米国魚類野生生物局。2013年12月5日閲覧。
- ^ abc Bird, Brad; Stephen J. Schlenker; Nathan T. Higa (2003年10月8日). 「オレゴン州ヴィダのクーガーダムの湖水取水口を備えた温度制御用多段取水口の設計」(PDF)。米国陸軍工兵隊。2011年7月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年5月9日閲覧。
- ^ abcde 「クーガー貯水池水温制御および上流通過プロジェクト」。オレゴン州魚類野生生物局。2011年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年5月9日閲覧。
- ^ 「The Projectwise Project Showcase」。Bentley Systems。2011年。 2011年5月9日閲覧。
