マンモスプールダム

マンモスプールダム
マンモスプールダムはカリフォルニア州にあります
マンモスプールダム
マンモスプールダム
カリフォルニア州のマンモスプールダムの位置
アメリカ合衆国
位置カリフォルニア州フレズノ郡/マデラ
座標北緯37度19分23秒 西経119度18分58秒 / 北緯37.32306度、西経119.31611度 / 37.32306; -119.31611
建設が始まった1958 (1958年
開業日1959 (1959年
ダムと放水路
ダムの種類ロックフィル
押収物サンホアキン川
身長411フィート(125メートル)
長さ820フィート(250メートル)
幅(山)30フィート(9.1メートル)
幅(ベース)2,100フィート(640メートル)
ダム容積5,250,000 ヤード3 (4,010,000 m 3 )
放水路ゲートなしオーバーフロー
放水路容量170,000 立方フィート/秒 (4,800 立方フィート/秒)
貯水池
作成するマンモスプール貯水池
総容量123,000エーカーフィート(0.152 km 3
集水域998マイル2(2,580 km2
表面積1,100エーカー(450ヘクタール)
通常の標高3,337フィート(1,017メートル)(最大)
発電所
オペレーターサザンカリフォルニアエジソン
油圧ヘッド1,004フィート(306メートル)
タービン2x95MW
設備容量190MW
年間発電量517,987,000 KWh (2001–2012) [ 1 ]

マンモス・プール・ダムは、カリフォルニア州南部シエラネバダ山脈のサンホアキン川沿いに位置する水力発電ダムです。フレズノの北東約72kmに位置し、マンモス・プール貯水池を形成しています。このダムと貯水池は、かつて現在のダム地点より上流にあった川の大きな天然のプールにちなんで名付けられました。[ 2 ]

歴史

1900年、技術者のジョン・S・イーストウッドと数人の裕福な投資家が、サンホアキン川上流域の水力発電を目的としてマンモス・パワー社を設立した。サンホアキン川の峡谷が巨大な花崗岩の壁の間の狭い隙間に流れ込むマンモス・プールの敷地は、すぐに魅力的なダム建設地と見なされた。同社の最初の提案は、ロックフィル転流ダムを建設し、全長20マイル(32 km)のトンネルに水を送り、 1,700フィート(520 m)以上の水頭を発生させて12万馬力の発電所に水を供給するというものだった。しかし、マンモスに関わっていた投資家たちは、プロジェクトの規模が大きすぎるため、最終的に興味を失ってしまった。1901年までに、マンモス・プールの提案は棚上げされた。[ 3 ]

1950年代半ば、サンホアキン川上流域における水力発電施設の開発が再び活発化し、マンモス・プールとそれに付随する発電所の建設計画が最終決定された。サンホアキン川がダム建設予定地を迂回する全長2,150フィート(660メートル)のトンネルを通った後、1958年10月にダム堤防の建設が開始された。工事は比較的速やかに進んだが、峡谷の急峻な壁に沿った掘削や爆薬の投入が原因と思われる花崗岩の剥離という問題に遭遇した。ダムはほぼ1年後の1959年後半に完成した。[ 4 ] [ 5 ]

目的

ダムは主に水力発電に利用されている。これは、サザンカリフォルニアエジソン社のビッグクリーク水力発電プロジェクトの重要な構成要素であり、サンホアキン川上流域の25のダム、9つの発電所、補助トンネルと分水路からなるシステムから構成されている。貯水池からの水は、長さ7.45マイル(11.99 km)の鉄筋コンクリート製の水圧管を通ってマンモスプール発電所に送られる。発電所には、合計190メガワット(MW)の公称発電能力を持つ2基の100,000馬力のタービンがある。発電トンネル内の摩擦により流量が減少するため、最大発電時の実際の出力は約187MWにとどまる。高さ350フィート(110 m)のサージチャンバーが発電所の真上にあり、トンネル内の急激な流量変動からタービンを保護する。[ 6 ]発電所に供給される水頭1,004フィート(306メートル)は、ダムの構造高さのほぼ3倍です。 [ 7 ]

寸法

マンモス・プールは、基礎から411フィート(125メートル)の高さ、長さ820フィート(250メートル)のロックフィル構造です。ダムはサンホアキン川の河床から330フィート(100メートル)の高さに位置し、約5,250,000 yd ³(4,010,000 m ³)の土砂を貯留しています。堤頂は標高3,361フィート(1,024メートル)に位置し、幅約30フィート(9.1メートル)です。一方、ダムの基部は厚さ2,100フィート(640メートル)以上です。[ 8 ]

ダムの背後に形成された貯水池は、貯水量が119,940エーカー・フィート(0.14794 km 3)、最大貯水量が123,000エーカー・フィート(0.152 km 3)で、標高3,337フィート(1,017 m)[ 9 ]まで到達可能です。ダムからの通常の放水は、最大貯水量で2,100立方フィート/秒(59 m 3 /秒)のコーンバルブ(ハウエル・バンガー式)によって制御されます。これを超える放水は、メインダムの西約4分の1マイルのサンホアキン渓谷の岩盤に切り込まれた、制御されていないオージークレスト放水路を越えて流れます。放水路の幅は403フィート(123メートル)で、容量は約170,000立方フィート/秒(4,800立方メートル/秒)です。[ 6 ] [ 8 ]

環境への影響

マンモス・プール・ダムは、シエラネバダ山脈でミュールジカが一般的に利用する渡りのルートを水没させ、春と秋の渡りの時期には貯水池を泳いで渡らざるを得ない状況を引き起こしました。シカの個体群への悪影響を防ぐため、貯水池は5月15日から6月15日まで一般の立ち入りが禁止されています。[ 10 ]

大半の年の晩夏から秋にかけて、サンホアキン川のほぼ全流量がマンモス・プール水圧管に流され、実質的に川底約9マイル(14 km)が干上がってしまう。[ 6 ]この結果、マンモス・プールとダム6号(マンモス・プール発電所からの排水口がある)の間の地域では魚類の個体数が著しく減少している。

参照

参考文献

  1. ^ 「カリフォルニア水力発電統計・データ」カリフォルニア州エネルギー委員会。2018年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月26日閲覧
  2. ^ 「レクリエーション:マンモス・プール」シエラ国立森林公園、米国森林局。 2011年12月25日閲覧
  3. ^ジャクソン、ドナルド・コンラッド(2005年)『究極のダム建設:ジョン・S・イーストウッドと西部における水資源管理』オクラホマ大学出版局、ISBN 0-8061-3733-9
  4. ^ロジャース、J・デイビッド. 「ダムと災害:カリフォルニアの過去におけるダム建設の成功と悲劇の概要」(PDF)。カリフォルニア大学デービス校。2012年3月8日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年12月15日閲覧
  5. ^ Marr, W. Allen編 (2003). 『進歩の歴史:土木工学における米国の論文選集アメリカ土木学会. ISBN 0-7844-0656-1
  6. ^ a b c「マンモス・プール・プロジェクト、FERCの初期声明」(PDF)。サザン・カリフォルニア・エジソン。2005年9月。2012年5月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年12月15日閲覧
  7. ^ 「ビッグクリークシステムの概略図」(PDF) . サザンカリフォルニアエジソン. 2009年10月. 2011年12月15日閲覧
  8. ^ a b「マンモス・プール」国立ダム性能プログラム。スタンフォード大学。2012年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月15日閲覧
  9. ^ USGS Topo Maps for United States (Map). 地図作成:米国地質調査所. ACME Mapper . 2011年12月15日閲覧
  10. ^ 「サンホアキン - 1. マンモスプールダムからマンモスプール発電所まで」アメリカン・ホワイトウォーター、2011年11月12日。 2011年12月15日閲覧