1 前言
在多沙河流上引水所带来的泥沙问题一直是重要研究课题。通常采用沉沙池等设施对进入引水渠道的泥沙进行二次处理。由于沉沙池的截沙率很低,而排沙耗水率很高,一般为
2 全沙排沙漏斗的基本结构及其工作原理
2.1
全沙排沙漏斗一般设于渠首后的引水渠道上,其基本结果如图1所示,主要由进水闸、进水涵洞、圆形漏斗室、水平悬板、调流墩、曲线形溢流堰、回水道、可调式排沙底孔和排沙廊道等结构组成。 2.2 全沙排沙漏斗的工作原理 全沙排沙漏斗之所以具有高效稳定的排沙节水性能,是由其结构型式所产生的水流特性决定的。 |
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当具有一定动能的含沙水流由进水涵洞切向进入漏斗室后,在漏斗圆形边壁约束下促使水体产生一强迫涡,而漏斗中心排沙底孔的存在,由于重力作用使水体在底孔附近产生一自由涡;与此同时,因调流墩和水平悬板的调流作用产生多种副流。上述强迫涡、势涡和多种副流耦合形成了稳定的立轴型螺旋流。泥沙随螺旋水流运动,由于推移质和悬移质泥沙在水中的运动特性不同,沉降输移的路径和距离也不同,依泥沙粒径大小先后沉降输移至排沙底孔,由排沙廊道输送至河道。经漏斗分离后的清水则由曲线形溢流堰流入回水道进入原引水渠道,从而完成水沙分离的全过程。由于空气漏斗的存在减少了排沙底孔过水断面,使冲沙水量减小。
3 模型试验装置及测试方案
3.1
模型试验装置为一清、浑水自循环系统。全沙排沙漏斗模型结构尺寸为:进水涵洞宽30cm,高
测速仪器选用天津水运工程科学研究所研制的EMV-89型电磁式流速仪,该仪器既可以测试清水流场流速,又可以测试浑水流场流速。此次流场测试试验,清、浑水都采用相同的流量,其值为0.026m3/s,浑水水流含沙浓度为35.8kg/m3。 3.2 测试断面及测点布置 试验选择8个垂直测试断面,根据不同水深布置6个水平测试断面,以等距离5cm布置测点。 |
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测试断面及测点布置如图2所示。
4.1
清水流场切向流速Vθ在不同的区域其分布规律亦不同,如图
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图3 2断面切向流速径向分布 | 图4 2断面切向流速轴向分布 |
4.2
清水流场径向流速Vr在不同的断面上沿径向的分布具有相同的趋势,即随着
试验资料同时也表明,在漏斗外区,位于水平悬板末端和调流墩后附近断面靠近漏斗边壁的径向流速
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图5 6断面径向流速径向分布 | 图6 2断面径向流速轴向分布 |
4.3
如图7、8所示,由四川联合大学高速水力学国家重点实验室提供的清水流场的试验资料表明,轴向流速
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图7 3断面轴向流速轴向分布 | 图8 3断面轴向流速径向分布 |
5 全沙排沙漏斗浑水流场特性
图9~15给出了清、浑水流场切向流速和径向流速分布规律。由试验资料可看出,无论是清水还是浑水,切向流速沿径向分布及径向流速沿轴向分布规律基本一致,泥沙对于漏斗流场的影响主要表现在切向流速沿轴向分布和径向流速沿径向分布规律上。
5.1
图9和图10给出了清水、浑水条件下同一断面不同水深的切向流速
图11和图12给出了不同断面清、浑水切向流速
5.2
泥沙对于径向流速Vr沿径向分布影响较大。在接近漏斗水面,清、浑水的径向流速
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图9 2断面(Z=8cm)切向流速径向分布 | 图10 2断面(Z=-1cm)切向流速径向分布 |
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图11 1断面切向流速轴向分布 | 图12 6断面切向流速轴向分布 |
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图13 2断面(Z=14cm)径向流速径向分布 | 图14 2断面(Z=-1cm)径向流速径向分布 |
泥沙对于径向流速在轴向分布的影响与切向流速在轴向分布的影响相似,即清、浑水的径向流速的轴向分布规律是相同的,如图
上述清、浑水流场对比分析表明,切向流速沿径向的分布规律与径向流速沿轴向的分布规律在清、浑水情况下基本是一致的,只是由于泥沙的存在,使浑水流速分布较清水更均匀,而在数值上有较大差异,即浑水较清水流速增大很多。
6 全沙排沙漏斗的泥沙输移规律
要处理水中的泥沙,首先使水中的泥沙能够沉降下来;其次是沉降下来的泥沙通过一定的措施顺利地排除。全沙排沙漏斗具备上述两方面的条件。全沙排沙漏斗所形成的水流是典型的三维螺旋流,其切向、径向和轴向流速对泥沙的沉降、输移和排除起到了关键作用。方向向下的轴向流速促使泥沙的沉降,指向漏斗中心的径向流速将泥沙输送至排沙底孔排除掉,而切向流速起维持漏斗涡流强度的作用。切向流速是漏斗涡流的主流,径向和轴向流速是漏斗涡流的副流,主流和副流的耦合形成了漏斗涡流。在这种涡流作用下,泥沙在向下沉降的同时向排沙底孔输移而被排除掉。
通过试验分析,根据泥沙在全沙排沙漏斗内的输移沉降特性不同,可将全沙排沙漏斗分为悬板区、调流区、非悬板区和中心区,如图
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图15 8断面径向流速轴向分布 | 图16 泥沙沉降、输移分区图 |
悬板区,由于径向流速和轴向流速均较大,对于能在该区域沉积下来的泥沙,主要是重力作用占主导地位,即泥沙是以推移质的形式进入漏斗室,是水沙分离状态。沉积下来的泥沙在很大的径向流速和轴向流速的作用下迅速输移至排沙底孔,因此,该区域有利于泥沙的输移。
调流区,该区域是调流墩前后、水平悬板和非水平悬板变更所形成的区域,其边界条件非常复杂,水流很紊乱。对于推移质泥沙一般不能进入该区域,而悬移质泥沙在该区域水流很紊乱的情况下又很难沉降分离出来,因此,该区域即不利于泥沙的沉降也不利于泥沙的输移。
非悬板区,该区域为非水平悬板区域,水流稳定,轴向流速方向全部向下,且流速较小,因此,该区域有利于泥沙的沉降。
中心区,是一半径为0.3R的圆形区域。由于自由涡的强烈作用和受空气漏斗的影响,形成了具有高效输沙能力的漏斗涡流。该区域内轴向流速方向全部向下,因此,该区域既有利于泥沙的沉降,又有利于泥沙的输移,是泥沙沉降和输移的理想区域。
悬板区有利于泥沙的输移,非悬板区有利于泥沙的沉降。从浑水试验观测到,悬板区泥沙输移速度明显快于非悬板区,悬板区沉积泥沙粒径明显大于非悬板区的泥沙粒径。试验还表明,对于粒径大于
7 结语
通过全沙排沙漏斗清、浑水流场分析知,泥沙的存在减弱了水流的紊动强度,产生了改变流速分布的效果,使浑水流场流速分布较清水流场更为均匀,使流速增大。同时,泥沙对漏斗流场的影响集中体现在漏斗内区和漏斗底部,证明漏斗螺旋流具有使泥沙沉积并且向漏斗排沙底孔输移的水流特性。从泥沙输移规律知,悬板区有利于泥沙的输移,非悬板区有利于泥沙的沉降,调流区不利于泥沙的沉降和输移,中心区是泥沙沉降和输移的理想区域。
由于全沙排沙漏斗是典型的二相三维螺旋流,浑水流翅构非常复杂,受测试手段和量测仪器的制约,在此仅作定性分析,对全沙排沙漏斗浑水流翅构还需更深入的研究。
[1] 谢鉴衡等.河流泥沙工程学.水利出版社,
[2] 周着等.带悬板排沙漏斗三维流场测试.八一农学院学报,
















