1 前言
江河中的泥沙输送,悬移质占主要部分。悬移质之所以能在水流中悬浮前进,是与水流的紊动分不开的。流体紊动涡漩的大小和强度与悬移质含沙量的多少有非常密切的关系。尺度大的涡漩能维持大量或较大颗粒泥沙的悬浮,尺度小的涡漩则只能挟带少量或较细颗粒的泥沙。水流中的紊动作用和泥沙的重力作用共同作用的结果,形成了悬移质含沙量沿垂线的分布。
2 悬移质的分选沉降规律
在恒定、均匀流的条件下,泥沙的运动可以达到某种平衡状态,即,泥沙的输沙率沿程不变,河床不产生冲刷或淤积,悬移质沿垂线分布也达到某种均衡状态,称为平衡输沙。但这只是一种暂时现象,一旦水流条件发生变化,旧的平衡将被破坏,水流中的含沙量也会增大或减小,最终为新的平衡所代替。在平衡输沙中,含沙量沿垂线的分布也是不均匀的,小颗粒的泥沙重量小,下沉趋势弱,因此更容易被紊动水流涡漩托浮到水流上层;大颗粒则偏向下层,并与河床有交换现象。泥沙的来源在河床,下沉的泥沙也朝床面集中,所以沿垂线方向含沙量是上部含沙量浓度低,下层含沙量浓度高。
S/Sa = {[(h/y)-1]/[(h/a)-1]}z | (1) |
式中 Sa为y=a处参考点上的含沙量,
如果把悬移质泥沙分成若干粒径组,每组取其平均沉速ωi,不计泥沙在运动水体中的相互干扰作用,即每组泥沙各以其自己的沉降特性在水体中运动,每组泥沙都有自己沿垂线分布曲线,则在每一相对水深上都可以计算出各粒径组总的相对含沙浓度。不仅底层水流的含沙量远大于表层,而且较粗的泥沙只在底层才能出现,利用含沙量沿垂线分布的这种特性,我们就可以认识悬移质沿程分选沉降的规律。
在引水建筑物的下游,由于紊动强度逐渐减弱,流速分布渐趋上大下小的正常分布,含沙量也趋于上稀下浓的分布状态。如果水流中的含沙量和水流挟沙能力相等,则可达到渠道不冲不淤的平衡状态。如果上游来水来沙发生变化,则渠道的平衡输沙遭到破坏,渠道也将发生冲刷和淤积,其淤积规律也将遵循分选沉降的规律,因此,在均匀水流中也会出现悬移质的分选现象。如果水流沿程发生急剧变化,例如,河流进入水库、湖泊或海洋,或者渠水进入沉沙池,也都会发生沿程分选沉降现象。沉降下来的泥沙形成三角洲或冲积扇。
3 悬移质泥沙的处理方式
悬移质沿垂线的分布规律既是上稀下浓、上细下粗,在引水时便应尽可能地引取表层清水;在处理泥沙时便应尽可能地从底部排沙,这样可以消耗较少的水排除较多的有害泥沙。例如,大型水利枢纽的挡水建筑物常设有排沙底孔,排沙隧洞的进口也打在较低的高程,排沙涡管更是布置在渠底上。
悬移质泥沙在引水渠中的分选沉降可分作三部分。第一部分较粗泥沙,在进入沉沙池后逐渐沉降下来,其沉降距离可按Li=κ(uh/ωI)计算,其中ωi为某粒径组的沉速,κ为考虑紊动随机性的安全系数,可取1.2~1.5,如果Li小于沉沙池的长度,该粒径组都将沉降在沉沙池内。第二部分是中等粗细的泥沙,这部分泥沙的沉降长度超过沉沙池长度,但是这部分泥沙沿垂线分布也偏于水深的下部,涡管排沙是从渠道底部排出的,可以认为分界流线以下的高含沙水流都进入涡管排出(见图1),这样中粗泥沙又被排出一部分,排出的分沙比大于分流比。第三部分为细沙,可认为不在沉沙池中沉降。我们按以下方法计算中粗泥沙排出的比例。 |
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式(1)是悬移质沿垂线分布公式,参考点常取
若将悬移质分成若干粒径组,则分组含沙量沿垂线分布公式可写成
| (2) |
式中带下标i的表示第i粒径组,
| (3) |
采用对数型流速分布关系,谢鉴衡通过近似积分法求得
| (4) |
式中 J1、
作为算例,我们将某火电站引水渠中的悬移质分成6组(见表1),其中
表1 悬移质分组表 | ||||||
分组号 | A | B | C | D | E | F |
粒径范围(mm) | 1.5~1.0 | 1.0~0.5 | 0.5~0.25 | 0.25~0.1 | 0.1~0.05 | <0.05 |
所占比例(%) | 3 | 12.5 | 32.5 | 32 | 12.5 | 7.5 |
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表2 悬移质涡管排沙的分流比和排沙比 | |||||||
ξ | 分流量 | 分流比% |
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qξ | R=qξ/q | ΔqSD/qSD | ΔqSE/qSE | Δq∑S/q∑S | |||
0.05 | 0.032q | 3.2 | 37.0 | 5.5 | 26.4 | ||
0.10 | 0.072q | 7.2 | 55.8 | 12.4 | 40.6 | ||
0.15 | 0.115q | 11.5 | 65.6 | 16.7 | 49.6 | ||
0.20 | 0.161q | 16.1 | 72.8 | 25.3 | 56.5 | ||
由表2可见,任一相对水深的排沙比都大于相应分流比,而且
E=∑piEi=3×100%+12.5×100%+32.5×100%+32×55.8%+12.5×12.4%+7.5×7.2%=67.9(%)
总排沙比E=67.9%已不算小,而其中
由于水流的紊动作用,泥沙的运动具有随机性质,分选沉降现象不可能像计算的那样,将各组截然分开。某些较小的粒径可能被排掉,某些粒径较大的泥沙也有部分保留下来,但其所占比例是不大的。
表2是按二元流条件下计算出来的,如果是梯形断面渠道,底部缩窄,含沙量在底部集中,更有利于从底部排沙。此外,如果渠道中流速太大,可局部扩大渠段断面,减小流速,以利泥沙沉降。
水库中三角洲淤积及锥体淤积,也是悬移质分选沉降的结果,为了减少库容损失,已研究出了许多水库排沙减淤的有效方法
引黄渠系中泥沙颗粒很细,分选沉降距离很远,在灌区设沉沙条渠沉降泥沙,一条条渠淤满后改作农田,用另一条条渠处理泥沙。
表3 电厂引水渠中悬移质分选沉降试验结果 | |||||
取样地点 |
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d10 | d50 | d90 | |||
进 口 | 0.0218 | 0.084 | 0.49 | ||
1#涡管出口 | 0.08 | 0.20 | 1.10 | ||
2#涡管出口 | 0.04 | 0.135 | 0.475 | ||
末端渠底 | 0.025 | 0.129 | 0.245 | ||
4 工程应用实例
4.1
某火力发电厂冷却用水从东岸大渠引水,东岸大渠为衬砌渠道。纵坡
由表3可见:1.泥沙沿程分选现象明显
4.2 金沟河渠首电站涡管排沙式沉沙池
渠首电站是金沟河上的最上一级电站
表4 金沟河渠首电站沉沙池泥沙颗粒级配 | ||||||||||||||
粒径(mm) |
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0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 25 | 5.0 | 10.0 | d50 | |||
上断面 | 3.7 | 8.8 | 13.3 | 19.7 | 39.6 | 82.3 | 98.0 | 100 |
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| 0.128 | ||
1#号涡管 |
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| 0.1 | 3.0 | 39.5 | 85.6 | 95.8 | 97.8 | 99.2 | 100 | 0.270 | ||
2#号涡管 |
|
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| 0.1 | 6.4 | 69.6 | 96.8 | 99.2 | 99.9 | 100 |
| 0.221 | ||
3#号涡管 |
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| 0.4 | 12.8 | 71.4 | 99.2 | 100 |
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| 0.205 | ||
4#号涡管 |
|
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| 0.2 | 10.1 | 74.0 | 98.8 | 100 |
|
|
| 0.180 | ||
5#号涡管 |
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| 0.4 | 15.8 | 85.7 | 100 |
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| 0.160 | ||
6#号涡管 |
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| 1.0 | 2706 | 94.3 | 100 |
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| 0.127 | ||
7#号涡管 |
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| 0.5 | 21.4 | 97.2 | 100 |
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| 0.140 | ||
下断面 | 3.9 | 5.3 | 10.8 | 31.6 | 61.7 | 95.6 | 100 |
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| 0.080 | ||
说明:上断面位于沉沙池上游引水渠100m处,下断面位于沉沙池溢流堰下游
由表4可见,各涡管出口泥沙粒径愈向下游愈细,经过沉沙池处理后水流中的泥沙,
5 结语
悬移质问题是比较复杂的,在工程处理上相对推移质而言难度也更大一些。但是悬移质和推移质之间并没有绝对界限,在一定条件下的悬移质,可以在改变其外部条件后转变成推移值。沉沙池中的悬移质泥沙处理,主要的就是把悬移质通过分选沉降转化成推移质加以排除,水库的淤积过程,更是悬移质分选沉降的过程。有些引水工程,如宝鸡峡引渭工程渠首,设置沉沙渠,后接排沙闸,对排除推移质和悬移质有显著作用。所以悬移质的分选沉降现象早已为人们所熟知并加以利用。但是在水利水电工程及其它领域中的悬移质问题非常众多,分选沉降规律的应用可能是解决问题的方向之一。我们把它和涡管排沙技术结合起来,设计出一种涡管排沙式沉沙池,并成功地运行了两个汛期,取得可喜的经济效益和社会效益,只是一种尝试。如何把这一规律和更多的工程问题联系起来,比如说,水库淤积问题中预报淤积部位和数量、冲洗式沉沙池的最佳冲洗时间、城镇供水的初步处理、环境工程中处理某些悬浮物质等,还是很有发展前景的。此外,这一规律如何用数学形式表达出来,也尚需进一步研究,有待对此问题有兴趣的学者共同努力。
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