劉詠麗
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域節(jié)水工程建設(shè)過(guò)程中,渠道防滲技術(shù)作為降低水資源耗費(fèi)的有效方法之一,被廣泛運(yùn)用于大、中型灌區(qū)中。渠道如發(fā)生滲漏等情況,水資源的利用系數(shù)也會(huì)隨之降低,導(dǎo)致可灌溉面積的減少。為降低渠道輸水過(guò)程中水資源的損失,提高水利用系數(shù),應(yīng)當(dāng)開(kāi)展泵站灌區(qū)渠道防滲技術(shù)的應(yīng)用研究,對(duì)渠道進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)并完善工程配套設(shè)施,保證計(jì)劃性配水飲水。
某泵站灌區(qū)土地面積42.5 萬(wàn)畝,耕地面積38 萬(wàn)畝,工程控制面積24.3萬(wàn)畝,設(shè)計(jì)灌溉面積20 萬(wàn)畝。灌區(qū)共計(jì)有4 條干渠,全長(zhǎng)132.5km,其中總干流長(zhǎng)26.15km,設(shè)計(jì)水流量為15.5m3/s,北干、中干、南干的水流長(zhǎng)分 別 為23.71km、13.37km、69.54km,三個(gè)干流的設(shè)計(jì)水流量分別為5.2m3/s、4.5m3/s、10.1m3/s。該泵站灌區(qū)自開(kāi)工建設(shè)至今,主要干流、支流、斗渠均已漿砌石、混凝土砂漿護(hù)砌,預(yù)制混凝土板的防滲斷面為梯形,灌區(qū)提水達(dá)25 億m3。
該泵站渠道工程由于建設(shè)年代較早,先天不足、后天失調(diào),泵站整體提水條件較差,存在嚴(yán)重的渠道滲透以及工程設(shè)施老化等現(xiàn)象,實(shí)際灌溉面積僅為1.534 萬(wàn)hm2,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)灌溉面積。受當(dāng)時(shí)工程技術(shù)及經(jīng)濟(jì)條件多種因素影響,干渠僅僅采用漿砌石完成對(duì)總干流和南干流的加固,運(yùn)用干砌石加固護(hù)砌渠段,整體施工質(zhì)量較差,歷經(jīng)多年運(yùn)行后,將近30%的干砌石被沖毀,致使勾縫材料脫落。該灌區(qū)的防滲透功能已經(jīng)基本失去,存在比較嚴(yán)重的水量滲透現(xiàn)象,再加上輸水渠道經(jīng)過(guò)紅壤土和白泥區(qū),渠道水利用系數(shù)僅僅達(dá)到0.40。
干渠渡槽普遍存在混凝土脫落、露筋、槽身裂縫等多種風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,干渠多以三合土砌石為主,部分涵管破裂導(dǎo)致渠道發(fā)生滲漏、塌方等問(wèn)題。部分管徑較小,加上渠道本身存在較大粗糙率,導(dǎo)致渠道發(fā)生嚴(yán)重淤積,影響了輸水通暢。
該泵站灌區(qū)有4 條干渠,全長(zhǎng)共計(jì)132.5km,斷面結(jié)構(gòu)為梯形。由于原本多數(shù)系漿砌石、干砌石,出于防滲需求改為混凝土渠,需要作水力要素復(fù)核計(jì)算,重新設(shè)計(jì)斷面,并保證不改變渠道高程和縱坡。明渠流量計(jì)算公式:
式中:Q 表示流量;ω 表示過(guò)水?dāng)嗝婷娣e;C 表示謝才系數(shù);R 表示水力半徑,i 表示渠道縱坡。
以目前該灌區(qū)已經(jīng)完成的防滲改造總干渠0+155-2+964、18+152-22+743段為例進(jìn)行說(shuō)明。兩渠段長(zhǎng)度共計(jì)7419m, 設(shè) 計(jì) 水 流 量 為15.10m3/s、15.00m3/s。原本采用的是厚干砌塊石30cm 勾縫。多年運(yùn)行過(guò)程中由于勾縫材料受多種因素影響,發(fā)生脫落,渠道出現(xiàn)沖刷、跨坡、嚴(yán)重穿孔以及比較大的滲漏問(wèn)題,實(shí)際灌溉流量低至原設(shè)計(jì)流量的40%。對(duì)此采用的防滲技術(shù)是重新設(shè)計(jì)渠段斷面,不改變?cè)厩揽v坡,按明渠流量計(jì)算公式計(jì)算,確定復(fù)核結(jié)果(見(jiàn)表1)。
該泵站灌區(qū)共計(jì)有52 條支渠,長(zhǎng)1849.7km,支渠的續(xù)建改造工作主要是運(yùn)用“U”形斷面渠道解決現(xiàn)有滲水問(wèn)題。由于多數(shù)支渠以粘壤土土渠為主,防滲標(biāo)準(zhǔn)較高,但是由于以混凝土材料為主,不僅要達(dá)到渠道襯砌的防滲目的,還應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有糙率降低提升流速,從而滿足輸水挾泥的需求。根據(jù)明渠均勻流公式完成對(duì)渠道輸水能力的計(jì)算:
式中:Q 表示水流量;ω 表示過(guò)水?dāng)嗝娴拿娣e;v 表示流速。
根據(jù)該公式可以發(fā)現(xiàn),過(guò)水?dāng)嗝婷娣e與經(jīng)濟(jì)效益成負(fù)相關(guān),斷面越下,流速越大,輸水能力越強(qiáng),且流速取決于縱坡、糙率、濕周等指標(biāo)。所以在進(jìn)行渠道防滲設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)采用合理的渠道斷面結(jié)構(gòu)形式,并求得濕周最小時(shí)最佳經(jīng)濟(jì)斷面。選擇糙率較低的防滲材料,充分結(jié)合當(dāng)?shù)氐匦螚l件,從而實(shí)現(xiàn)渠道縱深的加大,也使渠道輸水挾泥能力得到充分提升。
現(xiàn)以某支渠為例進(jìn)行說(shuō)明。該支渠主要控制灌區(qū)面積為3.5 萬(wàn)畝,其中1 萬(wàn)畝為鹽堿地,土地肥力較差,作物收入較低。渠長(zhǎng)14.8km,灌溉設(shè)計(jì)流量為1.2m3/s,實(shí)際灌溉流量?jī)H為0.85m3/s。因此該支渠的改造設(shè)計(jì)過(guò)程中,需要充分勘察地形,結(jié)合地形適當(dāng)減少跌水或跌差,加大渠道縱坡,利用干渠內(nèi)沉,提高渠首0.8m,采用1/1000 的渠道縱深。按濕周最小選擇最佳化的“U”形斷面,半徑R 取0.5m。結(jié)合工程投資及過(guò)水流量情況,最終確定確定半徑R 為0.6m,渠深為1m。
渠道的土基施工作為實(shí)現(xiàn)渠道防滲效果的基礎(chǔ)工作,土基的密實(shí)程度與渠道防滲效果密切相關(guān),所以在施工過(guò)程中需要嚴(yán)格確保夯實(shí),并保證密度達(dá)到相應(yīng)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。首先做好渠道測(cè)量放線工作,嚴(yán)格控制高程,完成土基施工準(zhǔn)備。其次是土基施工,主要包括挖方、填方兩個(gè)程序。對(duì)于渠道挖方,僅在原狀土體上開(kāi)挖土模難以滿足要求,因此挖方工作完成后要進(jìn)行碾壓并夯實(shí)。小斷面渠道開(kāi)挖達(dá)到渠頂之后,采用振動(dòng)碾進(jìn)行碾壓,影響深度需要超出渠深,然后進(jìn)行開(kāi)挖,嚴(yán)格禁止超挖。對(duì)于大斷面渠道開(kāi)挖后進(jìn)行夯實(shí),影響深度需要超出渠基,然后繼續(xù)開(kāi)挖。渠道填方時(shí),小斷面渠道全斷面分層回填,再按照施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)挖;大斷面渠道為節(jié)省填土工程量,底部整體分層夯實(shí)到渠底以上20cm 后,再分層夯實(shí)兩邊渠堤,采用機(jī)械碾壓。對(duì)渠道進(jìn)行改造前,必須徹底清除渠道土基,將雜物淤土清理干凈,用打夯機(jī)對(duì)渠底夯打回填,斜坡采用開(kāi)蹬分層幫坡機(jī)械夯打,最后開(kāi)挖削坡。開(kāi)挖削坡有兩道工序:一是粗削,按照20m 為一個(gè)間隔進(jìn)行斷面槽開(kāi)挖,粗削每一個(gè)坡面土方;二是精削,粗削工作完成后,按照10m為一個(gè)間隔進(jìn)行斷面槽開(kāi)挖,拉平線后推橫線,走斜線削出基面,保證底弧面與邊坡均符合混凝土澆筑要求。每100m 進(jìn)行分項(xiàng)驗(yàn)收,檢查合格后才能進(jìn)行下一步工序。
表1 總干渠梯形斷面混凝土襯砌后水力要素復(fù)核成果表
現(xiàn)行的渠道混凝土防滲層施工技術(shù)主要有:(1)U 形機(jī)施工,能夠滿足支架以下的所有U 型渠的機(jī)械施工,施工操作方便,整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可以達(dá)到較快的施工速度,且混凝土質(zhì)量較高。斷面較小的斗、農(nóng)渠,可在預(yù)制廠制作完畢后運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)安裝,從而提高施工效率。(2)現(xiàn)澆混凝土滑膜澆筑,該技術(shù)在運(yùn)用過(guò)程中能夠采用間隔化跳倉(cāng)法完成施工,渠底立側(cè)板,混凝土入倉(cāng),用平板振搗器完成振搗。渠坡混凝土運(yùn)用半機(jī)械法完成澆筑,設(shè)邊模,采用手搖卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)鋼絲繩牽引210kg 以上的鋼制滑動(dòng)板,在滑動(dòng)板前插入振搗器,隨鋪隨振,施工操作比較簡(jiǎn)便,施工速度快,整體質(zhì)量較高。
本文結(jié)合某泵站灌區(qū)的渠道防滲為例,探討渠道防滲技術(shù)的運(yùn)用。該灌區(qū)自實(shí)施節(jié)水配套改造工程后,改造干渠50km、支渠40km,有效提升了渠系水利用系數(shù),達(dá)到比較明顯的節(jié)水效益,年減少水滲漏量達(dá)到650萬(wàn)m3,每年節(jié)省清淤費(fèi)用28 萬(wàn)元。該工程運(yùn)用的防滲技術(shù)提高了防滲效果,增強(qiáng)了渠道輸水能力,且經(jīng)濟(jì)效益突出,可在同類(lèi)工程中進(jìn)行推廣應(yīng)用■