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    單級(jí)省水船閘水級(jí)計(jì)算和影響因素探討*

    2020-11-27 06:36:42李中華安建峰
    水運(yùn)工程 2020年11期
    關(guān)鍵詞:閘室變幅級(jí)數(shù)

    李中華, 許 鐸, 安建峰

    (1. 南京水利科學(xué)研究院, 江蘇 南京210029;2. 通航建筑物建設(shè)技術(shù)交通行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京210029; 3. 河海大學(xué), 江蘇 南京210098)

    省水船閘通常在船閘的一側(cè)或兩側(cè)設(shè)置1 級(jí)以上的省水池, 船閘泄水運(yùn)行時(shí), 閘室先泄向高處的省水池(A 池), 再依次泄向低處的省水池(C池), 剩下的水泄向下游; 充水時(shí)與泄水時(shí)順序相反, 首先將低處的省水池(C 池)的水灌入閘室,然后依次將高處的省水池向閘室輸水, 不足部分水體最后由上游補(bǔ)充, 見圖1。 省水船閘可提高水資源利用效率, 減少船閘運(yùn)行用水量。 對(duì)于高水頭船閘, 還具有可降低船閘工作水頭、 減少解決閥門工作條件技術(shù)難度、 簡(jiǎn)化船閘輸水系統(tǒng)布置等優(yōu)勢(shì), 在人工運(yùn)河及高壩通航領(lǐng)域有較好的應(yīng)用前景。

    圖1 省水船閘工作原理

    省水船閘在國(guó)外已有百年歷史, 19 世紀(jì)法國(guó)人卡萊利在羅亞爾河上的烏博埃船閘首先開展了省水船閘研究[1]。 德國(guó)是世界上建設(shè)省水船閘數(shù)量最多的國(guó)家, 在萊茵河—多瑙河運(yùn)河上, 從萊茵河的班貝格到多瑙河的凱爾海姆, 全長(zhǎng)171 km, 水位差高達(dá)243 m, 共建造了16 座船閘, 其中14 座為省水船閘[2]。 我國(guó)省水船閘工程實(shí)例較少, 國(guó)內(nèi)等級(jí)航道上目前幾乎沒有建成投運(yùn)的省水船閘。 近年來(lái)水資源日益緊缺, 我國(guó)船閘省水需求十分迫切, 山東小清河金家堰[3-5]、 廣西桂江巴江口二線船閘[6]、 貴州清水江白市[7]等一大批省水船閘建設(shè)先后進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。 現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外省水船閘重點(diǎn)考慮省水船閘省水池面積、 省水池級(jí)數(shù)變化對(duì)各級(jí)省水池水位、 作用水頭和省水率的影響[8-9]。 對(duì)比國(guó)內(nèi)外省水船閘特點(diǎn)可知: 國(guó)外省水船閘主要建設(shè)在運(yùn)河上, 船閘上下游水位變幅較??; 我國(guó)省水船閘主要建設(shè)在天然河流, 船閘上下游水位變化大, 省水船閘省水池水級(jí)劃分影響因素比國(guó)外運(yùn)河船閘復(fù)雜, 特別是采用一體式省水池結(jié)構(gòu)的省水船閘對(duì)船閘上下游水位變化幅值有特殊要求, 省水船閘水級(jí)計(jì)算及影響因素更加復(fù)雜。

    1 單級(jí)省水船閘水級(jí)計(jì)算模型

    1.1 水量平衡基本方程

    圖2 為設(shè)n 級(jí)省水池的單級(jí)省水船閘閘室與省水池水量平衡概化圖。 假定各級(jí)省水池面積相同, 記省水池面積比其中Swsb、 Slock分別為船閘省水池和閘室面積(m2); n 為省水池級(jí)數(shù),定義自上而下省水池編號(hào)i=1, 2, …, n; Zwt(i )、Zwb(i)分別為第i 級(jí)省水池對(duì)應(yīng)的高水位(省水池充完水時(shí)的水位)和低水位(省水池泄完水時(shí)的水位)(m); Hwsb=Zwt(i )-Zwb(i)為第i 級(jí)省水池水位變化(m); Hc為Hwsb對(duì)應(yīng)的閘室水位變化(m);Zup、 Zdown分別為上、 下游水位(m); ΔH 為省水運(yùn)行剩余水頭。 HcL為各級(jí)省水池充滿水或泄完水后, 閘室水面與下游或上游的水位差(m)。 根據(jù)省水船閘充泄過(guò)程水體質(zhì)量守恒, 由圖2 可知,省水船閘上述各因素之間滿足如下關(guān)系:

    圖2 省水船閘運(yùn)行水量平衡概化

    1.2 省水池水位計(jì)算方程

    由圖2 可知, 第i 級(jí)省水池高水位Zwt(i ) =ZupiHc-ΔH, 將式(5)代入, 可得上下游任意水位下,第i 級(jí)省水池高水位為:

    同理可得任意水位下, 第i 級(jí)省水池低水位為:

    1.3 充水泄水作用水頭計(jì)算方程

    式中: Hlock為船閘最大工作水頭(m), Hlock=Zup-max-Zdown-min, 其 中Zup-max為 上 游 最 高 通 航 水 位(m);Zdown-min為下游最低通航水位(m); Δ Zup、 Δ Zdown分別為上、 下游Zup、 Zdown對(duì)應(yīng)的水位變幅(m)。

    同理, 可得閘室和上下引航道作用水頭HcL計(jì)算公式:

    根據(jù)式(6)~(9)可知, 影響省水船閘水級(jí)劃分的因素主要有船閘最大水頭Hlock、 上下游水位變幅ΔZup和ΔZdown、 省水池級(jí)數(shù)n、 閘室面積與省水池面積比k、 剩余水頭ΔH, 其綜合影響主要體現(xiàn)在對(duì)省水船閘各省水池高程和工作水頭兩方面。

    2 省水池作用水頭影響因素

    2.1 剩余水頭ΔH

    由式(8)~(9)可知, 單級(jí)省水船閘各級(jí)作用水頭均與剩余水頭ΔH 有關(guān), 由式(8)可知, 當(dāng)δ=0.5, 即省水池級(jí)數(shù)n 與面積比k 滿足關(guān)系式時(shí), 省水池與閘室間的作用水頭Hc-wbs不受剩余水頭ΔH 影響; 當(dāng)δ >0.5, 即k時(shí),Hc-wbs隨ΔH 增大而減??; 當(dāng)δ <0.5, 即時(shí), Hc-wbs隨ΔH 增大而增大。 實(shí)際工程中, 省水池與閘室面積比值k 一般均大于1, 省水池級(jí)數(shù)n>2, ΔH 將增大省水池與閘室間的作用水頭Hc-wbs, 只有設(shè)1 級(jí)省水池情況, 才可能降低作用水頭Hc-wbs。

    為提高省水率, 一般省水船閘剩余水頭值取值均比較小, 剩余水頭取0.5 m 時(shí), 按k=1 ~2,在合理的取值范圍內(nèi), n=1 ~5, 因此, 剩余水頭對(duì)省水船閘各運(yùn)行水頭影響較小。

    2.2 省水池級(jí)數(shù)n 和面積比k

    綜合系數(shù)δ 表征了省水池級(jí)數(shù)n 和面積比k對(duì)作用水頭的影響, 忽略剩余水頭影響, 由式(8)~(9)可見, 船閘各工作水頭與δ 成正比例變化。

    由圖3 可見, 面積比k 一定時(shí), 綜合系數(shù)δ 與省水池級(jí)數(shù)n 成反比例關(guān)系, 省水池級(jí)數(shù)n 越多,綜合系數(shù)δ 值越小; 省水池級(jí)數(shù)小于5 時(shí), 變化較為明顯, 省水池級(jí)數(shù)大于5 級(jí)后, 分級(jí)作用水頭降幅趨緩, 增加省水池級(jí)數(shù)對(duì)降低分級(jí)作用水頭效果已不明顯。

    圖3 省水池級(jí)數(shù)與綜合系數(shù)關(guān)系

    由圖4 可見, 省水池級(jí)數(shù)一定時(shí), 綜合系數(shù)δ和省水船閘面積比k 也成反比例關(guān)系, k 值大于2.0 后, 增大面積比k 對(duì)進(jìn)一步降低作用水頭效果已不明顯, 且省水池級(jí)數(shù)n 對(duì)綜合系數(shù)δ 的影響要顯著大于k 值。

    圖4 省水池面積比與綜合系數(shù)關(guān)系

    2.3 上、下游水位變幅影響

    式(8)~(9)綜合反映了船閘上、 下游水位及其變幅對(duì)各級(jí)省水池作用水頭的影響。 實(shí)際上,上下游水位對(duì)省水船閘各作用水頭的影響主要由船閘最大工作水頭決定, 而與上、 下游水位無(wú)關(guān),上下游水位變幅幅值僅影響省水池的最小工作水頭。

    3 省水池高程影響因素

    根據(jù)公式(7)~(8), 當(dāng)上下游水位均為最高水位時(shí), 代入式(6)可得第i 級(jí)省水池的最高水位:

    當(dāng)上下游水位均為最低水位時(shí), 第i 級(jí)省水池最低水位可按下式計(jì)算:

    由式(10)~(11)可見, 當(dāng)省水船閘省水池級(jí)數(shù)n、 省水池面積比k 及剩余水頭ΔH 一定, 第i級(jí)省水池最高水位值受下游水位變幅ΔZdown-max控制。 下游水位變幅越大, 省水池最高水位越高;并且靠近下游的省水池(i 取大值)影響越發(fā)明顯。第i 級(jí)省水池最低水位值受上游水位變幅ΔZup-max控制, 上游水位變幅越大, 省水池最低水位越低,并且越靠近上游的省水池(i 取小值)影響越明顯。對(duì)于一體式結(jié)構(gòu)的省水船閘, 第i 級(jí)最低水位應(yīng)高于第i+1 級(jí)最高水位, 應(yīng)滿足式(12)的要求,式中Hr為上下級(jí)省水池間需要滿足的結(jié)構(gòu)及安全距離(m)。

    將式(10)~(11)代入(12), 可得一體式結(jié)構(gòu)省水船閘省水池面積比控制要求如下:

    由式(13)可見, 省水池面積比k 隨上下游水位變幅幅值增大而增大, 并且最末級(jí)(i=n)省水池面積比k 最大, 即最末級(jí)省水池面積比是控制條件。

    4 應(yīng)用實(shí)例

    某船閘, 上游最高通航水位300.0 m, 上游水位變幅10.0 m; 下游低通航水位240.0 m, 下游水位變幅3.0 m, 剩余水頭小于0.2 m, 考慮設(shè)置1~8 級(jí)省水池, 省水池面積比k 取1.0 ~3.0。 根據(jù)式(9), 省水池最大工作水頭與上下游變化幅值無(wú)關(guān), 可計(jì)算出不同省水池水級(jí)劃分方案(不同省水池級(jí)數(shù)與省水池面積比)對(duì)應(yīng)的省水池最大作用水頭(圖5)。 由圖5 可見, 設(shè)置相同省水池級(jí)數(shù),k=1.0~3.0, 省水池最大工作水頭變化不大, 設(shè)置3 級(jí)省水池, 省水池面積比由1.0 增加到3.0, 省水池最大工作水頭僅由24.04 m 減小到18.53 m。設(shè)置相同省水池面積比, 省水池級(jí)數(shù)由1 級(jí)增到3 級(jí), 省水池工作水頭由39.93 m 迅速降低到24.04 m, 水頭降低15.89 m; 由3 級(jí)增加到5 級(jí),省水池作用水頭降低幅值明顯變緩慢, 水頭僅降低6.81 m。 綜合船閘省水率及工程建設(shè)投資, 采用3 級(jí)省水池方法。

    圖5 省水池最大作用水頭與水級(jí)劃分方案的關(guān)系

    假定剩余水頭為零, 根據(jù)式(10)~(11), 可以計(jì)算出采用3 級(jí)省水池布置、 省水池面積比k=1.0時(shí), 各級(jí)省水池的最低和最高水位, 見圖6。由圖6 可見, 省水池面積比k 取1.0, 第2、 3 級(jí)省水池的最高水位分別為277.2 m 和265.8 m,第1、 2 級(jí)的最低水位分別為270.0 m 和260.0 m。因此省水池面積比k 取1.0 時(shí), 省水池不能采用一體式布置, 只能采用開敞式布置。

    圖6 省水池水面高程

    為分析采用一體式布置方案的可行性, 計(jì)算了不同省水池面積比和上游水位變化幅值下的各級(jí)省水池水位高程, 見表1。 由表1 可見, 要采用一體式省水池布置方案, 在保持上游水位變化幅值10 m 不變條件下, 滿足結(jié)構(gòu)及安全距離Hr按1.1 m 考慮, 則省水池面積比k 應(yīng)不小于3.1, 才能采用一體式布置。 為降低省水池面積比, 可以采用補(bǔ)水運(yùn)行, 降低上游水位變化影響; 采用溢流運(yùn)行, 降低下游水位變幅影響。 本案例, 上游水位變化幅值為10.0 m, 下游水位變化幅值為3.0 m, 可采用補(bǔ)水運(yùn)行方式降低上游水位變化影響。 將上游水位變化幅值降低至3.0 m(即上游水位低于最高通航水位3.0 m,采用補(bǔ)水運(yùn)行), 由表1可見, 省水池面積k 取值大于1.5, 省水池可采用一體式布置。

    表1 省水池面積比和上游水位變幅對(duì)各級(jí)省水池水位影響

    5 結(jié)論

    1)船閘總水頭一定, 省水池級(jí)數(shù)n 和面積比k 是省水船閘作用水頭的主要影響因素, 省水船閘作用水頭均隨n、 k 增大而減小, 且n 的影響大于k。 當(dāng)省水池級(jí)數(shù)n>5 后, 作用水頭降幅變??; 省水池面積比k>2 后, 作用水頭降幅趨緩。

    2)省水池最高、 最低水位分別受下游、 上游最大水位變化幅值控制。 上游水位變化幅值越大,第1 級(jí)省水池最低水位越低; 下游水位變化幅值越大, 第n 級(jí)省水池最高水位越高。

    3)船閘省水池采用一體式布置, 省水池面積比k 應(yīng)滿足公式(13)要求。 上游或下游水位變幅較大時(shí), 可分別采用補(bǔ)水、 溢水方式降低水位變幅影響, 以減小省水池面積比k。 當(dāng)上下游水位變化幅值均較大時(shí), 省水池宜采用開敞式布置。

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