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全沙排沙漏斗浑水流场特性及输沙规律
摘要:本文通过全沙排沙漏斗三维流场的测试,分析了清、浑水流场流速分布特性和泥沙输移规律,揭示了因泥沙的存在使清、浑水流场流速分布产生了较大的差异和高效输沙的原因。 关键词:全沙排沙漏斗 浑水流场 泥沙 模型试验 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30%左右,甚至更高。而随着工农业生产的迅速发展,需水量不断增加,渠道的引水比不断提高,一般为70%,甚至更高,冲沙水量贫乏,人们不愿耗水冲沙,沉沙池很少使用或不用,造成池内泥沙的大量淤积,产生恶性循环,直至沉沙池报废,使引水渠道的泥沙危害更为突出。
全沙排沙漏斗是近年研究成功的泥沙二次处理的科研成果。它不但可以有效地处理推移质泥沙,而且可同时处理悬移质泥沙,与沉沙池相比,不但结构尺寸小,而且截沙率
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高,对于粒径大于0.5mm的推移质泥沙截沙达100%,粒径大于0.05mm的悬移质泥沙截沙率达90%以上,而平均排沙耗水率仅为3%,是一种高效排沙节水型的最先进的泥沙处理设施。不仅可广泛用于灌溉、发电、水产养殖、工业供水和人畜饮水,还可用于挖泥船排出的泥浆脱水等领域。2 全沙排沙漏斗的基本结构及其工作原理2.1 全沙排沙漏斗的基本结构
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。① 进水涵洞 ② 漏斗边墙 ③ 调流墩 ④ 溢流边墙⑤ 悬板 ⑥ 排沙底孔 ⑦ 排沙廊道 ⑧ 引水渠道图1 排沙漏斗结构示意图Sketch of the Sand Funnel structure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
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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
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10cm,漏斗室直径150cm,水平悬板中心角180°,板宽30cm,漏斗径向底坡1/10,曲线形溢流堰长为漏斗室周长的四分之一,在水平悬板末端设置调流墩,排沙廊道纵坡1/50。
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
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