鐘翔熹 范陸娥
(湖南省水利水電勘測設計研究總院 長沙市 410007)
三峽工程建設運行后提高了長江中下游防洪能力,極大地保障了長江中下游防洪保護區(qū)內(nèi)人民生命財產(chǎn)安全,與此同時,三峽工程蓄水運用后明顯改變了壩下河道的水沙條件,清水下泄導致河道沖刷,同流量水位下降,對長江中下游地區(qū)城鎮(zhèn)居民飲水和農(nóng)業(yè)灌溉帶來一定影響。珊珀湖地處湖南省安鄉(xiāng)縣洞庭湖西北部、重點垸安保垸內(nèi),是大型排澇泵站仙桃泵站的主要調(diào)蓄湖泊,灌溉農(nóng)田面積約0.79 萬hm2(11.9 萬畝)。珊珀湖本身沒有集雨面積,趙家湖泵站作為珊珀湖的重要引水和排水泵站,當珊珀湖水源不足時,引澧水入湖,當垸內(nèi)發(fā)生內(nèi)澇時,將珊珀湖水排入澧水洪道,同時該泵站兩側(cè)還布置了灌溉渠道,旱季需將湖水或河水抽入較高的灌溉渠道以滿足堤垸內(nèi)的農(nóng)田灌溉用水需求。泵站各工況運行水位見附表。
附表 各工況泵站運行水位 m
因珊珀湖與泵站連接為渠道連接,渠道兩側(cè)分布較多民居點,若采用排、灌分建型泵站,勢必將擴寬渠道和拆遷民居,增加投資,通過多組方案論證比較,提出采用“引、排、灌”一體化設計的思路,按照合建型泵站進行設計。
“引、排、灌”一體化設計思路主要是將泵站引水、排澇、灌溉三大功能,進行“綜合設計,集中建設,協(xié)調(diào)管理”,相對于分散式的泵站設計,該設計方案能有效集約用地,節(jié)省投資,便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理和提高泵站使用效率[1-4]。按照“引、排、灌”一體化設計思路,趙家湖泵站主要結(jié)構(gòu)從外河向垸內(nèi)依次為:防洪閘、穿堤涵管、壓力水箱、主泵房。主泵房和壓力水箱平行布置于堤防內(nèi)側(cè),壓力水箱分為上、下兩層,通過壓力水箱兩側(cè)閘門的控制來實現(xiàn)不同功能。趙家湖泵站主要建筑物布置詳見圖1~圖3。
圖1 趙家湖泵站平面結(jié)構(gòu)布置圖(左)和縱剖面結(jié)構(gòu)圖(右)
圖2 趙家湖泵站橫主廠房橫剖結(jié)構(gòu)圖(A-A)
(1)引水:澧水洪道水位高程為(26.5~29.0)m之間,珊珀湖水位為(27.5~29.5)m 之間,要實現(xiàn)外河水(澧水洪道)引入控制如下:防洪門C 開啟,抗旱閥D 關閉,控制門A 下閘,控制門B 上閘。澧水通過穿堤涵管進入壓力水箱下層,通過水泵抽至上層,流向控制門A 的上孔,最終流入引水渠道實現(xiàn)引水功能。當澧水河水位高于珊珀湖水位時,可將閘門全部上提,實現(xiàn)自流引水。
(2)排澇:珊珀湖水位為(28.5~30.0)m 之間,澧水洪道水位高程為(33.4~37.9)m 之間,要實現(xiàn)澇水排入外河(澧水洪道)控制如下:防洪門C 開啟,抗旱閥D 關閉,控制門A 上閘,控制門B 下閘。珊珀湖水通過引水渠道進入壓力水箱下層,通過水泵抽至上層,流向控制門B 的上孔,最終通過穿堤涵管流入外河,實現(xiàn)排澇功能。當澧水河水位低于珊珀湖水位時,可將閘門全部上提,實現(xiàn)自流排澇。
圖3 閘門槽頂部止水示意圖
(3)灌溉:珊珀湖水位為(27.5~29.5)m 之間,澧水洪道水位高程為(26.5~29.0)m 之間,要實現(xiàn)農(nóng)田灌溉控制如下:防洪門C 關閉,抗旱閥D 開啟,控制門A 上閘,控制門B 上閘。珊珀湖水通過引水渠道進入壓力水箱下層,通過水泵抽至上層,通過抗旱閥D 控制的鋼管,最終流入兩側(cè)的抗旱渠道,實現(xiàn)灌溉功能。
泵站通過壓力水箱閘門調(diào)節(jié)來實現(xiàn)多項功能,壓力水箱設計分為上、下兩層,上層主要是加壓的作用,下層主要是控制進流的作用,前、后兩扇控制閘門可選擇性的控制壓力水箱上層或下層最終調(diào)節(jié)水的流向;上層水箱設置左、右兩個灌溉閥門,可通過灌溉閥門的開、關控制水流向需水的灌溉渠道。因此壓力水箱在設計中存在如下幾個關鍵問題:
(1)控制閘門起到調(diào)控水流的作用,擋水方向隨著功能的改變而改變,因此閘門需采用雙向止水,且當閘門提起后封堵壓力水箱上層孔口時無底坎止水,需采用側(cè)止水對底部進行封堵,因此閘門底部應做特殊側(cè)向止水保證閘門上提后的止水效果。
(2)排澇時外河水位高,控制門B 下閘,此時控制門頂部的螺桿空隙處承受較高的水壓,若處理不當,不僅無法實現(xiàn)排澇,甚至會出現(xiàn)外河水從控制門B 頂部倒灌的可能,因此控制門B 頂部的螺桿需封閉嚴實,趙家湖泵站在門槽上部預留二期混凝土和錨栓,閘門安裝后用抗壓蓋板密封門槽頂部,抗壓蓋板與閘門螺桿之間的縫隙使用橡膠螺母封堵,當閘門到位為后將橡膠螺母向下旋緊封閉螺桿與鋼板之間的縫隙。見圖3。
(3)工程要求水泵在引水、排澇工況均能穩(wěn)定運行,但引水工況凈揚程低,排澇工況凈揚程高,如按兩個工況選型則沒有合適的泵型,因此考慮按排澇工況布置水泵出水管中心高,可適當抬高引水工況凈揚程,選型時優(yōu)先滿足引水工況下的提水流量達到10.21 m3/s,兼顧排澇工況下的提水流量大于3.1 m3/s,實際排澇流量則取決于排澇揚程下水泵的出水流量。這樣選型可達到兩工況泵組均能穩(wěn)定運行,且節(jié)省泵站建設成本。
趙家湖泵站通過閘、閥的調(diào)節(jié)成功實現(xiàn)引水、排澇、灌溉三大功能一體化,避免了灌、排泵站的分開建設,減少了占地,節(jié)省投資,而且其控制閘采用上、下移動控制不同的位置,減少了閘門的建設費用,但該泵站在不同工況之間切換的操作較為復雜,管理過程中需制定一套詳細的操作流程,若進一步將各操作流程采用自動化實現(xiàn),則可簡化操作流程,達到既節(jié)省投資又控制簡便的目的,這將是今后重點研究的內(nèi)容之一。
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[3] 中水淮河工程有限責任公司.中小型水利水電工程典型設計圖集(泵站分冊)[M].北京:水利水電出版社,2007.
[4] 丘傳悕. 泵站[M]. 北京:水利水電出版社,2004.