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管道輸水技術(shù)在南水北調(diào)西線一期工程中應(yīng)用的可行性研究

2018-07-02 08:19:00王麗娟
關(guān)鍵詞:輸水管南水北調(diào)瞬態(tài)

李 娜,趙 宇,王麗娟,符 平

(中國(guó)水利水電科學(xué)研究院, 北京 100038)

南水北調(diào)西線工程是解決黃河流域缺水問(wèn)題的根本措施[1-2]。南水北調(diào)西線一期工程規(guī)劃推薦調(diào)水40億m3方案由“五壩七洞一渠”組成[3-4],輸水線路總長(zhǎng)260 km,其中隧洞244 km,自然分段長(zhǎng)度最大73 km,最大埋深1 150 m。隧洞位于青藏高原,多在3 500 m以上,自然條件惡劣,地質(zhì)情況復(fù)雜,新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)強(qiáng)烈、頻繁[5-7]。從施工技術(shù)上分析,深埋長(zhǎng)隧洞施工可能面臨著以下難題:(1) 各個(gè)隧洞不同程度地鄰近或穿越至少一條活動(dòng)斷裂,活動(dòng)方式以左旋走滑為主,兼有逆沖運(yùn)動(dòng),對(duì)與之大角度斜交的隧洞,可能產(chǎn)生錯(cuò)動(dòng)變形,破壞支護(hù),表現(xiàn)為沿?cái)鄬觾杀P(pán)的突然相對(duì)滑動(dòng),工程措施對(duì)減少危害很難奏效;(2) 圍巖主要為堅(jiān)硬脆性的淺變質(zhì)砂板巖,具備儲(chǔ)存高能量的條件,穿越高地應(yīng)力區(qū)時(shí)將受到高地應(yīng)力和巖爆的威脅;(3) 砂巖裂隙發(fā)育,沿?cái)嗔褞Э赡墚a(chǎn)生高壓力、大流量的涌水和突水;(4) 部分板巖抗壓強(qiáng)度在30 MPa以下,在高地應(yīng)力作用下將產(chǎn)生大變形和長(zhǎng)期流變,威脅圍巖穩(wěn)定性;(5) 出入口洞段面臨高邊坡、泥石流、凍土融沉等地質(zhì)災(zāi)害的威脅;(6) 大規(guī)模隧洞施工將打破該區(qū)域脆弱的自然生態(tài)平衡,包括誘發(fā)滑坡和泥石流,使地下水位下降、植被枯萎、土地荒漠。因此,西線工程的深埋長(zhǎng)隧洞設(shè)計(jì)和施工面臨著巨大的技術(shù)難題。

長(zhǎng)距離高揚(yáng)程管道輸送技術(shù)具有適應(yīng)地形能力強(qiáng)、地質(zhì)條件要求不高,適應(yīng)地震等極端工況能力強(qiáng),施工相對(duì)簡(jiǎn)單,滲漏損失少且保護(hù)水質(zhì),輸水快捷高效,對(duì)環(huán)境影響小,使用壽命長(zhǎng),具有良好的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn),在世界范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用,如南水北調(diào)(中線)輸水配套工程、利比亞“大人工河”計(jì)劃、以色列北水南調(diào)工程等[8-9]。尤其是與長(zhǎng)距離輸水類似的管道石油、天然氣和管道輸煤、礦渣輸送技術(shù)在高海拔、惡劣地質(zhì)條件地區(qū)也有成功應(yīng)用的實(shí)例[10-12],因此對(duì)長(zhǎng)距離管道輸水技術(shù)在南水北調(diào)西線工程部分高寒峽谷區(qū)域中的適用性進(jìn)行分析論證,以期長(zhǎng)距離管道輸水技術(shù)能在高寒峽谷區(qū)域得到部分應(yīng)用,為南水北調(diào)西線工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)提供一種新的參考和選擇。

1 管路線路選擇

1.1 選擇原則

(1) 以南水北調(diào)西線規(guī)劃的一期工程為例[3],自雅礱江支流達(dá)曲(阿安)開(kāi)始調(diào)水,至賈曲在采日瑪引入黃河,總調(diào)水量為40億m3/a。

(2) 原水庫(kù)方案不變,共修建有5座水庫(kù),包括阿安引水樞紐(壩高115 m)、仁達(dá)引水樞紐(壩高108 m)、上杜柯引水樞紐(壩高104 m)、亞爾堂引水樞紐(壩高123 m)和克柯引水樞紐(壩高63 m),在水庫(kù)之間修建輸水泵站,通過(guò)管道將各樞紐串聯(lián)起來(lái)。

(3) 原引水路線不變,阿安-仁達(dá)段,引水7億m3,通過(guò)輸水隧洞(13.6 km)至雅礱江支流泥曲(仁達(dá));仁達(dá)-上杜柯段,引水8億m3,通過(guò)輸水隧洞(73 km)至大渡河支流杜柯河(上杜柯);上杜柯-亞爾堂段,引水11.5億m3,通過(guò)輸水隧洞(36.2 km)至大渡河支流麻爾曲(亞爾堂);亞爾堂-克柯段,引水11.5億m3,通過(guò)隧洞(55.4 km)至大渡河支流阿柯河(克柯);克柯-賈曲段,引水2億m3,通過(guò)隧洞(15.5 km、50.4 km)至黃河支流賈曲,通過(guò)賈曲在采日瑪引入黃河。

1.2 管道總體布置方案

根據(jù)以上布置原則,布置了輸水管線,各連接管線根據(jù)輸水量不同,依次敷設(shè)1~5根管道,單根管道直徑4 m,單根管輸水量約為8億m3/a,管道采用API 5L螺旋埋弧焊鋼管。除阿安-阿達(dá)采用自流以及克柯-采日瑪配置1座泵站外,其余各樞紐均配置2座加壓泵站,采用多級(jí)渦殼渦輪泵,揚(yáng)程200 m~265 m,配置總?cè)萘? 104.5 MW。

管道線路總長(zhǎng)289 km,其中管道全長(zhǎng)158 km,包括穿越隧洞長(zhǎng)度80 km,利用自然河道131 km。管道的總體布置方案如圖1所示。根據(jù)引水樞紐線路分成5段,分別為阿安—仁達(dá)、仁達(dá)—上杜柯、上杜柯—亞爾堂、亞爾堂—克柯、克柯—采日瑪。管道輸水方案與原隧道方案主要參數(shù)對(duì)比如表1所列。

圖1 管道方案與隧洞方案線路比較圖

2 輸水管道設(shè)計(jì)

2.1 水力學(xué)參數(shù)

輸水管道摩阻計(jì)算公式為達(dá)西-魏斯巴赫公式[13],如式(1)所示。

(1)

λ值計(jì)算采用柯列勃洛克公式,如式(2)所示

(2)

式中:hf為沿程損失;λ為沿程阻力系數(shù);l為管道長(zhǎng)度;d為管道內(nèi)徑;g為重力加速度;v為流速;Δ為當(dāng)量粗糙度,取值0.05 mm(管道內(nèi)襯環(huán)氧樹(shù)脂);Re為雷諾數(shù)。各段水力坡度圖見(jiàn)圖2,水力參數(shù)計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

圖2 各段的水力坡度圖

2.2 水擊的遏制和防護(hù)設(shè)計(jì)

輸水管道設(shè)計(jì)采用以下4種措施來(lái)遏制和消除水擊可能造成的危害。

(1) 快速關(guān)閉止回閥。高壓輸水泵站突然停車(chē),管道內(nèi)的水在重力作用下,開(kāi)始向水泵倒流。在泵站出口管道上配置1個(gè)快速關(guān)閉止回閥,要求其關(guān)閉時(shí)間不大于0.15 s,這樣在管道內(nèi)的水開(kāi)始倒流前已關(guān)閉閥門(mén),水不能形成回流,從而遏制停泵水擊的發(fā)生,而常規(guī)輸水技術(shù)一般是在水錘產(chǎn)生后再抵制水錘的作用。

(2) 保證始終滿管運(yùn)行。使輸水管道在運(yùn)行時(shí),始終處于滿管流的狀態(tài)。避免了在管道高點(diǎn)(駝峰)位置產(chǎn)生加速流,使管道抽真空,從而有效的遏制了彌合水錘的發(fā)生。輸水管道系統(tǒng)各段在線路選擇時(shí),避免了駝峰的產(chǎn)生,管道中水頭從泵站出來(lái)后往上爬升,最高點(diǎn)在管道的終端,中間沒(méi)有高點(diǎn)(駝峰),從而避免了彌合水錘的發(fā)生。

(3) 輸水管道材料壁厚的選擇。高壓輸水管道采用高強(qiáng)度管線鋼,高壓輸水管道內(nèi)發(fā)生水錘,高壓管道采用的壁厚也能滿足由于水錘而造成的管道壓力的增減。

(4) 水擊泄壓閥。在高壓輸水泵站出口管道上配置1個(gè)氮?dú)馐剿畵粜箟洪y,要求水擊泄壓閥的開(kāi)啟時(shí)間不大于10 ms,當(dāng)水擊波由管道傳輸?shù)奖谜緯r(shí),水擊泄壓閥能夠快速開(kāi)啟泄壓,避免對(duì)泵站管道設(shè)施的破壞。

2.3 水泵站

(1) 泵站工藝流程。3臺(tái)水泵為1個(gè)系列對(duì)應(yīng)1根DN4000的管道,根據(jù)各輸水管段,靈活的增加輸水系列和輸水管道,以達(dá)到輸水量的要求。

水庫(kù)內(nèi)(水池)的水通過(guò)2根引水管灌入1根匯水總管中,經(jīng)管道灌入加壓水泵,水經(jīng)水泵加壓后進(jìn)入輸水管道。引水管配有1個(gè)手動(dòng)蝶閥用于隔斷。

水泵入口管均配置2個(gè)電動(dòng)蝶閥,1個(gè)常開(kāi),1個(gè)用于正常運(yùn)行切換和停車(chē)時(shí)隔斷,如果正常操作閥門(mén)出現(xiàn)故障,則通過(guò)常開(kāi)閥門(mén)來(lái)隔斷,以檢修閥門(mén)。

水泵出口管均配置1個(gè)快關(guān)式止回閥,該閥能在水倒流發(fā)生前關(guān)閉,有效遏制停車(chē)水錘的發(fā)生。水泵出口管均配置2個(gè)電動(dòng)球閥,1個(gè)常開(kāi),1個(gè)用于正常運(yùn)行切換和停車(chē)時(shí)隔斷,如果正常操作閥門(mén)出現(xiàn)故障,則通過(guò)常開(kāi)閥門(mén)來(lái)隔斷,以檢修閥門(mén)。

水泵出口總管配置1個(gè)電磁流量計(jì),用于計(jì)量。高壓輸水泵出口總管配置1個(gè)壓力變送器,用于測(cè)量出口總管的壓力。水泵出口總管配置1臺(tái)由氮?dú)饪刂崎_(kāi)啟的水擊泄壓閥,該閥能快速開(kāi)啟泄壓,避免水錘對(duì)泵站設(shè)施的破壞。

(2) 水泵的選擇。泵站水泵為大流量高揚(yáng)程泵,結(jié)合已運(yùn)行的大流量高揚(yáng)程泵站的實(shí)例(美國(guó)加州調(diào)水的埃德蒙頓泵站14座立式多級(jí)渦輪泵,單泵參數(shù):額定流量8.92 m3/s,額定揚(yáng)程600.5 m,電機(jī)功率59 656 kw),選用立式離心泵,可滿足揚(yáng)程和流量的要求。立式泵結(jié)構(gòu)工藝簡(jiǎn)單,泵輪、蝸殼等部件,通常可采用焊接結(jié)構(gòu)工藝,只有一個(gè)導(dǎo)軸承,這種結(jié)構(gòu)在大型水輪機(jī)、水泵水輪機(jī)及水泵上廣泛采用,結(jié)構(gòu)成熟可靠??紤]到運(yùn)行時(shí)泵站的流量和揚(yáng)程可能變化較大,每臺(tái)水泵配置1套變頻器,可根據(jù)不同工況調(diào)速運(yùn)行。

(3) 輸水管道材料選擇。輸水管材可采用國(guó)產(chǎn)螺旋縫埋弧焊鋼管(SSAW),材質(zhì)較輕,強(qiáng)度高,韌性好。其適用于覆土深、地面荷載大的地段。鋼管的密封性好,和其它管材的承插式接口相比較,鋼管的焊接口密封性能好,承壓能力強(qiáng)。鋼管可制成各種折線型,復(fù)雜地形適應(yīng)性強(qiáng),可方便地與各種閘閥連接,對(duì)地基不均勻沉降適應(yīng)能力強(qiáng),抗震性強(qiáng)。鋼管的弊端是埋地鋼管易受腐蝕,必須做好內(nèi)外防腐,要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行接口焊接,接縫處的內(nèi)外防腐及檢驗(yàn)。

(4) 輸水泵站站內(nèi)管件和閥門(mén)選擇。高壓輸水泵站的站內(nèi)管道、管件滿足AWWA、ASME、ASTM以及API的相關(guān)規(guī)范的要求,或者滿足國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的要求,但其要求不能低于AWWA、ASME、ASTM以及API。

輸水泵站站內(nèi)閥門(mén)主要有以下幾種類型。

① 蝶閥:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 開(kāi)閉迅速,承壓密封性能較差,用于輸水泵站的低壓系統(tǒng)中。

② 閘閥:流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小,外形尺寸較大,開(kāi)啟需要一定的空間,開(kāi)閉時(shí)間長(zhǎng),用于低壓系統(tǒng)。

③ 球閥:密封性能好,流體阻力小,體積小,啟閉迅速輕便,用于泵站的高壓系統(tǒng)。

④ 止回閥:是遏制水擊發(fā)生重要設(shè)施,為保證管道運(yùn)行安全采用軸流式止回閥,具有靜音,流道阻力小,關(guān)閉時(shí)間短(不大于0.15 s)的特點(diǎn)。

⑤ 水擊泄壓閥:是消除水擊對(duì)泵站設(shè)施危害的重要設(shè)施,采用氮?dú)怛?qū)動(dòng),能非常迅速的關(guān)閉,關(guān)閉時(shí)間不大于10 ms。

3 水力瞬變分析

水力瞬變分析是對(duì)管道在非穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的瞬態(tài)壓力進(jìn)行分析。當(dāng)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí),管道中的水由于自身的慣性和壓縮性,其局部壓力將產(chǎn)生劇烈變化,并以聲速進(jìn)行傳播。穩(wěn)態(tài)運(yùn)行條件發(fā)生變化主要包括但不限于:管道啟動(dòng)和停車(chē),閥門(mén)關(guān)閉,泵故障及流量變化[14]。

瞬態(tài)分析研究的目的是為了驗(yàn)證管道和中間站的壓力限制要求,同時(shí)為管道過(guò)壓保護(hù)策略提供依據(jù)[15]。

(1) 壓力波速度。水力瞬態(tài)沖擊壓力在管道中以聲速進(jìn)行傳播,在輸水管道可用式(3)計(jì)算。

(3)

式中:ρl和Kl為水的密度和體積膨脹系數(shù);D、e和Ep分別為設(shè)計(jì)規(guī)格鋼管的外徑、平均壁厚和楊氏彈性模量。

帶入相關(guān)數(shù)值計(jì)算得出本工程中的水擊壓力波平均速度為a=1 151.9 m/s。

(2) 模型方程。水力瞬態(tài)分析模型是一種一維非定常模型,其基本方程為:

連續(xù)性方程:

(4)

動(dòng)量方程:

(5)

式中:H為壓力水頭;V為管內(nèi)水流的線速度;D為管內(nèi)徑;f為Darcy-Weisbach摩擦系數(shù)。

上述方程可通過(guò)Streeter V L[16]所提出的特征線法進(jìn)行求解。利用特征線模型,將偏微分方程組轉(zhuǎn)化為沿特征線的常微分方程,再通過(guò)有限體積法對(duì)微分方程進(jìn)行離散,將其轉(zhuǎn)換為代數(shù)方程,從而迭代求解。

(3) 瞬態(tài)壓力分析。各段管道剖面基本類似,瞬態(tài)情況大體相同,亞爾堂—克柯段提升最大,選取這段進(jìn)行瞬態(tài)分析。表3列出了管道系統(tǒng)中可能出現(xiàn)的導(dǎo)致管道壓力瞬變的運(yùn)行情形。

表3 瞬態(tài)分析的運(yùn)行情況

1號(hào)泵站瞬變分析。1號(hào)泵站的瞬變分析圖見(jiàn)圖3。根據(jù)瞬變分析,由于流體的慣性,1號(hào)泵站在停泵后流速下降,在17.4 s時(shí),逆止閥啟動(dòng)阻止管內(nèi)水回流,停泵34.0 s后,在泵站處出現(xiàn)壓力最大值(474 m水頭壓力),停泵61.0 s后,管道內(nèi)壓力變化趨于穩(wěn)定。

圖3 1號(hào)泵站的瞬變分析圖

2號(hào)泵站瞬變分析。2號(hào)泵站的瞬變分析圖見(jiàn)圖4。根據(jù)瞬變分析,由于流體的慣性,2號(hào)泵站在停泵后流速下降,在17 s時(shí),逆止閥啟動(dòng)阻止管內(nèi)水回流,停泵39 s后,在泵站處出現(xiàn)壓力最大值(516 m水頭壓力),停泵71 s后,管內(nèi)壓力變化趨于穩(wěn)定。

根據(jù)上面的瞬態(tài)分析結(jié)果,在整個(gè)工況中沒(méi)有出現(xiàn)加速流,并且最大水力坡度線遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于瞬變?cè)试S的限制范圍。通過(guò)對(duì)閥門(mén)意外關(guān)閉事件(最壞的情形)進(jìn)行瞬態(tài)分析,可以得出:從靜態(tài)模型得出的管道壁厚足以應(yīng)對(duì)不利工況下的壓力瞬變。

圖4 2號(hào)泵站的瞬變分析圖

4 結(jié) 論

結(jié)合南水北電西線一期工程的調(diào)水方案,本文從線路選擇、水力學(xué)計(jì)算、管路設(shè)計(jì)和水擊分析等方面分析論證了長(zhǎng)距離高揚(yáng)程輸水技術(shù)在高寒峽谷區(qū)域的技術(shù)可行性。

(1) 選線靈活性較大,遇高地可以加壓,也可較充分的利用自然河道自流,避免渠道的深挖高填;

(2) 單個(gè)隧洞長(zhǎng)度較短,埋深較淺,大部分線路施工在地面完成,施工難度??;

(3) 輸水管道全線處于滿管壓力流狀態(tài),輸水能力強(qiáng),滲漏損失小;

(4) 通過(guò)對(duì)管路中的壓力瞬態(tài)分析,輸水管道的管道壁厚滿足各種不利工況下的壓力瞬變要求。

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