馬曉萍,羅小亮,謝景濱
(1.余杭區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)站,浙江 杭州 311115;2. 廣州和時(shí)通電子科技有限公司,廣東 廣州 510000)
東苕溪由干流南苕溪、支流中苕溪和北苕溪匯集而成。瓶窯水文站作為東苕溪流域的主要控制站,設(shè)立于1928年5月,屬國(guó)家級(jí)水文站,瓶窯站以上集雨面積1 420 km2,建站以來(lái)實(shí)測(cè)最高水位7.34 m,最大流量795 m3/s,最大流速2.64 m/s。河床大部分為沙土組成,年內(nèi)略有沖淤。洪水期間中泓漂浮物較多,給流量測(cè)驗(yàn)工作增加困難。平水期主要受上游青山水庫(kù)發(fā)電放水影響,平時(shí)1 d至少需要監(jiān)測(cè)2次流量,測(cè)流任務(wù)較重。
H - ADCP流量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由水平式ADCP傳感器、數(shù)據(jù)處理、采集傳輸系統(tǒng)和流量在線監(jiān)測(cè)智能管理平臺(tái)構(gòu)成。其工作原理是利用數(shù)采器控制水平式ADCP傳感器進(jìn)行工作,定時(shí)自動(dòng)采集水位、流速流量等數(shù)據(jù)信息,然后通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)傳輸?shù)街行谋O(jiān)測(cè)站,實(shí)現(xiàn)流量流速數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)和自動(dòng)監(jiān)測(cè)[1]。系統(tǒng)架構(gòu)見(jiàn)圖1。
H - ADCP 作為前端傳感器,是一種既發(fā)射聲波,又能接收聲波的多普勒流速儀。具體聲波傳播見(jiàn)圖2。
圖2 聲波傳播示意圖
H - ADCP實(shí)測(cè)的是水平層測(cè)量段內(nèi)平均流速(指標(biāo)流速),通過(guò)建立斷面平均流速與指標(biāo)流速的關(guān)系,通過(guò)測(cè)得的指標(biāo)流速得到斷面平均流速,再將斷面平均流速乘以斷面面積,即為斷面的瞬時(shí)流量[2]。
指標(biāo)流速法技術(shù)為眾多水科學(xué)管理機(jī)構(gòu)所采用,用于連續(xù)計(jì)算復(fù)雜水流條件下的河流流量,而傳統(tǒng)的水位—流量關(guān)系法在這些復(fù)雜的水流條件下已不適用。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS),ISO和WMO都認(rèn)可,在出現(xiàn)當(dāng)出現(xiàn)復(fù)雜水流條件時(shí),如出現(xiàn)變動(dòng)回水、潮汐流、雙向水流、逆流、小比降、水流變化加快或動(dòng)能變化大等情況時(shí),可將指標(biāo)流速法作為一種測(cè)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
最常見(jiàn)的指標(biāo)流速法方程多為一個(gè)簡(jiǎn)單的、單變量線性方程,表達(dá)式為:
式中:V平均為平均流速(在指定河流斷面),m/s;V測(cè)量為傳感器給出的觀測(cè)流速,m/s(也被稱為“指標(biāo)流速” );a為斜率系數(shù)(無(wú)量綱);b為截距系數(shù)。
河道斷面的總流量是斷面總面積(AT)與平均流速(V平均)的乘積,即:
式中斷面總面積(AT)可以通過(guò)建立水位與實(shí)測(cè)已知斷面面積之間的相關(guān)關(guān)系來(lái)確定。由此就可以得到河道斷面的總流量。
按照聲學(xué)多普勒流量測(cè)驗(yàn)規(guī)范要求,測(cè)流斷面應(yīng)選取順直,無(wú)岔流,紊流,河床穩(wěn)定,水流集中,相對(duì)穩(wěn)定,遠(yuǎn)離水工建筑,距離水工建筑的距離至少為洪水期間河寬的 3 ~ 5 倍[3]。
經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎嚴(yán)格的選址和專家多方論證,最終確定安裝位置在原站房下游150 m的瓶窯大橋斷面處。采用導(dǎo)軌式支架固定在橋墩上,支架長(zhǎng)度3 m,ADCP安裝于右邊橋墩上,起點(diǎn)距40 m,高程1.16 m,約26 m采樣范圍,能很好覆蓋主流部分[4-5]。安裝示意見(jiàn)圖3。
圖3 瓶窯站H-ADCP安裝位置示意圖
通過(guò)收集汛期(2018年6月27日—2018年10月1日)的實(shí)測(cè)流量數(shù)據(jù)和指標(biāo)流速數(shù)據(jù),建立指標(biāo)流速和斷面平均流速關(guān)系(見(jiàn)圖4)。
圖4 指標(biāo)流速和斷面平均流速關(guān)系圖
本次驗(yàn)證資料為2018年9月27日至10月23日逐日的人工實(shí)測(cè)資料。在線ADCP流量對(duì)比驗(yàn)證期間,實(shí)測(cè)流量變幅在 19.1 ~ 458.0 m3/s。
在線ADCP與流速儀纜道實(shí)測(cè)流量計(jì)算出的斷面流量Q實(shí)測(cè)進(jìn)行比測(cè),為確保資料一致性和精度,實(shí)測(cè)流量選用測(cè)流平均時(shí)間作為和流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的同步時(shí)間,如系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)時(shí)間與實(shí)測(cè)流量平均時(shí)間出現(xiàn)偏差,則盡可能選擇其接近時(shí)間。
實(shí)測(cè)流量選用測(cè)流時(shí)間段內(nèi)平均時(shí)間點(diǎn)作為和在線ADCP流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的同步時(shí)間,共選取25組流量數(shù)據(jù)資料;對(duì)在線ADCP測(cè)量與實(shí)際測(cè)量流量進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比以及誤差分析。H - ADCP測(cè)量流量和實(shí)測(cè)流量數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 H - ADCP測(cè)量流量和實(shí)測(cè)流量數(shù)據(jù)對(duì)比表
續(xù)表1
從表1可知,H - ADCP系統(tǒng)測(cè)量偏差保持在±8%以內(nèi),測(cè)量精度滿足使用要求。
系統(tǒng)從測(cè)量數(shù)據(jù)測(cè)得到終端僅需要數(shù)秒鐘便可完成,具有簡(jiǎn)單、快捷、全天候、日常運(yùn)行成本低,維護(hù)少,快捷、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的優(yōu)點(diǎn)。
系統(tǒng)從硬件2016年9月26日安裝到2016年11月9日,理論數(shù)據(jù)總數(shù)4 258,實(shí)際接收數(shù)據(jù)總數(shù)4 258,數(shù)據(jù)接收完整率為達(dá)到100%,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
纜道流速儀實(shí)測(cè)流量與在線ADCP測(cè)量流量對(duì)比結(jié)果顯示,關(guān)系測(cè)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)差Se = 4.90%,隨機(jī)誤差為9.80%≤10.00 %,系統(tǒng)誤差為0.57%≤ ±1.00 %,均達(dá)到SL 247 —2012《水文資料整編規(guī)范》規(guī)定的二類水文測(cè)驗(yàn)站精度要求[6-9],可應(yīng)用于日常的水利防汛和水量分析計(jì)算。
本文針對(duì)目前水文站長(zhǎng)期存在的日常測(cè)流工作量大,人力不足,流量資料缺少等問(wèn)題,選擇東苕溪流域的瓶窯站作為實(shí)驗(yàn)站,對(duì)自動(dòng)測(cè)流技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行探索,經(jīng)過(guò)1 a多的努力,實(shí)現(xiàn)H - ADCP技術(shù)在復(fù)雜河段的成功應(yīng)用,在本研究中主要取得以下研究成果:
(1)針對(duì)基層水文站的人力現(xiàn)狀,利用技術(shù)換人思路,充分運(yùn)用自動(dòng)測(cè)流技術(shù),有效突破基層人力瓶頸,為在重要河段的測(cè)流提供解決方案。
(2)通過(guò)硬件的選型和軟件的算法優(yōu)化,建立對(duì)外界抗干擾能力強(qiáng)、對(duì)不同水流具有較好的適應(yīng)性的系統(tǒng)。
(3)利用系統(tǒng)的水位、流速、流量等數(shù)據(jù)進(jìn)行水文資料整編,可減少資料二次錄入帶來(lái)的錯(cuò)誤,提高資料整編質(zhì)量和工作效率。
(4)H - ADCP流量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),經(jīng)分析及驗(yàn)證,滿足瓶窯水文站流量自動(dòng)測(cè)驗(yàn)要求,提高本站自動(dòng)化監(jiān)測(cè)水平,可用于水文站的日常流量監(jiān)測(cè)。