舒?zhèn)i
(江西省修江水利電力勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,南昌 330000)
寶水渠灌區(qū)位于崇仁縣,灌區(qū)地勢(shì)平緩,區(qū)內(nèi)主要河道為崇仁河,灌區(qū)渠首攔河壩位于崇仁河主流上,壩址以上控制集雨面積為581.25km2,灌區(qū)設(shè)計(jì)灌溉面積39.00km2,實(shí)際灌溉面積23.33km2,設(shè)計(jì)引水流量及加大引水流量分別為60m3/s和85m3/s。
該灌區(qū)引水含沙量受所在流域水文情勢(shì)影響較大[1],灌區(qū)渠首站引水引沙年際變化情況詳見(jiàn)圖1,由圖1可以看出,灌區(qū)年引水量均值將達(dá)到254×104m3,年引沙量均值達(dá)到65×104t,年引水含沙量質(zhì)量濃度均值達(dá)3.41kg/m3。引水量最大值和最小值相差約2.5倍。在上游水庫(kù)蓄水?dāng)r沙下,灌區(qū)年引沙量并不大,年引沙量均值僅為85×104t,年引沙量最大最小值分別為101×104t和24×104t,分別出現(xiàn)在2013年和2018年。灌區(qū)引水流量為中小流量,2012-2020年引水天數(shù)平均為118.4d,日引水流量最大值為71.5m3/s,最小值0.84m3/s。其中日引水流量均值在20m3/s以下的情況占比38.7%,日引水流量均值在20-40m3/s的情況占比42.8%,而日引水流量均值在40-60m3/s的情況僅占比15.4%。
圖1 灌區(qū)渠首站引水引沙年際變化情況
灌區(qū)干渠主要包括輸沙渠、沉沙池、輸水渠等部分,干渠全長(zhǎng)為60.4km,其中輸沙渠、沉沙池、輸水渠長(zhǎng)度分別為31.3km、2.61km和26.49km。輸沙渠襯砌形式包括全斷面和半斷面兩種,渠斷長(zhǎng)分別為11.4km和19.9km;輸沙渠底寬12.0-18.0m,設(shè)計(jì)水深2.0m,加大水深2.25m,渠底比降1/4500-1/6200,邊坡1∶1.55,設(shè)計(jì)水流流速為1.00-1.21m/s。輸沙渠設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)表1所示。沉沙池與輸沙渠相連,底寬20-200m,呈梭形。輸水渠底寬12.1-16.5m,邊坡1∶2.5,設(shè)計(jì)水深1.5m。
表1 輸沙渠設(shè)計(jì)參數(shù)
輸沙渠沉沙池段設(shè)測(cè)站,樁號(hào)0+041的渠首站、樁號(hào)20+965的王莊渡站、樁號(hào)48+230的公路橋站及樁號(hào)55+854的崇仁渡槽站,分四段進(jìn)行渠首引水分布特征的觀測(cè)與研究。測(cè)站引水量結(jié)果見(jiàn)圖2,各渠段引水比年際變化見(jiàn)圖3。
圖2 主要觀測(cè)站逐年引水量觀測(cè)結(jié)果
圖3 各渠段引水比年際變化情況
輸沙渠上段長(zhǎng)度為12.4km,渠段大部分屬于全襯砌形式,2012-2020年輸沙渠上段引水量累計(jì)為5.10×104m3,在引水量總額中占比24.1%。灌區(qū)自建成以來(lái)輸沙渠上段引水比例持續(xù)增大,2012年引水比為14%,2020年引水比增大至30%。輸沙渠下段長(zhǎng)18.9km,根據(jù)主要觀測(cè)站逐年引水量觀測(cè)結(jié)果以及各渠段引水比年際變化情況,下段引水量較大,2012-2020年引水量累計(jì)為9.41×104m3,在總引水量中占比41%,且年引水量與引水比均呈不斷減小趨勢(shì)。
沉沙池沿程引水渠較少,引水量也較小,2012-2020年引水量累計(jì)值僅為0.42×104m3,在引水總量中僅占比1.4%。下游輸水渠承擔(dān)著崇仁縣區(qū)供水任務(wù),2012-2020年累計(jì)引水量達(dá)到2.46×104m3。隨著灌區(qū)工程的建成輸水渠引水比也逐漸增大。
寶水渠灌區(qū)距離輸沙集中沉沙,部泥沙輸沙渠道距離輸送至沉沙池集中處理;另外部分泥沙則借助輸沙渠支渠引渾水灌溉,通過(guò)引沙入田的方式達(dá)到分散處理[2]的目的。輸沙渠采用比降、距離輸沙技術(shù),渠道輸沙能力提升,泥沙淤積量也不斷減少。結(jié)合江西省水利廳相關(guān)研究,寶水渠灌區(qū)泥沙沉沙區(qū)淤積、各級(jí)渠系及入田泥沙分別占45.4%、38.6%及13.2%,僅2.8%下泄排水系統(tǒng)。
根據(jù)對(duì)寶水渠灌區(qū)2020年淤積物的取樣結(jié)果發(fā)現(xiàn),灌區(qū)部位泥沙顆粒組沿程細(xì)化,輸沙渠中間位置樁號(hào)28+250測(cè)點(diǎn)處泥沙淤積物內(nèi)0.05mm以上的粗顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)96.5%,樁號(hào)40+250處泥沙淤積物內(nèi)0.05mm以上的粗顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至84%。進(jìn)入沉沙池后泥沙淤積物明顯變細(xì)。
水流形態(tài)、動(dòng)床阻力等河槽水力幾何形態(tài),并與河道輸沙特性直接相關(guān)。寶水渠灌區(qū)渠道主要為梯形形式的設(shè)計(jì)渠道斷面,斷面形態(tài),水力幾何特性穩(wěn)定,寬、水深、、水力半徑等流量之間存在指數(shù)關(guān)系,表示如下:
(1)
式中:B為河寬,m;h為水深,m;v為流速,m/s;R為水力半徑,m;αi為渠道水力參數(shù)系數(shù);βi渠道水力參數(shù)指數(shù),流量連續(xù)定律
將所收集到的寶水渠灌區(qū)2012-2020干渠實(shí)測(cè)資料進(jìn)行線性擬合便可得到灌區(qū)渠道水力幾何形態(tài)指標(biāo),結(jié)果見(jiàn)表2。灌區(qū)渠道屬于襯砌斷面,河岸具備較強(qiáng)的抗沖性能,幾何形態(tài)也較為穩(wěn)定。
表2 灌區(qū)渠道水力幾何形態(tài)指標(biāo)
寶水渠灌區(qū)輸沙能力主要與渠道水力邊界條件及來(lái)水來(lái)沙情況相關(guān),水流挾沙力參數(shù)。寶水渠灌區(qū)來(lái)水含沙量來(lái)水來(lái)沙變化,河床沖淤調(diào)整十分迅速,灌區(qū)襯砌渠道公式為基于類(lèi)似灌區(qū)輸沙渠襯砌渠道原型觀測(cè)資料所建立的水流挾沙力公式,能較好的反映高含沙水流多來(lái)多排的輸沙特性。灌區(qū)襯砌渠道輸沙能力計(jì)算公式如下:
(2)
式中:S*為水流挾沙力;U為灌區(qū)渠道流速均值,m/s;R為水力半徑,m;ω為泥沙顆粒沉降速度均值,m/s。
將斷面水力幾何公式形態(tài)指標(biāo)代入式(2),灌區(qū)渠道公式:
(3)
結(jié)合寶水渠灌區(qū)設(shè)計(jì)報(bào)告中閘首處懸移質(zhì)級(jí)配成果,5月份年平均級(jí)配成果與年均值較為接近,為此采用5月份年均懸移質(zhì)級(jí)配成果,所對(duì)應(yīng)的懸沙中值粒徑0.032mm,懸移質(zhì)沉降速度均值為2.10×10-3m/s。渠首、王莊渡、公路橋、崇仁渡槽等測(cè)站設(shè)計(jì)流量40m3/s、38m3/s、36m3/s和35m3/s,測(cè)站參數(shù)式(2)和(3)便可得到渠道水流挾沙力結(jié)果,具體見(jiàn)表3。
表3 水流挾沙力計(jì)算結(jié)果
由于所選取的測(cè)站輸沙渠口、上下段分界處下界中部,代表性,所計(jì)算的測(cè)站水流挾沙力和流量的關(guān)系也能較為真實(shí)的體現(xiàn)出輸沙渠不同渠段實(shí)際輸沙特性,輸沙渠沿程挾沙能力,設(shè)計(jì)條件下泥沙勻速輸送。公路橋站-崇仁渡槽站河段因設(shè)計(jì)底寬大、寬深比較大等原因,水流挾沙力明顯比其余兩個(gè)測(cè)站低。灌區(qū)運(yùn)行以來(lái)的渠道淤積資料也表明,此兩個(gè)測(cè)站間公路橋站-崇仁渡槽站河段更容易發(fā)生泥沙淤積。
綜上所述,寶水渠灌區(qū)通過(guò)長(zhǎng)距離輸沙設(shè)計(jì)思路的應(yīng)用,成功實(shí)現(xiàn)了輸沙渠內(nèi)泥沙的高效率輸送,對(duì)于類(lèi)似規(guī)模灌區(qū)輸水輸沙設(shè)計(jì)具有借鑒參考價(jià)值。該灌區(qū)成功輸沙設(shè)計(jì)分析了渠道淤積的可能的因素、渠道泥沙運(yùn)行特性,通過(guò)干渠比降、斷面形態(tài)、引水流量、渠道襯砌糙率設(shè)計(jì)等,提升渠道水流挾沙能力。