王玉杰,韓 帥
(中鹽工程技術(shù)研究院有限公司,天津 300450)
我國海鹽場納取原料海水時,大多采用傳統(tǒng)的岸邊取水方式,即使用泵站動力納潮,或使用水閘自然納潮,從海岸邊取水。該取水方式投資較低,安全風(fēng)險小,因此在海鹽場得到廣泛應(yīng)用。隨著沿海地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展,尤其是工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展,沿岸的海水水質(zhì)也出現(xiàn)了一定的下降,對海鹽質(zhì)量產(chǎn)生了不利的影響,故有必要適當(dāng)改變現(xiàn)有的岸邊取水方式,提升海水質(zhì)量,而遠海取水方式便成為實現(xiàn)這一目標(biāo)的有效途徑之一。
首先,遠海取水點的海水水質(zhì),應(yīng)滿足《海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3097-1997)中第二類水質(zhì)的要求,即適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū),海水浴場,人體直接接觸海水的海上運動或娛樂區(qū),以及與人類食用直接有關(guān)的工業(yè)用水區(qū)。
其次,海鹽場遠海取水地點距離海岸的長度,應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)睾0丁⒑A鞯戎T多海洋因素確定,一般在50 m~500 m之間,最遠不超過1 000 m,否則投資太高,經(jīng)濟上得不償失。
最后,結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況,擇優(yōu)選取適宜的遠海取水方式。
3.1.1 浮船取水簡述
浮船取水,亦稱浮動式泵站取水。它是指置于海水中的浮船取水,在船艙中裝有取水設(shè)備。浮船取水,按船舶動力分有自航式和非自航式(停泊式)兩種。自航式為機動船只,船艙中安裝有內(nèi)燃機聯(lián)動水泵機組及自航動力設(shè)備,亦有將取水設(shè)備的動力裝置兼作自航動力使用的。非自航式(停泊式)不配備自航動力設(shè)備,在使用上比自航式廣泛。
浮船可以采用木船、鋼船、鋼絲網(wǎng)水泥船、鋼筋混凝土船等型式,一般采用鋼船。船體大小按水泵機組臺數(shù)和尺寸確定。
浮船主要包括設(shè)備間、船首和船尾三部分。設(shè)備間布置可分為上承式和下承式兩種。上承式系將水泵機組安裝在船甲板上,便于操作,但重心高、穩(wěn)定性差、振動大;下承式系將水泵機組安裝在船艙底部,重心低、穩(wěn)定性好、振動小,但操作、管理和通風(fēng)條件差。船的首尾甲板上布置絞盤、系纜柱、導(dǎo)纜鉗等設(shè)施。船上水泵的出水管與岸上輸水管用聯(lián)絡(luò)管連接。聯(lián)絡(luò)管有階梯式、搖臂式和鋼引橋式三種連接方式。
浮船取水位置,應(yīng)設(shè)在海水較深、水流較平穩(wěn)、附近無大回流區(qū)、海床及岸坡穩(wěn)定、岸邊坡度適宜、并與主航道有一定距離的地方。
浮船取水方式建設(shè)周期短、工程投資較少,但運行管理較復(fù)雜,并因其漂浮于海水中,受風(fēng)浪、急流、航運等因素影響較大,因此具有一定的安全風(fēng)險。
目前,一些東南亞國家,如印度尼西亞的部分鹽場,就采用浮船取水方式進行海鹽生產(chǎn)。
3.1.2 設(shè)備選擇
通風(fēng)設(shè)施。一般采用自然通風(fēng),大型泵站采用機械排風(fēng),風(fēng)機可考慮軸流風(fēng)機或離心風(fēng)機。
攔污設(shè)施。一般在喇叭口上安裝一個圓形攔污格柵罩,小型浮船可在喇叭口上設(shè)置魚鱗罩。
起吊設(shè)備。采用電動或手動單梁懸掛式起重機。
交通設(shè)施:架設(shè)活動的輕型鋼便橋,或鉸接式可上下旋轉(zhuǎn)的剛桁架橋。
供配電設(shè)施:一般采用兩個獨立電源,用雙回路供電。變配電室及供電安全設(shè)備,一般設(shè)在岸邊。浮船上的電動機、電動閘門、真空泵等,均用配電柜或控制箱集中在船上操作。
3.1.3 聯(lián)絡(luò)管
聯(lián)絡(luò)管為浮船總出水管與岸坡的固定輸水管相連接的管段,在設(shè)計和材料選用上,應(yīng)能保證使用安全和操作運行方便。
聯(lián)絡(luò)管應(yīng)適應(yīng)縱向移位、橫向移位、水平擺動及顛簸等情況。要求各向轉(zhuǎn)動靈活。當(dāng)浮船受外力作用時,聯(lián)絡(luò)管不受任何壓力、拉力和扭力作用。
聯(lián)絡(luò)管經(jīng)強度和剛度計算后,若不能滿足需要時需進行加固,可采用鋼桁架、槽鋼、鋼筋網(wǎng)等進行加固。
遠海固定泵站取水,可分為海島式取水和平臺式取水。海島式取水為人工筑成微型島嶼,并在島嶼上建設(shè)泵站的取水方式;平臺式取水是在海中搭建平臺,并在平臺上建設(shè)泵站的取水方式。
遠海固定泵站取水適用于海灘平緩,低潮位離海岸很遠的海邊取水工程建設(shè)。要求固定泵站處低潮位時,水深大于1.5 m~2.0 m,海底為石質(zhì)或砂質(zhì),且周邊有防波堤保護,使泵站受到風(fēng)暴潮襲擊的可能性變小。另外,需要修建長堤或棧橋,將泵站與海岸聯(lián)系起來。這種取水方式的輸水系統(tǒng)比較簡單,管理比較方便,而且取水量大,可保證供水的穩(wěn)定性。遠海固定泵站取水的主要缺點是,施工難度大,造價較高。目前,海灣國家的一些海水淡化廠,采用該種取水方式。
3.3.1 自流管取水方式簡述
自流管取水,亦稱引水管取水或海床式取水,其原理是將取水管道(耐腐蝕自流管)埋入海底,取水頭部位于海水之中,泵房與集水池建于海岸,泵房免受海浪的沖擊,取水的安全性與可靠性較高。
自流管取水適用于取水量較大、海岸較為平坦、凈水區(qū)離海岸較遠,或者潮差大以及海灣條件惡劣(如風(fēng)大、浪高、流急)的地區(qū)。
自流管取水的主要缺點是,取水管道埋在海床底部,容易積聚海洋生物或泥沙;取水管道鋪設(shè)工藝復(fù)雜,施工成本較高。
自流管取水方式應(yīng)用比較廣泛,國內(nèi)外多數(shù)海水淡化廠,非洲的一些海鹽場,便采用此種取水方式,效果較好。
3.3.2 取水管道
(1)管道數(shù)量。根據(jù)海鹽工藝要求確定取水流量。為防止海生物附著及泥沙淤積,管內(nèi)流速控制在2 m/s以上。管道的根數(shù)及直徑應(yīng)根據(jù)取水量、管材、施工條件、操作運行要求等因素,按最低水位通過水力計算確定。為保證供水安全,自流管道的數(shù)量不得少于兩根,當(dāng)事故停用一根時,其余管應(yīng)能滿足事故設(shè)計流量要求,一般為70%~75%的最大設(shè)計流量。
(2)管道材質(zhì)。為防止海水腐蝕、便于施工,取水管道一般采用復(fù)合鋼管,如涂塑復(fù)合鋼管等防腐管道。
涂塑復(fù)合鋼管是國內(nèi)新發(fā)展起來的一種新型管道材料,采用內(nèi)外涂塑,中間為鋼管的復(fù)合結(jié)構(gòu)。它克服了鋼管易生銹腐蝕、塑料管強度低易變形的缺陷,整合了鋼管高強度和塑料耐腐蝕的優(yōu)點,使用年限可達50 a,屬于國家推廣使用的環(huán)保產(chǎn)品。
涂塑鋼管內(nèi)外壁熔融塑料樹脂的厚度一般為 0.3 mm~1.0 mm,內(nèi)壁十分光滑,摩擦阻力極小,適于水的輸送。
涂塑鋼管可以根據(jù)施工需要,任意切割長度,并可提前預(yù)制。
由于上述方面的優(yōu)異性能,涂塑復(fù)合鋼管便成為海水取水管道的較優(yōu)選擇之一。
(3)管道鋪設(shè)。水下管道一般有兩類鋪設(shè)方式。第一類是將管道鋪設(shè)在水底之上。如果水道較深,水底之上鋪管不會影響航運,水底平坦,管路沿線沒有障礙物和懸空地,管道不會因船只拋錨、海水流動、海床沖刷或其他原因引起破壞,則可將管道直接鋪設(shè)在穩(wěn)定的海床上,但應(yīng)采取管道加固措施,以防止風(fēng)暴潮時管道可能的移動和浮漂。第二類是將管道埋設(shè)在水底下溝槽內(nèi)。溝槽內(nèi)管頂鋪設(shè)深度一般為管徑的3倍~4倍,以避免船只拋錨,海床沖刷等影響。溝槽內(nèi)管底以下應(yīng)碎石找平,管頂以上用砂袋壓頂,再回填塊石至原泥面。常用的水下溝槽開挖方法和設(shè)備,有爆破法、岸式索鏟、挖泥船、高壓泵船等。
水下管道鋪設(shè)常用的具體操作方式有三種。第一種是漂浮法。管子先在陸地焊成許多長管串,用浮筒拖到海上鋪設(shè)位置,用駁船接長后撤掉浮筒,使管線下沉到預(yù)定位置。此法的優(yōu)點是拖力小,設(shè)備簡單,但受氣候影響較大,而且一旦開始工作就無法中斷,多用于鋪設(shè)工期短、規(guī)模小的管線。第二種是海底拖曳法。當(dāng)長度較大的管段采用浮航困難時,可在水底用絞車或拖船拖曳。拖運時受風(fēng)浪、潮汐等影響較小,作業(yè)安全,但拖運功率較大,適用于長距離深水鋪管。第三種是鋪管船鋪設(shè)。將管子用運管船運至鋪管船上,在鋪管船上進行管段接口后,沿鋪管船上的滑道、管托架等裝置,下入水底。這種方法適用于長距離管段,并遠離岸邊的鋪管工作。海鹽場的取水管線規(guī)模較小,宜采用漂浮法管道鋪設(shè)操作。
(4)取水管道設(shè)計所需基礎(chǔ)資料。海水資料,海水的理化數(shù)據(jù)。工程地質(zhì),海床土壤類別和力學(xué)特性、海床的垂直和水平摩阻特性、海床表層土壤結(jié)構(gòu)組成、海床地貌、海底管道路徑縱斷面圖以及地震烈度。海洋學(xué)資料,水深圖、海流、波浪、潮汐、冰、水溫、海水鹽度、海域內(nèi)的動植物分布以及海水可見度。氣象資料,風(fēng)向與風(fēng)速、氣溫、氣壓以及可見度。其他資料,所在海域的海圖、需要穿越的海底電纜或管道、水下障礙物、航道、捕漁區(qū)及政府的有關(guān)法規(guī)。
3.3.3 取水頭部
取水頭部是設(shè)置于海底并通過其進水孔進水,聯(lián)接海底管道前端的設(shè)施。其類型較多,適合海鹽場使用的主要有喇叭管、蘑菇型、箱式等型式。
喇叭管型頭部構(gòu)造簡單,施工方便,進口朝向可上、下及水平設(shè)置,喇叭管口一般應(yīng)安裝攔物格柵,避免雜物進入。蘑菇型頭部較高,需要海水較深,進水方向系帽蓋底下曲折流入,一般泥砂和漂浮物帶入較少,但施工安裝較困難。箱式頭部采用沉箱結(jié)構(gòu),側(cè)面開孔進水,箱體多采用鋼筋混凝土預(yù)制,水下拼裝,適用于較淺水深,含砂較少的區(qū)域。
進水孔布置。當(dāng)海水含砂量較大且豎向分布很不均勻時,應(yīng)在頂部開設(shè)進水孔。當(dāng)海水中有漂流物時,宜在側(cè)面開設(shè)進水孔。當(dāng)泥砂和漂流物較少時,可在海水流向下游布置進水孔。一般不宜在海水流向上游迎水面布置進水孔。側(cè)面進水孔下緣距海床的高度要大于0.5 m。頂部進水的淹沒式進水頭部,應(yīng)高出海床1.0 m以上。底層進水孔下緣距離水體底部的高度大于1.0 m。為確保取水頭部在最低水位下能去到所需水量,淹沒進水孔上緣在設(shè)計最低水位下的深度時,應(yīng)根據(jù)海流的水文和漂浮物的情況,通過水力計算確定,一般大于0.5 m,若該區(qū)域風(fēng)浪較大時,還應(yīng)加大深度。
在確定取水頭部位置時,首先應(yīng)保障取水安全可靠,水質(zhì)和水量能夠滿足生產(chǎn)要求;其次要求具備穩(wěn)定的海床,及足夠的水深,并符合航運要求,同時取水頭部位置應(yīng)設(shè)置防撞警示浮標(biāo)。
3.3.4 海岸管道鋪設(shè)
當(dāng)取水管道從水下延伸到海岸時,需要在海岸下鋪設(shè)地下管道,進入集水池。若海岸上無影響管道鋪設(shè)的地物時,可采用溝槽挖填方式鋪設(shè)管道;若海岸上有房屋建筑、沿海道路等設(shè)施時,可采用頂管施工工藝,進行管道的鋪設(shè)。
3.3.5 管道清淤
當(dāng)管道淤積泥砂時,可采用下述方法清淤。
正向沖洗法。在海水位較高時,先關(guān)閉自流管末端閘門,將集水池內(nèi)水位降至最低,然后迅速打開閘門,利用較大水位差進行沖洗;或者關(guān)閉另外幾根自流管,利用欲沖洗的一根自流管來供應(yīng)全部水量,使該管流量增加,加大流速進行沖洗。
反向沖洗法。在海水位較低時,將自流管與壓力輸水管或沖洗水泵進行連接,進行反向沖洗。此法水量充足,壓力高,使用靈活,效果較好。
3.3.6 海生物防治
海水中的生物,如貝類、牡蠣、海蛭、海藻的繁殖,會造成取水頭部、格網(wǎng)和管道阻塞,對取水安全產(chǎn)生很大威脅。防治和清除海生物的方法主要有加氯法、加堿法、機械刮除、電極保護等,其中以加氯法采用最多。目前海濱地區(qū)的電廠、海水淡化廠普遍采用在取水頭部加氯措施,效果較好。
為提高海鹽質(zhì)量,采用遠海取水方式,應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、企業(yè)的綜合能力,選擇適當(dāng)?shù)娜∷J?,納取高質(zhì)量海水,為傳統(tǒng)海鹽生產(chǎn)開辟出一條新途徑。