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    航塘港水閘對(duì)奉賢區(qū)防汛及調(diào)水的作用分析

    2017-09-24 05:57:30周波
    科學(xué)與財(cái)富 2017年23期
    關(guān)鍵詞:水閘

    周波

    摘要: 運(yùn)用MIKE11構(gòu)建水量水質(zhì)耦合模型,模擬現(xiàn)狀河網(wǎng)和增加航塘港閘后的河網(wǎng)。首先模擬引清調(diào)水中水質(zhì)代表點(diǎn)的污染物濃度變化過程,研究航塘港水閘對(duì)周邊鎮(zhèn)區(qū)河道水質(zhì)的改善作用,然后模擬莫拉克臺(tái)風(fēng)以及50年一遇暴雨期的水位變化過程,分析航塘港水閘的防汛排澇作用。研究成果能為航塘港水閘建設(shè)提供參考依據(jù)。

    關(guān)鍵詞: 水文模型 水閘 引清調(diào)水防汛排澇

    1 前言

    奉賢區(qū)位于上海市南部,地處黃浦江以南、杭州灣以北,兩面瀕水,東與浦東相鄰,西與松江、金山接壤,全區(qū)面積約720Km2。區(qū)域內(nèi)市、區(qū)級(jí)骨干河道19條,鎮(zhèn)級(jí)河道260多條,河道面積為55.39 km2。

    奉賢區(qū)水務(wù)局十三五規(guī)劃中,航塘港將延伸約3公里至杭州灣,并在該河出海口設(shè)置水閘。航塘港水閘的建設(shè)將對(duì)奉賢區(qū)的防汛以及調(diào)水產(chǎn)生作用,本文通過水文模型的模擬試對(duì)該作用進(jìn)行分析,為航塘港水閘的建設(shè)提供參考依據(jù)。

    2水利概況

    奉賢區(qū)境內(nèi)共有12座水閘,其中沿江7座,全部分布在金匯港以西。沿海4座,金匯港以西2座(金匯港南閘、南竹港南閘),以東2座(南門港閘、中港閘)。西部邊界1座。規(guī)劃在金匯港以東地區(qū)新建1座沿海閘門。水閘分布見圖1。

    3水文模型簡(jiǎn)介

    MIKE11是丹麥水力研究所研制的一維河網(wǎng)模擬軟件,軟件包括水動(dòng)力模塊、降雨徑流模塊、對(duì)流擴(kuò)散模塊、可控水工建筑物模塊、水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室模塊等,是進(jìn)行河網(wǎng)水動(dòng)力和環(huán)境狀態(tài)模擬的有力工具。

    MIKE11軟件中的水動(dòng)力模塊(HD)模擬河網(wǎng)水動(dòng)力狀態(tài)。該模塊基于描述簡(jiǎn)單明渠非恒定漸變流運(yùn)動(dòng)規(guī)律的圣維南方程組建立,包括反映動(dòng)量守恒定律的運(yùn)動(dòng)方程和反映質(zhì)量守恒定律的連續(xù)性方程:

    (1)

    (2)

    式(1)~(2)中,A為河道內(nèi)任意斷面的面積;Q為斷面流量;t、x分別為時(shí)間與位置的坐標(biāo);h為水位;g為重力加速度;q為旁側(cè)入流;R為水力半徑;C為謝才系數(shù);為動(dòng)量校正系數(shù)。模型采用6 點(diǎn)Abbott-Ionescu有限差分格式求解,在給定的邊界條件下推求近似結(jié)果。

    降雨徑流模塊(RR)包含幾種模型,其中主要是NAM模型。該模型描述水文循環(huán)的地表過程,是概念性集總式模型,其將整個(gè)(子)流域視作一個(gè)整體單位,并考慮水文循環(huán)的各種物理過程,模型參數(shù)代表平均情況,率定目標(biāo)是總水量平衡和徑流過程線形狀相似。NAM模型的結(jié)構(gòu)圖見圖2。

    對(duì)流擴(kuò)散模塊(AD)可模擬溶解態(tài)或懸浮物質(zhì)的對(duì)流擴(kuò)散和一級(jí)降解過程。污染物質(zhì)在水中的濃度與自身降解、水流運(yùn)動(dòng)以及擴(kuò)散有關(guān),其控制方程采用物質(zhì)輸移的對(duì)流擴(kuò)散方程:

    (3)

    式(3)中:C為某污染物的水質(zhì)濃度;A為斷面面積;Q為斷面流量;Ex為縱向擴(kuò)散系數(shù);K為生物降解系數(shù);C2為外部匯入同種污染物的濃度;q為帶有該污染物的旁側(cè)入流量。該方程為偏微分方程,通過與水動(dòng)力方程聯(lián)合進(jìn)行求解。

    模塊(SO)為可控制建筑物模型,可設(shè)置參數(shù)為水閘類型、閘寬、閘底高程、閘門開啟高度、河網(wǎng)中所在位置、調(diào)度原則等。新建水閘可在該模塊中進(jìn)行設(shè)置。

    4 模型構(gòu)建

    利用上述模塊可構(gòu)建水量水質(zhì)耦合模型,根據(jù)實(shí)測(cè)資料對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行率定,使水位流量過程基本與實(shí)際吻合。假定某不可降解污染物質(zhì)在河網(wǎng)中的初始狀態(tài)和邊界狀態(tài),擴(kuò)散系數(shù)取經(jīng)驗(yàn)值建立水質(zhì)模型。通過水量水質(zhì)模型耦合計(jì)算,能在一定程度上真實(shí)反映污染物質(zhì)在河網(wǎng)中的傳輸過程。

    4.1水量模型

    模型對(duì)浦東水利控制片區(qū)的河網(wǎng)進(jìn)行了概化,其中河道斷面采用2011年水利普查數(shù)據(jù)。

    模型邊界:西部邊界河道交換水量很少,故將西部邊界處理為閉邊界。沿江沿海邊界以實(shí)測(cè)或插補(bǔ)潮位為邊界。初始狀態(tài):水位為2.5m,流量為0m3/s。

    模型計(jì)算時(shí)段為2013年6月1日0:00至12月31日0:00,模型中HD模塊計(jì)算步長(zhǎng)為5min,RR模塊計(jì)算步長(zhǎng)為1hr。

    4.2水質(zhì)模型

    水質(zhì)邊界初始狀態(tài):假定不可降解污染物A在黃浦江和杭州灣中的濃度為0mg/L,在河網(wǎng)中的濃度為2mg/L。

    模型參數(shù):市、區(qū)級(jí)河道擴(kuò)散系數(shù)為20,其他河道擴(kuò)散系數(shù)為10;降解系數(shù)為0。

    耦合計(jì)算時(shí)段:2013年9月16日0:00至9月23日0:00。模型計(jì)算步長(zhǎng)為5min。

    因缺乏足夠的連續(xù)的水質(zhì)數(shù)據(jù),故水質(zhì)模型沒有進(jìn)行率定。

    5航塘港閘調(diào)水作用分析

    5.1污染物對(duì)流擴(kuò)散模擬

    模型分別在現(xiàn)狀河網(wǎng)和規(guī)劃河網(wǎng)中進(jìn)行水質(zhì)模擬。規(guī)劃河網(wǎng)是在現(xiàn)狀河網(wǎng)的基礎(chǔ)上延長(zhǎng)航塘港并設(shè)置出海水閘。航塘港延長(zhǎng)段總長(zhǎng)約3.5Km,設(shè)定河寬30m,底高程0m,邊坡比1:1.5,航塘港水閘底高程為0m,閘門寬分別假定10m、12m、15m,水頭損失系數(shù)0.5。

    模型分別在常規(guī)和非常規(guī)調(diào)水狀態(tài)下進(jìn)行模擬。常規(guī)調(diào)水時(shí),水閘每次運(yùn)行時(shí)間約3小時(shí),非常規(guī)6小時(shí)。本文中常規(guī)調(diào)水狀態(tài)為:沿江沿海水閘常規(guī)運(yùn)行,每日引排1潮次。非常規(guī)調(diào)水狀態(tài)為:沿江水閘常規(guī)引水每日2潮次,金南閘常規(guī)排水每日1潮次,其余沿海水閘非常規(guī)排水,每日2潮次。

    模型對(duì)水質(zhì)代表點(diǎn)進(jìn)行模擬,代表點(diǎn)選取鎮(zhèn)內(nèi)河道,為錢橋社區(qū)的錢塘港、塘外社區(qū)的航塘港和奉城鎮(zhèn)的城河。

    圖4 水質(zhì)代表點(diǎn)所在位置

    5.2航塘港水閘的作用分析

    假設(shè)片區(qū)內(nèi)某污染物濃度初始值為2mg/L,模擬引清調(diào)水7天后得到的污染物濃度變化數(shù)據(jù)如下表1。

    對(duì)代表點(diǎn)的污染物濃度值進(jìn)行分析,可研究航塘港閘對(duì)周邊城鎮(zhèn)水質(zhì)的改善作用。比較現(xiàn)狀河網(wǎng)與規(guī)劃河網(wǎng)的模擬數(shù)據(jù),得到以下結(jié)果:

    (1)常規(guī)調(diào)水時(shí),航塘港閘寬10m時(shí)只對(duì)塘外水質(zhì)有影響,但影響很小。當(dāng)閘寬12m和15m時(shí),對(duì)3個(gè)代表點(diǎn)水質(zhì)都有影響,影響程度基本相同,分別為:0.7%(錢橋)、1.5%(塘外)、1.5%(奉城)。可見新建航塘港水閘后,在常規(guī)調(diào)水時(shí)對(duì)附近鎮(zhèn)區(qū)河道水質(zhì)的改善作用較小。endprint

    (2)非常規(guī)調(diào)水時(shí),航塘港水閘對(duì)3個(gè)代表點(diǎn)水質(zhì)都有影響。閘寬10m時(shí),影響程度為:0.9%(錢橋)、12.3%(塘外)、3.7%(奉城)。閘寬12m和15m的影響基本相同,分別為:0.9%(錢橋)、12.8%(塘外)、4.0%(奉城)??梢娦陆ê教粮鬯l后,非常規(guī)調(diào)水對(duì)塘外鎮(zhèn)河道水質(zhì)改善作用明顯,對(duì)奉城鎮(zhèn)水質(zhì)有一定改善,對(duì)錢橋鎮(zhèn)水質(zhì)改善較小。

    (3)航塘港閘對(duì)河道水質(zhì)的改善作用隨距離增加而減少。經(jīng)過比較,無論常規(guī)還是非常規(guī)調(diào)水,航塘港閘寬12m的經(jīng)濟(jì)效用最佳。

    6 防汛排澇作用分析

    6.1 菲特臺(tái)風(fēng)水情模擬

    2013年10月6日,臺(tái)風(fēng)“菲特”登陸,奉賢地區(qū)受此影響開始降雨。6日至8日,三天累積雨量達(dá)到194.6mm。為了防澇,南橋水位先緊急降到2.29m,之后水位持續(xù)上漲至降雨結(jié)束,8日水位達(dá)到最高3.55m。主降雨期,沿江水閘由于黃浦江潮位較高無法排水,只能依靠沿海水閘排水。

    模型分別對(duì)現(xiàn)狀河網(wǎng)和規(guī)劃河網(wǎng)的內(nèi)河水位進(jìn)行模擬,規(guī)劃河網(wǎng)中航塘港水閘閘寬設(shè)定為12m。模擬期:2013年10月1日至10月10日,包括了菲特臺(tái)風(fēng)。各水位代表點(diǎn)模擬數(shù)據(jù)如下表2,水位代表點(diǎn)位置同水質(zhì)代表點(diǎn)。

    菲特臺(tái)風(fēng)降雨峰值出現(xiàn)在8日4:00~10:00,期間沿海水閘排水1潮次,6小時(shí)內(nèi)降雨119mm,查圖6,頻率為11%(9年一遇)。

    6.2 50年一遇暴雨水情模擬

    查圖6,50年一遇6小時(shí)最大降雨178mm。將菲特臺(tái)風(fēng)主降雨期各時(shí)段的雨量同比例放大1.5倍,即從119mm放大到178mm。在其它因素條件不變的情況下進(jìn)行模擬,得到各代表點(diǎn)的模擬水位值,見表3。

    表350年一遇暴雨期間各代表點(diǎn)模擬的最高水位表單位:m

    6.3 航塘港水閘的作用分析

    奉賢區(qū)降雨量無論接近十年一遇還是五十年一遇,新建航塘港水閘后能對(duì)塘外鎮(zhèn)的最高水位消減4~5公分,防汛排澇作用明顯。對(duì)距離稍遠(yuǎn)的錢橋和奉城鎮(zhèn)的最高水位只能消減2公分左右,排澇作用不是很大,對(duì)更遠(yuǎn)的南橋鎮(zhèn)的最高水位消減作用幾乎為零。

    7 結(jié)論

    通過水量水質(zhì)耦合模型的模擬,規(guī)劃的航塘港水閘對(duì)周邊鎮(zhèn)區(qū)的水質(zhì)改善和防汛排澇都有一定作用。在引清調(diào)水時(shí),水閘運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng),頻次越高,對(duì)水質(zhì)改善的作用越明顯。在常規(guī)調(diào)水時(shí),航塘港閘對(duì)河道水質(zhì)的改善作用并不明顯,非常規(guī)調(diào)水時(shí)對(duì)距離最近的塘外鎮(zhèn)河道水質(zhì)改善作用明顯,次之是奉城鎮(zhèn),對(duì)最遠(yuǎn)的錢橋鎮(zhèn)水質(zhì)改善作用很小。經(jīng)比較后,無論常規(guī)還是非常規(guī)調(diào)水,航塘港閘寬定為12m比較合適。

    在確定航塘港閘寬后,經(jīng)模型模擬,降雨量無論接近十年一遇還是五十年一遇,航塘港閘對(duì)塘外鎮(zhèn)的最高水位能消減4到5公分,防汛作用較大,對(duì)距離稍遠(yuǎn)的錢橋和奉城鎮(zhèn)的最高水位只能消減2公分左右,防汛作用并很大,對(duì)更遠(yuǎn)的南橋鎮(zhèn)防汛作用幾乎為零。

    參考文獻(xiàn)

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    [9]陳凱,孫鴻萍等.上海市第一次全國(guó)水利普查暨第二次水資源普查奉賢區(qū)普查技術(shù)報(bào)告[M].奉賢,2013.8endprint

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