紀(jì) 偉
(湖南城市學(xué)院,湖南 益陽 413000)
天然河流中存在著順直、彎曲、單島雙汊、群汊等多種河段形態(tài),國內(nèi)外學(xué)者對各種河段的水流特性和污染物輸移擴(kuò)散特性均進(jìn)行了一定的探討。
彎曲河道的水流運動現(xiàn)象是天然河流中常見的、作曲線運動的彎道水流,在重力與離心力作用下顯現(xiàn)出特有的運動特性。20 世紀(jì)90 年代以來,不少學(xué)者對彎道水流相關(guān)問題進(jìn)行了多方面的研究。Blanckaert,K.等[1]為了研究彎道中二次環(huán)流的規(guī)律推導(dǎo)出了一個非線性數(shù)學(xué)模型,由于該非線性模型解釋了二次環(huán)流、下游流速垂向分布及其橫向分布之間的反饋關(guān)系,因此,它能再現(xiàn)下游流速垂向分布和二次環(huán)流隨曲率增大而衰減的過程,此外,該模型為量化分析急彎河道中二次環(huán)流自限制特性奠定了基礎(chǔ)。Ottevanger,W.等[2]研究了急彎河道中三維流速分布,并提出了一個無曲率限制的非線性水力模型,該模型能反映出急彎河道中二次流隨曲率增大而減小的現(xiàn)象,此現(xiàn)象的機理可以用二次流飽和度的概念來解釋,二次流飽和的同時也伴隨著流速重分布的衰減。Sang Soo Han 等[3]對含有垂直葉片的彎道進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,結(jié)果顯示垂直葉片對減小二次流強度和沿內(nèi)邊壁水流分離是有效的,三葉片結(jié)構(gòu)對形成均勻流更加有效。
關(guān)于單島雙汊型河道中水流運動與污染物輸運規(guī)律的研究,主要集中在數(shù)值模擬研究上。楊春平等[4]建立了二維模型對彎曲型分汊河道中污染物濃度場進(jìn)行了計算,當(dāng)排污位置位于左岸邊時,一個明顯的污染帶出現(xiàn)在污染源下游,江心洲左岸汊道容納了大部分污染物,在下游匯流區(qū)來自兩個汊道的污染物摻混更為充分。江帆等[5]針對彎曲性分汊河道,應(yīng)用有限單元法對污染物擴(kuò)散數(shù)學(xué)模型進(jìn)行求解,計算結(jié)果表明,由于彎道分離區(qū)繞流和回流的作用,污染物擴(kuò)散態(tài)勢不同,其中在彎道分離處污染物呈現(xiàn)多向性擴(kuò)散,在岸邊位置出現(xiàn)減緩的擴(kuò)散趨勢,而污染物緩慢的擴(kuò)散行為發(fā)生在回流狀態(tài)下和繞流尾跡區(qū)。
三島型群汊河道在天然河流中廣泛存在,由三個分汊島分割形成的汊道長短不一、寬淺各異,其水流結(jié)構(gòu)與污染物的輸移擴(kuò)散過程比彎曲河道和單島雙汊型河道更為復(fù)雜。揭示三島型群汊河道水流結(jié)構(gòu)與污染物的輸移擴(kuò)散過程,可為河道整治、航運規(guī)劃設(shè)計、水資源保護(hù)等提供科學(xué)依據(jù),為此,必須對二次流分布對污染物擴(kuò)散的影響進(jìn)行研究。
對三島型群汊河段分汊島的形態(tài)進(jìn)行了概化,以便于開展物理模型試驗研究。模型試驗安排在一個特制的水槽中進(jìn)行,水槽中間段特別做成放寬的矩形(4 m×2.2 m×0.6 m),以安裝群汊河道模型,其余部分保持為寬0.5 m、高0.6 m 的直槽。試驗測量段由主河道、群汊段兩部分組成,各汊道的橫斷面均為矩形,三島型群汊河道被分汊島M1、M2 分割為3 條汊道B1、B2、B3,試驗?zāi)P图霸O(shè)備的平面布置見圖1。試驗中,水槽流量由進(jìn)口閥門、電磁流量計以及量水堰共同控制,平水頭水箱處于一定高度以保證水頭恒定。
試驗采用美國SonTek 公司進(jìn)口的16 MHz 聲學(xué)多普勒流速計Micro ADV 測量水流的三維流速。Micro ADV 在每個測點以25 Hz 頻率采樣45 s,每點共有1125 個瞬時數(shù)據(jù)。
圖2 為試驗測量斷面布置圖,各橫斷面的垂線量測條數(shù)根據(jù)汊道寬度而有所變化。每條垂線上設(shè)置7 個垂向測點,間隔為2 cm。河道水深H0固定為14.5 cm,并選取2 種不同的上游來流量,即工況1:9.6 L/s、工況2:4.8 L/s。流速用主河道斷面平均流速V0無量綱化,三個時均流速分量分別為u*=/V0、v*=/V0、w*=/V0。
圖1 三島型群汊河道試驗?zāi)P图霸O(shè)備的平面布置示意圖
圖2 三島型群汊河道測量斷面布置圖
為進(jìn)行污染物擴(kuò)散的研究,在群汊段上游分別布置了不同排放點位,增加一套污染物排放系統(tǒng)和多點電導(dǎo)自動采集系統(tǒng),試驗中采用成都新三可儀器有限公司研發(fā)的多點電導(dǎo)自動采集系統(tǒng)(THANK-2000 化學(xué)儀表工作站采集模塊)測量污染物示蹤劑的電導(dǎo)率。
污染物排放位置設(shè)在分汊口上游2.9 m 處(圖1 中斷面RP),在該斷面上排放點分別設(shè)在1/6 河寬、2/3 河寬處,與圖1中排放斷面RP 上的①、②點相對應(yīng)。排放方式采用點源排放,示蹤劑由一個平水頭排污箱排出,污染物排放流量恒定為50 L/h,在1/2 水深處與水流同方向流出,河道水深H0為6.0 cm。
考慮兩個上游來流流量:2 L/s、6 L/s。濃度測量斷面為6個,斷面S1 布置在主河道,斷面S2,S3,S4,S5,S6 分別布置在汊道B1、B2。各支汊中濃度測量垂線條數(shù),隨著斷面寬度變化而變化。濃度垂線上有4 個測點。
對污染物濃度的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理,其基準(zhǔn)值采用所有測量斷面的最大測量值Cmax。下文中使用的污染物濃度值均采用無量綱化后數(shù)據(jù)處理結(jié)果,其值分布范圍為[0~1]。無量綱化的y,z 坐標(biāo)用y*(y*=y/B0)和z*(z*=z/B0)表示,B0為主河道寬度。
三島型群汊河道的二次流分布非常復(fù)雜,每個汊道的斷面二次流方向均不同,有些斷面存在環(huán)流,而有些斷面二次流雜亂,不存在環(huán)流,因此,三島型群汊河道與彎道、單島雙汊型河道之間均存在較大的差異。本文選取汊道B1、B2 中的典型斷面S3、S5 進(jìn)行分析討論。
斷面二次流分布見圖3,并結(jié)合圖2 可見,汊道B1 位于分汊島M1 與左岸之間,斷面S3 的平面流速矢量向左岸的偏轉(zhuǎn)角從表層到底層略有增大,且斷面中間有回流,從而在斷面S3的中部表層二次流向凸岸,底層二次流向凹岸,在兩種工況下斷面S3 二次流分布的形態(tài)相似,形成一個順時針環(huán)流。汊道B2 位于分汊島M1 與M2 之間,由于汊道B2 平面水流偏向右側(cè),從而造成斷面S5 二次流從左向右流動。
圖3 斷面二次流分布
第一級兩個汊道中斷面濃度分布是研究群汊河道污染物輸移擴(kuò)散規(guī)律的基本內(nèi)容之一,下面通過分析斷面濃度高值區(qū)的范圍、位置、濃度值的大小等三個因子的變化,來探討不同上游流量條件下,二次流對不同汊道斷面濃度分布的影響。
為了討論在不同上游來流流量工況下,即Q=2 L/s、Q=6 L/s,1/6 河寬、2/3 河寬兩種排污位置的不同汊道斷面濃度分布的變化,遴選以下汊道的斷面進(jìn)行分析:對于1/6 河寬排污位置,污染帶靠左側(cè),選擇汊道B1 的3 個典型斷面;對于2/3 河寬排污位置,污染帶靠右側(cè),選擇汊道B2 的2 個典型斷面。
圖4~圖6 為1/6 河寬、2/3 河寬排污位置不同流量條件下進(jìn)口斷面的濃度分布。
不同流量條件下,在1/6 河寬排污位置,汊道B1 的各測量斷面濃度分布見圖5。在1/6 河寬排污位置,上游流量為2 L/s時,斷面S2 污染物濃度高值區(qū)位于y*=0.4 附近區(qū)域;上游流量為6 L/s 時,斷面S2 濃度高值區(qū)向底層擴(kuò)展。上游流量為2 L/s 時,斷面S3 濃度高值區(qū)位于y*=0.5 左側(cè);上游流量為6 L/s時,斷面S3 濃度高值區(qū)擴(kuò)展到斷面右岸,高值區(qū)濃度值也明顯增加。上游流量為2 L/s 時,斷面S4 濃度高值區(qū)位于y*=0.3 左側(cè);上游流量為6 L/s 時,斷面S4 高值區(qū)濃度值增大。
汊道B2 在不同流量條件下,2/3 河寬排污位置的各測量斷面濃度分布見圖7。在2/3 河寬排污位置,上游流量為2 L/s 時,斷面S5 和S6 濃度高值區(qū)不明顯;上游流量為6 L/s 時,斷面S5 濃度高值區(qū)有較大擴(kuò)展,且位于y*=0.25 和0.5 之間,高值區(qū)濃度值也增幅較大,斷面S6 位于y*=0.4 和0.7 之間出現(xiàn)明顯的濃度高值區(qū)。
圖4 1/6 河寬排污位置,進(jìn)口斷面S1 濃度分布
圖5 1/6 河寬排污位置,汊道B1 的斷面濃度分布
圖6 2/3 河寬排污位置,進(jìn)口斷面S1 濃度分布
圖7 2/3 河寬排污位置,汊道B2 的斷面濃度分布
(1)通過對兩個汊道二次流的分析,可以看出三島型群汊河道的二次流分布與彎道、單個島的雙汊河道是明顯不同的,其二次流方向和大小與分汊島之間的位置關(guān)系、進(jìn)入汊道水流的初始流速分布密切相關(guān)。
(2)在大小兩種上游來流流量工況下,沿河寬方向不同排污位置,汊道B1、B2 中斷面二次流環(huán)流又明顯影響著兩個汊道中斷面濃度分布的高值區(qū)范圍、位置、濃度值的大小。