亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        內(nèi)河船舶溢油建模與仿真

        2019-06-13 02:03:34熊正華
        關鍵詞:出水口水口溢油

        熊正華,陳 茜

        (1. 四川交通職業(yè)技術學院 航運工程系,四川 成都 611130; 2. 武漢理工大學 能源與動力工程學院,湖北 武漢 430063)

        0 引 言

        近年來溢油事故頻發(fā),對經(jīng)濟發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境都造成了嚴重危害,研究船舶溢油的影響因素對于預防溢油事故的發(fā)生有著重要意義[1]。目前對于溢油行為的研究多集中于海洋,針對內(nèi)河環(huán)境的溢油研究相對較少。內(nèi)河水流流速較快且徑流量變化迅速,航道相對狹窄,并且內(nèi)河作為人們生活工作的主要場所和生活用水的主要來源,內(nèi)河溢油事故一旦發(fā)生,造成的危害更大、顯現(xiàn)的速度更快[2]。筆者在船舶溢油影響因素分析的基礎上,針對內(nèi)河航道的特殊性選取江西撫河部分河段進行了水動力學模擬,并以流場模擬結果為基礎對溢油行為進行了模擬。

        1 水動力模型

        根據(jù)內(nèi)河水文特征選取MIKE21的HD模塊進行水動力學模擬。MIKE21HD模塊采用交替方向隱格式法(ADI)離散水流的控制方程,以中心差分格式表示方程中的各項參數(shù),采用追趕法對離散得到的矩陣方程進行求解,從而避免方程因為離散而產(chǎn)生計算結果失真的情況,計算過程中Taylor級數(shù)展開的截斷誤差在二階至三階以內(nèi)[3]。

        二維淺水連續(xù)性方程為

        (1)

        式中:ζ為水位;p為x方向的流量通量;q為y方向的流量通量;h為水深。x方向動量方程為

        (2)

        y方向動量方程為:

        (3)

        式中:H=h+ζ;C為謝才系數(shù);ρ為流體密度;τxx、τxy、τyy為有效剪切力分量;f為科氏力系數(shù);fω為風阻力系數(shù);Wx、Wy分別為風速在x、y方向上的分量。

        2 溢油模型

        2.1 輸移過程

        2.1.1 擴散過程

        在溢油進入水體的初始階段,油膜較厚,油層在進行漂移的同時,油膜面積迅速擴大,厚度減少直至油膜到臨界值最終破裂。MIKE21SA模塊采用修正過的Fay公式來描述溢油的擴展運動,修正過的Fay公式為[4]

        (4)

        2.1.2 漂移擴散過程

        在風力以及水流的作用下,油粒子出現(xiàn)相應的對流位移,油粒子的漂移速度表示為

        UP=US+Cω×Uω×sin(θ-π+θω)

        (5)

        VP=VS+Cω×Uω×cos(θ-π+θω)

        (6)

        式中:UP和VP分別為油粒子的對流速度在x、y方向上的分量;US和VS分別為水流的表面流速在x、y方向上的分量;Cω為風漂移系數(shù);Uω為距離計算點10 m處的水面風速;θ為風向角;θω為風偏轉角。

        MIKE21SA模塊應用雙線內(nèi)插法對油粒子的對流速度進行插值處理,解決油粒子無法恰好處于離散網(wǎng)格流速計算點的問題,原理如圖1。

        圖1 流速內(nèi)插法Fig. 1 Velocity interpolation method

        油粒子的插值速度可以表示為

        V=V1+(V4-V1)x+(V2-V1)y+(V1-V2+V3-V4)xy

        (7)

        式中:V1、V2、V3以及V4為離散網(wǎng)格點的已知流速;x和y為計算點到某網(wǎng)格點的距離。

        水流在水平方向上的擴散距離可為

        (8)

        2.2 風化過程

        2.2.1 蒸發(fā)過程

        蒸發(fā)是溢油中的各項組分由液態(tài)氣化進入大氣的過程。溢油的蒸發(fā)率可表示為[5]

        (9)

        (10)

        式中:k為蒸發(fā)系數(shù);Sci為溢油組分i的Schmidts數(shù)。

        2.2.2 溶解過程

        蒸發(fā)是溢油中的各項組分由液態(tài)氣化進入大氣的過程。溢油的蒸發(fā)率可表示為[6]

        (11)

        2.2.3 吸附和沉降過程

        從概率角度出發(fā),油粒子被河岸吸附的概率可表示為

        (12)

        式中:Amax為河岸的最大吸附能力,Amax的大小與河岸類型有關;A為該區(qū)域目前已經(jīng)吸附的溢油量。

        3 溢油事故數(shù)值模擬實驗

        3.1 仿真模型

        選取江西撫河部分河段為計算區(qū)域應用MIKE21HD模塊建立二維水動力學模型[7],并分析3種不同水流條件下的水位和流場模擬結果,用到的水流數(shù)據(jù)如表1。

        表1 計算區(qū)域進出口流量及水位Table 1 Inlet and outlet discharge and water level at calculated region

        時間步長進行計算分析,選取Δt=30 s。3種水流條件下的模擬情況分別如圖2~圖4。

        圖2 50年一遇洪水模擬結果Fig. 2 Simulation results of a 50-year-once flood

        圖3 20年一遇洪水模擬結果Fig. 3 Simulation results of a 20-year-once flood

        圖4 10年一遇洪水模擬結果Fig. 4 Simulation results of a 10-year-once flood

        3.2 模型驗證

        為保證撫河二維水動力學模型的有效性,給溢油模型的模擬計算提供正確基礎,針對以上3種不同的水文情況,選取計算區(qū)域上的10個斷面,將實測水位與模擬水位進行比較驗證,考察上述水流模擬結果的有效性,斷面位置選擇如圖5。

        圖5 驗證斷面Fig. 5 Validation section

        斷面4~斷面13的實測水位以及由MIKE21HD模塊所建立的二維水動力學模型模擬出的模擬水位比較如圖6~圖8。

        圖6 50年一遇洪水模擬驗證情況Fig. 6 Simulation and verification of 50-year-once flood

        由圖6~圖8的比較情況來看,水位模擬結果與實測水位誤差在5%以內(nèi),且3種水文條件下各斷面水位均呈升高趨勢,以往文獻通常根據(jù)模擬水位與實測水位的誤差大小判斷模擬結果的可靠性,但是該河段水位變化較小,故僅依據(jù)模擬值與實測值之間的誤差大小難以說明模擬結果的可靠性。

        圖7 20年一遇洪水模擬驗證情況Fig. 7 Simulation and verification of 20-year-once flood

        圖8 10年一遇洪水模擬驗證情況Fig. 8 Simulation and verification of 10-year-once flood

        在數(shù)學統(tǒng)計中較常應用于描述模擬結果與實際值擬合情況的參數(shù)為可決系數(shù)R2,可決系數(shù)R2是描述模型模擬結果與實測值的擬合優(yōu)度的參數(shù),被廣泛應用于水利工程計算的檢驗,R2的取值范圍為0~1,R2越接近1,證明擬合效果越好,根據(jù)SL104—2015《水利工程水力計算規(guī)范》,通常認為R2>0.8為模擬結果有效。

        對于一個包含k個解釋變量的計算樣本和測量樣本,有:

        (13)

        (14)

        式(14)中:ESS為可解釋的平方和,即:

        (15)

        TSS為總離差平方和,即:

        (16)

        RSS為剩余平方和,即:

        (17)

        (18)

        由圖5~圖7計算得到的可決系數(shù)以及相關擬合優(yōu)度曲線圖如圖9~圖11。

        由圖9~圖11可知,3種水文條件的模擬結果均滿足SL104—2015《水利工程水力計算規(guī)范》中對于R2>0.8的要求,因此該撫河河段水流模擬具備有效性[8]。

        圖9 50年一遇洪水擬合優(yōu)度曲線Fig. 9 The goodness-of-fit curve of 50-year-once flood

        圖10 20年一遇洪水擬合優(yōu)度曲線Fig. 10 The goodness-of-fit curve of 20-year-once flood

        圖11 10年一遇洪水擬合優(yōu)度曲線Fig. 11 The goodness-of-fit curve of 10-year-once flood

        本節(jié)介紹了應用MIKE21HD模塊進行水動力模擬的基本方程,以及求解基本方程的數(shù)值離散方法,以撫河部分河段為例,建立了二維水動力學模型,分別模擬了3種水流條件下的水位情況和流場情況,并根據(jù)實測數(shù)據(jù)驗證了該水動力學模型的正確性。

        4 內(nèi)河溢油建模與仿真

        4.1 溢油模擬

        本節(jié)對溢油模型的各項參數(shù)進行反復率定,各項參數(shù)的最終確定結果如表2。

        表2 溢油模型參數(shù)取值Table 2 Parameter value of oil spill model

        本節(jié)采用油粒子模型對溢油進行概化,即將溢油離散為有限數(shù)量的油滴粒子,每個粒子均代表一定量的溢油,并具有相應的油膜厚度、坐標、運動速度等物理量[8]。

        溢油模擬的計算區(qū)域與二維動力學模型計算區(qū)域相同。選取水流條件以及風場兩個主要影響因素對撫河部分河段溢油行為進行模擬。根據(jù)撫州市氣象局的歷史風力統(tǒng)計結果,選取無風、東南風4.5 m/s以及西北風7 m/s,3種風況情況進行模擬。因此,本節(jié)中溢油模型針對如下所述9種工況展開模擬,工況條件整理如表3。

        表3 計算工況Table 3 Calculation condition

        4.2 溢油行為模擬

        本次溢油事件選取溢油點網(wǎng)格坐標為(66,66)的位置進行模擬,溢油速度為2 m3/s,溢油持續(xù)時間為30 min,即溢油量為3 600 m3。

        1)工況1模擬結果如圖12。由圖可知,溢油事故發(fā)生到13 h 20 min時,溢油開始到達計算區(qū)域出水口斷面,少量溢油往主流入水口右岸岸線漂移,無溢油到達支流入水口。因此,在此種風況下計算區(qū)域出水口遭受污染嚴重,主流入水口右岸岸線受到少量污染,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        圖12 工況1模擬情況Fig. 12 Simulation of case 1

        2)工況2模擬結果如圖13。由圖可知,溢油事故發(fā)生到1 h 45 min時,溢油由于東南向4.5 m/s風逐漸向左漂移,開始到達主流入水口左岸,隨著時間的推移,溢油逐漸往主流入水口左岸岸線聚集,隨后沿主流入水口左岸岸線向計算區(qū)域出水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口左岸岸線遭受污染嚴重,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        圖13 工況2模擬情況Fig. 13 Simulation of case 2

        3)工況3模擬結果如圖14。由圖可知,溢油事故發(fā)生55 min時,溢油受到來自西北向7 m/s風而向東南方向漂移,開始到達主流入水口右岸,隨著時間的推移,溢油逐漸往東北方向漂移,即主流入水口右岸岸線聚集,隨后沿主流入水口右岸岸線向支流入水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口右岸岸線、支流入水口遭受污染嚴重,計算區(qū)域出水口幾乎不受溢油影響。

        圖14 工況3模擬情況Fig. 14 Simulation of case 3

        4)工況4模擬結果如圖15:由圖可知,溢油事故發(fā)生到13 h 30 min時,溢油開始到達計算區(qū)域出水口斷面,對比工況1而言溢油更集中,少量溢油往主流入水口右岸岸線漂移,無溢油到達支流入水口。因此,在此種風況下計算區(qū)域出水口遭受污染嚴重,主流入水口右岸岸線受到少量污染,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        5)工況5模擬結果如圖16:由圖可知,溢油事故發(fā)生到1 h 45 min時,溢油由于東南向4.5 m/s風逐漸向左漂移,對比工況2而言溢油更集中,開始到達主流入水口左岸,隨著時間的推移,溢油逐漸往主流入水口左岸岸線聚集,隨后沿主流入水口左岸岸線向計算區(qū)域出水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口左岸岸線遭受污染嚴重,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        圖15 工況4模擬情況Fig. 15 Simulation of case 4

        圖16 工況5模擬情況Fig. 16 Simulation of case 5

        6)工況6模擬結果如圖17:由圖可知,溢油事故發(fā)生到55 min時,溢油受到來自西北向7 m/s風而向東南方向漂移,較為集中的開始到達主流入水口右岸;隨著時間的推移,在溢油事故發(fā)生2 h 30 min時,溢油逐漸往東北方向漂移,即主流入水口右岸岸線聚集,隨后沿主流入水口右岸岸線沿岸向支流入水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口右岸岸線、支流入水口遭受污染嚴重,計算區(qū)域出水口幾乎不受溢油影響。

        圖17 工況6模擬情況Fig. 17 Simulation of case 6

        7)工況7模擬結果如圖18: 由圖可知,溢油事故發(fā)生5 h時,溢油在事故點逐漸散開,但對比工況1而言溢油更集中;溢油事故發(fā)生13 h 20 min時,溢油開始到達計算區(qū)域出水口斷面,少量溢油往主流入水口右岸岸線漂移,無溢油到達支流入水口。因此,在此種風況下計算區(qū)域出水口遭受污染嚴重,主流入水口右岸岸線受到少量污染,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        圖18 工況7模擬情況Fig. 18 Simulation of case 7

        8)工況8模擬結果如圖19:由圖可知,溢油事故發(fā)生到1 h 45 min時,溢油由于東南向4.5 m/s風逐漸向左漂移,開始到達主流入水口左岸;溢油事故發(fā)生到3 h 30 min時,溢油逐漸往主流入水口左岸岸線聚集,隨后沿主流入水口左岸岸線向計算區(qū)域出水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口左岸岸線遭受污染嚴重,支流入水口幾乎不受溢油影響。

        圖19 工況8模擬情況Fig. 19 Simulation of case 8

        9)工況9模擬結果如圖20:由圖可知,溢油事故發(fā)生到55 min時,溢油受到來自西北向7 m/s風而向東南方向漂移,開始到達主流入水口右岸,溢油事故發(fā)生2 h 30 min時,溢油逐漸往東北方向漂移,即主流入水口右岸岸線聚集,隨后沿主流入水口右岸岸線向支流入水口溢出。因此,在此種風況下主流入水口右岸岸線、支流入水口遭受污染嚴重,計算區(qū)域出水口幾乎不受溢油影響。

        圖20 工況9模擬情況Fig. 20 Simulation of case 9

        4.3 溢油模擬結果分析

        風況對油膜漂移擴散軌跡影響顯著。在無風條件下,油膜跟隨水流運動向計算區(qū)域出水口斷面溢出;在東南向4.5 m/s風況下,油膜向主流左岸岸線移動,最終從計算區(qū)域出水口溢出;在西北向7 m/s風況下,油膜向主流右岸岸線移動,最終從支流入水口溢出。

        與風場的影響相比,流場對油膜漂移擴散的影響相對較小。流速越大,油膜漂移擴散速度越快。在局部流場特殊的區(qū)域,油膜的漂移擴散也受到了一定影響。

        5 結 語

        針對內(nèi)河溢油事故的特殊性,分析了船舶溢油事故的影響因素,選取江西撫河部分河段為研究對象。利用MIKE21HD模塊對江西撫河部分河段的流場進行了模擬,并根據(jù)實測數(shù)據(jù)驗證了水動力學模型的正確性,為溢油模擬提供流場基礎。并在水動力模型的基礎上,利用油粒子模型對3種水流條件、3種風場條件共9種計算工況下的溢油行為進行了模擬,并得出水流條件和風場條件對溢油行為的影響規(guī)律,風場對于溢油行為的影響最為顯著,因此提高風況的測量精度,并對研究區(qū)域的風場進行高精度模擬對于溢油行為的研究具有重要意義。

        猜你喜歡
        出水口水口溢油
        水口水電站7號機組完成增容改造和并網(wǎng)發(fā)電
        水泵技術(2022年2期)2023-01-15 07:20:38
        近岸溢油漂移擴散預測方法研究——以膠州灣溢油事件為例
        海洋通報(2020年2期)2020-09-04 09:22:48
        基于GF-1衛(wèi)星的海上溢油定量監(jiān)測——以青島溢油事故為例
        海洋通報(2020年2期)2020-09-04 09:22:46
        沒有水龍頭的洗手池
        陜西檔案(2019年2期)2019-05-07 06:07:42
        潛流式人工濕地對生活污水生物需氧量和化學需氧量的影響分析
        水口、水口環(huán)境與風水(下篇)
        中華建設(2018年3期)2018-04-23 03:35:29
        發(fā)動機出水口金屬墊片的密封設計分析
        新型出水口保護體在小農(nóng)水工程中的應用
        山東水利(2018年6期)2018-03-24 13:00:35
        千年滄桑話水口
        紅土地(2017年2期)2017-06-22 10:23:39
        光影視界
        當代工人(2016年11期)2016-07-19 23:25:52
        亚洲国产精品久久久久秋霞1| 日本一区二区视频免费在线看| 门卫又粗又大又长好爽| 亚洲av纯肉无码精品动漫| 国产一区二区精品久久凹凸| 人妖与人妖免费黄色片| 午夜影视免费| 欧美 变态 另类 人妖| 视频在线观看一区二区三区| 日韩精品成人一区二区三区 | 色一情一区二| 草莓视频在线观看无码免费| 国产区一区二区三区性色| 亚洲精品久久久久久久蜜桃| 97久久精品人人做人人爽| 亚洲高清精品50路| 人妖在线一区二区三区| 亚洲一区在线观看中文字幕| 爆爽久久久一区二区又大又黄又嫩| 免费无遮挡无码视频在线观看| 国产精品久久熟女吞精| 亚洲熟妇av一区二区三区| 久久精品人人做人人爽| 国内视频偷拍一区,二区,三区| 国产一区二区三区精品乱码不卡| 中文字幕在线亚洲精品| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 永久免费看免费无码视频| 午夜视频手机在线免费观看| 中文字幕亚洲综合久久| 免费观看又污又黄的网站| 亚洲AV无码一区二区水蜜桃| 青青草手机在线观看视频在线观看| 国产无遮挡又爽又刺激的视频老师 | 国产自拍在线视频观看| 免费人成在线观看视频高潮| 国产suv精品一区二区| 亚洲嫩模一区二区三区视频| 国产一区二区三区仙踪林| 人妻av无码系列一区二区三区| 亚洲国产一区二区三区在线视频|