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        成朱聯(lián)圩圩區(qū)設(shè)計(jì)排澇模數(shù)計(jì)算問題探討

        2021-09-27 02:39:18艾水平
        黑龍江水利科技 2021年9期
        關(guān)鍵詞:圩區(qū)調(diào)蓄模數(shù)

        艾水平

        (江西贛禹工程建設(shè)有限公司,南昌 330000)

        1 問題的提出

        成朱聯(lián)圩位于鄱陽湖西南岸的贛江北支官港和沙汊二河包夾地帶,保護(hù)面積44.8km2,耕地3373.3hm2,水面326.7hm2,人口1.6萬人,成朱聯(lián)圩成新段(成新圩)位于江西省北部,鄱陽湖南岸,贛江北支官港河與三老官河之間,地理位置在E116°06′-116°10′,N28°54′-28°58′之間。成朱聯(lián)圩是鄱陽湖區(qū)3333.3hm2以上重點(diǎn)圩堤之一,澇區(qū)為寬闊的沖積湖積平原,土地肥沃、土層深厚,地面高程一般為12.70-14.60m。

        成朱聯(lián)圩圩區(qū)在建設(shè)過程中普遍面臨防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)低下、防洪建筑物質(zhì)量不高等問題,如遇區(qū)域內(nèi)突降大雨及外河水位猛漲,都面臨十分嚴(yán)峻的災(zāi)害。為此必須加快圩區(qū)排澇泵站建設(shè),保證排澇模數(shù)設(shè)計(jì)的合理性,保證圩區(qū)內(nèi)排澇泵站的安全運(yùn)行。設(shè)計(jì)排澇模數(shù)影響因素多且復(fù)雜,當(dāng)前通常在洪峰流量的基礎(chǔ)上通過經(jīng)驗(yàn)系數(shù)進(jìn)行排澇模數(shù)計(jì)算,這種處理方法并未考慮到圩區(qū)水體調(diào)蓄方面,成果缺乏合理性。為此,必須以現(xiàn)有方法為基礎(chǔ),綜合考慮產(chǎn)匯流理論,通過設(shè)計(jì)流量過程調(diào)蓄計(jì)算方法進(jìn)行圩區(qū)排澇模數(shù)推求。

        2 影響排澇模數(shù)的因素

        圩區(qū)排澇模數(shù)主要受設(shè)計(jì)暴雨、排澇區(qū)域面積、地形坡度、水文地質(zhì)、地下水埋深、河流湖泊調(diào)蓄能力等因素的綜合影響。平原圩區(qū)地勢平坦,河流湖泊密度大,河網(wǎng)復(fù)雜且調(diào)蓄溝通能力強(qiáng),所以排澇模數(shù)計(jì)算受排水區(qū)域面積、形狀、地形坡度等因素的影響和約束較小。而城鎮(zhèn)圩區(qū)因房屋、道路建筑物較多,下墊面透水性不強(qiáng),所以其排澇模數(shù)計(jì)算受地下水埋深的影響較小。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使圩區(qū)不透水面積不斷增大,地表徑流和洪峰流量隨之增加,匯流時(shí)間縮短,且主要通過渠系系統(tǒng)及坡面流匯入圩區(qū)河流湖泊,土壤屬性、地面植被覆蓋等因素對排澇模數(shù)的影響主要通過地面硬化率[1]體現(xiàn)。所以,計(jì)算城鎮(zhèn)圩區(qū)設(shè)計(jì)排澇模數(shù)時(shí)必須通過重現(xiàn)期、歷時(shí)及雨型反應(yīng)設(shè)計(jì)暴雨,通過水面率反應(yīng)河流湖泊調(diào)蓄能力,通過地面硬化率反應(yīng)下墊面條件。

        2.1 設(shè)計(jì)暴雨

        成朱聯(lián)圩圩區(qū)面積大,區(qū)域內(nèi)降水時(shí)空分布不均,綜合考慮流域降水、產(chǎn)匯流、水系閉合性、工程措施現(xiàn)狀、河網(wǎng)水力計(jì)算要求、圩區(qū)規(guī)劃布局等因素的基礎(chǔ)上,將成朱聯(lián)圩圩區(qū)劃分為5個(gè)分區(qū),并在暴雨分區(qū)內(nèi)選擇現(xiàn)狀城鎮(zhèn)化水平較高的圩區(qū)作為分析典型,各分區(qū)20a一遇24h產(chǎn)水量結(jié)果匯總具體見表1。

        表1 成朱聯(lián)圩圩區(qū)各分區(qū)產(chǎn)水量結(jié)果匯總

        2.2 設(shè)計(jì)流量

        按照初損后損法進(jìn)行成朱聯(lián)圩圩區(qū)產(chǎn)流計(jì)算,最大24h凈雨計(jì)算過程中后損按1mm/h確定,便可得出設(shè)計(jì)凈雨過程。采用概念清楚、應(yīng)用較廣的瞬時(shí)單位線法進(jìn)行圩區(qū)匯流計(jì)算,瞬時(shí)單位線是脈沖輸入的響應(yīng)函數(shù)[2],如下表示:

        (1)

        式中:U(0,t)為瞬時(shí)單位線;Γ為伽馬函數(shù);n為調(diào)節(jié)次數(shù)參數(shù);k為水庫淤滯狀態(tài)下類似于流域匯流時(shí)間的參數(shù);K為蓄泄系數(shù)。

        為保證上式中參數(shù)的物理意義更加明確,并便于使用,將n、k轉(zhuǎn)化為m1和m2,m1為瞬時(shí)單位線原點(diǎn)距一階值,表示瞬時(shí)單位線滯時(shí);m2為組滯時(shí)間變動系數(shù),m1=nk,m2=1/n。根據(jù)m1和m2取值便可得出瞬時(shí)單位線,將所得到的瞬時(shí)單位線轉(zhuǎn)化為時(shí)段單位線,再結(jié)合線性系統(tǒng)假定條件,通過卷積公式便可進(jìn)行設(shè)計(jì)流量計(jì)算:

        (2)

        式中:Q(t)為流量過程;h(t)為凈雨過程。

        朱聯(lián)圩圩區(qū)各分區(qū)匯流面積不同,所適用的瞬時(shí)單位線也不同,通過參數(shù)的區(qū)域規(guī)律性便可求得各分區(qū)瞬時(shí)單位線,匯總后得出設(shè)計(jì)流量。

        3 排澇模數(shù)計(jì)算方法

        3.1 排澇流量計(jì)算

        常用的排澇流量計(jì)算方法包括網(wǎng)河非恒定流法、平均排除法和水量平衡法三種,其適用條件各不相同,網(wǎng)河非恒定流法主要用于平原地區(qū)河道、泵站規(guī)模分析,通常結(jié)合水利規(guī)劃專題進(jìn)行論證與分析;平均排除法則多用于排水面積不大的圩區(qū),過程簡單,對于農(nóng)業(yè)種植型平原圩區(qū)排澇模數(shù)計(jì)算適用,但是計(jì)算結(jié)果存在偏小的可能;水量平衡法作為簡化的模型計(jì)算方法精度較高,且對數(shù)據(jù)資料要求不高,多用于計(jì)算河道調(diào)峰作用比較明顯圩區(qū)的排澇模數(shù),該法主要將所研究的圩區(qū)視為蓄水性湖泊,泵站排水過程導(dǎo)致河網(wǎng)水面發(fā)生水平升降,不存在落差和水面比降。水量平衡法河網(wǎng)蓄滯水量通常按照下式確定:

        (3)

        式中:V1為時(shí)段初蓄滯水量,m3;V2為時(shí)段末蓄滯水量,m3;Q1為時(shí)段初澇水流量,m3/s;Q2為時(shí)段末澇水流量,m3/s;T為時(shí)段長,s;q1為時(shí)段初排水流量,m3/s;q2為時(shí)段末排水流量,m3/s。

        根據(jù)水量平衡法計(jì)算原理,當(dāng)河道水位≥汛期起排水位,則隨降水的增大應(yīng)加大機(jī)排流量。若時(shí)段產(chǎn)水量<設(shè)計(jì)排澇能力,則澇水完全排出;若時(shí)段產(chǎn)水量>設(shè)計(jì)排澇能力,則必須根據(jù)設(shè)計(jì)排澇能力進(jìn)行排水,余水蓄積在河道中,等降水結(jié)束后根據(jù)設(shè)計(jì)排澇能力排水,最終使河道水位降至汛期起排水位。

        3.2 排澇模數(shù)計(jì)算

        河網(wǎng)具有調(diào)蓄功能,通過圩區(qū)排澇以將內(nèi)河水位控制在限制水位以內(nèi),確保內(nèi)河河網(wǎng)水位能滿足自由排水出流要求。成朱聯(lián)圩圩區(qū)規(guī)劃地面高程3.0-3.5m,根據(jù)地面高程及排水管道設(shè)計(jì)埋深,為保證排水管道以自由出流形式排入相鄰河道,圩區(qū)內(nèi)河道最高控制水位應(yīng)低于地面高程0.5-0.8m,為此,河道最高水位應(yīng)按2.2-2.7m確定。根據(jù)成朱聯(lián)圩圩區(qū)現(xiàn)狀防洪工程調(diào)度及防洪要求,圩區(qū)汛期起排水位應(yīng)比河道最高控制水位低0.5m左右,所以,汛期起排水位應(yīng)按1.7-2.2m確定。

        雨水管網(wǎng)設(shè)計(jì)排澇能力根據(jù)圩區(qū)內(nèi)不同地區(qū)暴雨強(qiáng)度公式確定,具體公式如下:

        (4)

        式中:I為設(shè)計(jì)暴雨強(qiáng)度,mm/min;P為設(shè)計(jì)重現(xiàn)期,a,取1a;t為設(shè)計(jì)暴雨歷時(shí),min,取60min;a、b、c、d為地區(qū)綜合參數(shù)。

        圩區(qū)不同調(diào)蓄水面率對應(yīng)不同的水位調(diào)蓄容積關(guān)系曲線,根據(jù)水量平衡原理,以所設(shè)定的河道限制水位為上限反復(fù)試算,從而得出圩區(qū)不同調(diào)蓄水面率所對應(yīng)的排澇流量,排澇流量值與所對應(yīng)的圩區(qū)面積之比即為排澇模數(shù)。

        4 成朱聯(lián)圩圩區(qū)設(shè)計(jì)排澇模數(shù)計(jì)算

        應(yīng)用水量平衡法進(jìn)行不同水面率、地面硬化率所對應(yīng)排澇模數(shù)計(jì)算。假設(shè)成朱聯(lián)圩圩區(qū)內(nèi)分區(qū)水面率取值在0.02-0.2之間,分區(qū)內(nèi)地面硬化率取值在0.3-0.8之間,則根據(jù)上述分析逐時(shí)進(jìn)行水量平衡計(jì)算,得出各個(gè)分區(qū)調(diào)蓄結(jié)果?;诖藨?yīng)用多元回歸分析進(jìn)行排澇模數(shù)、水面率、地面硬化率等相關(guān)關(guān)系的擬合分析,并檢驗(yàn)回歸效果。具體而言,選擇包括成朱聯(lián)圩在內(nèi)的鄱陽湖區(qū)3333.3hm2以上重點(diǎn)圩堤,起始調(diào)蓄水位和限制水位分別取2.5m和3.0m,進(jìn)行20a一遇設(shè)計(jì)排澇模數(shù)計(jì)算,擬合分析結(jié)果詳見表2,根據(jù)對結(jié)果的分析發(fā)現(xiàn),調(diào)蓄水面率呈增大趨勢,而排澇模數(shù)則減小,且兩者無線性關(guān)系,通過拋物線方程進(jìn)行兩者關(guān)系的擬合[3],具體如下:

        Mp=b2Fw2-b1Fw+b0

        (5)

        式中:Mp為圩區(qū)排澇模數(shù),m3/(s·km2);Fw為水面率,%;b0、b1、b2為待求系數(shù)。

        表2 成朱聯(lián)圩圩區(qū)設(shè)計(jì)排澇模數(shù)擬合結(jié)果

        根據(jù)上表分析結(jié)果,采用冪函數(shù)方程進(jìn)行系數(shù)b0、b1、b2與成朱聯(lián)圩圩區(qū)面積關(guān)系的擬合,由最小二乘法得出:

        b0=0.0121F-0.3269

        (6)

        b1=0.5077F-0.2803

        (7)

        b2=0.012F-0.3269

        (8)

        確定性系數(shù)R2均>0.97,表明系數(shù)b0、b1、b2與成朱聯(lián)圩圩區(qū)面積F存在較好的擬合關(guān)系。根據(jù)式(5)-(8)便可確定出圩區(qū)及相近地區(qū)設(shè)計(jì)排澇流量,在應(yīng)用過程中,應(yīng)將根據(jù)設(shè)計(jì)排澇流量所求得的圩區(qū)面積控制在10km2以內(nèi)。根據(jù)圩區(qū)各分區(qū)實(shí)際面積及可調(diào)蓄水面率取值,便可得到b0、b1、b2分別為3.9725、0.3243和0.0073,將取值代入式(5),進(jìn)而可求出20a一遇設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)下成朱聯(lián)圩圩區(qū)各分區(qū)設(shè)計(jì)排澇模數(shù)為1.12m3/(s·km2),將該取值乘以各分區(qū)面積再求和,便可得到成朱聯(lián)圩圩區(qū)設(shè)計(jì)排澇流量為2.58m3/s。

        5 結(jié) 論

        綜上所述,文章針對鄱陽湖區(qū)成朱聯(lián)圩圩區(qū)下墊面條件選用水量平衡法并在一定排澇標(biāo)準(zhǔn)下,進(jìn)行了其排澇模數(shù)與水面率、地面硬化率等等影響因素多元函數(shù)關(guān)系的構(gòu)建,不同圩區(qū)所建立的二次拋物線函數(shù)關(guān)系表達(dá)式不同,但其經(jīng)驗(yàn)系數(shù)和圩區(qū)面積存在較好的響應(yīng)關(guān)系。在具體應(yīng)用過程中必須選擇恰當(dāng)?shù)倪m用條件,并充分考慮連續(xù)降雨的可能性,準(zhǔn)確確定設(shè)計(jì)暴雨歷時(shí),以增強(qiáng)分析結(jié)果的合理性與適用性。

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