譚錦欣,林健新,勞釗明,劉江順,鄢 琳,*
(1.廣東愛科環(huán)境科技有限公司,廣東中山 528400;2.中山市氣象局,廣東中山 528400)
近年來,我國城市內(nèi)澇現(xiàn)象頻發(fā)。排澇泵站作為城市防澇體系的重要環(huán)節(jié),其設(shè)計規(guī)模是否滿足實際需求,將直接影響城市內(nèi)澇現(xiàn)象嚴重與否[1-3]。目前,我國已有部分城市將水力模擬方法應用于內(nèi)澇防治系統(tǒng)復核評估[4-7]。同時,2016年版《室外排水設(shè)計規(guī)范》中規(guī)定:“當匯水面積超過2 km2時,宜考慮降雨在時空分布的不均勻性和管網(wǎng)匯流過程,采用數(shù)學模型法計算雨水設(shè)計流量?!笨梢?,水力模擬將成為城市內(nèi)澇防治體系的重要評估方法。
本文以中山市中心城區(qū)為研究區(qū)域,采用InfoWorks ICM建模軟件,對該區(qū)域的排澇系統(tǒng)進行水力建模,通過水力模擬運算對區(qū)域內(nèi)的排澇泵站設(shè)計規(guī)模進行復核評估,求得各泵站的設(shè)計流量與實際需求的差距,從而為該區(qū)域排澇泵站的改造升級提供科學依據(jù)[8]。
傳統(tǒng)的排水管網(wǎng)設(shè)計方法是基于恒定流計算的推理公式法,僅以極限流量為各管道設(shè)計依據(jù),不能準確反映排水管網(wǎng)的真實運行情況[9]。水力模擬技術(shù)是基于圣維南方程組的非恒定流計算方法,是一個時間序列函數(shù)組合[10]。圣維南方程組由連續(xù)性方程和能量方程組成,如式(1)、式(2)。
(1)
(2)
其中:A——過水斷面面積,m2;
t——時間,s;
Q——流量,m3/s;
x——距離,m;
g——重力加速度,m/s2;
h——管內(nèi)水深,m;
Sf——阻力坡度;
S0——管道坡度。
圣維南方程組屬于一階擬線性雙曲型偏微分方程組,聯(lián)解方程組并使其符合特定的初始條件和邊界條件,即可計算出非恒定水流的流速和水深或其他因變量隨流程和時間的變化。因此,基于圣維南方程組的水力模擬方法能夠真實反映排水管網(wǎng)較復雜的非恒定流水力過程。
本次研究區(qū)域如圖1所示,位于中山市中心城區(qū),總面積為9.69 km2,排水管網(wǎng)總長度為181.04 km。該區(qū)域用地類型主要為住宅區(qū)與商業(yè)區(qū),經(jīng)調(diào)查區(qū)域內(nèi)共有3處歷史內(nèi)澇點,內(nèi)澇問題較為嚴重。
圖1 研究區(qū)域Fig.1 Schematic Diagram of the Study Area
2.2.1 綜合排水模型構(gòu)建
(1)1 D排水模型構(gòu)建
研究區(qū)排水管網(wǎng)及排澇泵站分布如圖2所示。研究區(qū)域內(nèi)共分為5個排水分區(qū),OUT1#~OUT4#這4處排口為泵站P1#~P4#強排出流口,OUT5#排口對應排水分區(qū)為自流區(qū)域。各座泵站的設(shè)計參數(shù)如表1所示,各座泵站泵臺數(shù)均在2~4,各臺泵運行模式均為按照水位自動啟停,所有泵均不設(shè)置延時開啟或者關(guān)閉。
圖2 排水管網(wǎng)及排澇泵站1D模型構(gòu)建Fig.2 Construction of 1D Model of Drainage Network and Drainage Pumping Station
表1 排澇泵站主要設(shè)計參數(shù)Tab.1 Main Design Parameters of Pumping Stations
(2)數(shù)字高程模型構(gòu)建
利用研究區(qū)1∶2 000地形測繪圖高程點,構(gòu)建數(shù)字高程模型(DEM),如圖3所示。除隧道區(qū)域外,研究區(qū)的地面高程為2~10 m,整體地形呈東北高西南低。
圖3 研究區(qū)數(shù)字高程模型(DEM)Fig.3 Schematic Diagram of Digital Elevation Model (DEM)
2.2.2 模型主要參數(shù)設(shè)定
(1)降雨事件選定
降雨強度公式取自中山市氣象局2014年7月發(fā)布公式,具體如式(3)。雨型采用芝加哥雨型[11-13],降雨歷時統(tǒng)一為2 h,模擬時長為5 h,時間間隔為5 min。
(3)
其中:q——降雨強度,mm/min;
T——重現(xiàn)期,a;
t——降雨歷時,min。
(2)其他模型參數(shù)選定
2D網(wǎng)格設(shè)置:模型2D網(wǎng)格的最大面積為100 m2,最小面積為5 m2。
地表產(chǎn)流模式:屋面、道路、水面的產(chǎn)流模式采用固定徑流系數(shù)法,綠地、鋪裝的產(chǎn)流模式采用Horton模型[14-17]。各產(chǎn)流模式具體參數(shù)如表2所示。
表2 產(chǎn)流模式參數(shù)表Tab.2 Parameters of Runoff Generation Pattern
地表匯流模式:采用SWMM非線性水庫模型,子集水區(qū)坡度取0.001,坡面曼寧系數(shù)取0.015。
管道水頭損失:砼管糙率n值取0.014,塑料管糙率n值取0.011;局部水頭損失系數(shù)采用InfoWorks ICM推斷工具進行自動計算賦值。
管道沉積物厚度:參照管網(wǎng)養(yǎng)護資料,以管徑10%進行初始設(shè)置。
2.3.1 排澇泵站運行工況模擬
(1)降雨輸入條件:采用研究區(qū)的降雨強度公式,分別計算得出重現(xiàn)期為0.25、0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100 a的降雨量,再根據(jù)芝加哥雨型對其降雨量進行時間分配,分配的時間間隔為5 min,以模擬不同降雨條件下排澇泵站的運行工況。
(2)水力模擬條件:模擬時長為5 h,以模擬整個降雨過程以及降雨過后3 h的雨后排澇過程,模擬時間步長為60 s。
2.3.2 排澇泵站設(shè)計規(guī)模復核
將泵連接去除,以模擬計算上述不同降雨條件下進站管渠雨水在自然出流情況下的流量,并以此作為泵站設(shè)計規(guī)模是否滿足實際排澇需求的對比依據(jù)。
各排放口自由出流工況下峰值流量如圖4所示,按照P=5 a設(shè)計標準對P1#~P4#泵站的現(xiàn)狀規(guī)模進行復核評估,結(jié)果如下。
圖4 各排放口自由出流工況下峰值流量分析Fig.4 Peak Flows Analysis of Pumping Stations Outlets under the Condition of Free Outflow
(1)P1#泵站現(xiàn)狀規(guī)模為15.00 m3/s,P=5 a對應峰值流量為19.13 m3/s,現(xiàn)狀規(guī)模不滿足P=5 a對應排澇需求,規(guī)模缺口為4.13 m3/s,不足比例為27.53%。
(2)P2#泵站現(xiàn)狀規(guī)模為12.00 m3/s,P=5 a對應峰值流量為11.29 m3/s,現(xiàn)狀規(guī)模滿足P=5 a對應排澇需求,流量富余0.71 m3/s,富余比例為5.92%。
(3)P3#泵站現(xiàn)狀規(guī)模為9.00 m3/s,P=5 a對應峰值流量為10.51 m3/s,現(xiàn)狀規(guī)模不滿足P=5 a對應排澇需求,規(guī)模缺口為1.51 m3/s,不足比例為16.78%。
(4)P4#泵站現(xiàn)狀規(guī)模為18.00 m3/s,P=5 a對應峰值流量為35.11 m3/s,現(xiàn)狀規(guī)模不滿足P=5 a對應排澇需求,規(guī)模缺口為17.11 m3/s,不足比例為95.06%。
(5)P1#~P4#泵站現(xiàn)狀合計規(guī)模為54.00 m3/s,P=5 a對應峰值流量合計為76.04 m3/s,規(guī)模缺口為22.04 m3/s,不足比例為40.81%。
根據(jù)排澇泵站復核評價結(jié)果,重新設(shè)置P1#、P3#、P4#的泵站規(guī)模,分別為20、11、36 m3/s,并以P=5 a作為對比模擬計算工況,對比泵站規(guī)模升級前后的研究區(qū)內(nèi)澇改善情況。內(nèi)澇等級共分為兩級,0.15 m≤積水深度<0.4 m為輕度內(nèi)澇,積水深度≥0.4 m為重度內(nèi)澇。
泵站規(guī)模升級前后P=5 a的最大積水深度分布如圖5所示。經(jīng)統(tǒng)計,在現(xiàn)狀泵站規(guī)模條件下,研究區(qū)內(nèi)輕度內(nèi)澇區(qū)域總面積為0.54 km2,重度內(nèi)澇區(qū)域總面積為0.08 km2;泵站規(guī)模升級后輕度內(nèi)澇區(qū)域總面積為0.41 km2,內(nèi)澇面積減少了24.1%,重度內(nèi)澇區(qū)域總面積為0.06 km2,內(nèi)澇面積減少了25%。內(nèi)澇緩解區(qū)域主要集中在研究區(qū)中部,該區(qū)域內(nèi)澇情況的改善主要得益于P4#泵站的規(guī)模升級,排水系統(tǒng)所收集的雨水可及時轉(zhuǎn)輸強排至外河,有效緩解了內(nèi)澇問題。
圖5 泵站規(guī)模升級前后P=5 a的最大積水深度分布 (a)升級前;(b)升級后Fig.5 Comparison of Maximum Waterlogging Area under the Condition of P=5 a before and after Scale Upgrading of Pumping Stations (a)before Upgrading;(b)after Upgrading
本文以中山市中心城區(qū)為研究區(qū)域,構(gòu)建了綜合排水模型,通過水力模擬方法對研究區(qū)內(nèi)4個排澇泵站的設(shè)計規(guī)模進行復核評估,得出以下結(jié)論。
(1)除P2#泵站,P1#、P3#、P4#泵站均不滿足P=5 a的排澇需求,4座泵站整體規(guī)模缺口為22.04 m3/s,不足比例達40.81%,排澇體系排澇能力明顯不足。
(2)P4#泵站規(guī)模缺口最大,不足比例達95.06%,應優(yōu)先對P4#泵站進行改造升級。
(3)通過水力模擬計算,泵站規(guī)模升級后P=5 a的輕度內(nèi)澇面積減少了24.1%,重度內(nèi)澇面積減少了25%,內(nèi)澇情況改善主要得益于P4#泵站的規(guī)模升級。