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        鏡鐵山高寒礦區(qū)排水渠改造工程防結(jié)冰措施分析及斷面設(shè)計(jì)優(yōu)化

        2024-10-10 00:00:00申虎軍
        甘肅農(nóng)業(yè)科技 2024年9期

        摘要:樺樹溝排水渠是鏡鐵山礦區(qū)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵工程,渠道冬季結(jié)冰后會(huì)出現(xiàn)渠道結(jié)冰凍害,嚴(yán)重威脅礦區(qū)曲軌平臺(tái)及其他設(shè)施的安全運(yùn)行,并造成局部水生態(tài)問題。為防止甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司樺樹溝渠道水在下游入滲至礦體,造成開采困難及安全隱患,采用人工改造方式對(duì)樺樹溝排水渠進(jìn)行改造工程,以保障礦區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)順利和恢復(fù)局部水生態(tài)環(huán)境。改造結(jié)果表明,在渠道設(shè)雙層聚氨酯夾芯板進(jìn)行保溫,并在進(jìn)出口采用防寒門進(jìn)行封閉的基礎(chǔ)上,將原寬淺式梯形渠優(yōu)化為窄深式“U”形渠,以增加小流量時(shí)的過流速度,實(shí)現(xiàn)了渠道冬季無(wú)結(jié)冰過流運(yùn)行。改造后排水工程實(shí)施后經(jīng)過4個(gè)冬季的安全運(yùn)行,運(yùn)行良好。由此可見,防寒保溫、增大流速的綜合防冰凍改造措施可實(shí)現(xiàn)高寒地區(qū)小流量渠道的冬季不結(jié)冰安全運(yùn)行,這對(duì)寒冷地區(qū)冬季小流量排水工程設(shè)計(jì)及冬季安全運(yùn)營(yíng)起到一定的借鑒作用。

        關(guān)鍵詞:鏡鐵山高寒礦區(qū);排水渠;改造工程;防結(jié)冰;斷面結(jié)構(gòu);優(yōu)化

        中圖分類號(hào):TV672.3;TV698.26 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2097-2172(2024)09-0834-05

        doi:10.3969/j.is63b4221c688bff64d32228daf6a86d792cceb470390dbaaabf34f1ad24a42986sn.2097-2172.2024.09.010

        Analysis of Anti-freezing Measures and Cross-section Design Optimization

        for the Drainage Channel Reconstruction Project in the Cold

        Mining Area of Jingtie Mountain

        SHEN Hujun

        (Gansu Jingtie Mountain Mining Co., Ltd., Jiayuguan Gansu 735101, China)

        Abstract: The Huashugou drainage channel is a key project for safe production in the Jingtie mountain mining area. Ice formation in the channel during winter leads to frost damage, posing serious threats to the safe operation of the track platforms and other facilities, as well as causing localized water ecological problems. To prevent water from the Huashugou channel from infiltrating the orebody downstream, which could complicate mining and introduce safety hazards, a reconstruction project was implemented using artificial methods. The aim was to ensure smooth production activities in the mining area and restore the local water ecological environment. The results of the reconstruction showed that by using double-layer polyurethane sandwich panels for insulation and installing cold-resistant doors at the inlet and outlet, the original wide and shallow trapezoidal channel was optimized into a narrow and deep 'U'-shaped channel. This modification increased the flow velocity during low flow conditions, allowing for ice-free flow during winter. After four winters of operation, the drainage project ran safely and efficiently. This demonstrates that the comprehensive anti-freezing measures of insulation and increasing flow velocity can ensure ice-free and safe operation of low-flow channels in cold regions during winter, providing a reference for the design and safe operation of winter drainage projects in cold areas.

        Key words: Cold mining area; Drainage channel; Reconstruction project; Anti-freezing; Cross-section structure; Optimization

        鏡鐵山礦區(qū)位于祁連山區(qū),年平均氣溫10.1 ℃,極端最高氣溫38.4 ℃,極端最低氣溫-29.8 ℃,年平均風(fēng)速2.2 m/s,瞬時(shí)最大風(fēng)速25.7 m/s,全年霜期最長(zhǎng)225 d,歷年最大積雪深度16 cm,最大凍土深度177 cm。礦區(qū)樺樹溝為北大河一級(jí)支溝,流域面積28.1 km2,是礦區(qū)較大的洪水溝道,溝道下游通過樺樹溝礦體。

        鏡鐵山礦區(qū)樺樹溝排水渠是鏡鐵山礦區(qū)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵工程,原樺樹溝排水渠運(yùn)行過程中,由于渠道結(jié)冰,堵塞渠道,出現(xiàn)渠道結(jié)冰凍害,使渠道側(cè)墻、底板及消力池產(chǎn)生嚴(yán)重破壞,側(cè)墻、底板開裂,消力池下沉,渠尾陡坡段塌陷沖毀,渠道滲漏嚴(yán)重。冬季冰層堵塞及滲漏,造成渠水外溢后,涌入東側(cè)礦區(qū)排渣道路流動(dòng)、結(jié)冰,導(dǎo)致排渣道路無(wú)法通行,并威脅礦區(qū)曲軌平臺(tái)及其他設(shè)施的安全運(yùn)行,渠道滲漏對(duì)渠基、排渣路路基造成影響,并造成局部水生態(tài)問題。為防止樺樹溝道水在下游入滲至礦體,造成開采困難及安全隱患,甘肅鏡鐵山礦業(yè)有限公司采用人工改道方式,修建泄水洞及排水渠將樺樹溝改道至北側(cè)碎礦溝后排入北大河,消除安全隱患,恢復(fù)局部水生態(tài)環(huán)境,保障礦區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行及人員財(cái)產(chǎn)安全。

        1 改造工程設(shè)計(jì)

        1.1 設(shè)計(jì)目標(biāo)

        樺樹溝排水渠改造工程設(shè)計(jì),是在分析原渠道結(jié)冰凍害問題的基礎(chǔ)上,采取相應(yīng)的防凍脹、防結(jié)冰措施,并優(yōu)化渠道斷面形式,在保證汛期排洪的前提下,實(shí)現(xiàn)極端寒冷(最大凍土深度177 cm)條件下的冬季不結(jié)冰排水目標(biāo)。

        1.2 設(shè)計(jì)思路

        1.2.1 排水渠道的冬季運(yùn)行方式 引水、輸水工程冬季防凍脹方式,一般采用蓄冰、排冰、輸冰、結(jié)冰蓋等其中一種或綜合輸排冰運(yùn)行方式進(jìn)行[1 ]。目前輸水渠道冬季運(yùn)行方式大致可分為4種,一是蓄冰運(yùn)行方式,二是輸排冰運(yùn)行方式,三是結(jié)冰蓋運(yùn)行方式,四是抽水融冰運(yùn)行方式[2 ]。各運(yùn)行方式所需要的外部條件和運(yùn)行效果不同[3 ],如蓄冰運(yùn)行方式是通過水庫(kù)蓄冰后提高水溫,抽水融冰方式采用抽取地下水消融渠道產(chǎn)冰[4 ],輸排冰和結(jié)冰蓋運(yùn)行方式需要一定的流量保證。對(duì)于必須冬季運(yùn)行的引水工程,多采用有壓管道輸水方式[5 ]。另外采取渠道保溫輸水,也是引調(diào)水工程采取的措施之一。

        1.2.2 樺樹溝排水渠道的冬季防結(jié)冰設(shè)計(jì)思路 渠道內(nèi)水流溫度的降低(或升高)主要與周圍土體溫度、進(jìn)水口水溫及水流的流速有關(guān),而且水流流速對(duì)流經(jīng)暗渠內(nèi)水溫的降低的影響最大,其次是進(jìn)水口水溫的變化對(duì)流經(jīng)暗渠內(nèi)水溫的降低的影響,土體環(huán)境溫度對(duì)流經(jīng)暗渠水流溫度降低的影響相對(duì)較小[6 ]。

        某引水工程采用保溫的方式實(shí)現(xiàn)冬季安全運(yùn)行[7 ]。該引水工程位于中國(guó)北方寒冷地區(qū),冬季寒冷,年平均氣溫6.0~10.0 ℃,歷年極端最低氣溫-29.6 ℃,多年平均風(fēng)速1.1~3.2 m/s。該工程渡槽中輸水流速為2.2 m/s,渡槽斷面為矩形,規(guī)格為寬4.40 m、高4.00 m、壁厚0.50 m。樺樹溝排水渠斷面大小與渡槽工程相似,氣候條件也基本接近。為保證冬季不間斷輸水,渠身采用全封閉保溫措施。研究發(fā)現(xiàn),渡槽外壁粘貼聚氨酯保溫板在防止渡槽水流溫度降低方面的作用明顯,減小了約45%的水流溫度降低值,且流速越大,水溫降低值越小;模型試驗(yàn)也表明,通過保溫措施,在較低環(huán)境溫度及較高流速下,可將渠道水溫降低值控制在1 ℃以內(nèi)[8 ],從而實(shí)現(xiàn)渠道安全運(yùn)行。

        《水工建筑物抗冰凍設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定,冬季運(yùn)行明渠及輸水洞明流設(shè)計(jì)流速不宜小于1.2 m/s[1 ]。新疆部分地區(qū)已建冬季運(yùn)行的水電站引水渠道采用結(jié)冰蓋設(shè)計(jì),對(duì)于寒冷地區(qū)的引水式水電站引水渠道縱坡選擇考慮冬季最小流量時(shí),渠道流速也是按大于1.2 m/s考慮的[9 ]??梢姡谇啦扇”卮胧┑幕A(chǔ)上,優(yōu)化渠道斷面形式,增大冬季渠道水的流速是可以實(shí)現(xiàn)不結(jié)冰運(yùn)行的。

        樺樹溝為常年性溝道,排水渠改造設(shè)計(jì)既要滿足洪水期排洪,又要保證冬季不結(jié)冰過水要求。洪水季節(jié)性變化大,雨季洪水期流量大,冬季不斷流,但流量較小,無(wú)法采用停止運(yùn)行、蓄冰、輸排冰、結(jié)冰蓋、抽水融冰等運(yùn)行方式安全過冬。只能通過采取保溫措施,并優(yōu)化渠道斷面結(jié)構(gòu),提高渠道過流速度,實(shí)現(xiàn)冬季防結(jié)冰過水的要求。

        1.3 排水渠保溫措施及斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)

        1.3.1 保溫措施設(shè)計(jì) 保溫設(shè)計(jì)主要是保溫材料的選擇及厚度的確定。渠道保溫材料需要承擔(dān)一定荷載[10 ],多采用擠塑聚苯乙烯板(XPS 板)材料,《渠道防滲襯砌工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》推薦采用聚苯乙烯泡沫塑料板或高分子防滲保溫卷材保溫,國(guó)內(nèi)一些渠道建造或改造實(shí)例采用聚氨酯材料作為保溫板[7, 11 ]。聚氨酯材料導(dǎo)熱系數(shù)較?。?2 ],接近空氣(表1),本次改造工程選用聚氨酯夾芯板作為渠道保溫材料。

        張宇峰等[13 ]對(duì)部分高寒區(qū)灌區(qū)渠道保溫防凍脹的研究表明,內(nèi)蒙古河套灌區(qū)凍土層深為1.00~1.30 m,渠道適宜保溫苯板的厚度為8.0 cm;新疆沖忽爾灌區(qū)凍土層深為1.56 m,渠道適宜保溫苯板的厚度為10.0 cm;黑龍江蛤蟆通灌區(qū)凍土層深為1.98 m,渠道適宜保溫苯板的厚度為12.0 cm;而位于祁連山區(qū)(凍土層深為1.20~1.77 m)的鏡鐵山礦區(qū)利用張宇峰等[13 ]的方法計(jì)算可知,鏡鐵山礦區(qū)樺樹溝排水渠適宜保溫苯板的厚度為10.0~12.0 cm。由此可見,在凍脹較為嚴(yán)重的高寒區(qū)灌區(qū)渠道保溫苯板的最佳厚度應(yīng)為8.0~12.0 cm。

        按照《渠道防滲襯砌工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50600 — 2020)規(guī)定,對(duì)于中小型渠道,保溫層的適宜厚度可取設(shè)計(jì)凍深的1/10~1/15[14 ],按設(shè)計(jì)凍深1.20~1.77 m計(jì),保溫層厚度為11.8~17.7 cm。

        類比工程經(jīng)驗(yàn)及按照規(guī)范規(guī)定的保溫板計(jì)算厚度方法[14 ],最終確定“U”型渠頂部采用雙層聚氨酯夾芯板[12.0 cm×(200~450) cm]保溫層,并包裹厚度為0.326 mm的鐵皮。同時(shí),在排水渠進(jìn)、出口設(shè)置無(wú)機(jī)布防寒卷簾門,作為封閉式保溫措施[1 ],以加強(qiáng)渠道的封閉性,減少渠道內(nèi)外空氣對(duì)流,減小空氣的熱交換。

        1.3.2 渠道斷面優(yōu)化設(shè)計(jì) 樺樹溝排水渠原為寬淺式梯形斷面,漿砌塊石砌筑,頂寬7.80 m、底寬5.80 m、深2.00 m(圖1),原排水渠長(zhǎng)273 m,按地形條件分為平緩段、陡坡段、連接段3段,渠道比降為6.2%~65.5%。

        本次斷面優(yōu)化設(shè)計(jì)主要考慮凍脹及增加小流量時(shí)流速及水深等因素。

        鏡鐵山礦區(qū)場(chǎng)地屬季節(jié)性凍土區(qū),場(chǎng)地季節(jié)性凍土最大凍土深度1.77 m 。凍深范圍內(nèi)渠基地層為沖洪積砂礫卵石層,其天然含水量為45 g/kg,場(chǎng)地內(nèi)無(wú)地下水,平均凍脹率η≤1%,渠基土凍脹等級(jí)為Ⅰ級(jí),凍脹類別屬不脹凍土[15 ]。但由于渠道滲漏,含水量可達(dá)120~155 g/kg,渠基土類別屬不脹凍土、弱凍脹土,凍脹等級(jí)為Ⅰ~Ⅱ級(jí)[15 ]。結(jié)合渠道防滲要求,為提高渠道防凍能力,渠道采用整體式混凝土襯砌[14 ]。

        樺樹溝為天然溝道,排水渠道斷面一方面要滿足洪水期最大過水流量,另一方面,需減小渠底過流斷面面積,降低冬季小流量時(shí)的流速。排水渠選用窄深且底部為圓弧的“U”型渠結(jié)構(gòu)(圖2),渠道采用C25鋼筋砼澆筑而成。排水渠直墻段凈寬3.50 m、深1.99 m,渠底呈弧形,弧深1.01 m(底弧半徑2.02 m,角度為120°)[16 - 17 ]。

        通過優(yōu)化排水渠縱斷面布置,以樺樹溝隧洞出口為起點(diǎn)至碎礦溝溝床,渠道劃分為過渡段-平緩段-陡坡段-過渡段,渠道比降為7.5%~45.5%。

        2 排水優(yōu)化改造效果分析

        2.1 冬季水深及流速顯著提高

        排水渠水深及流速采用曼寧公式如下:

        Vc=1/n·Rc2/3·i1/2

        式中,Vc為平均流速(m/s),Rc為平均水深或水力半徑(m),i為渠道比降(以小數(shù)計(jì)),n為渠道糙率[5 ]。

        將渠道按比降地形條件分為平緩段、陡坡段、連接段,按冬季最小流量0.2 m3/s計(jì)算,采用曼寧公式計(jì)算原渠道及優(yōu)化設(shè)計(jì)后渠道內(nèi)水深、流速及過流時(shí)間(表2)。

        在冬季最小過流量0.2 m3/s下,原渠道內(nèi)水深為16.48~33.50 mm,流速1.03~2.09 m/s,水深較淺,大部分渠段流速小,渠道內(nèi)水在218 s內(nèi)通過渠道,水流在渠道內(nèi)凍結(jié),最終造成冰層堵塞及滲漏,渠水外溢,形成安全隱患及生態(tài)問題。

        優(yōu)化改造后,“U”型斷面渠道最大過流量為130.9 m3/s,滿足汛期最大過流要求。在冬季最小過流量下,渠道內(nèi)水深為59.21~90.13 mm,流速可達(dá)2.78~4.55 m/s(遠(yuǎn)大于1.20 m/s),渠道內(nèi)水在73.1 s內(nèi)即可快速通過渠道,水深、流速明顯增加,通過時(shí)間明顯減少,改造效果顯著。

        2.2 防冰凍效果明顯

        樺樹溝上游溝道內(nèi)地表水冬季為冰蓋下過水的形式,水溫為0~2 ℃。利用樺樹溝排水隧洞長(zhǎng)567 m,平均埋深150 m的保溫過水能力,通過隧洞地溫與水體的熱交換,隧洞出口段水溫提高2~3 ℃。但由于原渠道內(nèi)水深小,流速小,且為開敞式,隧洞至渠道后,水流迅速降溫而結(jié)冰。

        樺樹溝排水渠改造工程將原寬淺式梯形渠改造為窄深式“U”型渠,加之渠道保溫及進(jìn)出口封閉措施,有效減緩了渠道內(nèi)水溫的降低,經(jīng)測(cè)量,渠道出口段水溫達(dá)1~2 ℃,從而將渠道水溫降低值控制在1~2 ℃以內(nèi),實(shí)現(xiàn)了排水渠冬季無(wú)結(jié)冰過流。

        樺樹溝排水渠于2019年完成施工,經(jīng)過2019 — 2023年4個(gè)冬季的運(yùn)行,效果良好,證明渠道保溫運(yùn)行及增大冬季渠道水流速的優(yōu)化設(shè)計(jì)是可行的。

        3 討論與小結(jié)

        由于樺樹溝排水渠冬季流量較小,無(wú)法采用常規(guī)的蓄冰、排冰、輸冰、結(jié)冰蓋等措施實(shí)現(xiàn)渠道不結(jié)冰運(yùn)行。采用人工改造方式對(duì)鏡鐵山礦區(qū)樺樹溝排水渠進(jìn)行改造,改造結(jié)果表明,樺樹溝排水渠改造工程采取渠頂設(shè)聚氨酯夾芯板保溫層,在進(jìn)出口采用防寒門進(jìn)行保溫封閉等措施,并將原寬淺式梯形渠改造為窄深式“U”型渠,以增加小流量時(shí)的過流速度,在過流速度較快的前提下,將渠道水溫降低值控制在1~2 ℃以內(nèi),實(shí)現(xiàn)了渠道冬季無(wú)結(jié)冰過流運(yùn)行。

        為保證冬季小流量時(shí)不結(jié)冰排水,樺樹溝排水渠改造工程主要采取兩個(gè)方面措施,一是采取保溫防寒措施,減少水流與外界的熱交換,二是加大流速(一般大于1.20 m/s),盡量使渠道內(nèi)水快速通過。工程實(shí)施后經(jīng)過四個(gè)冬季的安全運(yùn)行,證明防寒保溫、增大流速的綜合防冰凍措施是可行的,可以實(shí)現(xiàn)高寒地區(qū)小流量渠道的冬季不結(jié)冰安全運(yùn)行。

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