李海民
(河北省水利工程局,石家莊050021)
山東省南四湖屬淮河流域沂沭泗水系,是南陽、獨山、昭陽、微山等4個串聯(lián)湖泊的總稱,是我國第六大淡水湖,流域面積3.17萬km2。形狀狹長,南北—東西走向,南北長125km,東西寬5~25km,最窄處僅5km,一般湖底高程32.09m。
沂沭泗河洪水東調(diào)南下工程是淮河治理的重要組成部分,是國家的重點水利工程,也是南水北調(diào)東線主要組成部分。
本期南四湖湖內(nèi)淺槽工程按50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計施工,主要完成淺槽四2+800~5+800段共3.0km湖內(nèi)疏浚開挖、圍堰修筑、圍堰基底及取土區(qū)表層清淤等項目。設(shè)計湖內(nèi)挖槽寬800m,開挖底高程30.79m,平均挖深1.51m,排距3.3~4.0km,湖內(nèi)開挖土方量370.93萬m3,開挖底高程以上疏浚范圍內(nèi)土層主要為粉質(zhì)黏土和黏土,淺槽三含少量粉土,上部有30cm左右浮泥,因此所需施工設(shè)備為1000m3絞吸式(斗輪式)挖泥船,該設(shè)備的效率將直接影響到該項目的經(jīng)濟(jì)效益,還關(guān)系到施工安全及能否按期完工。
該項目2標(biāo)段的施工合同價為3195.46萬元。
“通??!碧柾谀啻饕M成有:水下挖掘機具斗輪、艙內(nèi)泥漿泵、水下泥泵、臺車定位樁和輔助定位樁、3臺甲板絞車及船體。船體總長61.28m,船長48.95m,船寬12.20m,型深3.2m,空載吃水1.545m,滿載吃水1.85m。該船設(shè)計挖深20m,設(shè)計最大排距4000m,刀架總長26m,斗輪直徑3.5m,設(shè)計最高轉(zhuǎn)速27r/min,斗輪動力傳動系統(tǒng)采用3臺液壓馬達(dá),總功率270kW。
挖泥船工作時,安裝在吸泥管入口處的旋轉(zhuǎn)式斗輪在液壓馬達(dá)的驅(qū)動下旋轉(zhuǎn),不斷地切割和挖掘水下土層,形成泥沙和水的混合體后,經(jīng)水下泵從吸泥管的吸入口抽吸,至安置在機艙內(nèi)的離心式泥漿泵中,最后將較高濃度的泥漿通過管道輸送到排泥場。斗輪式挖泥船工作時,將主定位樁對準(zhǔn)挖槽中心線下樁,作為橫挖的擺動中心和船體前移—進(jìn)刀或者后移—退刀的支柱。隨后在開挖斷面的邊線處進(jìn)刀,在每個挖泥位置,挖泥船依靠拋在挖泥區(qū)兩側(cè)的邊錨,通過設(shè)置在甲板上的絞車收放纜繩,實現(xiàn)挖泥船船首的左右擺動,從而完成一個扇形開挖面。當(dāng)每挖完一個段面后,設(shè)置在船艙內(nèi)的液壓系統(tǒng)驅(qū)動臺車液壓缸頂推臺車定位樁,而使船體向前移動一段距離,實現(xiàn)了開挖工作面的前移。當(dāng)臺車液壓缸行程走完后(本船行程4.5m),進(jìn)行換樁,放下船尾副定位樁,提升臺車定位樁使之脫離土層,隨后驅(qū)動臺車液壓缸使臺車定位樁收回復(fù)位,再落下臺車上的定位樁,提升副樁脫離土層,至此,完成了一個挖泥循環(huán)進(jìn)程。然后重復(fù)此過程直至完成疏浚工程任務(wù)。
經(jīng)調(diào)查國內(nèi)使用的挖泥船一般采用單臺艙內(nèi)泵形式,為艙內(nèi)泵吸排式,不進(jìn)行水下泵的設(shè)計和安裝。目前在國內(nèi)疏浚行業(yè),斗輪式(絞吸式)挖泥船是其行業(yè)的主要設(shè)備之一,電軸系統(tǒng)及雙泵串聯(lián)技術(shù)的研究和應(yīng)用,在國內(nèi)外文獻(xiàn)中、類似復(fù)雜環(huán)境的工程中還未見成功實例的報道。
在挖泥船研究制作過程中,重點探討如何提高泥漿濃度和挖泥船的綜合效益上,因此對傳統(tǒng)制造進(jìn)行創(chuàng)新,將水下泵前移安裝于斗輪裝置后10m處位置,采用水下泵與艙內(nèi)泵串聯(lián)輸送結(jié)構(gòu),兩泵同時工作,艙內(nèi)泵起排送作用,水下泵負(fù)責(zé)抽送泥漿,大大提高了泥泵吸入泥漿的濃度。
經(jīng)與同類挖泥船效益綜合計算比較,可節(jié)約成本資金680萬元以上,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
電機短軸傳動機械效率較之液壓傳動效率可由70%提高到95%以上,進(jìn)一步提高了挖泥產(chǎn)量和效益。
疏浚開挖單方油耗量降低36%,確保設(shè)備的施工能力,保質(zhì)量、保工期完成施工任務(wù)。
由發(fā)電機直接供電給電動機的系統(tǒng)稱電軸系統(tǒng),電軸系統(tǒng)特點為發(fā)電機和電動機之間直接連接,無需斷路器及任何布線。電軸系統(tǒng)電動機的起動是通過控制發(fā)電機的勵磁電流來實施,組成閉環(huán)系統(tǒng)。電動機的調(diào)速是調(diào)發(fā)電機的原動機即柴油機的轉(zhuǎn)速來實施,發(fā)電機的頻率、電壓也隨著變化,從而改變了電動機的轉(zhuǎn)速,電動機的轉(zhuǎn)速可在70%~100%(1050~1500r/min)之間變化,電動機以恒轉(zhuǎn)矩輸出。
本船電軸系統(tǒng)由1臺700kW、690V發(fā)電機驅(qū)動1臺600kW、690V電動機,電動機起動后,電動機的轉(zhuǎn)速是直接調(diào)節(jié)柴油機的速度來實施的。
采用水下泵與艙內(nèi)泵串聯(lián)輸送結(jié)構(gòu),兩泵同時工作,艙內(nèi)泵起排送作用,水下泵負(fù)責(zé)抽送泥漿,大大提高了泥泵吸入泥漿的濃度。有效提高了挖泥船的工作效率。
3.2.1 水下泵采用“電動機+短軸”驅(qū)動方案
水下泥泵的驅(qū)動方式按傳動方式可分為長軸和短軸,動力裝置又可分為電動機和液壓,因此有以下幾種驅(qū)動方案可供選擇:①電動機+長軸方案,具有可靠性高、維修保養(yǎng)方便、技術(shù)難度小、價格適中等優(yōu)點,但絞刀齒輪箱尺度過大導(dǎo)致增設(shè)的電動機和齒輪箱布置困難,且水下泥泵驅(qū)動軸線與絞刀中心線不平行使得維修拆裝不便;②電動機+短軸方案,若采用注油式水下電動機直接驅(qū)動,具有技術(shù)先進(jìn)、傳動效率高、安裝經(jīng)濟(jì)便捷等優(yōu)點,但價格較高、維修技術(shù)難度大,若采用交流電動機、齒輪箱短軸驅(qū)動,其突出優(yōu)點是成本低,但由于電動機在水下工作,絕緣差、易燒壞,因此可靠性較差、維修不方便;③液壓馬達(dá)驅(qū)動,具有驅(qū)動方式簡單、維修量小、成本適中的特點,但動力輸出損耗較大,減少了變壓設(shè)備和電機的使用壽命和運行效率,至今未有550kW以上大功率液壓馬達(dá)驅(qū)動水下泥泵的相關(guān)資料,案例很少。
綜合以上的分析,并兼顧性能的可靠性、維修工作的難易、價格及改造難度等因素,最終選定“電動機+短軸”的驅(qū)動方案。實踐證明,這種驅(qū)動形式具有可靠性高、維修保障率高等優(yōu)點。
3.2.2 水下泵功率計算及選型
水下泵轉(zhuǎn)速為420min時的性能參數(shù)為:排量(清水)4000m3/h,揚程25m,H2O效率(清水)0.75。
水下泵(清水)軸功率為:
水下泵(中砂)軸功率N:
輸入功率:
N輸2=Nm/η泵×η馬達(dá)×η齒×η齒=432/0.85×0.85×0.98×0.98=622.5kW
其中 η泵=0.85,η馬達(dá)=0.85,η齒=0.98。
水下泵柴油機型號為6210ZLC-6,額定功率735kW,額定轉(zhuǎn)速830r/min,可滿足要求。在選擇水下泵時,應(yīng)對艙內(nèi)泥泵和水下泥泵特性曲線進(jìn)行比較,選擇合適的水下泥泵,以提高挖泥效率。
通過設(shè)計制造“通??!碧柖份喪酵谀啻?,利用電軸系統(tǒng)及雙泵串聯(lián)技術(shù),將水下泵前移安裝于斗輪裝置后10m處的位置,采用水下泵與艙內(nèi)泵輸送結(jié)構(gòu),兩泵同時工作,艙內(nèi)泵起排送作用,水下泵負(fù)責(zé)抽送泥漿,提高了挖泥的泥漿濃度,加大了挖深,增加了排距,使得船體對工況適應(yīng)性更強,大大提高了挖泥船的工作效率及綜合效益,值得加以研究和推廣。
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