劉發(fā)智,韓 雷,田振華,狄高健
(黑龍江省水利科學(xué)研究院,黑龍江 哈爾濱 150080)
水利水電工程的不斷建設(shè),破壞了河流的連續(xù)性,阻隔了魚類的洄游通道,改變了魚類棲息環(huán)境,對魚類的生存繁殖造成不利影響[1]。為了保護(hù)魚類資源,恢復(fù)河流生物多樣性,越來越多的水利樞紐工程開始設(shè)置過魚設(shè)施。魚道便是其中最常見的過魚設(shè)施。魚道按結(jié)構(gòu)形式可分為池堰式魚道、槽式魚道、橫隔板式魚道和特殊結(jié)構(gòu)式魚道等[2]。橫隔板式魚道按其結(jié)構(gòu)形式又可分為淹沒孔口式魚道、豎縫式魚道及其組合式魚道3種[3]。其中豎縫式魚道因具有適用于較大水位差及不同喜好水深的魚類等優(yōu)點(diǎn)[4],應(yīng)用最為廣泛。魚道內(nèi)流速、流態(tài)等水力特性的好壞是魚道設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵,為避免所建魚道存在有水無魚、魚道淤塞的現(xiàn)象,在魚道設(shè)計(jì)前對魚道的水力特性進(jìn)行系統(tǒng)地研究非常必要。鑒此,本文以花園水庫工程魚道為例,通過水工水力學(xué)模型試驗(yàn)對豎縫式魚道的水力特性進(jìn)行研究,分析此類型魚道水力特性,可供類似工程參考。
花園水庫位于龍江縣濟(jì)沁河下游,是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪,兼顧發(fā)電等綜合利用的大Ⅱ型水利樞紐。樞紐建成后,阻隔了魚類洄游通道,并對魚類產(chǎn)卵場造成不利的影響,擬修建垂直豎縫式魚道過魚,修建魚類增殖保護(hù)站開展人工增殖放流,作為主要魚類保護(hù)措施。據(jù)調(diào)查采集魚類和文獻(xiàn)記載,濟(jì)沁河主要洄游魚有細(xì)鱗魚、哲羅魚、雷氏七鰓鰻、黑龍江茴魚、江鱈等珍貴冷水性魚,以及鰱、鳙、鯉、銀鯽等溫水性魚。魚道的設(shè)計(jì)流速主要根據(jù)主要過魚對象的克流能力而定,綜合考慮幾種過魚種類的克流能力,魚道設(shè)計(jì)流速取1.0 m/s。
花園水庫魚道采用同側(cè)橫隔板豎縫式魚道型式,全長2389 m(不含1#、2#進(jìn)出口控制閘長度)。魚道底板縱坡除控制閘、休息室段采用水平底板外,各標(biāo)準(zhǔn)池室底板縱坡比采用1∶78。平均每10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)池設(shè)1個(gè)休息池,共50個(gè)。魚道標(biāo)準(zhǔn)池室長度4.0 m,凈寬3.0 m,隔板高2.5 m,豎縫寬度0.54 m。魚道池室具體尺寸見圖1。
本文主要研究內(nèi)容是通過1∶5水工水力學(xué)模型試驗(yàn)對花園水庫豎縫式魚道池室的流態(tài)、池室平面流速分布、豎縫垂向流速分布、單位體積消能率等水力特性進(jìn)行研究,分析諸多水力特性能否滿足洄游魚類上溯要求。
為研究花園水庫魚道水力特性,專門進(jìn)行局部水工模型試驗(yàn)研究,模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì),
圖1 魚道池室尺寸圖(單位:cm)
模型幾何比尺 1∶5,模型包括上游水庫、魚道池室及下游量水堰等,模型長度約20.0 m。魚道池室采用有機(jī)玻璃制造,共設(shè)10塊隔板(自上游往下游以1~10編號(hào)),隔板為同側(cè)豎縫布置,間距80 cm(原型為4.0 m),底坡比1∶78。模型布置見圖2。模型控制邊界條件為水深,調(diào)整上下游水位得到各級水池水深,待水位穩(wěn)定后采用旋漿流速儀測量沿程典型隔板(4~6 號(hào)隔板)豎縫流速及池室流速分布。試驗(yàn)選取了魚道水池水深H為1.0 m、2.0 m、2.5 m三種運(yùn)行工況,三種工況上下游池室水深保持相等。
圖2 模型布置示意圖
試驗(yàn)對魚道池室內(nèi)水流流態(tài)進(jìn)行觀測,觀測結(jié)果表明,在不同工作水深條件下,各級水池內(nèi)均能形成典型的豎縫式水流流動(dòng)結(jié)構(gòu),水流流態(tài)良好。表面水流流向明確,主流順暢,水流在隔板前壅高,自豎縫處形成明顯的跌落流出進(jìn)入下一級水池后,主流彎曲向左側(cè)偏轉(zhuǎn),形成“S型”流向,水流在水池內(nèi)擴(kuò)散較好,未出現(xiàn)主流臨近兩側(cè)邊墻的不利流態(tài)。在隔板下游主流兩側(cè)形成局部回流,強(qiáng)度不大,為魚類提供了有效的休息場所。魚道池室流態(tài)見圖3。
圖3 魚道池室流態(tài)圖
針對水池水深1.0 m、2.0 m、2.5 m等運(yùn)行工況,量測了4~5#、5~6#隔板之間的水池內(nèi)表層流速分布。流速測量中對測點(diǎn)坐標(biāo)的控制方法如下:以4#橫向長隔板前端與池室左側(cè)邊墻的交點(diǎn)為0點(diǎn)坐標(biāo),向下游方向?yàn)閅軸正方向,垂直于邊墻向右側(cè)為X軸正方向。圖4為根據(jù)試驗(yàn)繪制的水池表層流速矢量圖和流速云圖。
試驗(yàn)結(jié)果表明,在不同工作水深條件下,沿程池室的水流條件及流速分布基本相同,水池內(nèi)主流區(qū)大體居于水池中央位置,主流區(qū)兩側(cè)為回流區(qū)或靜水區(qū)。豎縫斷面與主流區(qū)水流流速相對較大,豎縫處流速在0.8 m/s左右,池室中間主流流速為0.4~1.0 m/s,兩側(cè)及隔板下游附近回流區(qū)流速均小于0.3 m/s,個(gè)別測點(diǎn)達(dá)到1.0 m/s,出現(xiàn)在橫向?qū)О逑掠纬隹诟浇?。說明花園水庫魚道池室流速分布基本滿足過魚對象的上溯要求。
圖4 典型工況水池內(nèi)表層流速分布及云圖
對于上溯魚而言,豎縫式魚道豎縫附近的流速量值是豎縫式魚道最為關(guān)鍵的控制性指標(biāo)。該流速不能高于上溯魚的極限流速,對于本工程而言,這個(gè)流速值為1.0 m/s。為了研究豎縫附近流速,試驗(yàn)共布置了3處測點(diǎn),1號(hào)測點(diǎn)為豎縫斷面左側(cè)距固壁距離0.1 m處,2號(hào)測點(diǎn)為豎縫斷面中心位置,3號(hào)測點(diǎn)為豎縫斷面右側(cè)距固壁距離0.1 m處,每處測點(diǎn)分別沿垂線測量5個(gè)深度流速,測點(diǎn)布置見圖5。
本項(xiàng)研究針對在不同水池水深情況下,實(shí)測了4#、5#、6#隔板豎縫附近的垂線流速分布,取三處隔板同一深度流速平均值。各工況豎縫斷面垂向流速分布見圖6。試驗(yàn)結(jié)果表明:三種不同水深工況,豎縫處流速分布大體相似,豎縫處流速分布從左至右逐漸增加,豎縫斷面的水流流速大體上處于0.62~0.95 m/s之間,最大流速均小于過魚對象的極限流速1.0 m/s,滿足過魚對象的上溯要求。
圖5 豎縫斷面測點(diǎn)布置
圖6 豎縫斷面垂向流速分布
對于豎縫式魚道而言,在確定池室細(xì)部結(jié)構(gòu)時(shí),不僅要考察水流流態(tài)與流速分布,還要關(guān)注各級魚室內(nèi)的能量耗散情況。如果魚室參數(shù)設(shè)計(jì)不合理,水流消能不夠充分,容易導(dǎo)致魚類消耗大量的體力,不能順利上溯。法國的Larinier[5]對豎縫式魚道的消能效率進(jìn)行了深入研究,提出單位消能率的概念,并給出了各級水池內(nèi)的單位水體消能率E不得超過150~200 W/m3的建議。因此,對池室內(nèi)單位水體消能率進(jìn)行計(jì)算是必要的。
單位水體消能率計(jì)算公式:
(1)
式中:E為容積功率耗散,W/m3;ρ為水的密度,取1000 kg/m3;B為過魚池寬度,取3 m;h為水池中的平均水深,取1 m;L為過魚池長度,取4 m;d為隔板厚度,取0.3 m;Δh為隔板水位差,取0.051 m。
通過模型試驗(yàn)率定得到工作水深為1.0 m、
2.5 m時(shí)的過流能力分別為0.442 m3/s、1.070 m3/s。 按式(1)計(jì)算得出魚道池室的容積功率耗散約為19.92 W/m3、19.29 W/m3,紊動(dòng)不劇烈,適合魚類上溯。
通過1∶5魚道局部模型,對同側(cè)橫隔板豎縫式魚道的水力特性進(jìn)行研究,對過魚池室流態(tài)、流速分布、單位體積消能率等進(jìn)行了觀測分析。試驗(yàn)結(jié)果表明,魚道池室主流清晰,流態(tài)良好,池室流速分布合理,豎縫斷面最大流速均小于過魚對象極限流速1.0 m/s,各級水池內(nèi)的單位水體消能率E小于200 W/m3。綜上所述花園水庫魚道采用同側(cè)橫隔板豎縫式,設(shè)計(jì)參數(shù)尺寸基本合理,滿足魚類上溯的水力學(xué)要求。本次模型試驗(yàn)成果,可供類似工程魚道建設(shè)作為參考。