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自動化測流系統(tǒng)在西浚灌區(qū)的應(yīng)用

2020-12-19 02:20梁心濤
農(nóng)業(yè)科技與信息 2020年23期
關(guān)鍵詞:斗渠支渠測流

梁心濤

(甘肅省張掖市甘州區(qū)西浚灌區(qū)水利管理處,甘肅張掖734023)

我國是一個水資源相對短缺的國家,農(nóng)業(yè)是用水大戶。在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展過程中要積極完善灌溉工程的建設(shè)與發(fā)展,總結(jié)有效做法,提煉推廣模式,樹立節(jié)水標桿;從提高供水能力向更加重視提高節(jié)水能力轉(zhuǎn)變,推動水資源管理從注重工程建設(shè)向更加重視制度建設(shè)轉(zhuǎn)變,也將現(xiàn)代化技術(shù)積極應(yīng)用到灌區(qū)管理當中,不斷提升節(jié)水效率。

1 西浚灌區(qū)概況

張掖市甘州區(qū)西浚灌區(qū)地處河西走廊中部,黑河中游的左岸。灌區(qū)東鄰黑河灘,南靠巴吉灘、甘浚鎮(zhèn),北與烏江鎮(zhèn)相接壤。灌區(qū)為祁連山前沖、洪積扇形地帶,地勢由東南向西北傾斜,地勢平坦。灌區(qū)海拔1 400~1 500 m,屬大陸性溫帶氣候,春季多風(fēng)少雨,夏季氣溫偏高,降雨稀少,冬季較為寒冷,年平均氣溫為7℃,最低氣溫-29.1℃,最高氣溫38.6℃。多年平均降水量為123 mm,多年平均蒸發(fā)量為2 047.9 mm,無霜期145 d,日照總時數(shù)為3 067 h,年太陽輻射148.12 KCal/cm2,屬太陽輻射高值區(qū),具有日照時間長、太陽輻射值高、晝夜溫差大、降雨稀少、蒸發(fā)強烈、光熱資源豐富等特點,適應(yīng)種植多種作物[1]。

2 水利工程的發(fā)展現(xiàn)狀

灌區(qū)經(jīng)過幾十年的建設(shè),特別是黑河流域節(jié)水工程和大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目的建設(shè),灌區(qū)水利設(shè)施進一步得到改善,為灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2.1 干渠工程

灌區(qū)共有干渠、分干渠6條,總長61.84 km,現(xiàn)有建筑物為107座,其中車橋38座,水閘25座,其他44座。已襯砌干渠、分干渠5條,總長42.55 km,襯砌率73.12%。

2.2 支渠工程

灌區(qū)共有支渠28條,總長112.21 km,現(xiàn)有建筑364座,其中車橋155座,水閘179座,其他30座。已經(jīng)襯砌的支渠25條98.42 km,襯砌率87.71%。部分已經(jīng)襯砌的支渠大多數(shù)建于20世紀七八十年代,年久失修,完好率僅為65%,個別支渠至今仍以土渠運行。

2.3 斗渠工程

灌區(qū)共有斗渠188條,總長294.939 km,現(xiàn)有建筑物620座,其中車橋319座,水閘246座,其他55座。已經(jīng)襯砌斗渠118條長168.42 km,襯砌率為57.10%,完好率僅為60%。絕大多數(shù)斗渠由于灌區(qū)資金的制約影響并未進行改建,仍以土渠運行[2]。

3 自動化測流系統(tǒng)在西浚灌區(qū)的應(yīng)用

西浚灌區(qū)是引黑河水為主、機電提水灌溉為輔的自流灌區(qū),主要利用干、支、斗渠及田間配水工程進行引水灌溉。經(jīng)過灌區(qū)多年發(fā)展建設(shè),水流測量從最初的人工利用浮標側(cè)流到利用無喉道建筑物測流,發(fā)展到利用GPRS遙測伸縮水位計測流,到目前被廣泛普及與推廣適用于灌區(qū)的超聲波明渠測流系統(tǒng),為灌區(qū)測水、量水精度的提高與自動化測水、量水的應(yīng)用提供了有力支撐。為了對實際供水進行精準測流及水資源進行合理利用,提升水資源使用效率,測流精度與測流方式實現(xiàn)現(xiàn)代化、信息化與自動化是灌區(qū)灌溉管理中非常重要的內(nèi)容。

3.1 超聲波測量技術(shù)

基于灌區(qū)的信息化建設(shè)現(xiàn)狀,經(jīng)過多年發(fā)展,并結(jié)合灌區(qū)實際綜合研究與分析,超聲波明渠測流是比較符合灌區(qū)渠道測流的自動化裝置系統(tǒng),對測流的精確計量、實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)的傳輸?shù)榷急容^詳實,為管理運行和調(diào)度運行提供了合理依據(jù)。

超聲波流體測量是一種測量方式,對流體流動速度進行測量。如果流體流速向量同聲波方向?qū)儆谄叫袪顟B(tài),聲波波速會隨之產(chǎn)生變化,聲波在下游時波速會增加,聲波在上游時波速會降低。明渠高程流體的平均流速測量,實際上是基于2個換能器間的歷時差傳播情況進行明確的。超聲波的明渠測速基于高精準度的芯片,測量超聲波傳輸時間的精準數(shù)字,對可能產(chǎn)生和存在的測量誤差問題進行消除。對頻差法、時差法等諸多方式進行合理應(yīng)用,基于現(xiàn)代化技術(shù)手段補償流量。人機互動接口的畫面非常豐富,能夠?qū)芏嗤ㄐ偶夹g(shù)手段進行應(yīng)用。測量工作的精準程度非常高,同時操作方式也非常簡單與安全,其并不會對渠道中的水流狀態(tài)產(chǎn)生影響,能夠和計算機進行有效整合,使當?shù)厮橄嚓P(guān)數(shù)據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)實時的檢測與傳輸,奠定當?shù)厮Y源優(yōu)化配置與管理工作現(xiàn)代化發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,遙測設(shè)備也在逐漸完善,灌區(qū)測流系統(tǒng)的應(yīng)用使用水管理實現(xiàn)智能化發(fā)展,而超聲波測流相關(guān)技術(shù)也能夠?qū)γ髑髁窟M行精準測量,其測量方式在水利水電灌溉工程當中被廣泛推廣與應(yīng)用。超聲波明渠流量計的應(yīng)用,前期可使管理人員現(xiàn)場直接讀數(shù),后期實現(xiàn)遠程傳輸,接入信息管理平臺,達到灌區(qū)自動化量水的目的。

3.2 超聲波明渠測量技術(shù)的實際應(yīng)用

自動化測流系統(tǒng)在灌區(qū)中的實際應(yīng)用,使渠道測流、信息管理實現(xiàn)自動化,提升了渠道測水的成效與質(zhì)量,為計收水資源費、水費提供科學(xué)依據(jù),也是實行計量灌溉的前提和基礎(chǔ),以此引導(dǎo)灌區(qū)用水戶逐步改進灌水方式方法,走節(jié)水型的農(nóng)業(yè)發(fā)展之路,從而達到水與社會和諧發(fā)展的目的。

超聲波明渠流量計專門針對明渠流量進行測量,使用現(xiàn)代化技術(shù)開展分層測量,對明渠過水流量進行精準、實時的測量,同時確保其能夠在正常運行中保持低功率狀態(tài)。明渠測量技術(shù)包含GPRS無線傳輸?shù)墓δ埽軌蛟诰钟蚓W(wǎng)中進行傳輸,不用重新進行電源外接,鋰電池能夠為其工作提供續(xù)航動力,有效解決了野外測量不夠精準的問題?;诂F(xiàn)代化技術(shù)補償流量,同時使用多種不同的通信技術(shù)手段,對明渠進行精準、便捷的測量,多聲道測量方式能夠讓儀表在多種流體中實現(xiàn)精準、有效的測量?;陬l差法與時差法相關(guān)技術(shù)進行實際測量,能夠快速進行測量,不會產(chǎn)生零點漂移的情況,強化提升明渠流量測量的精準程度。對現(xiàn)代化通信技術(shù)手段進行有效應(yīng)用,能夠讓明渠測量技術(shù)的應(yīng)用更為便捷。支持AC 220 V、DC12 V、太陽能電源等輸入方式;主機與探頭類型的多樣化發(fā)展,可根據(jù)現(xiàn)場需求搭配使用,能夠滿足特殊環(huán)境的安裝與測量;人機界面豐富,使用操作便捷。

4 結(jié)束語

西浚灌區(qū)自動化測流應(yīng)用開展至今,全面提升了灌區(qū)量測水設(shè)施的條件,有效解決了灌區(qū)的水量計量問題,提高了水資源的利用率,所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益與社會效益非常明顯,在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展與水資源節(jié)約方面具有極為重要的作用。

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