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探究電站庫(kù)盆流態(tài)混交模型模擬

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探究電站庫(kù)盆流態(tài)混交模型模擬

1模型建立

根據(jù)電站上庫(kù)正常水位值,并考慮適當(dāng)水位加高,上庫(kù)地形制作高程為530m.模型按弗汝德數(shù)重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì),并考慮阻力相似.另外考慮到試驗(yàn)成果精度、試驗(yàn)場(chǎng)地和材料等,選定模型長(zhǎng)度比尺為50,采用整體正態(tài)模型,上庫(kù)模型庫(kù)盆截取范圍為整個(gè)庫(kù)盆面積.在抽水蓄能電站上庫(kù)進(jìn)出水口攔污柵槽處布置測(cè)流斷面,每個(gè)通道(面向庫(kù)盆通道號(hào)由右至左排列)分左、中、右3條測(cè)流垂線,每條垂線劃分為7個(gè)水層測(cè)點(diǎn),根據(jù)測(cè)量結(jié)果計(jì)算出各個(gè)通道的平均流速和流量分配,由于庫(kù)水位的變化對(duì)通道平均流速和流量分配影響較小,取3個(gè)特征水位(死水位、1/2工作水位和正常蓄水位)條件下的平均值作為數(shù)學(xué)模型的計(jì)算條件,并假定其不隨庫(kù)水位的變化而變化.在抽水蓄能電站庫(kù)盆水流中,水平尺度一般遠(yuǎn)大于垂向尺度,水力參數(shù)(如流速)沿垂直方向的變化常采用其垂向平均值,并假定沿水深方向的動(dòng)水壓強(qiáng)服從靜水壓強(qiáng)分布.將三維流動(dòng)的控制方程沿水深積分平均,即可得到沿水深平均的平面二維水流運(yùn)動(dòng)的基本方程,平面二維水流基本方程包括水流連續(xù)方程和水流運(yùn)動(dòng)方程.二維水流基本方程空間離散時(shí)用有限體積方法,時(shí)間離散用蛙跳方法.水流邊界條件為抽水蓄能電站進(jìn)出水口進(jìn)流和出流各通道流量分配,外邊界為抽水蓄能電站水庫(kù)主、副壩和庫(kù)岸.外邊界的處理方法是令閉邊界的法向流速為0,而沿切線方向的流速為非0值.采用“凍結(jié)法”處理干濕邊界,根據(jù)計(jì)算水位和庫(kù)底高程判斷網(wǎng)格單元是否露出水面,即定義臨界水深為0.005~0.01m,當(dāng)水深大于臨界水深時(shí),糙率取正常值,反之糙率取一大值(1010量級(jí)).具體計(jì)算方法參考文獻(xiàn).計(jì)算區(qū)域采用矩形網(wǎng)格,網(wǎng)格大小為5m×5m,x方向網(wǎng)格總數(shù)為176個(gè),y方向網(wǎng)格總數(shù)為159個(gè).

2模型驗(yàn)證

由于庫(kù)盆內(nèi)沒(méi)有實(shí)測(cè)進(jìn)流和出流資料,本文參照相關(guān)教材[13],采用糙率值如下:樹(shù)林0.070,旱地0.065,水田0.050,水面0.025.如果某網(wǎng)格內(nèi)含有多種地形,則按照各種地形糙率的加權(quán)平均值確定該網(wǎng)格的糙率.此外,經(jīng)驗(yàn)表明,糙率隨水深增加而減小,并趨于穩(wěn)定,據(jù)此規(guī)律確定抽水和發(fā)電工況計(jì)算中網(wǎng)格的糙率.圖1引水渠測(cè)流斷面布置示意圖在引水渠內(nèi)3個(gè)斷面布置測(cè)流斷面,樁號(hào)為0-156.685、0-198.573和0-248.573,如圖1所示,每個(gè)測(cè)點(diǎn)分別測(cè)量了其表面及底部的流速值,兩個(gè)值取平均作為該點(diǎn)的平均流速.利用實(shí)測(cè)發(fā)電工況引水渠流兩個(gè)特征水位(死水位和1/2工作水位)對(duì)應(yīng)的流速數(shù)據(jù)對(duì)建立的混交模型進(jìn)行驗(yàn)證.為發(fā)電工況運(yùn)行下引水渠流速分布試驗(yàn)值和模型計(jì)算結(jié)果的比較,3計(jì)算工況庫(kù)盆流態(tài)主要取決于庫(kù)盆環(huán)流和水流強(qiáng)度,抽水蓄能電站上在各種工況運(yùn)行時(shí),在庫(kù)盆內(nèi)會(huì)出現(xiàn)環(huán)流區(qū).因此對(duì)于抽水蓄能電站上庫(kù),本文模擬了抽水工況和發(fā)電工況運(yùn)行條件下3個(gè)特征水位的庫(kù)盆流態(tài).近集中進(jìn)入通道,因此靠近進(jìn)水口附近的斷面(如0-156.685斷面)流速普遍較大,模型計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果也基本保持一致,所建立的混交模型能夠合理的反映出庫(kù)盆水流運(yùn)動(dòng)規(guī)律.

3計(jì)算結(jié)果與分析

為抽水蓄能上庫(kù)在抽水工況運(yùn)行下3個(gè)特征水位對(duì)應(yīng)的庫(kù)盆流態(tài),在庫(kù)水位較低時(shí)(死水位),水流出流后主要沿著引水渠流動(dòng),在遇到庫(kù)盆中間山包后水流一分為二,引水渠偏左(面向庫(kù)盆)的一股水流形成一逆時(shí)針?lè)较虻沫h(huán)流區(qū),環(huán)流流速在0.30m/s左右;引水渠偏右(面向庫(kù)盆)的另一股水流在山包兩側(cè)形成兩個(gè)順時(shí)針?lè)较虻男…h(huán)流區(qū),環(huán)流流速在0.25m/s左右.隨著庫(kù)水位的升高(1/2工作水位),水流漫過(guò)大部分區(qū)域,水流流向不再受引水渠的影響,整個(gè)庫(kù)盆圍繞著庫(kù)盆中間的山包形成一個(gè)較大的順時(shí)針?lè)较虻沫h(huán)流區(qū),環(huán)流流速在0.10m/s左右.隨著庫(kù)水位的繼續(xù)升高(正常蓄水位),庫(kù)盆中間的山包被淹沒(méi),順時(shí)針?lè)较蜉^大的環(huán)流區(qū)逐漸消失,在引水渠兩側(cè)出現(xiàn)方向相反的兩個(gè)環(huán)流區(qū),環(huán)流流速為0.05m/s左右.從圖4可以看出,隨著庫(kù)水位的升高,庫(kù)盆內(nèi)水流流速逐漸減?。疄槌樗钅苌蠋?kù)在發(fā)電工況運(yùn)行下3個(gè)特征水位對(duì)應(yīng)的庫(kù)盆流態(tài),在庫(kù)水位較高時(shí)(正常蓄水位),整個(gè)庫(kù)盆水面較平靜,無(wú)明顯環(huán)流出現(xiàn),只有在進(jìn)水口附近才會(huì)看到水流集中流入進(jìn)出水口,庫(kù)盆水流流速小于0.5m/s.隨著庫(kù)水位的降低(1/2工作水位),庫(kù)盆水面面積減小,除進(jìn)水口外,其他區(qū)域沒(méi)有明顯的水流流動(dòng),引水渠右側(cè)(面向庫(kù)盆)坡體地勢(shì)較高,水流從坡體兩側(cè)進(jìn)入到進(jìn)水口前池,整個(gè)庫(kù)盆水流流速小于1.0m/s.隨著庫(kù)水位的繼續(xù)降低(死水位),庫(kù)盆中間的山包逐漸露出水面,水流從山包兩側(cè)匯集進(jìn)入。

4結(jié)束語(yǔ)

采用發(fā)電工況試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)建立的混交模型進(jìn)行驗(yàn)證,靠近進(jìn)水口附近的斷面流速普遍較大,模型計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果也基本一致.建立的混交模型能夠合理地反映出庫(kù)盆水流運(yùn)動(dòng)規(guī)律.應(yīng)用建立的混交模型模擬抽水蓄能電站上庫(kù)抽水工況和發(fā)電工況運(yùn)行下死水位、1/2工作水位和正常蓄水位對(duì)應(yīng)的庫(kù)盆流態(tài).針對(duì)抽水蓄能電站庫(kù)盆流態(tài)數(shù)值模擬問(wèn)題,建立了模擬庫(kù)盆流態(tài)的混交模型,庫(kù)盆流態(tài)采用直角二維數(shù)學(xué)模型進(jìn)行計(jì)算,進(jìn)出水口模型試驗(yàn)結(jié)果為數(shù)學(xué)模型提供計(jì)算條件.在抽水工況運(yùn)行下受地形影響庫(kù)盆和進(jìn)出水口附近會(huì)產(chǎn)生環(huán)流區(qū),兩種工況下庫(kù)盆水流流速與庫(kù)水位成反比關(guān)系,庫(kù)盆流態(tài)比較合理.

作者:張強(qiáng)王寅單位:南昌工程學(xué)院

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