水庫清淤技術(shù)研究綜述
發(fā)布時(shí)間:2021-09-17 12:40
我國水庫數(shù)量多,淤損率高,嚴(yán)重影響水庫的功能、安全和綜合效益。從機(jī)械清淤和水力排沙清淤兩個(gè)方面對水庫清淤技術(shù)進(jìn)行了綜述,分析了不同清淤技術(shù)的適用條件、清淤特性及能耗特性,提出了需要開展環(huán)保疏浚、清淤物無害化處理與資源化利用、多種清淤方式有效聯(lián)合等建議,以推動(dòng)清淤技術(shù)科學(xué)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)水庫可持續(xù)利用。
【文章來源】:人民黃河. 2020,42(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
絞吸式挖泥船
耙吸式挖泥船結(jié)構(gòu)見圖2,其作業(yè)過程為下放耙管,啟動(dòng)泥泵,進(jìn)而將耙頭繼續(xù)放至與泥層貼合,開始疏浚挖掘作業(yè);挖掘泥沙被泥泵抽吸入泥艙,直至裝滿泥艙,此時(shí)艙內(nèi)泥水混合物的液面高度由溢流筒調(diào)定,但不能超過船舶的最大吃水深度;滿艙后,等待吸泥管泥沙抽吸干凈,關(guān)停泥泵,吊起耙管,加大航速駛向排泥區(qū)或吹填區(qū);抵達(dá)拋泥區(qū)后,采用預(yù)定排泥方式排空泥艙疏浚物,然后再次駛返挖掘區(qū)域,開始新的作業(yè)循環(huán)。自航耙吸式挖泥船具有自航能力,其調(diào)節(jié)靈活度高、調(diào)度費(fèi)用低、輸泥距離不受限制,且挖深大(最大挖深可達(dá)155 m),因此應(yīng)用范圍十分廣泛[7]。針對不同水庫的邊界條件,可選擇不同型號和尺寸的耙吸式挖泥船進(jìn)行清淤作業(yè),以及選擇虹拋岸吹或者管路輸送的方法將所挖掘的泥沙運(yùn)輸上岸[8]。耙頭是自航耙吸船的吸口,是疏浚設(shè)備中最重要的部件之一。最常見的耙頭為荷蘭IHC耙頭和美國加利福尼亞耙頭,這兩種耙頭都是依據(jù)泥泵水流造成沖刷的原理研發(fā)的,如今通常為這些耙頭裝配高壓射流噴嘴,根據(jù)土層挖掘難度考慮是否啟動(dòng)高壓沖水泵。此外,為高效疏浚淤泥和黏土,設(shè)計(jì)了淤泥耙頭;為高效疏浚硬黏土和密實(shí)沙,設(shè)計(jì)了主動(dòng)耙頭[9]。
位于偏遠(yuǎn)地區(qū)的水電站,山區(qū)公路不易通行。傳統(tǒng)的挖泥船受船體尺寸和挖掘深度限制,很難適用于上述山區(qū)大壩或水庫的清淤工程,而荷蘭達(dá)門疏浚設(shè)備公司研制的DOP挖泥船(見圖3)是最適合的,原因是它易于拆卸和運(yùn)輸,其最大的組件也不會(huì)超過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(2 438 mm×12 192 mm×2 896 mm),并且質(zhì)量不大,可以用小型起重機(jī)裝配。新推出的達(dá)門DOP系列挖泥船分別采用DOP 150、200、250、350標(biāo)準(zhǔn),疏浚能力為600~2 400 m3/h。由于使用了潛水式疏浚泵,因此DOP挖泥船能夠輕松地到達(dá)其他挖泥船無法到達(dá)的深度,疏浚深度可達(dá)100 m。此外,國內(nèi)還引進(jìn)了全電動(dòng)DOP挖泥船,這對于偏遠(yuǎn)山區(qū)水庫的疏浚維護(hù)特別有“吸引力”[10]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新建6500 m3耙吸挖泥船疏浚系統(tǒng)技術(shù)研究[J]. 馮沛洪,胡京招,李忠,班育博. 中國港灣建設(shè). 2019(01)
[2]水庫淤損控制與庫容恢復(fù)研究綜述[J]. 鄧安軍,陳建國,胡海華,史紅玲,劉飛. 人民黃河. 2019(01)
[3]大型深水水庫環(huán)保疏浚方案設(shè)計(jì)及工程應(yīng)用[J]. 劉小強(qiáng),秦俊. 中國港灣建設(shè). 2018(12)
[4]擬焦沙模擬低含沙量異重流運(yùn)動(dòng)初步分析[J]. 李濤,鄒健,張俊華,王子路,馬懷寶. 水科學(xué)進(jìn)展. 2018(06)
[5]2017年第1號洪水期間小浪底水庫異重流分析[J]. 王婷,曲少軍,胡躍斌. 人民黃河. 2017(12)
[6]2014年汛期小浪底庫區(qū)異重流演進(jìn)規(guī)律分析[J]. 李向陽,許立祥,解贊琪,嚴(yán)軍. 水資源與水工程學(xué)報(bào). 2017(06)
[7]基于模糊控制的疏浚泥射水抽真空裝置真空度可調(diào)設(shè)計(jì)[J]. 馮旭松,向清江,吉鋒,駱寅. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào). 2017(12)
[8]疏浚土長距離管道輸送技術(shù)在環(huán)保疏浚工程中的應(yīng)用[J]. 吳鵬,王剛. 水運(yùn)工程. 2017 (S2)
[9]山美水庫庫區(qū)底泥及清淤疏浚技術(shù)[J]. 顏少清. 江淮水利科技. 2016(03)
[10]山美水庫庫區(qū)清淤疏浚工程的技術(shù)探討[J]. 顏少清. 科技致富向?qū)? 2015(17)
博士論文
[1]多沙河流水庫異重流與溯源沖刷過程的數(shù)值模擬研究[D]. 王增輝.武漢大學(xué) 2016
[2]水庫泥沙淤積管理評價(jià)研究[D]. 謝金明.清華大學(xué) 2012
碩士論文
[1]射流清淤船關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王楠.上海交通大學(xué) 2013
[2]山區(qū)性水庫的排沙減淤技術(shù)研究[D]. 康鋒.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
本文編號:3398744
【文章來源】:人民黃河. 2020,42(02)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
絞吸式挖泥船
耙吸式挖泥船結(jié)構(gòu)見圖2,其作業(yè)過程為下放耙管,啟動(dòng)泥泵,進(jìn)而將耙頭繼續(xù)放至與泥層貼合,開始疏浚挖掘作業(yè);挖掘泥沙被泥泵抽吸入泥艙,直至裝滿泥艙,此時(shí)艙內(nèi)泥水混合物的液面高度由溢流筒調(diào)定,但不能超過船舶的最大吃水深度;滿艙后,等待吸泥管泥沙抽吸干凈,關(guān)停泥泵,吊起耙管,加大航速駛向排泥區(qū)或吹填區(qū);抵達(dá)拋泥區(qū)后,采用預(yù)定排泥方式排空泥艙疏浚物,然后再次駛返挖掘區(qū)域,開始新的作業(yè)循環(huán)。自航耙吸式挖泥船具有自航能力,其調(diào)節(jié)靈活度高、調(diào)度費(fèi)用低、輸泥距離不受限制,且挖深大(最大挖深可達(dá)155 m),因此應(yīng)用范圍十分廣泛[7]。針對不同水庫的邊界條件,可選擇不同型號和尺寸的耙吸式挖泥船進(jìn)行清淤作業(yè),以及選擇虹拋岸吹或者管路輸送的方法將所挖掘的泥沙運(yùn)輸上岸[8]。耙頭是自航耙吸船的吸口,是疏浚設(shè)備中最重要的部件之一。最常見的耙頭為荷蘭IHC耙頭和美國加利福尼亞耙頭,這兩種耙頭都是依據(jù)泥泵水流造成沖刷的原理研發(fā)的,如今通常為這些耙頭裝配高壓射流噴嘴,根據(jù)土層挖掘難度考慮是否啟動(dòng)高壓沖水泵。此外,為高效疏浚淤泥和黏土,設(shè)計(jì)了淤泥耙頭;為高效疏浚硬黏土和密實(shí)沙,設(shè)計(jì)了主動(dòng)耙頭[9]。
位于偏遠(yuǎn)地區(qū)的水電站,山區(qū)公路不易通行。傳統(tǒng)的挖泥船受船體尺寸和挖掘深度限制,很難適用于上述山區(qū)大壩或水庫的清淤工程,而荷蘭達(dá)門疏浚設(shè)備公司研制的DOP挖泥船(見圖3)是最適合的,原因是它易于拆卸和運(yùn)輸,其最大的組件也不會(huì)超過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(2 438 mm×12 192 mm×2 896 mm),并且質(zhì)量不大,可以用小型起重機(jī)裝配。新推出的達(dá)門DOP系列挖泥船分別采用DOP 150、200、250、350標(biāo)準(zhǔn),疏浚能力為600~2 400 m3/h。由于使用了潛水式疏浚泵,因此DOP挖泥船能夠輕松地到達(dá)其他挖泥船無法到達(dá)的深度,疏浚深度可達(dá)100 m。此外,國內(nèi)還引進(jìn)了全電動(dòng)DOP挖泥船,這對于偏遠(yuǎn)山區(qū)水庫的疏浚維護(hù)特別有“吸引力”[10]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新建6500 m3耙吸挖泥船疏浚系統(tǒng)技術(shù)研究[J]. 馮沛洪,胡京招,李忠,班育博. 中國港灣建設(shè). 2019(01)
[2]水庫淤損控制與庫容恢復(fù)研究綜述[J]. 鄧安軍,陳建國,胡海華,史紅玲,劉飛. 人民黃河. 2019(01)
[3]大型深水水庫環(huán)保疏浚方案設(shè)計(jì)及工程應(yīng)用[J]. 劉小強(qiáng),秦俊. 中國港灣建設(shè). 2018(12)
[4]擬焦沙模擬低含沙量異重流運(yùn)動(dòng)初步分析[J]. 李濤,鄒健,張俊華,王子路,馬懷寶. 水科學(xué)進(jìn)展. 2018(06)
[5]2017年第1號洪水期間小浪底水庫異重流分析[J]. 王婷,曲少軍,胡躍斌. 人民黃河. 2017(12)
[6]2014年汛期小浪底庫區(qū)異重流演進(jìn)規(guī)律分析[J]. 李向陽,許立祥,解贊琪,嚴(yán)軍. 水資源與水工程學(xué)報(bào). 2017(06)
[7]基于模糊控制的疏浚泥射水抽真空裝置真空度可調(diào)設(shè)計(jì)[J]. 馮旭松,向清江,吉鋒,駱寅. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào). 2017(12)
[8]疏浚土長距離管道輸送技術(shù)在環(huán)保疏浚工程中的應(yīng)用[J]. 吳鵬,王剛. 水運(yùn)工程. 2017 (S2)
[9]山美水庫庫區(qū)底泥及清淤疏浚技術(shù)[J]. 顏少清. 江淮水利科技. 2016(03)
[10]山美水庫庫區(qū)清淤疏浚工程的技術(shù)探討[J]. 顏少清. 科技致富向?qū)? 2015(17)
博士論文
[1]多沙河流水庫異重流與溯源沖刷過程的數(shù)值模擬研究[D]. 王增輝.武漢大學(xué) 2016
[2]水庫泥沙淤積管理評價(jià)研究[D]. 謝金明.清華大學(xué) 2012
碩士論文
[1]射流清淤船關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王楠.上海交通大學(xué) 2013
[2]山區(qū)性水庫的排沙減淤技術(shù)研究[D]. 康鋒.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
本文編號:3398744
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