奚蘭美
(江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司,江蘇泰州 225403)
在江河湖泊或山區(qū)水庫邊建造汲水泵站,傳統(tǒng)辦法是先圍堰筑壩,將圍堰區(qū)域內(nèi)的水全部抽干,建造泵房,再安裝水泵、閥門、管路、控制等。其特點是:①施工周期長,圍堰工作量大,費用高;②泵房造價高,水位落差越大,泵房造價越高;③因取水口固定在低水位以下,取出的水永遠(yuǎn)是底層的原水,泥砂含量較高;④進(jìn)水管一直沉在水底,如遇污物堵塞,無法發(fā)現(xiàn)且清理困難;⑤泵站建設(shè)時對環(huán)境影響大,安全系數(shù)低。
為了克服傳統(tǒng)汲水泵站建造使用時存在的缺點,針對不同特殊取水要求,研發(fā)出現(xiàn)了移動式取水泵站。移動式取水泵站適合在江、河、湖泊、水庫邊汲水,制造簡單方便,周期短,造價低;取水效率高,水質(zhì)好,安全可靠;不受水位變化、漲落頻率變化等因素的影響。主要應(yīng)用作為自來水廠、電廠、化工廠、生物制藥廠、造紙廠、水利灌溉、礦場等工程的永久性取水設(shè)施及各類大型工程建設(shè)時的臨時取水設(shè)施。
移動式取水泵站是個系統(tǒng)工程,涉及到船舶、電氣、給排水、高低壓控制系統(tǒng)、PLC自控系統(tǒng)、防腐學(xué)、材料學(xué)、力學(xué)等多門專業(yè)?,F(xiàn)以武凱迪綠色能源開發(fā)有限公司1×30 MW機(jī)組配套的移動式取水泵站為例,闡述移動式取水泵站的設(shè)計、性能等方面的技術(shù)。
武漢凱迪電廠的泵站取水水源為湘江干流祁陽段,取水口位于廠區(qū)東面,湘江西岸。取水口河岸現(xiàn)為沙場,該河段含沙量較小。取水口河段的設(shè)計洪水位為85.26 m(P=2%),取水口斷面枯水位為68.76 m(P=97%);水流最大流速為2 m/s。
根據(jù)以上工況,我公司為該項目設(shè)計了長14 m、寬6 m、深1.3 m的泵船。移動式取水泵船平面布置見圖1。
圖1 移動式取水泵船平面布置圖
泵船主要有船體3、泵房11、搖臂輸水管12、懸臂梁4組成。在船體泵房內(nèi)安裝了兩臺水泵5,一用一備,在水泵的進(jìn)水端安裝真空引水罐9,通過吸水彎管2從河中吸水,吸水彎管的外圍裝有攔污柵罩1,防止水中漂浮物進(jìn)入吸水管,在水泵的出口端裝電動蝶閥6和微阻緩閉止回閥7。第一次啟動泵前,先關(guān)閉電動蝶閥,開啟真空引水罐的注水管和溢流管的閥門,向真空引水罐內(nèi)注入清水,隨注入水位升高筒內(nèi)和泵體內(nèi)空氣逐漸被排出,當(dāng)真空引水罐溢流管口有水流出時將溢流口和注水管的閥門關(guān)閉。然后啟動水泵,打開電動蝶閥,水泵抽吸水筒的儲水,隨著筒內(nèi)水位的下降,空間容積不斷增大,因真空引水罐處于密閉狀態(tài),此時罐內(nèi)壓強(qiáng)下降,形成負(fù)壓,隨著水的不斷外排,筒內(nèi)真空度增高,當(dāng)液面下降達(dá)到一定的負(fù)壓后,在大氣壓作用下吸水彎管下的水不斷地被吸入筒內(nèi),水泵開始正常工作。當(dāng)水泵發(fā)生故障不能工作時,由于水壓的作用水會倒流,微阻緩閉止回閥關(guān)閉,將消除水錘對水泵的影響。在搖臂輸水管的兩邊安裝了懸臂梁,可抵抗水流、風(fēng)浪對泵船的推力,泵船通過旋轉(zhuǎn)套筒15與搖臂輸水管連接,搖臂輸水管通過旋轉(zhuǎn)支座16與岸主支墩相連。當(dāng)河內(nèi)水位升降時,水對船體向上、向下的推動力帶動搖臂輸水管沿岸邊支墩軸上下擺動,實現(xiàn)移動式取水泵站隨著水位漲落而自動升降,水泵與吸水口的位置始終保持不變。最高和最低水位移動泵站橫剖面見圖2。
圖2 最高和最低水位浮動泵站橫斷面圖
移動式取水泵站取水雖有較強(qiáng)的適應(yīng)性,位置選擇不像固定式取水構(gòu)筑物那樣要求嚴(yán)格,但如位置選擇不當(dāng),同樣會給供水安全、運(yùn)行管理帶來不良的后果。在確定移動式取水泵站取水位置時,除應(yīng)選擇滿足河岸較為穩(wěn)定、沒有嚴(yán)重的沖刷或淤積,并能保證取得所需要的水量和良好的水質(zhì),離用水單位近,施工方便等一些基本條件外,尚應(yīng)注意以下幾點:
(1)河岸坡度要適宜。主要是指位于洪水位以下既不過緩、也不太陡的河岸。坡度過緩會增加搖臂輸水管的長度,當(dāng)搖臂輸水管長達(dá)到50 m時,則不適宜用1根搖臂輸水管;坡度過陡雖可縮短搖臂輸水管的長度,但也會給移船操作、上下交通及搖臂輸水管施工帶來困難,工人上下船操作管理很不方便。河床中有突出河底的礁石等障礙物處,不宜選作移動式取水泵站取水位置。
(2)水流要求平穩(wěn),應(yīng)避開大的洄流、急流和大風(fēng)浪區(qū)。在大洄流區(qū),洪水期有大量漂浮物聚集,易堵塞吸水頭,廢水在洄流區(qū)也不易排走,水質(zhì)不良,同時也常有泥沙沉積,影響取水。急流區(qū),流速大,浮船不易錨固,易被漂木、行船碰撞,常發(fā)生纜索被撞斷,船體被撞壞、沖走等事故。因此,取水位置宜選在水流平穩(wěn)、河道平直的河段上。
(3)不受江河航行、放筏的影響。移動式取水泵站位置要與航道保持一定距離,以免相互碰撞。
(4)枯水期間應(yīng)有足夠的水深。水深應(yīng)根據(jù)浮船噸位、吃水深度確定。對于一般浮船水深最好為2 m或更大些,如水深不足,稍有淤積,浮船將會擱淺。因此,在決定浮船取水所在位置的水深時,應(yīng)充分考慮到淤積情況和沖淤變化,設(shè)計水深應(yīng)留有余地。
一般情況下,搖臂輸水管較長,自重大,受力復(fù)雜,必須進(jìn)行強(qiáng)度與剛度計算。如不能滿足設(shè)計要求,就須加固。加固后,按新的組合斷面重新復(fù)核。
搖臂輸水管可按簡支梁的公式計算。
作用于搖臂輸水管的載荷,一般考慮以下7項,并應(yīng)根據(jù)搖臂輸水管的具體使用條件進(jìn)行組合運(yùn)算:
(1)垂直方向均布荷載,如:搖臂輸水管自重、水重。
(2)水平方向均布荷載,如:風(fēng)力、水流對搖臂輸水管的作用力。
(3)加速附加應(yīng)力,即:在風(fēng)浪的作用下,船體突然起伏產(chǎn)生的加速對搖臂輸水管造成慣性作用而產(chǎn)生的一種彎曲應(yīng)力。
(4)管內(nèi)水壓力。
(5)船受風(fēng)浪、水流作用產(chǎn)生的推拉力,當(dāng)錨纜失效且風(fēng)向、水流方向與搖臂輸水管一致時,作用于搖臂輸水管的力為風(fēng)力與水流作用阻力之和。
(6)船體縱向顛簸產(chǎn)生的扭矩,其值等于套筒接頭的摩擦力矩。
(7)活動荷載,聯(lián)絡(luò)管作為交通或考慮檢修時的活荷載。
搖臂輸水管最大撓度計算公式:
式中:
f—搖臂輸水管最大撓度,cm;
q—單位長度荷載,kg/cm;
L—搖臂輸水管長度,cm;
E—彈性模量,kg/cm2,對于鋼E=2.1×106kg/cm2;
J —慣性力矩,cm4;
[f]—允許撓度,cm。
對于加固后的J值應(yīng)按加固后的整個截面計算,允許撓度[f]為L/200~L/300。
搖臂輸水管和懸臂梁均布置在靠岸邊一側(cè),上水時必然產(chǎn)生不平衡,所以在臨水側(cè),必須設(shè)置平衡壓載艙,依靠灌注水來保持平衡。
錨固設(shè)施應(yīng)根據(jù)取水河段地形地質(zhì)、水文條件(如流速、風(fēng)浪、水位變幅及漲落速度、有無洄流等)及航行等因素確定。錨固一般分為岸邊主搖臂及輔助懸臂、岸邊系留與船艏艉拋錨、岸邊系留與船艏艉拋錨增設(shè)角錨3種形式:
(1)岸邊主搖臂及輔助懸臂,適用于水庫上的小型浮船,風(fēng)速及水流速度較小的情況。
(2)岸邊系留與船艏艉拋錨,適用于水面較寬對航行影響較小的河段,可適應(yīng)浮船向岸邊或江心移動,操作方便。
(3)岸邊系留與船艏艉拋錨增設(shè)角錨,適用于水流湍急,水面寬闊,岸邊平坦,浮船停泊位置距岸較遠(yuǎn)又不影響航行的河段。其錨固可靠,但布置復(fù)雜,一般較少采用。
通過對不同工況移動式取水泵站的設(shè)計、應(yīng)用實踐,總結(jié)出移動式取水泵站有以下優(yōu)點:
(1)適用于江、河、湖泊邊的各種取水工程,水位漲落變化時,浮動泵站隨著水位漲落而自動升降,水泵與吸水口的位置始終保持不變;水泵吸水口一直保持在液面以下1~2 m的位置,取出的水泥砂含量低,污物少。
(2)不論取水口是否需具備通航條件,都能建造浮動泵站。
(3)泵站穩(wěn)性提高,滿足三倉進(jìn)水泵站不沉的設(shè)計理念。
(4)與土建泵房相比,無需圍堰施工,工程進(jìn)度加快,工期縮短,造價降低(水位落差越大,造價節(jié)省越明顯),且施工簡單、安全,對周邊環(huán)境影響小。
(5)解決了固定泵站進(jìn)水管埋在水底易堵塞且難清理的問題。
(6)安全設(shè)施齊全,使用放心可靠。
(7)配備起吊設(shè)施,檢修保養(yǎng)方便。
(8)搖臂接頭密封可靠,轉(zhuǎn)動靈活。