麻江峰
(山西省水利水電科學研究院,山西 太原 030002)
祁縣賈令提水灌溉工程是汾河灌區(qū)節(jié)水改造工程項目中的一部分。水源工程包括分水閘、苗家堡泵站、引水管線等部分。主要任務是為賈令鎮(zhèn)、李家堡村附近733.33 hm2,西陽羽村、豐澤村及前營村600 hm2農(nóng)作物供水,設(shè)計流量為0.77 m3/s。本工程取水口位于東干渠昌源河渡槽下游,線路終點位于賈令鎮(zhèn)南1.3km處。取水口分水閘布置在東干昌源河渡槽下游節(jié)制閘左側(cè),距離廟堡村約300 m。設(shè)分水閘從東干渠渠道取水,經(jīng)苗家堡泵站加壓提水后,用DN 900球墨鑄鐵管輸水。引水線路全長7.31km,泵站1座,總裝機480kW。工程沿線設(shè)排氣閥井13座、排水閥井10座、流量計井 1座、檢修閥室 1座、分水閥室 3座、穿公路段4處、穿河(溝)段1處、鎮(zhèn)墩60個。
FLUENT軟件具有非常靈活的網(wǎng)格特性,能模擬分析各種任意復雜外形和體積的二維及三維幾何模型,因此其應用也非常廣泛,如層流及湍流問題、可壓縮與不可壓縮流動問題,定常和非定常流、穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)流動問題等。FLUENT軟件計算進程和計算結(jié)果可以通過監(jiān)測器隨時觀察,并且計算結(jié)果能夠保存多種格式文本。FLUENT軟件求解過程文章用到三個軟件,即前處理軟件(GAMBIT)、求解器(FLUENT)、后處理軟件(TECPLOT)。
苗家堡泵站承擔著提水供水的任務,泵站內(nèi)有三個進口端和三個出口端,中間安裝3臺水泵,單機流量為0.257 m3/s,裝機容量為3×160 kW。本文選取苗家堡泵站的三個出水端及14.45 m的輸水管線進行流態(tài)數(shù)值模擬。
根據(jù)施工設(shè)計圖紙,進行苗家堡泵站的三個出水端及輸水管線的二維模型建立,其中三個出水端管選擇DN 400球墨鑄鐵管,長度分別為11.2 m、11.6 m、12.0 m。輸水管線14.45 m,其中DN 400球墨鑄鐵管2.95 m,DN 600球墨鑄鐵管4.0 m,DN 900球墨鑄鐵管7.5m。利用GAMIBIT軟件進行模型的建立,并導出數(shù)據(jù)。
三個出水端及輸水管線合并成一個二維面,對其進行網(wǎng)格劃分,本文采用Quad網(wǎng)格和Submap的劃分方式,網(wǎng)格間距選0.1 mm。設(shè)定三個出水端的進水入口為速力入口邊界(velocity-inlet),輸水管線出口為壓力出口邊界(pressure-outlet),完成設(shè)置后,進行網(wǎng)格輸出,如圖1。
FLUENT對模型的設(shè)定過程包括檢查、顯示和標定網(wǎng)格,然后在對模型進行設(shè)計算過程的設(shè)置,求解器選擇的是segregated,液體流態(tài)為湍流。采用二階離散方法計算,通過觀察殘差監(jiān)測器中的迭代收斂曲線,分析各項數(shù)據(jù)是否滿足收斂條件。最后導出數(shù)據(jù)到Tecplot軟件中進行各種流態(tài)分析。管道中的水流軌跡流線圖,如圖2。
圖2 三個出水端及輸水管線內(nèi)水流軌跡流線圖
在設(shè)計流量0.77 m3/s的狀態(tài)下,模擬繪制出管道壓力分布圖(見圖3),由圖3可知:三個出水端水管中,上管內(nèi)壓力在7 000~8 000 Pa,中間管內(nèi)壓力在4 000~5 000 Pa,下面管內(nèi)壓力在1 000~2 000 Pa;輸水管線管內(nèi)2.95 m的DN 400管內(nèi)壓力在5 000~6 000 Pa,4.0 m的DN 600管內(nèi)壓力在3 000~4 000 Pa,7.5 m的DN 900管內(nèi)壓力在-1 0000~0 Pa。三個出水端及輸水管線管道內(nèi)的壓力分布總體沿水流方向逐漸減小,這是由于水流水頭損失原因造成的。
圖3 三個出水端及輸水管線內(nèi)壓力分布圖
在最下面出水端和輸水管道交叉處出現(xiàn)壓力分布-2 000~-1 000 Pa的現(xiàn)象,表明該區(qū)域產(chǎn)生了負壓,可能產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,這對管道是不利的,因此在出水端向輸水管道供水時應特別注意閥門的開啟和閉關(guān)時間和開度,在管道施工中也應加強質(zhì)量控制,尤其是這種管道交叉處更應做好加固措施。
選取X-Velocity和Y-Velocity的速度矢量圖進行分析。X-Velocity的速度矢量圖中輸水管線管內(nèi)的速度分析可知:2.95 m的DN 400管內(nèi)速度在0.2~0.4 m/s,4.0 m的DN 600管內(nèi)速度在0.6~1.0 m/s,7.5 m的DN 900管內(nèi)速度在0.8~1.0 m/s。在DN 400管內(nèi)出現(xiàn)速度0.2~0.4 m/s的現(xiàn)象主要是由于中間管道供水時,無形中造成一定阻力,影響其水流行進;在DN 600管內(nèi)出現(xiàn)速度0~0.2 m/s的現(xiàn)象,除了下面下方水管造成的阻力外,水流管道從DN 400變成DN 600時,上下水流交匯會形成一定漩渦造成的。因此在出現(xiàn)漩渦的管道部位在施工和供水運行時應多加注意,如圖4。
圖4 三個出水端及輸水管線內(nèi)X-Velocity速度矢量圖
Y-Velocity的速度矢量圖中輸水管線管內(nèi)的速度分析可知:在靠近管道外邊緣時,流速基本能達到2.4~2.6 m/s,在靠近三個出水端時,流速變緩基本在1.0~1.2 m/s。這說明在三個出水端同時供水時,由于輸水管線有三種尺寸,大大制約了水的流動,在DN 400管內(nèi)總體流速在2.0 m/s左右,在DN 400管內(nèi)總體流速在2.5 m/s左右,在DN 400管內(nèi)總體流速在3.0 m/s左右,如圖5。
圖5 三個出水端及輸水管線內(nèi)Y-Velocity速度矢量圖
通過對苗家堡泵站中的三個出水端及輸水管線內(nèi)壓力分布和X、Y-Velocity速度矢量分布圖的分析,進一步了解管內(nèi)水流壓力分布和流速分布,并且找出可能受影響的工程部位,為球墨鑄鐵管在泵站施工和供水運用時提供一定的參考依據(jù)。