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      某水電站蓄水及石料場開采對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)況影響分析

      2020-02-24 06:53向陽劉樹潔
      科技風(fēng) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:蓄水庫區(qū)風(fēng)速

      向陽 劉樹潔

      摘要:我國西南高山峽谷地區(qū)風(fēng)能水能資源豐富,水電工程建設(shè)會(huì)改變庫區(qū)地貌,從而間接影響區(qū)域內(nèi)風(fēng)資源分布情況。利用MeteodynWT軟件對(duì)西南某水電站庫區(qū)移民安置點(diǎn)附近風(fēng)速進(jìn)行模擬計(jì)算,以分析水電站蓄水以及移民安置點(diǎn)旁石料場開采對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)況的影響。計(jì)算結(jié)果顯示,水庫蓄水會(huì)增加移民安置點(diǎn)位置的風(fēng)速,增加山谷風(fēng)速,并減小山谷位置的風(fēng)速梯度,減小山脊位置的風(fēng)速,石料場開采對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)速變化影響不大。

      關(guān)鍵詞:MeteodynWT;地形;風(fēng)速;移民安置點(diǎn)

      1項(xiàng)目背景

      西南地區(qū)某水電站庫區(qū)移民安置點(diǎn),位于大壩上游約30km處,高程855m~890m,面積約510畝,布置于河道右岸。水庫設(shè)計(jì)淹沒水位825m。由于項(xiàng)目位于西南高山峽谷地區(qū),距離主城鎮(zhèn)較遠(yuǎn),交通運(yùn)輸不便,為滿足移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房屋工程建設(shè)需求,需要就近使用石料加工生產(chǎn)人工砂石骨料。規(guī)劃石料場位于移民安置點(diǎn)西北側(cè)530m,規(guī)劃料場面積250畝,開采高程930m~830m。由于石料場位于主河道和移民安置點(diǎn)之間,石料場開采后山頭高程降低較大,地貌變化明顯,安置點(diǎn)風(fēng)速可能會(huì)增加,從而影響安置點(diǎn)居住條件[1]。因此需要分析計(jì)算水電站蓄水以及石料場開采對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)速的影響情況。移民安置點(diǎn)和石料場平面示意圖見圖1。

      2模擬計(jì)算

      2.1軟件介紹

      本次計(jì)算使用的MeteodynWT軟件是法國政府環(huán)境與能源署支持開發(fā)的,基于流體力學(xué)計(jì)算的風(fēng)資源評(píng)估及微觀選址軟件,是國內(nèi)外風(fēng)電專業(yè)用于進(jìn)行風(fēng)能,風(fēng)資源評(píng)估的常用軟件之一[2]。

      模擬過程需要在計(jì)算區(qū)域內(nèi)設(shè)立測風(fēng)塔,收集至少一整年的風(fēng)向、風(fēng)速等數(shù)據(jù),結(jié)合輸入的地形及粗糙度數(shù)據(jù),模擬計(jì)算整個(gè)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)向、風(fēng)速、風(fēng)能分布情況,為風(fēng)電場風(fēng)能資源評(píng)估,風(fēng)機(jī)布置與優(yōu)化,發(fā)電量評(píng)估等提供數(shù)據(jù)支持。

      2.2計(jì)算方法

      由于項(xiàng)目所在地位于西南山區(qū),風(fēng)能資源豐富,在移民安置點(diǎn)西北側(cè)8.5km處有一座測風(fēng)塔,測風(fēng)塔測風(fēng)高度80m,海拔高度為2190m。選取2014年一個(gè)完整年作為測風(fēng)年,統(tǒng)計(jì)風(fēng)資源各項(xiàng)參數(shù)后,可得該塔80m高度測風(fēng)年平均風(fēng)速5.24m/s,主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镹E,風(fēng)向玫瑰圖見圖2。

      根據(jù)國內(nèi)外研究資料顯示,山區(qū)地形下,起伏地貌和水位高程會(huì)對(duì)山谷與山脊位置風(fēng)速、風(fēng)能分布造成影響[3,4,5]。

      本項(xiàng)目區(qū)域主要地貌為高山峽谷,地形較復(fù)雜,采用在國內(nèi)外廣泛使用的MeteodynWT風(fēng)能計(jì)算軟件模擬區(qū)域風(fēng)速及風(fēng)向分部情況。計(jì)算時(shí)采用該區(qū)域1:10000數(shù)字化地形圖建模。分析區(qū)域選擇為包含測風(fēng)塔與移民安置點(diǎn)的矩形區(qū)域,矩形區(qū)域邊長8km,計(jì)算區(qū)域選擇為分析區(qū)域外擴(kuò)4km,以消除計(jì)算邊界位置的計(jì)算誤差。計(jì)算區(qū)域、分析區(qū)域劃分以及測風(fēng)塔位置示意圖見圖3。通過調(diào)整不同高程地形的粗糙度來實(shí)現(xiàn)水庫蓄水高程變化。

      2.3工況設(shè)定

      根據(jù)水庫工程和移民安置點(diǎn)建設(shè)順序,設(shè)定三個(gè)計(jì)算工況,分別為:工況一,庫區(qū)淹沒前,礦區(qū)開挖前;工況二,庫區(qū)淹沒后,礦區(qū)開挖前;工況三,庫區(qū)淹沒后,礦區(qū)開挖后。

      對(duì)比工況一和工況二即可得出水庫蓄水前后,由于水位上升對(duì)移民安置點(diǎn)位置風(fēng)速的影響,對(duì)比工況二和工況三即可得出水庫蓄水后,石料場開挖導(dǎo)致山頭高程減小對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)速的影響。

      選取石料場山頭位置和庫區(qū)移民安置點(diǎn)中心位置作為特征點(diǎn)位,對(duì)不同工況特征點(diǎn)位風(fēng)速進(jìn)行對(duì)比。

      3計(jì)算結(jié)果

      3.1風(fēng)速圖譜

      經(jīng)過輸入測風(fēng)塔數(shù)據(jù)和地形數(shù)據(jù)后,MeteodynWT軟件計(jì)算出該區(qū)域的風(fēng)速圖譜結(jié)果如圖4。

      通過風(fēng)速圖譜可以看出,隨著水庫蓄水,山谷間水位上升,水面高程風(fēng)速增加,山谷間風(fēng)速增加,且梯度更加平緩,風(fēng)速分布更加均勻,山脊風(fēng)速減小。

      3.2風(fēng)速計(jì)算結(jié)果

      讀取特征點(diǎn)風(fēng)速數(shù)據(jù)后,整理計(jì)算結(jié)果后匯總為下表:

      通過對(duì)比風(fēng)速計(jì)算結(jié)果可知,水庫蓄水對(duì)庫區(qū)風(fēng)速影響較大,當(dāng)水位淹沒至825m設(shè)計(jì)高程后,石料場及移民安置點(diǎn)風(fēng)速均有增大趨勢(shì),石料場所在山頭風(fēng)速從2.7~3.4m/s增加至32~3.4m/s,平均增幅8.2%;移民安置點(diǎn)中心風(fēng)速從2.3~2.7m/s增加至26~3.0m/s,平均增幅12.0%。石料場開采對(duì)移民安置點(diǎn)風(fēng)速影響較小,水庫淹沒至825m設(shè)計(jì)高程后,石料場開挖前后,采石場山頭所在位置風(fēng)速減小12.1%,移民安置點(diǎn)風(fēng)速基本沒變。

      4結(jié)論

      (1)項(xiàng)目所在地位屬于于高山峽谷地貌,山谷風(fēng)受水位影響較大,水面高程風(fēng)速增加,山谷間風(fēng)速增加,且梯度更加平緩,風(fēng)速分布更加均勻,山脊風(fēng)速減小;

      (2)由于移民安置點(diǎn)和石料場均位于水庫淹沒線附近,水庫蓄水后移民安置點(diǎn)和石料場風(fēng)速均有增加;

      (3)由于移民安置點(diǎn)位于石料場東南側(cè),而該地區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)镹E,石料場山頭高度對(duì)移民安置點(diǎn)不造成影響;

      (4)石料場開挖后,石料場山頭所在位置風(fēng)速因山頂高程降低而減小,且終采后風(fēng)速與移民安置點(diǎn)風(fēng)速基本一致。

      參考文獻(xiàn):

      [1]趙鈺湲,謝勤.云南省山區(qū)地形移民安置點(diǎn)場地規(guī)劃設(shè)計(jì)要素分析[J].云南水力發(fā)電,2019,35(03):3-4.

      [2]劉東生,余波,崔軍玲,廖翔,張術(shù)彬.基于MeteodynWT的河谷地帶風(fēng)電場微觀選址[J].人民長江,2017,48(S1):190-192.

      [3]陳平.地形對(duì)山地丘陵風(fēng)場影響的數(shù)值研究[D].浙江大學(xué),2007.

      [4]楊瑞,王強(qiáng),王小麗,張志勇.起伏地形對(duì)風(fēng)場風(fēng)速的影響[J].蘭州理工大學(xué)學(xué)報(bào),2017,43(03):61-67.

      [5]A.D.Griffiths,J.H.Middleton.Simulationsofseparatedflowovertwo-dimensionalhills[J].JournalofWindEngineering&IndustrialAerodynamics,2009,98(3).

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