王樂然
(廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院有限公司,廣東 廣州510635)
取水口作為取水工程的第一個取水設(shè)施,其選擇是否恰當(dāng),直接影響取水的水質(zhì)和水量、取水的安全可靠、投資、施工、運行管理以及河流的綜合利用[1]。取水口設(shè)計過程中往往容易忽略一些客觀條件的限制,給工程建設(shè)帶來不便,影響工程建設(shè)進度,亦或是在工程投入運行后影響運行安全及供水保障,制約了引水工程社會效益及經(jīng)濟效益的發(fā)揮,因此對取水口進行合理性的優(yōu)化設(shè)計是有必要的。
南渡河引水工程位于湛江市境內(nèi),是一宗跨縣級行政區(qū)的引調(diào)水工程,輸水線路總長度61.1 km,以南渡河作為供水水源,為雷州市及徐聞縣提供農(nóng)業(yè)灌溉及城市用水而建的引水工程。工程供水對象為雷州市西南片7個鎮(zhèn)、徐聞縣中西片13個鎮(zhèn)及農(nóng)場農(nóng)業(yè)灌溉和城市用水,灌溉總面積約45.5萬畝,年平均引水量1.60億m3,最大引水規(guī)模為12.1 m3/s[2]。
南渡河取水口是湛江市南渡河引水工程兩個取水口之一,位于湛江市南渡河出??谒l上游約24 km處,獨立布置于河岸右側(cè)。取水口與泵站相隔約9.1 km,通過盾構(gòu)隧洞引水至泵站,泵站加壓將南渡河原水輸送至雷州市及徐聞縣各地,為社會發(fā)展提供可靠的水源保證。取水口平面布置見圖1。
圖1 取水口平面布置示意圖
本工程處于雷州半島,區(qū)域地貌類型總體屬于濱海低山丘陵地貌,南部瀕臨南海,取水部位地形平緩,以農(nóng)田為主,平均高程2 m~4 m。該范圍處于第四系松散堆積層,主要為人工填土層、淤泥或淤質(zhì)粘土層、粘土,從上往下主要地層分布為:
①人工填土層,為土黃~褐黃色粉質(zhì)黏土和粉土,層厚1 m~2 m,平均標(biāo)慣17擊,承載力特征值fak=120 kPa~140 kPa;
②-1淤質(zhì)黏性土,局部見夾淤質(zhì)中細砂,層厚0.60 m~31.3 m,高壓縮性,平均標(biāo)慣3擊,承載力特征值fak=50 k Pa~60 kPa;
②-2淤質(zhì)細砂,局部夾淤質(zhì)黏土層,層厚0.70 m~9.60 m,平均標(biāo)貫9擊,承載力特征值fak=80 kPa~100 kPa。
取水口采用岸塔式取水口型式,設(shè)計運行水位1.0 m,最高運行水位5.2 m,最低運行水位0.1 m。取水口由引水渠及進水閘兩部分組成。引水渠為梯形明渠,布置于堤外灘地,渠道長度300 m,渠底寬6.2 m,頂部開口寬度35.2 m,兩側(cè)邊坡坡比1∶2,放坡至現(xiàn)狀河灘地高程,渠底及兩側(cè)邊坡均采用砼護面。進水閘孔口尺寸為:3.4 m×3.4 m(凈寬×凈高),平面尺寸為10.6 m×7.2 m(長×寬),閘室內(nèi)順?biāo)鞣较蛟O(shè)置攔污柵、檢修閘門、工作閘門,閘室上部設(shè)置啟閉機室,閘前采用喇叭式進水口與引水渠相接[2]。
圖2 引水渠橫剖面示意圖(單位:m)
取水口布置有以下優(yōu)缺點:
1)開敞式明渠結(jié)構(gòu)簡單,施工方便;明渠過流斷面大,過流條件良好;渠底應(yīng)力小,無需進行地基處理。但是渠底開挖至淤質(zhì)粘土層,該土層壓縮性高、含水量大、承載力低,在外部干擾下自穩(wěn)性較差,開挖過程中引水渠邊坡易產(chǎn)生沉降、滑移現(xiàn)象,渠道完工后也將成為影響結(jié)構(gòu)安全的隱患。
2)從圖2可見,明渠渠頂為河灘地(高程2.0 m~2.5 m),取水口最高運行水位為5.2 m,當(dāng)取水口處于高運行水位工況或在河道行洪期間,河道水位高于現(xiàn)狀引水渠頂高程,在長期運行過程中,河道水流中的漂浮物、泥沙會淤積、堵塞在引水渠內(nèi),影響取水口的正常取水功能,且漂浮物推移至進水閘攔污柵前也將影響進水閘的運行安全。為保證取水口的取水條件不受影響,工程運行期間必須定期清理引水渠內(nèi)的淤積物,后續(xù)維護管理麻煩,運行成本較大。
圖3 進水閘橫剖面示意圖(單位:m)
3)由于歷史遺留問題,現(xiàn)狀河灘地內(nèi)均為基本農(nóng)田。引水渠采用大放坡結(jié)構(gòu)設(shè)計,為滿足上述布置,渠頂寬度35.2 m范圍內(nèi)均為永久征地范圍,涉及永久征地面積較大且占用大量基本農(nóng)田。
為保證取水條件不受影響,減少工程占地面積,引水渠采用暗涵結(jié)構(gòu)。經(jīng)計算,箱涵孔口尺寸采用4.5 m×3 m(寬×高)能滿足工程取水的過流要求??紤]到工程區(qū)范圍淤泥層深厚,箱涵施工開挖輔以鋼板樁作為臨時支護措施,在保證開挖安全的同時減少放坡開挖占地范圍,箱涵施工完畢后覆土還耕。
箱涵結(jié)構(gòu)10 m設(shè)置一道結(jié)構(gòu)分縫,根據(jù)南渡河取水口地質(zhì)資料,取水口范圍建基面為淤泥質(zhì)粘土層,地基承載力f=50 kPa~60 kPa。經(jīng)計算,引水渠完建時基底平均應(yīng)力值為66.6 kPa,需進行地基處理。底板范圍采用格構(gòu)式攪拌樁(直徑0.6 m,間距0.45m)加固基底淤泥,攪拌樁有效長度8 m,順?biāo)鞣较蚋駱?gòu)排樁2.1 m間隙內(nèi)換填厚1m塊石,提高地基承載力。引水渠優(yōu)化方案見圖4。
圖4 引水渠優(yōu)化方案示意圖(單位:m)
開敞式引水明渠改成箱涵后雖然能避免永久征地并解決渠道內(nèi)容易淤積的問題,但同時也帶來了新的問題:河道垃圾將從箱涵進水首端進入涵內(nèi),因此,攔污柵位置需調(diào)整至引水箱涵進水側(cè),阻攔涵洞外漂浮垃圾。攔污柵與進水閘分離后,在引水箱涵進口側(cè)首個分縫段設(shè)置攔污柵與檢修閘門,并將箱涵寬度由4.5m漸變擴寬至6m,以解決柵片阻流的影響。
為平順?biāo)骷斑B接現(xiàn)狀河床岸坡,攔污柵前布置八字翼墻結(jié)構(gòu),由河道向攔污柵側(cè)收縮,即由寬度14.0m縮窄自6.0m,同時在底板上游側(cè)設(shè)置攔砂坎,攔砂坎頂高0.8m,可減少河道泥沙順?biāo)鬟M入引水箱涵??紤]到下臥淤泥質(zhì)粘土層最大厚度達20.0m,地質(zhì)情況較差,擬采用與箱涵同樣的地基處理措施,提高地基承載力。攔污柵結(jié)構(gòu)布置優(yōu)化后攔污柵與進水閘功能分離,避免了與引水暗涵銜接時相互干擾的問題,其檢修、維護及垃圾清理均由汽車吊實現(xiàn)。攔污柵優(yōu)化布置方案見圖5。
圖5 攔污柵優(yōu)化方案示意圖(單位:m)
結(jié)合上述攔污柵結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,進水閘閘孔直接與箱涵銜接,取消了原有閘前連接擋墻。考慮到取水口后引水隧洞出口已設(shè)置閘門設(shè)施,取水口進水閘原有工作閘門功能重復(fù),可取消進水閘工作閘門,僅保留一道檢修閘門以備輸水豎井及引水隧洞檢修使用。優(yōu)化后的進水閘孔口尺寸與箱涵同尺寸相同,為4.5 m×3 m(寬×高),閘室長度縮短2.6 m。由于進水連接擋墻的取消,進水閘工程量大幅減少,節(jié)省了工程投資。進水閘優(yōu)化布置方案見圖6。
圖6 進水閘優(yōu)化方案示意圖(單位:m)
南渡河取水口進行上述優(yōu)化調(diào)整后,其結(jié)構(gòu)布置沿水流方向調(diào)整為翼墻、攔污柵、引水箱涵、進水閘(見圖7)。
優(yōu)化后的取水口在布置上有以下特點:
(1)引水渠范圍為封閉引水,攔污柵設(shè)置于箱涵進水前端,將河道漂浮物阻攔在引水渠外,且進水前端翼墻段底板設(shè)置攔砂坎,更能有效防止河道推移質(zhì)順?biāo)饔俜e于引水箱涵及輸水豎井內(nèi),優(yōu)化后的方案能有效解決引水渠因淤積問題而產(chǎn)生的運行安全及維護管理等問題。
圖7 取水口優(yōu)化方案平面布置示意圖(單位:m)
(2)引水箱涵采用鋼板樁支護開挖,可大幅度減少了臨時征地范圍,除了在必要的運行檢修通道區(qū)域需永久占地外,與基本農(nóng)田交叉的其他范圍均可在完工后覆土還耕,節(jié)省了取水口的征地投資費用。
(3)攔污柵前翼墻的布置能有效穩(wěn)固河道的岸坡,防止因水流的沖刷、淘蝕對取水前端結(jié)構(gòu)的破壞,為取水口的安全運行提供了保障。
(4)引水箱涵方案結(jié)構(gòu)布置較原方案復(fù)雜,對施工質(zhì)量要求更高,且增加了箱涵及其基礎(chǔ)處理、翼墻灌注樁等工程量,優(yōu)化后的取水口方案工程直接投資增加1233萬元(原設(shè)計方案取水口直接投資為764萬元,引水工程總投資29.2億元)。優(yōu)化后的取水口雖然工程直接投資增加較大,但從后期運行維護、工程布置合理性、取水口的重要性及安全性等各方面綜合考慮,引水箱涵的優(yōu)化方案是可行的[3]。
引水工程中取水口的布置需考慮諸多因素,但具有一定的共同性。通過對開敞式明渠取水口的設(shè)計方案進行優(yōu)化,不但保證了取水口取水功能不受影響,又解決了引水渠道運行期間容易淤積,工程布置永久占地范圍大等問題,值得類似工程參考。