胡继刚 ,苏 晨 ,陈 晨 ,陆 建
(1.河海大学设计研究院有限公司,江苏 南京 210098;2.太仓市人民政府陆渡街道办事处,江苏 苏州 215412)
唐村联圩位于昆山市张浦镇西北部,圩内人口密集,工业企业聚集。近年来,随着社会经济的发展,生活、工业污水排放入河量逐渐增加,而圩区现状河道淤积严重,纵横河道沟通不足,河道水体流动不畅,河道自净能力有限,水环境问题日益突出。针对这一问题,在加强镇区污染源治理的同时,分析镇内河道与骨干外河引排水势,总结近年来镇内调水经验和存在的不足,研究加强联圩现有水利工程联合调度方案,发挥现有水利工程综合效益,外引清水补给,内部加强水系畅通,增强圩内河道与外河的水力联系,促进水体有序流动,通过水资源的优化调度,增加城区河道水环境容量,缓解水环境压力,为改善水环境提供基础条件,达到人与自然的和谐,保障经济社会的可持续发展[1-3]。
工程实施所在的张浦镇唐村联圩受周边圩堤隔离,水系相对封闭,因此本次模型以唐村联圩所在区域为概化范围,总面积16.61km2。计算区域河网纵横,水流互相连通,是典型的非恒定流,采用MIKE11水动力模块(HD)建立一维水力学演进模型进行模拟[4-5]。
根据区域水利工程现状及规划情况,模型计算共布置概化河道45条,计算断面572个,闸、站等控制建筑物15个。河网及水利工程概化模型见图1。
图1 河网及水利工程概化模型图
1)初始条件:圩内初始水位采用常水位2.8m,流量为0;圩外河道水位采用2.8m,流量为0。
2)边界条件:主要为闸、站,其中水闸按过流公式计算,泵站流量根据方案给出的实际流量。
3)计算参数:河道糙率参照项目区附近同类项目综合确定糙率,取0.023;时间步长ds取1s。
1)主要工程措施
结合乡镇水系规划及河道现状,对圩区河道进行清淤疏浚、水系联通,提升圩内河网水力连通性,共计新开河道10.20km,疏浚河道15.25km。
工程总投资约5406万元,年运行费用约689万元。
2)具体调度方案
唐村联圩活水方向为“北引南排”,从吴淞江引水,向南排入富丽塘,利用吴淞江沿线的防洪闸引水,利用富丽塘沿线排涝泵站向圩外排水。由于圩内河道纵横交错,拟错开引排水时间,即先开启南港闸站、粮厍闸站、东塘村闸站排涝泵站,泵站总流量为13.8m3/s,排水1h,抽排水量约4.97万m3,圩内水位降低4cm,再开启吴淞江沿线防洪闸引水,活水时间结束后,先关闭排水泵站,等水位平稳后,再关闭引水闸。每天开机时间为12h,即上午6点至下午18点,每天活水量约占联圩总水量16%,活水周期约6.3d。
1)主要工程措施
结合乡镇水系规划及河道现状,对圩区河道进行清淤疏浚、水系联通,提升圩内河网水力连通性,共计新开河道10.20km,疏浚河道15.25km;
在大直港与乌家江相交处设置乌家江闸站,闸站设计流量7m3/s,节制闸为2孔,单宽6m。工程主要功能为通过节制闸封闭圩区水域,通过泵站从东侧的大直港引水,加强圩区南部河道活水。
新建工程总投资约6456万元,年运行费用约864万元。
2)具体调度方案
唐村联圩活水方向为“北引东南双向排水”,从北部吴淞江引水,向南排入富丽塘,向东排入大直港,利用吴淞江沿线的防洪闸引水,利用富丽塘沿线排涝泵站及大直港处乌家江闸站向圩外排水。由于圩内河道纵横交错,拟错开引排水时间,即先开启南港闸站、粮厍闸站、东塘村闸站、乌家江闸站排涝泵站,泵站总流量为17.3m3/s,排水1h,抽排水量约6.23万m3,圩内水位降低5cm,再开启吴淞江沿线防洪闸引水,活水时间结束后,先关闭排水泵站,等水位平稳后,再关闭引水闸。每天开机时间为12h,即上午6点至下午18点,每天活水量约占联圩总水量19%,活水周期约5.3d。
1)主要工程措施
结合乡镇水系规划及河道现状,对圩区河道进行清淤疏浚、水系联通,提升圩内河网水力连通性,共计新开河道10.20km,疏浚河道15.25km;
在吴淞江沿岸设置梅家库、一号中心河、北港闸活水泵站,在西侧界浦港设置安村河活水泵站,共计设计流量16m3/s。工程主要功能为通过泵站向圩区补充清水。
在富丽塘沿岸设置陶家库闸、竖头江南闸,水闸规模均为3m×6m.工程主要功能为通过节制闸封闭圩区水域,换水时排水圩内流动不畅水体。
新建工程总投资约8306万元,年运行费用约799万元。
2)具体调度方案
唐村联圩活水方向为“北西双向引水南排”,从北部吴淞江、西部界浦港引水,向南排入富丽塘,利用吴淞江、界浦港沿线设置的活水泵站引水,利用富丽塘沿线水闸向圩外排水。由于圩内河道纵横交错,拟错开引排水时间,即梅家库、一号中心河、北港闸、安村河活水泵站,泵站总流量为16m3/s,引水1h,引水量约5.76万m3,圩内水位升高约4.2cm,再开启富丽塘沿线水闸排水,活水时间结束后,先关闭引水泵站,等水位平稳后,再关闭拍水闸。每天开机时间为12h,即上午6点至下午18点,每天活水量约占联圩总水量17%,活水周期约5.9d。
图2 活水方案1示意图
图3 活水方案2示意图
图4 活水方案3示意图
利用MIKE11模型对唐村联圩活水畅流方案进行模拟分析,不同方案流速成果见表1。
现状工况:由于存在较多断头河浜,圩内河道流速分布杂乱。在骨干河道,如一号中心河、二号中心河等,河道联通性较好或布置排涝泵站活水河段,河道流速较快,但断头河浜、流通性差的河段流速很小,基本不流动。现状工况下,流速<1cm/s河段占比45%,流速在1-5cm/s河段占23%,流速在5-20cm/s河段占32%。
表1 不同方案流速成果统计表
规划方案一:通过圩内清淤疏浚、水系联通,圩内河道流速有所改善。南北向河道流速分布较优,但是横向河道流速较差,如乌家江、管家厍河等,河道流速较小;方案一中,流速<1cm/s河段占比26%,流速在1-5cm/s河段占55%,流速在5-20cm/s河段占19%。
规划方案二:内部水系畅通后,通过布置乌家江闸站,进一步增加圩内横向河道流动性,骨干河道流速显著增加,乌家江、管家厍等河道流速可达到3cm/s左右。方案二中,流速<1cm/s河段占比19%,流速在1-5cm/s河段占47%,流速在5-20cm/s河段占34%。
规划方案三:采用规划活水泵站补水工况下,河道流速进一步增加,一号中心河、二号中心河等骨干河道流速基本达到10cm/s左右,流速<1cm/s河段占比16%,流速在1-5cm/s河段占33%,流速在5-20cm/s河段占51%。
从流速计算成果看,方案一水系畅通后,采用现状活水方案,河道流动性较现状有所提高,但东西向河道水动力不足,河道流速增加不明显;方案二通过增加乌家江闸站,向东排入大直港,纵横向河道流速分布优于方案一,死水区河段比方案一少;方案三北部采用规划活水泵站补水,南部增加水闸排水,河道流动性显著增加,纵向骨干河道流速基本可达到10cm/s左右,河道死水区最少。
从活水周期看,三种方案活水周期在5-6d,方案一引排流量较小,活水周期稍长;方案二引排流量最大,活水周期最短;方案三引排流量和活水周期均居中。
从工程投资和运行成本看,方案一仅进行河道疏浚、水系连通,工程投资最省,且利用现有闸、站运行成本不高,但河道流速提升不明显;方案二在河道疏浚、连通基础上,东侧大直港布置排水闸站,工程投资和运行成本有所提高,但河道流动性提升显著;方案三通过新建活水泵站、排水闸等工程措施,活水效果最好,但工程投资最高,工程量大,工期较长。
综上所述,推荐方案二作为本工程活水畅流方案。
1)采用张浦镇唐村联圩一维河网水动力模型,模拟了三种不同活水畅流方案下唐村联圩河网流速分布,根据河道流速、活水周期、工程投资、运行费用等因素比选确定“北引东南双向排水”的最优活水畅流方案,为唐村联圩水环境治理与保护提供了科学依据。
2)通过河道清淤疏浚、水系连通,局部增加引排泵站等工程措施能够有效促进水体有序流动,提高区域水体流速,增加区域水环境容量,缓解水环境压力。
3)发挥现有水利工程综合效益,局部增加引排工程,减少大规模工程建设投资,在经济合理的基础上完成区域活水畅流效果。