水库排沙管道浓度控制设计

来源 :中国大坝工程学会水库泥沙处理与资源利用技术专业委员会成立大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kpqkxx03592
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为了解决蓄水与水库淤积的矛盾,设计了在库区淤泥清除管道系统上使用的水库自吸式排沙管道吸泥头吸泥浓度控制装置.结果表明,通过控制管道入口与浆体液面的位置关系,在管道排沙运行时可准确、稳定地控制管道泥沙浓度,从而使排沙管道系统安全、高效地运行.
其他文献
在系统分析已建水库各种排沙方式的基础上,提出了小浪底水库自吸式管道排沙系统总体思路,即利用水库自然水头,在近坝段库区内铺设可移动并带有吸泥头、可逐渐加长的管道,自动地将坝前约40km范围内淤积的细颗粒泥沙和通过过坝隧洞或右岸山体内的隧洞排出库外,初步估算每年可排出泥沙3亿t.排出库外的泥沙可采用管道进行远距离输送,实现泥沙资源化.同时指出,过坝方案、自吸式吸泥头体型研制、排沙管道等是该方案需要解决
根据小浪底库区管道排沙方案设计参数,计算了大、小两种方案情况下的年清淤量,分析了各自的排沙单价.结果表明:大方案清淤范围为25km,年清淤量为3亿t,排沙单价为1.06元/t;小方案清淤范围为5km,年清淤量为0.6亿t,排沙单价为0.93元/t.
自吸式管道水库清淤技术是水库淤积泥沙处理中的一项新型清淤技术.本文阐明了自吸式管道水库清淤的工作原理,系统分析研究了自吸式管道排沙系统成功高效作业运行的关键技术,并在新疆小柳沟水库进行现场示范.研究结果表明,自吸式管道水库清淤相比其他传统清淤方式具备显著优势,排沙效果较优.本文的研究为自吸式管道水库清淤技术在水库清淤工程的应用及推广提供了参考与依据.
挑流消能是高坝广泛使用的一种消能方式,但是由于高速水流运动的复杂性和下游基岩冲刷的重要性,挑流鼻坎的体型的选择尤为重要.本文以某水利工程为依托,利用模型比尺为1∶50的物理模型,进行动床试验,研究不同上游水位下,五种不同的挑流鼻坎体型对下游冲坑深度和冲坑分布的影响.试验结果表明,挑坎体型方案五能形成较好的冲刷坑,即当中孔右边墙半径300m、加设长短轴半径分别为6.55m和4.8m的舌型挑坎,2#表
Preparation of homogeneously dispersed graphene has significant impact on its application.In this research,graphene nanoplatelets (GNPs) were uniformly dispersed in aqueous solution by means of sonica
水库清淤可以减缓水库淤积速度,延长水库的寿命.在库区内设置带有吸泥头并能移动的管道,利用水库自然水头,将库区淤积泥沙通过管道输送至库外的方式,具有排沙效率高,耗能小的优点.分析了一些中小型水库的运用实例,探讨其移植到大型水库的可能性及需要研究解决的关键问题.
Preparing highly homogeneous and stable aqueous graphene nanoplatelets (GNPs) suspension is significant for practical applications.In this study,non-covalent modified GNPs in aqueous solution were pre
分析了管道高浓度泥沙输移基本规律,基于弗劳德相似准则及雷诺相似准则,提出了管道流型处于阻力光滑区条件下含沙量换算关系.分析认为,由于原型和模型含沙量存在差别,浑水密度不一致,致使水头损失出现偏差,需要进行阻力校正,校正方法可根据密度差异调整动力黏滞系数比尺达到阻力相似的目的.
The homogenous graphene nanoplatelets (GNPs) suspension had been prepared through ultrasonic exfoliation in the presence of methylcellulose (MC) as dispersant.In the work,the influence of different so
分析了小浪底库区管道排沙大范围清淤、高强度输沙清淤及坝前小范围清淤等三种主要方式,认为:坝前小范围清淤方式技术难度低、可行性高,可以长期保持坝前5km内不产生泥沙淤积;合理地进行系统操作,提高管道排沙系统效率,将会进一步降低清淤单价.