缓慢蓄水快速泄放条件下水动力与污染物变化规律研究

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缓蓄快放系统指的是在河道上修建闸门将上游小流量来水蓄积,当蓄积至一定的水量后,快速打开闸门泄流即可实现对河道的冲污作用。为了完善关于缓蓄快放系统的研究,本研究将西安护城河水存放于水筒中,定期测定其水质,获得了静止水体水质随时间变化的规律;基于Flow-3D软件构造水槽的数值模型,通过该模型模拟研究了闸门下游初始水深、闸门宽度、下泄水量等条件对快速泄放水体水动力特性的影响;基于静止水体水质变化规律的研究,提出了改进的箱式模型,以西安护城河1#坝至2#坝河段为研究区域,应用该模型模拟计算了正常过流和缓慢蓄水快速泄放等工况下2020年9月11日至25日的水体污染物变化规律。本研究得到了以下结论:(1)在静止条件下,由于受到污染物的大气沉降,水体的TN、TP、NH4+-N、CODMn等水质指标将逐渐增大,且以再生水作为补水水源的水体较以水库来水作为补给水源的水体,在静止条件下水质更易于恶化;水样下层的各项指标浓度增加较快,其次是中层,上层最慢。(2)增大闸门宽度、增加下泄水量以及减小下游初始水深能够改善快速泄放水流的水动力特性。(3)与正常过流工况相比,缓慢蓄水快速泄放的蓄水时间为1天时,9月25日水体的TN减少6.35%、TP减少8.99%、NH4+-N减少11.12%、CODMn减少5.1 1%;蓄水周期为2天时,TN减少6.28%、TP减少8.86%、NH4+-N减少10.89%、CODMn减少5.05%;蓄水周期为3天时,TN减少6.20%、TP减少8.70%、NH4+-N减少10.61%、CODMn减少4.96%。下泄水量随着蓄水时间减少,即随着下泄水量的减少,缓慢蓄水快速泄放对水质的改善效果提升。(4)缓蓄快放系统通过加快水体流动、减少水体滞留时间、缩短水质恶化过程来改善或保持水质,建设缓蓄快放系统应考虑实际水质条件,合理确定下泄水量,同时可以通过改变闸门下游初始水深、闸门宽度等参数来提升水动力改善的效果。
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