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大藤峽水利樞紐工程通水冷卻效果探討

2021-01-06 06:20:04董立安廣西大藤峽水利樞紐開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
珠江水運(yùn) 2020年23期
關(guān)鍵詞:混凝土工程

◎ 董立安 廣西大藤峽水利樞紐開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

董玉樂(lè) 河南德匯投資集團(tuán)有限公司

劉歡歡 信陽(yáng)學(xué)院

1.工程概況

大藤峽水利樞紐位于珠江流域西江水系的黔江河段,地理坐標(biāo)為東經(jīng)110°02′,北緯23°28′。黔江流域地處我國(guó)低緯度地帶,屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),大部分地區(qū)的氣候特點(diǎn)是春季陰雨連綿,雨日較多;夏季高溫濕熱,暴雨頻繁;秋季常受臺(tái)風(fēng)入侵影響;冬季嚴(yán)寒天氣少。

流域多年平均氣溫14℃~22℃,其中上游地區(qū)一般為14℃~18℃,中、下游地區(qū)一般為17℃~22℃。壩址附近多年平均氣溫21.5℃,極端最高氣溫39.2℃,極端最低氣溫-3.3℃。

大藤峽工程樞紐建筑物主要包括泄水、發(fā)電、通航、擋水、灌溉取水、過(guò)魚(yú)建筑物等。工程建成后水庫(kù)正常蓄水位61.0m,汛限水位47.6m,水庫(kù)總庫(kù)容為34.3×108m3,其中防洪庫(kù)容15×108m3;電站裝機(jī)160×104kW,多年平均發(fā)電量61.3億度。2019年汛后下閘,2020年汛前發(fā)電,大藤峽水利樞紐混凝土施工總量約700×104m3。

2.混凝土出機(jī)口溫度影響因素

利用熱平衡原理,混凝土的總比熱為:

式中:Gi為每立方米混凝土中第i類(lèi)材料的重量,kg;Ci為第i類(lèi)材料的比熱,kJ/(kg·k);Gc為每立方米混凝土的加冰量,kg;C水為水的比熱,kJ/(kg·k);C冰為冰的比熱,kJ/(kg·k)。

為保證混凝土充分水化,混凝土出機(jī)口溫度一般>3℃,此時(shí)拌合用冰已全部融化,上公式中,計(jì)算混凝土總比熱容時(shí)已將冰的比熱替換成水的比熱。

各種巖石及混凝土組成材料的熱學(xué)特性,表1數(shù)據(jù)僅供無(wú)試驗(yàn)資料時(shí)參考。

3.大藤峽水利樞紐工程通水效果

表2為大藤峽水利樞紐實(shí)際采用的抗沖耐磨混凝土配合比及對(duì)應(yīng)的比熱容統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

表1 各種巖石及混凝土組成材料的熱學(xué)特性

表2 統(tǒng)計(jì)結(jié)果

注:大藤峽7月溫度最高,達(dá)28.7℃,其余溫度數(shù)據(jù)均采用大藤峽實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),混凝土組分為大藤峽抗沖磨混凝土(二級(jí)配)。

大藤峽水利樞紐工程主要采用卵石骨料,主要成分為二氧化硅,C30抗沖磨混凝土總比熱為2501[kj·(m3·℃)-1],2017年9月、10月,通過(guò)倉(cāng)號(hào)的溫控?cái)?shù)據(jù),混凝土內(nèi)部溫度達(dá)到30℃左右時(shí),2m3/s的制冷水(進(jìn)水水溫10℃)進(jìn)出水的水溫差普遍在3℃~4℃,在2m3/s的流量基礎(chǔ)上繼續(xù)加大通水流量,進(jìn)出水水溫差增加不大,尤其是超過(guò)3m3以后流量增大,熱交換的時(shí)間減小,進(jìn)水口水溫差基本上沒(méi)有變化。

按照4℃計(jì)算,每天制冷水帶出的熱量:4.2×1000×4×2×24=806400kj。1m×1.5m對(duì)應(yīng)的混凝土的總比熱:50×1×1.5×2501=937882.5kj·℃-1。帶出的熱量除以混凝土總比熱暨消峰效果,最高每天可消峰約0.86℃,基本上第一天因混凝土溫度距最高溫度較遠(yuǎn),混凝土和冷卻水的溫度梯度不大,進(jìn)出水水溫差偏低,約1℃~2℃,按照高峰的40%匡算,第二天在2℃~3℃左右,按照80%匡算,普通硅酸鹽水泥3d左右達(dá)到最高溫度,暨1m×1.5m的水管間距可消峰0.86×2.2=1.89℃。大藤峽水利樞紐工程大體積混凝土主要使用中熱水泥,最高溫度出現(xiàn)時(shí)間基本上第4d~5d,按照理想的5d計(jì)算,第一、第二天按照高峰的40%匡算,第三、第四天按照高峰的80%匡算,最后一天按照100%匡算,1m×1.5m的水管間距可消峰0.86×3.4=2.92℃。大藤峽水利樞紐大體積混凝土均采用中熱水泥,實(shí)際冷卻水管間排距1.5m×1.5m,混凝土高峰到來(lái)前通過(guò)冷卻水可降低溫度約2℃。

混凝土達(dá)到最高溫度,意味著混凝土水化熱產(chǎn)生的溫度和混凝土散發(fā)的溫度達(dá)到平衡,若不通冷卻水、自然散熱,最高溫度的出現(xiàn)時(shí)間將進(jìn)一步推后,按照推后兩天計(jì)算,1m×1.5m水管間距可進(jìn)一步消峰0.86×2=1.72℃,1m×1.5m水管間距可進(jìn)一步消峰0.86×2=1.15℃。

4.結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)本次研究,得出以下結(jié)論:

(1)溫控混凝土通水效果和水化速度關(guān)系敏感,優(yōu)選低熱、中熱水泥,延長(zhǎng)最高溫度出現(xiàn)時(shí)間,便于混凝土充分散熱而消減最高溫度。

(2)管長(zhǎng)、進(jìn)出水水溫差一致的情況下,通水冷卻帶出的熱量效率主要和冷卻水管的間排距離的積成正比,在條件允許的情況下盡量減少減排距。

(3)在大流量通水的情況下,流量和進(jìn)出水的水溫差變化不大,超過(guò)3m3后流量增大,熱交換的時(shí)間減小,單純?cè)黾油ㄋ髁浚ㄋ鋮s效果改善不明顯。

(4)大藤峽水利樞紐在采用1.5m×1.5m排水管、中熱水泥進(jìn)行溫控的情況下,可消峰約3.15℃,混凝土溫控是系統(tǒng)工程,需同步做好出機(jī)口溫度、環(huán)境溫度控制等工作。

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