رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

نویسندگان
1 دانش آموخته رشته سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
2 عضو هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
درحال حاضر سدهای مخزنی متعددی در دنیا، به دلیل حجم زیاد رسوبات در مخزن و به خصوص در اطراف آبگیرها، با مشکلات بهره‌برداری روبه‌رو هستند. در این میان رسوبشویی تحت فشار به عنوان یک روش موثر برای خارج کردن رسوبات انباشته شده در پشت سد که محل جانمایی دریچه ها و توربین ها می باشد برای حل این مشکل مطرح شده است. اما در این نوع رسوبشویی رسوبات مجاور دریچه های تخلیه کننده بصورت موضعی حذف می شوند و میزان گسترش حد تأثیر آن محدود می باشد، از طرفی از آنجاییکه اتلاف آب مخزن در این روش نسبتا پایین است، لذا ارائه یک راهکار مناسب برای افزایش حد تأثیر فرآیند رسوبشویی تحت فشار می تواند گامی برای افزایش عمر سد و همچنین نجات آبگیرها با کمترین اتلاف آب باشد. در این تحقیق، به بررسی آزمایشگاهی تأثیر توسعه مجرای تخلیه کننده در مخزن بر روی ابعاد مخروط رسوبشویی به عنوان یک راهکار پرداخته شده است. آزمایشات با عمق و دبی های مختلف جریان در طول‌های مختلف توسعه مجرا، انجام گردید. نتایج تحقیقات اولیه نشان می دهد، که توسعه مجرای تخلیه کننده در مخزن تاثیر مثبت و محسوس بر ابعاد مخروط رسوبشویی دارد، به طوریکه توسعه مجرا به میزان نسبی 5/0 ، 1 و 5/1 برابر ارتفاع رسوبات در مخزن باعث افزایش حجم مخروط رسوبشویی به طور متوسط، به میزان 50 ،74 و 96 درصد نسبت به حالت بدون توسعه مجرا می گردد. همچنین با آنالیز ابعادی پارامتر های موثر روابط بدون بعدی برای تخمین ابعاد مخروط رسوبشویی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله English

Pressure Flushing with Expanding Bottom Outlet Channel within Dam Reservoir

چکیده English

Currently, large dams in the world, due to high amount of sediments in the reservoir, especially around the intake, have operational problems. One of the solutions for this problem is pressure flushing which is an efficient method for extracting the accumulated sediments behind the dams, where, the valves and turbines are placed over there. In this type of flushing, previously deposited sediments are removed by opening the bottom outlets. Sediment is scoured and a funnel shaped crater is created in the vicinity of the bottom outlet opening. Amount of the flushed sediments depend on many parameters such as water depth on the bottom outlets, discharge released through bottom outlets, size of the outlets, geometry of the reservoir, size and kind of the deposited sediments in the reservoir. But the extent of flushing impact range is limited. On the other hand, since in this method, the waste of water in the reservoir is relatively low; therefore, an appropriate solution for increasing the efficiency of the pressure flushing process, would be able to increase the dam’s lifetime with minimal amount of water waste. In laboratory experiments carried out in this study, the effect of expansion of bottom outlet channel within the reservoir is investigated on the volume and dimensions of the flushing cone. In order to achieve the objective of this study, experiments done by means of a physical model with length 7.1 m, wide 1.4 m and height of 1.5 m. Experiments performed with three bottom outlet channel lengths 10, 20 and 30 cm, three water heights 47.5, 55 and 64.5 cm over center of outlet and three discharge flows equal to 1, 2 and 3 (l/s) for each height. Preliminary results showed that, expansion of bottom outlet channel within the reservoir has positive and tangible effects on the size of the flushing cone. As, with the expansion of bottom outlet channel within the reservoir, new hydraulic conditions are introduced, which affects the mechanism of flushing and by increase in the length of outlet channel, dimension of flushing cone increases. But the rate of increase in dimensions decreases with increment in expansion amount. So the relative amount of bottom outlet channel expansion for 0.5, 1 and 1.5 times height of the sediment in the reservoir, leads to increase in flushing cone volume for average amount of 50, 74 and 96% compared to the case with the no developed bottom outlet channel. according to the experimental data, non-dimensional equations are derived for estimation of the flushing cone size. These equations show high regression coefficients and provide good estimations. Also the results indicate that, In the higher discharges of flow, effect of the expansion size of bottom outlet channel on the amount of the sediment discharged is high.

کلیدواژه‌ها English

"Pressure flushing"
"Physical model"
"Expansion of bottom outlet channel "
Flushing impact range"
"Dimensional analysis"
Olsen; N.R.B., "Two-dimensional numerical modeling of flushing processes in water reservoirs"; IAHR Journal of Hydraulic Research; 37(1), 1999, Pp:3-16.
[2] Fan; J., "Methods Of Preserving Reservoir Capacity. Methods Of Computing Sedimentation In Lakes And Reservoirs"; A Contribution To The International Hydrological Program, Ihp-Ii Project A. 2.6.1 Panel, S. Bruk, Ed., Unesco, Paris, 1985, Pp:70-164.
[3]‌ Morris; G. L., Fan; J., "Reservoir Sedimentation Handbook: Design and Management of Dams, Reservoirs, and Watersheds for Sustainable Use"; New York, McGraw-Hill, Electronic Version, 2009, Pp: 784.
[4] Lai; J. S., Chang ; F., "Physical Modeling of Hydraulic Desiltation in Tapu Reservoir"; International Journal of Sediment Research; 16(3), 2001, Pp: 363-379.
[5] Scheuerlein; H., Tritthart; M., Nunez Gonzalez; F., "Numerical and Physical Modeling Concerning the Removal of Sediment Deposits from Reservoirs"; Conference proceeding of Hydraulic of Dams and River Structures; Tehran, Iran, 2004, Pp: 245-254.
[6] Talebbeydokhti; N., Naghshineh; A., "Flushing Sediment Through Reservoirs"; Iranian Journal Of Science and Technology; Transaction B, 28(B1), 2004, Pp: 119-136.
[7 [صالحی نیشابوری؛ ع. ا.، غلامی علم؛ ا.، دائمی؛ ع.، "مطالعه تأثیر برخی پارامترهای مؤثر بر طراحی و عملکرد مجرای رسوب­شویی"؛ مجله فنی و مهندسی تربیت مدرس؛ شماره 21، 1384، صفحات: 23-35.
[8 [امامقلی زاده؛ ص.، "بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر میزان تخلیه رسوب‌ها در رسوبشویی تحت فشار"؛ مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ 15(4)، 1387، صفحات:219-234.
[9] Dewals ; B. J., Brasseur ; N., Erpicum ; S., Archambeau ; P., Pirotton ; M ., "Flushing Operations With Limited Sediment Availability"; 33rd Iahr Congress: Water Engineering For A Sustainable Environment, International Association Of Hydraulic Engineering & Research (Iahr); 2009, Pp: 4289-4296.
[10] Meshkati Shahmirzadi; M. E., Dehghani; A. A., Sumi; T., Mosaedi; A., Meftah; H., "Experimental Investigation Of Pressure Flushing Technique In Reservoir Storages" Journal of Water And Geoscience; 1(1), 2010, Pp: 132-137.
[11] Ahadpour Dodaran; A., Park; S., Mardashti; A., Noshadi; M., "Investigation Of Dimension Changes In The Under Pressure Hydraulic Sediment Flushing Cavity In Storage Dams Under The Effect Of Localized Vibrations In The Sediment Layers"; International Journal Of Ocean System Engineering; 2(2), 2012, Pp: 71-82
[12] Hoffmans; G.J.C.M., Verheij; H. J., “Scour Manual”; Rotterdam, Netherlands, A. A Balkema, 1997.