6.6.1大型蓝藻抽吸平台

更新于 2026年10月10日 版权声明
6.6.1大型蓝藻抽吸平台

滇池蓝藻富集区分布范围较广,且随温度、风向、波浪等因素变动性较大。以往处置项目都是在单一位置以固定式设备对相对固定范围的蓝藻进行收集处置,并不能较好适应滇池蓝藻暴发的现实状况。蓝藻抽吸平台具有以下特点:

自航功能

蓝藻抽吸平台具备自航功能,能够迅速地在较短时间内调遣至蓝藻暴发严重区域进行抽吸作业,并具备一定的抗风浪能力,能够较好地适应滇池外海的实际工况,处置的覆盖范围较广。

图示

图6-21 大型蓝藻抽吸平台(见彩图43)

抽吸能力强

蓝藻抽吸平台配大功率抽吸泵,单套抽排能力不低于2000m3/h,且多套系统可分布于多点富集区同时进行施工,在外海东北岸蓝藻时,能加大富藻水抽吸量,有效改善水质外观。

配备高效表层蓝藻汲取装置

吸藻船装置喇叭口式高效表层蓝藻汲取装置置于水面下20cm,吸水表面形成稳定水流汇集进入喇叭口汲取装置,能够在短时间内以最为快速的方式抽取表层高浓度蓝藻。喇叭口主要由汲取头、拆装式导流板(延展盘片)、蜂窝状安全格栅以及可调式阻气系统组成,以此保证抽吸汲取时的流体效果。

图示

图6-22 汲取装置(见彩图44)

配备浮管

在实现对表层蓝藻的汲取收集之后的关键步骤是能够对富藻水进行转输,本工程抽排系统中吸藻船自带2km浮管,且船上水泵具备将富藻水排送2km的能力,与船舶组成一体化系统实现整体运行,通过浮管的设置有效地增强吸藻船的收集处置扩展能力。浮管末端即可与外排收集井连接,亦可于水下输藻管道进行连接。

(1)计算依据

①沿程损失的计算公式

图示

其中,λ为沿程阻力系数,

L为排送距离,

D为管径,

v为流动速度,

g为重力加速度。

沿程阻力系数的选取,需要根据流动的状态和管壁的粗糙度来判断。

流动状态由雷诺数来判断:

图示

其中:v为流动速度;

D为管径;

ν为运动黏度。

管壁粗糙度根据管路材料和加工精度来确定,钢管的绝对粗糙度一般为0.2~0.3。

②根据尼古拉兹实验曲线和雷诺数的大小来判断沿程阻力系数的公式(https://www.daowen.com)

图示

层流区Re<2320:

层湍流过渡区2320<Re<4000:参考水力光滑区

湍流<水力光滑区:

图示

湍流水力过渡区:

26.98(D/Δ)8/7<Re>4160(0.5D/Δ)0.85:图示

湍流水力粗糙区:

Re>4160(0.5D/Δ)0.85:图示

(2)参数计算过程

以流量Q=2000m3/h,抽送距离L=2000m为例。

①过流断面面积

假设直径图示

②管道内流速:图示

③经过查表,20℃水的运动黏度为ν=1.007×10-6

④管道内雷诺数:图示

⑤根据雷诺数可以判断流动状态为湍流水力光滑区。

沿程阻力系数图示

⑥沿程损失:图示

考虑到蓝藻水黏性以及排出管路其他局部损失等原因,如有位差,该建议扬程还需要加上进出口位置差。

(3)设计参数

2000 m3/h表层富藻水汲取头

流量:2000 m3/h

可作业水深:≥1.3 m

表层水抽吸厚度:0.2 m

出口法兰直径:DN 550

汲取口型深限制:1.0 m

图示

图6-23

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