水库淤积前后水温结构的变化

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对水库泥沙淤积现象较为严重的现状 , 对水库淤积前 后 的 水 温 分 布 进 行 模 拟 预 测 . 首先利用实际监测的水温数据 对所建立的数学模型进行验证及参数率定 , 然后运用 三 维 数 学 模 型 对 2 种 条 件 下 的 水 库 水 温 进 行 了 数 值 模 拟 , 得 出了汾河水库淤积前后的水温结构及全年下泄水温 , 并通过结果对比分析 2种工况下水温结构发生变化的原因. 结果表明 : 水库淤积前 , 夏季的水库水温分布的分层 现 象 较 淤 积 后 更 为 明 显 , 而 且 水 温 略 高. 这说明水库的水量和 水深变化都会对水温结构产生影响 , 水深越浅 , 水温升高和降低的变化速度越快 .


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并针对大型 模型分析了三峡水 库 的 水 温 分 布 规 律 , 水库水温分层特点 , 建立了三维数值计算模型 . 由于 受 水 库 蓄 水 量 、 水库几何形态和运行方式 等诸多因素的影响 , 水库水温分布结构不同 , 因此清 晰地了解水库的水温分布规律以及影响水库水温分 布的因子对于水库 的 调 度 运 行 具 有 重 要 的 意 义 . 张
4] 士杰 、 彭文启 [ 应用 M 对二滩水库水温结构 I K E 3, 进行数值模拟 , 提出气象要素 、 库区来水流量和水体
2 u u T ν i t ε j -C g 3 i -C 2 ε ε β x x x k σ i T i j


( ) 5
式中 : x t为时间 ; c i 为坐标 ; s 为水中 ρ 为水的密度 ; 声的传播 速 度 ; u p 为 压 力; g i 为x i 方 向 的 流 速; i
2 / 为 重力矢量 ; k ν ν ε; δ t 为紊动粘性系数 , t =C i j为 μ
克罗奈克函数 ; k 为紊动动能 ; ε 为紊动动能的耗散 / ( ; 率; T 指温度 ; W m· K) λ 为 分 子 热 扩 散 系 数, / ( ; C J k g· K) p 为 水 的 比 热, β 为 容 量 扩 张 系 数, / / T; a β =-1 ρ ρ φ 为通过x3 平面的热辐射通量 ; , 分别取 C C C σ σ 1 , 2 , k , ε ε ε 为湍流模型经验常数 , μ 值为 0. 0 9、 1. 4 4、 1. 9 2、 1. 0、 1. 3; σ T 为温度普朗特 数, 取值为 0. 对于 9; C 3 不是常数但是与分层有关 , ε 不稳定分层时取 1. 稳定分层水体取 0, 1. 2 模型求解 数学模型采用交替方向隐式迭代法 ( A D I方 法) 对水流连续性及动量守恒方程进行积分 . 对其产 生的 数 学 矩 阵 将 采 用 双 精 度 扫 描 法 ( D OU B L E 进行求解 . SWE E P) 1. 3 边界条件 三维数学模型需要的边界条件包括 : 1)地形边 )热交 换 边 界 ; 水库入库流 界; 2 3)上 游 边 界 条 件 : 量、 入 库 水 温; 水 库 出 库 流 量; 4) 下 游 边 界 条 件 : )河底阻力边界 ; )风速及方向 . 5 6
收稿日期 : 2 0 1 0 0 8 2 6 - - , : _ 作者简介 : 范世平 ( 男, 博士研究生 , 主要从事环境模拟与污染控制研究 , 1 9 6 6 E-m a i l f s h 1 9 6 6@1 6 3. c o m. -) p , : 通讯作者 : 冯民权 ( 男, 教授 , 博士生导师 , 主要从事环境模拟 与 污 染 控 制 、 流域生态环境修复研究, 1 9 6 4 E-m a i l m f e n -) g g a u t . e d u . c n . @x ) 基金项目 : 山西省水利厅科技计划基金资助项目 ( 编号 : 2 0 0 8 9 2 3 . - -
关键词 : 汾河水库 ; 水温分布 ; 现场监测 ; 三维数学模型 中图分类号 : TV 6 9 7. 2 1 文献标志码 : A
C h a n e o f w a t e r t e m e r a t u r e s t r u c t u r e u n d e r g p d i f f e r e n t w a t e r d e t h i n r e s e r v o i r p
7 0
武汉大学学报 ( 工学版 )
第4 4卷
[] 经开 发 了 三 维 数 学 模 型 . J i n Z2 等 人 把 三 维 模 型 g 3] 应用 于 大 水 库 长 时 间 的 模 拟 . 任 华 堂[ 等采用数学
u t i ε ε u ε ν ε + j = +C + ν 1 t ε x t x x k x ε j j j σ j
: , A b s t r a c t S a n d s i l t i n r e s e r v o i r n o t o n l d e c r e a s e r e s e r v o i r c a a c i t b u t a l s o i m a c t o n t h e d i s t r i b u t i o n o f y p y p , w a t e r t e m e r a t u r e . B a s e d o n t h e h e n o m e n o n o f s a n d s i l t i n F e n h e R i v e r r e s e r v o i r t h e d i s t r i b u t i o n o f w a - p p , t e r t e m e r a t u r e b e f o r e a n d a f t e r d e o s i t i o n c o n d i t i o n w a s s i m u l a t e d . F i r s t l t h e m e a s u r e d d a t a w e r e u s e d p p y t o v e r i f t h e m o d e l a n d c a l i b r a t e f o r t h e t h r e e d i m e n s i o n a l m o d e l . A n d t h e n t h e m o d e l w a s a a r a m e t e r s - - y p p l i e d t o s i m u l a t e t h e w a t e r t e m e r a t u r e i n d e o s i t i o n c o n d i t i o n a n d n o n d e o s i t i o n c o n d i t i o n.W a t e r t e m - - p p p p e r a t u r e s t r u c t u r e a n d t h e w h o l e e a r d i s c h a r e t e m e r a t u r e o f F e n h e R e s e r v o i r w e r e a n a l z e d . B c o n t r a s - p y g p y y , t i n a n d a n a l z i n w a t e r t e m e r a t u r e s t r u c t u r e u n d e r t h e s e t w o k i n d s o f c o n d i t i o n s w e d i s c u s s e d t h e r e a - g y g p s o n s w h t h e w a t e r t e m e r a t u r e s t r u c t u r e h a d c h a n e d .T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e s t r a t i f i c a t i o n o f w a t e r y p g , i n s u mm e r i s c l e a r e r u n d e r n o n d e o s i t i o n c o n d i t i o n. I n a d d i t i o n w a t e r t e m e r a t u r e i s h i h e r . t e m e r a t u r e - p p g p I t i s s h o w n t h a t t h e f l o w a n d w a t e r d e t h w i l l i m a c t o n w a t e r t e m e r a t u r e s t r u c t u r e .T h e m o r e s h a l l o w p p p , w a t e r d e t h i st h e r a t e o f c h a n e i n h i h e r a n d l o w e r o f w a t e r t e m e r a t u r e f a s t e r i s . p g g p :F ;w ; ; K e w o r d s e n h e R i v e r r e s e r v o i r a t e r t e m e r a t u r e d i s t r i b u t i o n f i e l d o n i t o r i n t h r e e d i m e n s i o n a l -m - p g y m a t h e m a t i c a l m o d e l 生 水库的水温分 布 对 于 水 体 的 各 种 水 质 指 标 、 [ 1] 态环 境 以 及 下 游 的 农 作 物 都 具 有 重 要 的 影 响 . 水 库水温模型的发展 非 常 迅 速 , 目前一二维水温数学 模型已比较成熟 , 由于水库水温分布具有三维性 , 已
第4 4卷 第1期 2 0 1 1年2月
工学版 ) 武汉大学学报 ( E n i n e e r i n J o u r n a l o f Wu h a n U n i v e r s i t g g y
V o l . 4 4N o . 1 F e b . 2 0 1 1
( ) 文章编号 : 1 6 7 1 8 8 4 4 2 0 1 1 0 1 0 0 6 9 0 5 - - -
水库淤积前后水温结构的变化
范世平1,冯民权1,范术芳2,刘钊1
( 陕西 西安 7 1.西安理工大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室 , 1 0 0 4 8; ) 山西 太原 0 2.山西省水利建设开发中心 , 3 0 0 0 2
摘要 : 水库中的泥沙淤积不仅减小了水库库容 , 而且对水库中 的 水 温 分 布 也 产 生 了 一 定 影 响 . 以汾河水库为例, 针
1 1 1 1 , F AN S h i i n F E NG M i n u a n F AN S h u f a n L I U Z h a o p g, q g,
( , ’ 1.K e L a b o r a t o r o f N o r t h w e s t W a t e r R e s o u r c e s a n d E n v i r o n m e n t a l E c o l o o f E d u c a t i o n M i n i s t r X i a n U n i v e r s i t o f y y g y y y , ’ ; , ) X i a n 7 1 0 0 4 8, C h i n a 2. D e v e l o m e n t C e n t e r o f W a t e r C o n s e r v a n c C o n s t r u c t i o n T a i u a n 0 3 0 0 0 2, C h i n a T e c h n o l o p y y g y
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