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突发水污染应急调控关键技术及应用

时间:2023-11-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:假设9:30在十二里河渡槽进口节制闸监测到水质异常,监测到的浓度序列为(0,0),,,,,,。点击“扩散模拟(精细)”按钮,调用水质模型,以追踪溯源的结果为输入条件,并以流量和水深等为边界条件,进行污染物的扩散模拟,结果如图7.12所示。对设置好的各应急调控方案进行模拟,图7.14展示了事故渠段闭闸过程中,十二里河节制闸的水位变化过程。表中统计了在3种应急调控方案下的十二里河节制闸的闸前最大水位,分别为141.995m、141.932m、141.905m。

突发水污染应急调控关键技术及应用

假设9:30在十二里河渡槽进口节制闸(桩号97.069km)监测到水质异常,监测到的浓度序列为(0,0),(6000,0.003),(12000,5.74),(17400,7.01),(20400,7.12)(22200,6.28),(27000,3.24),(41400,0.1)。渠道底宽为18.5m,边坡2.5,纵坡0.00005,糙率0.015,纵向离散系数3.43,水深4.5m,如图7.11所示。

(1)追踪溯源。点击“追踪溯源”按钮,调用追踪溯源模型,则可计算出污染源位置的桩号为96.723km,发生时间为9:16,污染源强为3439.147kg。

图7.7 闭闸分析功能及方案2生成界面

图7.8 应急调控方案分析功能界面(分析中)

图7.9 应急调控方案分析功能界面(分析结束)

图7.10 方案评价功能界面

图7.11 追踪溯源界面

(2)扩散模拟。点击“扩散模拟(精细)”按钮,调用水质模型,以追踪溯源的结果为输入条件,并以流量和水深等为边界条件,进行污染物的扩散模拟,结果如图7.12所示。

图7.12 水质模拟界面

(3)应急方案设置。点击“应急方案生成”,进入图7.13的界面,进行应急调控方案设置,主要设置参数为事故渠段的上游闸门关闭时间和下游闸门关闭时间,因为事故渠段上游和事故渠段下游的闸门操作可依据闸两个闸门的关闭时间来决定,就组成了一套应急调控方案,结果如图7.13所示,共设置了3套应急调控方案,分别为:①上闸60min关闭,下闸60min关闭;②上闸60min关闭,下闸90min关闭;③上闸60min关闭,下闸120min关闭。

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图7.13 应急调控方案设置界面

(4)应急调控方案模拟。对设置好的各应急调控方案进行模拟,图7.14展示了事故渠段闭闸过程中,十二里河节制闸的水位变化过程。表中统计了在3种应急调控方案下的十二里河节制闸的闸前最大水位,分别为141.995m、141.932m、141.905m。

图7.14 应急调控方案模拟界面

(5)应急调控方案评价。点击“方案计算结束,即将启动方案评价”,进入应急调控方案评价页面,如图7.15所示。图中展示了各方案在供水时间、稳定时间、水位降速超标个数、水位涨幅超标个数、末端供水量、分水口分水量、退水闸退水量、单个闸门最多操作次数、闸门操作总次数等9个指标的数值,并调用评价模型计算出方案的贴近度,分别为0.158、0.319、0.842。方案贴近度最大即为最优方案,因此说明在该应急事件的调控方案中,第三种方案(上闸60min关闭,下闸120min关闭)效果最优。

图7.15 应急调控方案评价界面

(6)生成调度指令。点击“生成调度指令”按钮,可以展示最优调控方案的调度指令,即各闸门的调控过程,如图7.16所示,并可导出为Excel。

图7.16 应急调控指令生成界面

(7)应急调控效果展示。对应急调控方案进行模拟,则可展示出任一闸门的水位时间变化,如图7.17所示,展示了十二里河节制闸的闸前和闸后水位的变化过程;也可展示出全线节制闸的水位空间变化过程,如图7.18所示。

图7.17 十二里河节制闸闸前、闸后水位变化

图7.18 全线节制闸水位变化

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