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基于EPANET的再生水滴灌系統(tǒng)余氯分布模型構建

發(fā)布時間:2024-06-16 08:29
  加氯處理是保證滴灌系統(tǒng)安全的重要措施之一,但是氯與灌溉水及滴灌管壁發(fā)生反應而引起的衰減會對余氯分布均勻性造成不利影響。該研究采用EPANET軟件構建了再生水滴灌系統(tǒng)水力性能及余氯運移、衰減和分布模型,基于試驗數據對模型水力和水質模擬參數進行率定和驗證,并應用該模型分析了加氯模式(濃度-時長:1.3mg/L-185min、3 mg/L-80 min、6 mg/L-40 min和8 mg/L-30 min)和毛管長度(10~150 m)對系統(tǒng)余氯分布特征的影響。結果表明,EPANET軟件可以較好地模擬滴灌系統(tǒng)水力性能及余氯分布特征,沿毛管方向余氯濃度模擬值與實測值一致性指數達到0.75以上。當毛管長度由10 m增加至150 m時,灌水單元平均余氯濃度與毛管末端余氯濃度隨毛管長度增加呈先升高而后降低趨勢,高濃度加氯處理平均余氯濃度和毛管末端余氯濃度隨毛管長度增加衰減速率相對較小。較短的加氯歷時(<40 min)和過低的加氯濃度(如1.3 mg/L)均易造成余氯質量偏差率升高和均勻系數降低;建議使用加氯濃度3 mg/L且加氯時長80 min的加氯模式,該模式毛管極限鋪設長度達到66 m,...

【文章頁數】:8 頁

【部分圖文】:

圖1滴灌加氯系統(tǒng)組成示意圖

圖1滴灌加氯系統(tǒng)組成示意圖

基于EPANET軟件,本研究構建了滴灌系統(tǒng)典型灌水單元,包括水源1處、干管1根、支管1根、毛管若干條及灌水器若干個(圖1)。滴灌系統(tǒng)毛管數量、單條毛管上灌水器水量、毛管間距、灌水器間距和灌水器流量等技術參數可根據系統(tǒng)實際情況取值。本研究假定加氯點位于水源處,加入的氯通過干管—支管....


圖2不同加氯濃度的余氯衰減規(guī)律

圖2不同加氯濃度的余氯衰減規(guī)律

不同加氯濃度條件下,再生水主體水衰減規(guī)律見圖2。不同加氯濃度條件下,余氯濃度衰減曲線的變化規(guī)律基本一致。反應初期,余氯衰減迅速,大約30min后衰減趨于平緩,這是因為該階段易于被氧化的有機物和無機物在反應初期占主導,氯的衰減速率快。當易于被氧化的物質消耗之后,不易與氯發(fā)生反應物....


圖3主體水衰減系數與加氯濃度關系

圖3主體水衰減系數與加氯濃度關系

利用冪函數擬合主體水衰減系數kb與加氯濃度的關系(圖3),進而可基于擬合方程計算出系統(tǒng)試驗中加氯濃度為1.3、3、6和8mg/L時,主體水衰減系數分別為0.446、0.257、0.163和0.1361/h。2.2.2管壁衰減系數率定與驗證


圖4滴灌系統(tǒng)A不同加氯濃度下的不同位置余氯模擬值與實測值比較(率定)

圖4滴灌系統(tǒng)A不同加氯濃度下的不同位置余氯模擬值與實測值比較(率定)

參照EPANET技術手冊設定干管、支管及滴灌帶管壁的初始余氯衰減系數,分別基于系統(tǒng)A和B余氯測定結果對干管、支管和毛管管壁衰減系數(分別為kwm、kws和kwl)進行率定和驗證。圖4給出了滴灌系統(tǒng)A不同加氯濃度下的余氯模擬值與實測值比較結果。由圖可知,不同加氯濃度條件下,余氯濃度....



本文編號:3995149

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