强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法

文档序号:6229468阅读:279来源:国知局
强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法
【专利摘要】一种强涌潮传播过程中潮头复氧能力现场测试方法,用于涌潮河段水体复氧能力分析。其特征在于:包括掺气浓度测试设备、基础固定装置、溶解氧测试装置和测试步骤。掺气浓度测试设备包括电源、感应部件、信号放大采集系统、无线传输系统、支撑钢管、设备箱及岸边测站,基础固定装置包括钢管桩和螺纹锥头,溶解氧测试装置包括在线型溶解氧测试仪、探头、球型盛水盒。利用水体与气泡经过感应部件有无电压输出原理,提供了一种能够在相同环境下同时测量掺气浓度和复氧能力的测试方法;装置采用单桩基础与支撑钢管套接方案,不仅可以灵活调节测点布置高程,而且安装方便牢固,能够适应强涌潮恶劣水流条件。
【专利说明】强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种涌潮中的复氧能力测试方法,尤其是强涌潮传播过程中测试潮头掺气浓度与复氧能力关系的现场测试方法,属于工程监测领域。
【背景技术】
[0002]河流水体溶解氧的多少是衡量河流水质的重要指标之一。污水进入河流水体以后,由于有机污染物的氧化作用以及底泥的分解等会消耗溶解氧;同时空气中的氧也会不断溶入河流水体中以补充水中的溶解氧,后者称之为复氧。已有的研究表明,强涌潮河段的水体复氧能力较同一河流的其他河段要强得多。钱塘江河口是世界著名的强潮河口,潮头来临时,瞬间耸起一道三四米高的水墙直立于江面,现场可以观察到在潮头漩滚区,有大量的气泡产生;由于潮头传播速度快,小气泡在短时间很难浮上水面,延长了小气泡在水中的停留时间,大大提高水中溶解氧的效率。潮头的复氧能力可以通过涌潮传播过程中水体掺气浓度的变化来体现。
[0003]到目前为止,水体掺气浓度检测常用方法主要有电导法、图像技术、同位素法等。电导式掺气仪通过检测一对电极间水流的电阻来确定掺气浓度,当采用水中一对电极时,测点定位于电极之间及附近区域,可以测量掺气浓度场,但邻近边界处误差大,当掺气浓度大于50 %时水体将逐渐不连续,并成水滴状,电导式掺气仪测量误差大或不能测量;图像技术采用激光片光源照射流场,摄取图像,分析掺气浓度、流速及气泡尺寸,一般应用在流速不高,气泡稀疏的场合;同位素法是依据Y射线穿透物质时被减弱的原理进行的,在模型清水试验中时有采用,但当现场高速水流紊动剧烈,掺混大量泥沙,很难准确可靠获得掺气浓度。
[0004]强涌潮河段潮强流急,水动力情况极为复杂。涌潮水流速度一般为6?8m/s,曾测到最大值达到12m/s,涌潮压力一般在20?30kPa,最大达70kPa,现有的掺气浓度测试方法都或多或少存在一定局限,且测量设备多用于室内模型试验,很难满足现场强涌潮如此苛刻的条件,另外,在强涌潮掺气浓度与复氧能力相关关系研究中,缺乏合理的同步测试方法。
[0005]本发明针对强涌潮的水动力特性、河床土质条件以及现有掺气浓度与复氧能力关系测试方法的不足,设计出了一种强涌潮传播过程中潮头掺气浓度与复氧能力之间关系的现场测试方法,用于涌潮河段水体复氧能力的分析和研究。

【发明内容】

[0006]本发明解决的技术问题就是提供能够获得强涌潮中掺气浓度与复氧能力之间关系的现场测试方法。
[0007]所述的方法包括:掺气浓度测试设备、基础固定装置、溶解氧测试装置和测试步骤。
[0008]所述的掺气浓度测试设备包括电源、感应部件、信号放大采集系统、无线传输系统、支撑钢管、设备箱和岸边测站。电源为感应部件、信号放大采集系统和无线传输系统供电,感应部件在潮流中有无气泡经过时输出不同电压信号,电压信号经过滤波放大后采集存储,岸边测站通过无线传输系统与采集系统进行信息交换。
[0009]所述的电源,采用体积小重量轻的锂电池串并联组成,根据测试设备耗电功率及一次测试时间等要求配置相应电池容量,可以采用12~36V直流供电方式,也可以采用逆变器提供220V交流电。
[0010]所述的感应部件,为细长的柱状带针尖结构,由三层材料组成,外层为不锈钢壁面,中心为钼丝,中间一层为绝缘材料,将外层不锈钢与钼丝隔离;由于强涌潮潮头旋滚区紊动剧烈,掺气气泡尺寸较小,因此,为准确测出水中掺气浓度,感应部件直径不宜大于2mm,为保证自身的刚度,长度不宜超出50mm;将四个感应部件等间距布置在支撑钢管一周,同步测量一周四点的掺气浓度,针尖方向与钢管壁面外法向一致,感应部件安装位置与支撑钢管顶部距离应大于涌潮高度的一半,安装位置的钢管壁面局部加强;不锈钢壁面和钼丝分别与电源的正负极相连,钼丝与电源负极之间设置一个4k欧姆的测试电阻。
[0011]所述的感应部件的工作原理如下:
[0012]在涌潮到达测点之前,针尖处于空气中,不锈钢壁面与钼丝开路,测试电阻两端无电压输出;当涌潮经过,针尖置于水流中,不锈钢壁面与钼丝通路,测试电阻两端输出电压;当涌潮水流中气泡经过针尖,针尖被水中气泡包裹,不锈钢壁面与钼丝开路,测试电阻两端无电压输出,因此,通过输出电压信号的变化,可以分析涌潮水流中气泡的含量。
[0013]对出现电压值后的资料进行分析,取一段时长为T的测试电压信号,若全段表现为稳定的电压值,则测试高程的涌潮中没有掺气气泡,若电压信号中有η段零值,每段零值时长为ti;则表明涌潮中存在气泡,掺气浓度C可按下式计算:
【权利要求】
1.强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:包括掺气浓度测试设备、基础固定装置、溶解氧测试装置和测试步骤; 所述的掺气浓度测试设备包括电源、感应部件、信号放大采集系统、无线传输系统、支撑钢管、设备箱和岸边测站,所述的基础固定装置包括钢管桩和螺纹锥头,所述的溶解氧测试装置包括在线型溶解氧测试仪、探头、球型盛水盒;电源向感应部件、信号放大采集系统和无线传输系统供电,感应部件在潮流中有无气泡经过时输出不同电压信号,电压信号经过滤波放大后采集存储,岸边测站通过无线传输技术与采集系统进行信息交换。
2.根据权利要求1所述的强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:所述的电源,采用电池串并联组成,电池提供电压为直流12V ; 所述的感应部件,为细长的柱状带针尖结构,由三层材料组成,外层为不锈钢壁面,中心为钼丝,中间一层为绝缘材料,将外层不锈钢与钼丝隔离;感应部件直径不大于2mm,长度不大于50mm ;感应部件针尖方向与钢管壁面外法向一致,安装位置与支撑钢管顶部距离大于涌潮高度的一半; 所述的感应部件的工作原理如下: 在涌潮到达测点之前,针尖处于空气中,不锈钢壁面与钼丝开路,测试电阻两端无电压输出; 当涌潮经过,针尖置于水流中,不锈钢壁面与钼丝通路,测试电阻两端输出电压; 当涌潮水流中气泡经过针尖,针尖被水中气泡包裹,不锈钢壁面与钼丝开路,测试电阻两端无电压输出; 对出现电压值后的资料进行分析,取一段时长为T的测试电压信号,若电压信号中有η段零值,每段零值时长为ti;掺气浓度C按下式计算:
TL
C=> IiZT X 100%
3.根据权利要求1所述的强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:所述的无线传输系统,将测试信号无线传输到岸边测站,500m以内无线传输采用局域网WIFI方式,远距离传输米用3G方式。
4.根据权利要求1所述的强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:所述的支撑钢管,用于固定感应部件,支撑顶部设备箱,钢管内布置走线,钢管直径介于50~100mm,钢管长度超出涌潮时的水面; 所述的设备箱,布置于支撑钢管的顶部,高出涌潮水面,并进行防水防潮处理。 所述的钢管桩内径略大于支撑钢管外径,钢管桩上部与支撑钢管套接固定,钢管桩底部采用螺纹锥头。
5.根据权利要求1所述的强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:所述的溶解氧测试装置,球型盛水盒固定在支撑钢管内部,支撑钢管在固定球型盛水盒的位置,迎潮侧和背潮侧各开5~6_直径圆孔,孔与盛水盒连通,在支撑钢管浸入水中后盛水盒中浸满水但是并不会流入钢管内侧;溶解氧探头穿过盛水盒壁浸入盛水盒下半部水,溶解氧探头与盛水盒壁之间通过橡胶垫密封,溶解氧测试装置共计两组,一组安装在掺气浓度测试设备的感应部件下5cm处,另外一组安装在潮前水深一半处。
6.根据权利要求1所述的强涌潮传播过程中潮头复氧能力测试方法,其特征在于:所述的测试步骤为: 1)利用岸边测站发出指令将采集系统设置为栈存储模式; 2)设置栈存储时间向前延伸不短于I分钟,采集频率不小于10Hz,采样长度设置为人工停止,触发信号为采集系统获得的第一个不是OV的电压信号;通过多次试验发明人发现当时间向前延伸小于I分钟时,由于掺气仪感应部件安装位置影响的信号滞时问题,会出现漏掉潮头值的情况,因此测试步骤向前延伸不小于I分钟,采集频率若小于IOHz会出现掺气数据明显不连续问题,因此设定为不小于IOHz ; 3)记录数据包括溶 解氧值和掺气浓度。
【文档编号】G01N27/00GK104007142SQ201410245638
【公开日】2014年8月27日 申请日期:2014年6月4日 优先权日:2014年6月4日
【发明者】潘冬子, 潘存鸿, 曾剑, 黄君宝 申请人:浙江省水利河口研究院
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1