工程采砂对耦池河的影响分析.docx

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工程采砂对耦池河的影响分析

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刘飞冯伟龙振华何姣云

摘要:为了研究小范围的局部采砂对河道的影响,收集整理了河道河势、地质、涉水建筑物、水环境和水生态等基本情况,采用数值模拟的方法分析了采砂前后河道内水位和流速的变化情况,结果表明:采砂后河道过水断面面积扩大,将有利于河道防洪安全;采砂对水位和流速的影响基本集中在采砂区域附近,对河势基本无影响;通过选择合理的采砂设备和禁采期,可有效地减轻采砂对河道水环境和水生态的影响。

关键词:采砂;水位;流速;河势;防洪;水生态

:TV143文獻标识码:A:1674-9944(2020)2-0164-03

1引言

砂石是建筑工程必要的建筑材料,伴随我国社会经济的快速发展,大量的基础设施建设开工修建,对砂石消耗巨大。长江中下游河砂作为优质的砂石原材料被大量开采,无节制的开采一度对长江生态造成严重影响,并得到了广泛关注。马中和[1]就长江中下游大规模无序开采江砂的危害进行了研究,并提出了相关对策。毛野[2]等在研究了长江中下游河道采砂现状后,重点探讨了河道无序采砂对河床稳定和航运交通所造成的危害;肖平安[3]分析了不合理采砂症结,并提出了遏制非法采砂的几点建议。王金生[4]从体制机制的建设方面,初步分析了长江河道采砂管理长效机制,以期对促进全国河道采砂管理工作提供帮助。王继勇[5]等在分析了多个长江河道砂石开采案例后,提出了科学构件长江河道砂石交易方式等3大策略,并探索了疏浚泥沙和三峡工程库区砂石资源利用可行性。王治[6]从采砂管理机制方面提出,以“一政事务一家负责”、增加刑法保护等制度创新的方式加快破解河道管理难题。数值模拟是研究采砂对河道影响的重要手段,曾慧俊[7]等综合评述了经验分析法、水流数值模拟等国内外河道采砂影响分析的数值模拟方法,并就下阶段该领域的数值模拟提出了预测。王国栋[8]等、隋保生[9]采用数值模拟的方法分析了采砂对涉水建筑物、河道生态的影响,对采砂方案或河道生态修复提出了建议。王金生[10]从采砂船采砂能力方面,分析了采砂设备对采砂管理的影响。李志威[11]等分析了荆江河段和洞庭湖水系多年的采砂量,为该区域采砂管理提供了有效参考。

科学合理的采砂对维系河道生态稳定有重要意义,本文以藕池河采砂为例,分析了藕池河局部区域内开采河砂后,对河道的影响,论证了本次河道采砂方案确定的合理性。

2采区基本情况

2.1河道基本情况

藕池河水总长296km,系1852年长江溃口后未加修复,至1860年大水,溃口逐渐冲成大河,成为长江水流分泄人洞庭湖的水道,分东、中、西三支。藕池东支为主流,自藕池口经管家铺人东洞庭湖,全长91km;东支在黄金咀处又分一支南下,称藕池中支;在梅田湖处又分一支,长26km。中支在陈家岭处又分为东西二支,西支称陈家岭小河,东支称哑吧渡小河,东西二支又汇合南下,与藕池西支相汇后入南洞庭湖。藕池西支,全长86km(图1)。

2.2采区地质情况

采区下部岩土大体可分为两层,自地面向下第一层为粉砂夹细砂,主要成分以长石、石英为主。层厚较均匀,最薄处为2.40m,最厚处为4.10m,平均厚度为3.20m;第二层为细砂,主要成分以长石、石英为主。最大揭示厚度为7.90m,层底最浅埋深为10.00m、最深埋深为12.00m,层顶最高高程为26.07m、最低高程为25.65m。

2.3水环境和水生态情况

藕池河入口至洪波渡段为水环境保留区,水质管理目标为Ⅲ类。河道内分布有鱼类20科82种,其中鲤科鱼类45种,鳞科7种、鳅科5种,其他各科鱼类均只2种或1种。据调查,藕池口距石首10km的“四大家鱼”产卵场产卵规模占整个长江干流产卵规模的1.10%。

2.4现有水利工程及其他设施情况

拟定采区附近藕池河上游4.70km左岸处有北尖闸,北尖闸为一民用灌溉闸,上游1Okm右岸处有南口镇渡口,距采区距离均在1.00km以上。采区上下游3.00km内无取水口及水厂等各类水利设施,距离采区最近的为下游5.30km的管家铺取水口。

3采砂方案

3.1规划采砂区布置

此次采砂区域位于藕池河杨林寺村河段,采区下边界距该保留区下边界管家铺水文站5.3km,采区上边界距该保留区上边界藕池河口9.5km。采区右岸为杨林寺村,沿河为荆南长江干堤,采区左岸为官剅口村,沿河为Ⅲ级堤防荆南支堤藕池河左兴学垸堤。本次规划采区长1000m,宽100m,采区平均高程为28.5m,控制开采高程为27.3m,控制开采平均深度约1.2m,控制开采量为18万t。

3.2采砂船采砂功率及数量

拟布置1艘功率为220kW采砂船进行采砂,通过直径320mm管道输送,管道过堤路面处架设钢结构支撑跨越,便于来往车辆通

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