台湾集集堰沉沙池泥沙浓度与浊度率定关系研究

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黏性泥沙絮凝沉降的数值研究

黏性泥沙絮凝沉降的数值研究

3316




59 卷
C 2 是水合强 度 因 子,D 1 , D2 是 水 合 尺 度 因 这里 C 1 , 子,a 是颗粒大小,h 是 颗 粒 间 最 小 距 离 . 在 传 统 的 DLVO 基 础 上, 考 虑 水 合 作 用, 构 成 了 扩 展 的 DLVO 理论( eXtended DLVO ) . Wu 理论更为精确 . Benitez 等
体作用, 而 对 于 微 米 量 级 的 颗 粒, 流体的多体作用 . 尽管 DLVO 理论 可 以 解 释 胶 体 聚 集 现 象, 然而
* 国家自然科学基金( 批准号: 10932012 ,10572144 ) 和知识创新计划( 批准号: KJCX-SW-L08 ) 资助的课题 . 通讯联系人 . E-mail : jcli05 @ imech. ac. cn
[ 26 ]
究了 短 时 间 的 粒 子 的 自 扩 散 系 数 . Feng 等 等
[ 18 ]
采用
Nguyen 有限元方法计算了非定常的颗粒运动 . 近来, 应用 LBM 研究了颗粒悬浮 . Boek
[ 6] 额外的排斥力 . Pashley 和 Israelachvili 在实验中发 -4 现, 只有在 NaCl 浓度小于 10 mol / L , 距离较 大时,
泥沙沉 降 在 泥 沙 输 运 过 程 中 是 一 个 重 要 的 环 由 于 盐、 淡水交汇处有强电解质的 节 . 在河口水域, 使得 从 上 游 带 来 的 细 小 黏 性 泥 沙, 往往以絮 海水, 凝的形态出现而加 速 了 泥 沙 沉 降 作 用, 这常常导致 航道淤积 . 这使得黏 性 泥 沙 表 现 出 不 同 于 粗 颗 粒 泥 沙的沉降特 性 . 研 究 泥 沙 絮 凝 机 理 和 沉 降 特 性, 对 于海岸工程 、 航道输运等具有重要意义

OBS浊度仪在含沙量监测中的应用分析

OBS浊度仪在含沙量监测中的应用分析

OBS浊度仪在含沙量监测中的应用分析摘要:传统的河流泥沙监测是采用缆道或者测船人工现场取样,经过沉淀、过滤、烘干、称重后计算含沙量,该方法耗时长、过程繁杂、效率低;本文采用人工监测含沙量与OBS浊度仪浊度值进行比测分析,建立相关关系,进行浊度与含沙量的转换,进而实现含沙量在线监测。

OBS浊度仪数据传输连续稳定,转换方式简单,可实现实时连续监测,对于广西河流实现含沙量在线监测具有现实的推广意义。

关键词:泥沙监测;自动监测;OBS浊度仪;比测分析;引言河流含沙量监测对于水利水电工程建设、水资源开发利用、水土流失治理、工农业取水用水、水文预报等意义重大,是关键的水文参数之一。

传统的含沙量测验方法采用人工取样,经过沉淀、过滤、烘干、称重的方法,该方法从样品的采集到分析,均需要大量人力、物力和时间的投入,而且测量周期长,操作过程繁琐,劳动强度大,无法实时连续监测河流含沙量的变化。

OBS浊度仪是一种光学测量仪器,利用红外线通过水体,光束在水体中传输,由于介质作用会发生吸收和散射,它通过接收红外辐射光的散射量监测悬浮物质,从而计算出水体的浊度,再通过与传统含沙量测验成果进行同步比测分析,建立水体浊度与泥沙浓度的相关关系,进行浊度与泥沙浓度的转化,得到泥沙含量。

近年来随着广西水文现代化发展的不断推进,对河流泥沙自动监测的需求也在不断提升,本文通过收集河流实测成果资料,经过比测分析及精度检验,建立OBS浊度值与单样含沙量关系,对推进广西OBS泥沙在线监测应用具有借鉴作用。

1、仪器技术参数1.1主要工作原理OBS浊度仪又称光学后向散射仪(以下简称OBS501),它通过发射红外光束,光束通过水体时遇到水中微小颗粒产生散射光而衰减,利用后散射探头和侧散射探头来测量散射回来的光强度,从而计算出水体的浊度。

OBS501配备后散射探头和侧散射探头,后散射探头接收光强度的角度为125-170°,侧散射探头接收光强度的角度为90°。

OBS501浊度仪在监测含沙量中的应用

OBS501浊度仪在监测含沙量中的应用

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2018, 7(6), 617-622Published Online December 2018 in Hans. /journal/jwrrhttps:///10.12677/jwrr.2018.76070Application of OBS501 Turbidity Meterto Monitor Sediment ConcentrationXiao Gui, Shuqiang Wei, Ting HuJiangxi Jingdezhen Hydrology Bureau, Jingdezhen JiangxiReceived: Nov. 6th, 2018; accepted: Nov. 19th, 2018; published: Nov. 26th, 2018AbstractAt present, the sediment concentration in river course is analyzed by sedimentation, filtration, weighing and so on after the ship sampling in the vertical line of the river course. This method is complicated, time-consuming, inefficient and cannot continuously observe the sediment change process in real-time. In recent years, optical instruments have been widely used in the observation and research of suspended sediment concentration. OBS (Optical Back Scattering) 501 can record the turbidity, water temperature and other characteristic values of the test points by itself. Data acquisition and processing can be com-pleted in the field, with high degree of automation, simple operation, rapid, real-time and continuous measurement. At present, it should be used in many fields. It is used to monitor suspended sediment in tidal estuaries and coastal areas where sediment concentration fluctuates greatly, but it is seldom used for online monitoring of sediment concentration in river sections. In order to realize continuous obser-vation of sediment variation process, OBS501 turbidimeter is used to compare the calculated sediment concentration with the measured sediment concentration to verify whether it meets the requirements of experimental accuracy in order to promote application.KeywordsTurbidimeter, Sediment Concentration, Monitoring AnalysisOBS501浊度仪在监测含沙量中的应用桂笑,魏树强,胡婷江西省景德镇市水文局,江西景德镇收稿日期:2018年11月6日;录用日期:2018年11月19日;发布日期:2018年11月26日作者简介:桂笑,男,1981年出生,大学本科,主任科员,从事水文监测、水文资料计算、分析工作。

浊度仪在映秀湾水电站泥沙浓度监测中的应用

浊度仪在映秀湾水电站泥沙浓度监测中的应用
摘 要 :利 用 浊度 法 的 优 点 和相 关 标 准 ,结 合 流 域 水 沙 特 征 ,设 计 了一 种 可 适 用 于 泥 沙 浓 度 监 测 的 散 射 式 浊 度 仪 , 该 浊 度仪 测量 重 复 性 好 ,准 确 度 高 ,在 泥 沙浓 度 0~ 3 k g / m 范 围 内 ,其 浊 度 测 值 与 泥 沙 浓 度 具 有 良好 的 线 性 关 系 。 映 秀 湾水 电 站 现 场 应 用 表 明 , 以该 浊 度仪 为 基 础 建 立 的 泥 沙 浓 度 在 线 监 测 系统 能 满 足 泥 沙 浓 度 的 监 测 要 求 ,较 好地 反 映 发 电 水体 泥 沙 浓 度 的变 化 趋 势 。
T AN G Mi n g l i a n g ,N I L i a n g ,Z HANG We n y u a n ,F U J u n .D AI J i a n j u n ( 1 .Yi n g x i u wa n Ge n e r a l Hy d r o p o we r P l a n t ,D u j i a n g y a n 6 1 1 8 3 0 ,S i e h t l a F I .C h i n a ;
第4 3卷 第 1 2期
2 0 1 7年 1 2 月
水 力 发 电
浊 度仪在 映秀湾 水 电站泥 沙浓 度 监 测 中的应 用军 ,代 剑 君
( 1 .国 网 四川 省 电力 公 司 映 秀 湾 水 力 发 电 总 厂 , 四川 都江堰 6 1 1 8 3 0; 2 .南 瑞 集 团公 司 ,江 苏 南京 2 1 1 1 0 6 )
2 .NARI Gr o u p C o r p o r a t i o n ,N a n j i n g 2 1 1 1 0 6 ,S i c h u a n ,Ch i n a )

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证
王仁龙
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2012(034)009
【摘要】介绍了水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法,并结合实例对各种方法进行了分析验证.结果表明:采用准静水沉降法计算的泥沙分组沉降率与实测分组沉降率存在明显的偏差;泥沙颗粒平均粒径范围为0.175~0.570mm、含沙量为0.25~1.00 kg/m3时计算泥沙沉降采用沉降概率法较为合适;二度流超饱和输沙法假设流速和扩散系数沿垂线方向为常数,但沉沙池中泥沙沿垂直分布为紊流且为不均匀流,因此该法存在缺陷;一度流超饱和输沙法考虑挟沙水流超饱和和水流向上紊流的特点,将悬移质泥沙粒径按大于或小于0.25 mm分别进行计算,其沉降率计算值与实际观测值非常接近,便于实际应用.
【总页数】3页(P130-132)
【作者】王仁龙
【作者单位】水利部山西水利水电勘测设计研究院,山西太原030024
【正文语种】中文
【中图分类】TV673
【相关文献】
1.用超饱和输沙法计算沉沙池泥沙沉降率的验证及实际应用 [J], 王仁龙
2.水电站沉沙池泥沙沉降率计算方法分析与检验 [J], 谭伟民
3.用超饱和输沙法计算沉沙池泥沙沉降率的验证 [J], 杨晋营;王仁龙;田冬仙
4.水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法讨论 [J], 杨晋营;王秀兰
5.沉沙池分时段法泥沙沉降率计算研究 [J], 洪振国
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台湾集集堰沉沙池泥沙浓度与浊度率定关系研究

台湾集集堰沉沙池泥沙浓度与浊度率定关系研究

例可供参考 本研究之不确定度评估程序 是根据
量测不 确 定 度 表 示 指 引 中 之 规 范
并以一阶变异估计法为分析方法 不确定度

样区现地观测误差
评估程序如图 所示 许盈松等
本研究浊度观测试验过程中 试验浑水需维持均
匀搅拌 浊度计观测时需注意在短时间内浊度测值无明显上升或下降变化情形下 存取浊度计显示数值
沉沙池处理过后之原水 一般对于其处理过后水质判断的依据 除泥沙浓度外 另一重要观测项目
为浑水浊度 而浊度测值则常用来作为判别水生态环境 水资源利用及公共用水营运之可靠度指标
环保署
因浊度观测方式及仪器发展 相对于传统泥沙之观测方法及技术 其
仪器工业化及自动化程度高 价格较低 并具备自动化实时观测功能 故浊度观测设站较普遍 观测历

样区试验室浊度试验率定关系
公式 应 用 于 现 地 其 浓 度 适 用 范 围 分 别 为
未来应用在现
地之泥沙悬浮浓度观测值时 此结果应可初步做为参考 在较大浓度范围时则需要更多的试验室及现地
试验数据辅助分析
误差分析
藉由前述试验结果之浊度
浓度
率定关系 可以将浊度测值转换为浓度单位 为了解
转换后浓度测值与试样实际浓度间之误差 利用 式进行误差分析
多沙河川 许多重要引水设施如集集拦河堰等皆具备有沉沙池 引水后之原水其泥沙浓度之成因主要
以悬移质为主 故沉沙池处理对象即为河川原水中之悬移质 但在天然水体之现地观测环境 悬移质泥
沙观测技术之实时自动化仍有许多瓶颈 现阶段之悬移质观测仍偏重于人工操作 故经常受限于天候
交通及经费条件限制 以致泥沙浓度数据质量 记录历时代表性仍显不足 许盈松 等
多 故影响浊度计判读有低估现象 且由试验资料发

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证

水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证【摘要】本文主要围绕着水利工程沉沙池泥沙沉降展开探讨,分析了沉沙池泥沙沉降的科学计算方法,论述了计算方法的具体流程,并进行了必要的验证,以期可以为沉沙池泥沙沉降的计算工作提供参考。

【关键词】水利工程;沉沙池;泥沙沉降;计算方法;验证一、前言目前,在水利工程的施工过程中,还有很多问题有待解决,其中,沉沙池泥沙沉降的计算方法就是一个必须要得到重视的问题,因此,分析沉沙池泥沙沉降计算方法非常有必要。

二、沉沙池概述沉沙池是一种沉降含沙水流中过多或有害泥沙,减轻供水淤积及水力机械磨损,满足供水要求的水工建筑物,被广泛应用于水电站、节水灌溉、城市供水、水环境治理等水利工程中。

含沙水流进入沉沙池后,过流断面扩大、流速显著降低、水流挟沙力迅速减小,使得水流中粗颗粒泥沙得到有效沉降,从而减小了出池含沙量。

目前,国内计算沉沙池泥沙沉降的方法主要有准静水沉降法、二维均匀流不平衡输沙法、一维超饱和输沙法等。

其中,一维超饱和输沙法不仅考虑了水流超饱和输沙的特点,而且计算方法简单,适用于我国多沙河流上沉沙池泥沙的沉降计算。

三、泥沙沉降特性分析以某沉沙池为例分析沉降特性,该沉沙池沿水流方向由平水整流段、工作段、溢流段、集水段和排沙道组成,其中工作段和溢流段的纵向长度合计为70m。

沉沙池设计有两种方案:①方案一,工作段横断面为矩形,池宽2m;②方案二,工作段横断面为倒梯形,底宽为1.7m,顶宽为2.7m,并且在溢流段加设侧堰。

两方案的断面结构见图1。

图1沉沙池结构(单位:mm)1、泥沙恢复饱和系数泥沙恢复饱和系数是一维超饱和输沙分析计算公式中的一个重要参数,其值直接影响着沉沙池泥沙沉降率的计算精度。

然而,不同研究人员所考虑的水沙条件不一致,得到的研究成果有较大差异韩其为从理论上研究了悬移质不平衡输沙的恢复饱和系数,推导了非均匀泥沙恢复饱和系数的计算式,认为不同粒径组的恢复饱和系数值不同;曹鉴湘根据沉沙池实测资料和水槽试验资料,得到了恢复饱和系数α=f(ω,U*)的关系式(U*为摩阻流速;ω为粒径组平均流速);黎运棻在理论分析的基础上,结合打渔张、人民胜利渠等沉沙池实测资料,建立了α=f(ω/U*,J)的关系(J为计算段水力坡度);张一新[10]根据打渔张沉沙池实测资料,采用多元回归分析法,推求了恢复饱和系数的经验公式α=(0.066+0.076lnH)(ω/U*)-0.46-0.036(H为水深)。

OBS浊度计测量泥沙浓度的方法与实践研究

OBS浊度计测量泥沙浓度的方法与实践研究

OBS浊度计测量泥沙浓度的方法与实践研究薛元忠, 何青, 王元叶(华东师范大学河口海岸国家重点实验室,上海 200062)摘要:本文主要对光学后向散射浊度计的测量原理、仪器结构、泥沙校准做了研究分析,讨论了影响因素,揭示了水体浊度与泥沙浓度的相互关系,并结合长江口的水体泥沙测量应用提出其应用前景。

关键词:光学后向散射浊度计;浊度;泥沙浓度;泥沙校准;长江口水体泥沙含量的测量是水文要素观测中一项十分重要的内容。

传统的含沙量测量采用现场取样,过滤称重的方法,这种测量操作繁杂,效率低,不能实时连续监测。

光学后向散射浊度计(Optical Back Scattering 简称OBS )是一种光学测量仪器,它通过接收红外辐射光的散射量监测悬浮物质,然后通过相关分析,建立水体浊度与泥沙浓度的相关关系,进行浊度与泥沙浓度的转化,得到泥沙含量。

这种方法,操作简单,能够快速,实时,连续测量。

适用于水体含沙量波动较大的潮汐河口,沿海悬浮泥沙的监测。

1 测量原理OBS浊度计的核心是一个红外光学传感器。

众所周知,光线在水体中传输,由于介质作用会发生吸收和散射,根据散射信号接收角度的不同可分为透射,前向散射(散射角度小于90°),90°散射和后向散射(散射角度大于90°)。

从理论上讲监测任一角度的红外光线散射量均可测量浊度,见图1。

图1 光学散射示意图Fig.1 Optical particle detectors 图2 散射强度与散射角度特征图Fig.2 Scatterings intensity vs angle本文讨论的散射浊度计主要是监测散射角为140°~160°之间的红外光散射信号,此间散射信号稳定。

之所以选择红外光线是因为红外辐射在水体中衰减率较高,太阳中的红外部分完全被水体所衰减,这样OBS发射光束不会受到强干扰,图2清楚地显示出水体的体积散射特征,散射角度和悬浮物质的变化情况。

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年月
泥沙研究
第期
台湾集集堰沉沙池泥沙浓度与浊度率定关系研究
许盈松
逢甲大学 水利工程与资源保育学系 台湾 台中
黄振杰
逢甲大学 水利工程研究所 台湾 台中
摘要 水体浊度观测为水环境及水资源领域中之例常观测项目 泥沙浓度则为水资源及水利工程中重要之水
文观测数据 浊度数据对于水生态环境 水资源利用评估及公共用水营运 为极重要判别指标 泥沙浓度数据
关键词 泥沙浓度 浑水浊度 率定关系 沉沙池
中图分类号
文献标识码
文章编号
前言
近世以来 人类对于水资源的需求渐为增加 在工业 农业 民生三大用水标的的需水量更是遽增
且对于原水水质的要求尤其注重 当原水水质不佳又无其它可替代水源时 常需要增设如沉沙池 沉淀
池等相关水质处理设施 以使原水水质达到各水资源使用者之要求 台湾地区多数河川皆属于冲淤性
浓度之相关性进行研究 并探讨浊度观测误差 不确定度及浊度 浓度两者之间率定关系特性 并比较
现地采样率定关系与试验室样砂调制标定浓度率定关系之适用性
文献回顾
浊度可定义为 穿过样品中的光发生散射或吸收光线而不是沿直线穿透的光学特性的表征
过往因浊度观测技术发展较迅速 故浊度观测站网分布较
广 而为兼顾泥沙浓度观测之便利性 遂有透过浊度与泥沙浓度关系式之构想
所示 而试验室率定关系在低浓度区域之误差明显大于高浓度情况 研究中利用现地水样实测数 据 或是在试验室调配标定浓度 两者之浓浊度率定关系的相关系数皆极高 但试验室率定关系于应用 时 在低浓度转换后之误差较大 而与实测值比较 无论在高低浓度范围 现地率定关系转换后之浓度 值皆较接近实测值 可能为利用现地实测数据进行率定 其所得水样较能反映现地水体条件 而试验室 中利用现地沙样调配标定浓度 其所得水样 在微生物 水色 泥沙悬浮状态皆无法反应现地水体之状 况 故应用时误差较大
积底泥多属细沙 而 样区多为极细沙 试验结果如 表 所示
表 粒径分布试验结果
样区
?
?
?
?
?
图 粒径分布
?
回归分析
将本次试验结果之标定浓度
与浊度观测平均值
进行线性回归分析 试验室分析结果如
图 图 所示 样区现地观测值之回归分析结果示于图 本试验 二样区每一观测结果之平均
值皆为 个测值所平均 而各样区砂样之泥沙悬浮浓度值与浊度观测值间之线性关系皆极为良好
则为集水区保育及河道稳定评估规划所需之重要基本数据 现行浊度观测方式及仪器 相对于传统泥沙浓度
之观测 其仪器自动化程度高 价格较低 且设站较为简易方便且普遍 虽河川中悬移泥沙浓度与浊度之物理
定义不同 但在工程实务应用上仍有许多泥沙浓度数据以浊度数据来替代表示 本文研究特定水沙条件下之
浊度与浓度率定关系 并以集集拦河堰为案例 探讨试样水体浊度 浓度观测数值在不同含沙量条件下之对应
多沙河川 许多重要引水设施如集集拦河堰等皆具备有沉沙池 引水后之原水其泥沙浓度之成因主要
以悬移质为主 故沉沙池处理对象即为河川原水中之悬移质 但在天然水体之现地观测环境 悬移质泥
沙观测技术之实时自动化仍有许多瓶颈 现阶段之悬移质观测仍偏重于人工操作 故经常受限于天候
交通及经费条件限制 以致泥沙浓度数据质量 记录历时代表性仍显不足 许盈松 等
时 资料量累积较长 虽河川中悬移泥沙浓度与浊度之物理定义不同 但在工程实务应用上仍有许多案
例之泥沙浓度以浊度资料来替代表示 浊度观测单位
简称 其观测原理
为在特定条件下 比较水样和标准参考浊度悬浮液对特定光源散射光的强度 以测定水样的浊度 散射
光强度愈大者 其浊度亦愈大 浓度 则系指一定体积浑水中所含泥沙体积或重量 单位以 百万分
作为一次纪录 在同一试验条件下并重复进行 次量测 以进行数据统计分析工作 根据 年版
量测不确定度表示指引
评估量测不确定度
数学公式
式中 为浊度
及 为浊度计的浊度测量值
输入量 之标准不确定度
类不确定度 试验中从重复量测浊度 次可得浊度的平均值
标准偏差
式中 为于第 次量测结果 及 为量测次数 自由度
类不确定度 由仪器原厂设定可得其
沉沙沟 其设计主要以沉降粒径
以上之泥沙颗粒
试验规划
考虑现地状况 采样工作之安全性 与浑水水样之代表性 现地采样地点计有 样区 拦河堰 号
墩座旁 样区 沉沙池后输水渠道巴歇尔量水槽 即南岸沉沙池后联络渠道初段 等二处 如图 所示
图 采样区位置
采样方式分为浑水沙样与泥沙采样两种 浑水水样采样准则乃参考环保署 河川 湖泊及水库水质采
泥沙浓度与浊度值 因现场率定工作耗时较长 故仅
对 点做长期观测试验
粒径分布试验 本试验依据
之规定进行 采用机械筛分析与比重计分析
试验
试验结果
粒径分布 二样区粒径分布如图 所示
试验室浊度观测试验 二样区沙样之浊度
观测试验结果如表 所示 每一观测结果之平均值皆 为 个测值所平均
图 试验流程
现地浊度观测试验 样区现地浊度观测试验
程之枢纽 该拦河堰位于台湾第一大河川浊水溪中游 与集集大桥相邻 负责将浊水溪水源 依据操作
规定分配给下游两岸农业 生活及工业用水等项目之调度单位 可利用水资源每年约 亿 为台湾中
部重要供水枢纽 本研究区域位处于集集拦河堰南岸进水口与联络渠道间之沉沙池营运段 南岸沉沙
系统主要设施包括沉沙池三座 前池一座 后池二座并联 及巴歇尔量水槽 座 每座沉沙池包含 道
多 故影响浊度计判读有低估现象 且由试验资料发
现该浓度高过
虽浑水浓度逐渐增大 但浊度
计读数增值并无随浑水浓度之增加比例而递增 如图
所示 在浊度试验发现此现象时 则始改采用稀释法
施作浊度试验 试验至稀释法所得浊度值 超过
时停止 试验流程如图
现地泥沙浓度与浊度率定试验 本试验乃每间
隔一定时日由研究人员于现地采取水样 直接量取其
式中
表分别经由
式推得之浓度值
为试验室试验中之标定
浓度值 样区现地观测试验则为现地观测浓度值 分析结果如图 至图 所示 样区沙样浊度观
测值转换为浓度时之相对误差为
之间 但当浑水标定浓度大于
以上时 浊度
浓度之率定关系观测误差则维持于
以内 显示在高浓度条件下 两者率定关系具有重要应用价
值 样区沙样之相对误差为
利用石门水库上 中 下游
三处采样区所得沙样 进行试验室标定浓度与浊度率定关系试验 发现在特定泥沙粒径及组成条件下
浑水试样之浊度测值 与标定浓度
间之线性关系良好 对于不同泥沙粒径或组成条件 虽仍
存在良好线性关系 但其率定曲线斜率存在规律变化
试验研究
研究区域
本文研究对象为集集拦河堰南岸沉沙池 集集拦河堰兴建完工于 年 为集集共同引水计划工

样区试验室浊度试验率定关系
公式 应 用 于 现 地 其 浓 度 适 用 范 围 分 别 为
未来应用在现
地之泥沙悬浮浓度观测值时 此结果应可初步做为参考 在较大浓度范围时则需要更多的试验室及现地
试验数据辅助分析
误差分析
藉由前述试验结果之浊度
浓度
率定关系 可以将浊度测值转换为浓度单位 为了解
转换后浓度测值与试样实际浓度间之误差 利用 式进行误差分析
配置不同体积浓度
之均匀浑
水试体 供各类观测试验所需 本研究试验室浓浊度
率定试验 于试验之初使用集集堰库区砂样试验 经
回归关系曲线后 可发现数据点偏离单一线性关系之
图 泥沙颗粒浓度增加对浊度测值影响
现象显著 而由试验过程及比对试验资料发现 当浑
水浓度逐渐增加至
标定浓度 待测瓶中的泥
沙颗粒明显出现沉降现象 而沉降之泥沙颗粒量亦增
二测站之 值皆为
样区浓度与浊度间之率定转换关系如下
样区
样区
式中 为试验浊度测值
为试验所配置标
定浓度值
式显示试验室中浊度试验
观测之浊度值与标定浓度值的率定关系线性度都非常
良好 在
以内 其 多高达 以上 由
样区现地观测资料回归分析所得公式为
结果显示利用现地观测数据进行浓浊度关系率定 其
亦可达到 以上 显示两者间确实具有高度相 关性 其转换公式当具有极高应用性 式
林致立
于集集拦河堰沉沙池进行现地采样观测 发现浊度与悬浮固体物浓度之回归分析
结果 二者呈高度相关 并可得一浊度与悬浮固体物浓度间之线性关系 显示浊度测值可代替悬浮固体
物之测量
利用三个不同区域的浊度与总悬浮固体物
的现地观测数据进行回归分析 结果显示三个区域的线性关系皆具有高度相关性 唯不同区域其
关系式皆不尽相同 此因不同颗粒特性与河川特性所致 许盈松等
之一 或 ? 表示 国际间常以浊度作为量测水质的标准 由于浊度是考虑散色光强度去进行数据的
收稿日期 作者简介 许盈松
男 副教授 主要从事泥沙研究
测量 其所测量的数值容易受颗粒大小 粒径分布 泥沙形状 颜色所影响 并且浊度仪观测受透光度影
响 一般浊度计
只能量测到
左右的数值 本文拟对集集拦河堰沉沙池泥沙浊度与
沉沙池处理过后之原水 一般对于其处理过后水质判断的依据 除泥沙浓度外 另一重要观测项目
为浑水浊度 而浊度测值则常用来作为判别水生态环境 水资源利用及公共用水营运之可靠度指标
环保署
因浊度观测方式及仪器发展 相对于传统泥沙之观测方法及技术 其
仪器工业化及自动化程度高 价格较低 并具备自动化实时观测功能 故浊度观测设站较普遍 观测历
及量化关系规律 并依 标准规范 进行不确定度分析及误差分析 研究成果显示 浊度观测方式之重现性
及精度良好 且浊度与浓度测值间对应率定关系明确 但此率定关系与泥沙类别 泥沙粒径及分布组成条件密
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