过坝水流,特别是高坝的过坝水流,往往因为卷吸大量的空气导致下游水体中溶解气体超饱和,进而引起鱼类患气泡病死亡。这一问题已引起国内外环境学专家学者的广泛关注。围绕超饱和气体产生机理和预测方法的研究是深入理解并解决该问题的核心。本项目拟通过引入气泡和水体传质的关系,综合考虑水深、压力、水流卷入空气体积、气泡大小和数量等众多与溶解气体浓度紧密相关的影响因素,建立三维多参数两相流雷诺应力紊流模型并将其应用于典型低坝,高坝的超饱和气体浓度预测上,从而揭示气泡在水体中的运移和溶解机理,并在此基础上研究其对鱼类的影响,提出符合相应河道生态要求的超饱和气体相关指标。本研究是生态水力学研究领域的重要前沿课题,对揭示鱼类患气泡病的发生机理和预防研究具有重要的科学意义和工程应用前景。
flow downsteam;Reynold model;ecological hydraulics;;
过坝水流,特别是高坝的过坝水流,往往因为卷吸大量的空气导致下游水体中溶解气体超饱和,进而引起鱼类患气泡病死亡。这一问题已引起国内外环境学专家学者的广泛关注。围绕超饱和气体产生机理和预测方法的研究是深入理解并解决该问题的核心。本项目通过引入气泡和水体传质的关系,综合考虑水深、压力、水流卷入空气体积、气泡大小和数量等众多与溶解气体浓度紧密相关的影响因素,建立三维多参数两相流雷诺应力紊流模型并将其应用于典型低坝,高坝的超饱和气体浓度预测上,从而揭示气泡在水体中的运移和溶解机理,并在此基础上研究其对鱼类的影响,提出符合相应河道生态要求的超饱和气体相关指标。本研究是生态水力学研究领域的重要前沿课题,对揭示鱼类患气泡病的发生机理和预防研究具有重要的科学意义和工程应用前景。