第一股渾水進入進水池時,透明度從四十釐米降到不到三釐米。
取樣瓶底很快積起一層細砂。粒徑不大,卻含有大量石英。它們進入高速葉輪後,會像無數把細小磨刀,先吃掉葉片進口邊緣,再擴大間隙、降低效率。
三臺老泵葉片都有不同程度磨損,臨時軸流泵更是礦山舊裝置。讓四臺泵滿負荷吞十小時高含沙洪水,誰也不能保證撐到峰後。
停泵沉沙不現實。進水池容積有限,水停下來,城內水位會立刻越過警戒線。
周野把四臺泵的振動、流量、功率和出口壓力換算成即時效率。磨損不會立刻報警,卻會表現為同樣電流下流量持續下降。
第一小時,一號機效率下降零點四個百分點;二號機下降零點六;三號機下降零點三;臨時泵下降最快,達到一點一。
照這個速度,臨時泵六小時後就會進入不穩定區。
必須在水進入葉輪前改變砂粒路徑。
大型沉砂池來不及建,旋流器又會損失太多水頭。周野利用原有進水池的寬度,在四個吸水口前佈置低矮導流板,讓主流先做一次緩慢橫向轉彎。
水能轉過去,密度更大的砂粒因慣性會繼續向前,落入側面的集砂溝。
導流板高度只有水深的三分之一,不能擋漂浮物,也不能形成新的水位差。材料來自剛清出的輸送機鋼板,表面覆蓋舊橡膠,減少砂粒反彈。
第一組導流板入水後,集砂溝濃度升高三倍,二號機入口含沙量下降百分之二十八。
可三號機入口反而上升。
四臺泵同時吸水,進水池內並不是一條均勻河流。三號機靠近右岸,導流板把部分砂帶恰好推向它的喇叭口。
林浩用漂浮示蹤球和底層聲學顆粒跟蹤重建三維流場。表層水向四臺泵平均分配,底層含沙流卻沿池底舊坡槽偏向右側。
周野在坡槽上佈置一道可升降底檻。底檻不完全截斷砂流,只把它抬高二十釐米,使高速底層射流失去貼底效應,在進入三號機前擴散。
調整後,四個入口含沙量差異壓到百分之八以內。
集砂溝需要連續排沙。普通泥漿泵一開,抽走大量水,等於把剛排出的洪水又留在城裡。團隊把報廢旋流除砂器接在排沙管上,濃縮後的砂漿送到岸上,分離水重新回進水池。
迴流水口不能對著吸水口,否則會把細砂重新送進泵。它被佈置在導流板上游,水流必須再走一遍橫向轉彎。
第二小時,臨時泵效率下降速度減半。
第四小時,四臺泵葉片進口邊緣的超聲厚度變化都控制在零點一毫米內。
此時洪峰前沿正式抵達。外江水位每小時上漲十八釐米,城內來水也同步增加。泵站總管壓力達到歷史最高值,柔性氣囊和鴨嘴閥同時承受考驗。
調壓井氣囊體積隨外壓略微壓縮,壓力波峰仍保持在控制範圍。旁通管鴨嘴閥開度從百分之八十降到七十二,臨時泵電流上升,卻沒有出現顫振。
第五小時,一號機臨時止回閥密封洩漏從每秒十一升增加到三十六升。
這臺泵正在執行,閥瓣本來全開,洩漏數字來自閥座外腔的監測管。外江水壓升高後,十二段臨時密封被持續擠壓,其中一段可能正在滑移。
若密封片脫落,它會進入總管;等一號機停機,閥門也無法可靠關閉。
周野不能在洪峰中停一號機檢查。他根據十二塊壓片的振動訊號定位到右上第三段,壓片位移零點六毫米,燕尾卡口正在退出。
機器人無法逆著高流速進入全開的閥門。唯一能接近的位置,是閥體外側那隻直徑二百毫米的排氣口。
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