徐州简介?关于徐州的。
古称彭城,中国历史文化名城。淮海经济区中心城市。地处南北方过渡地带,为北国锁钥,南国门户,向来为兵家必争之战略要地和商贾云集中心。文化悠久,是著名的帝王之乡,有“九朝帝王徐州籍”之说,徐州是中国烹饪文化的发源地,中国第一位养生学家彭祖的老家,是“道家基地,天师故里”,也是中国佛教的发源地,中国最早的佛寺“浮屠仁祠”即诞生于此。现为全国重要的交通和铁路枢纽,能源基地和工业基地,有“中国工程机械之都”和“亚洲硅都”的美誉。
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农业公司起名推荐一:大丰
大丰名字字义:
大:①与小相对,《易·乾》:“大哉乾元,万物资始。”②规模广,程度深,性质重要。③大方。大地,古人认为天圆地方。④大道理。引申为见识广 博。《庄子·秋水》:“吾长见笑于大方之家。”后称博学或精于一技一艺的人为大方、方家。⑤大成。大功告成,又指集中前人的主张、学识等形成完整的体系为 集大成。《孟子·万章·下》:“孔子之谓等集大成。集大成也者,金声而玉振之也。”
丰:①丰收富饶之谓也。如《诗经周颂·丰年》:“丰年多黍谷,万亿在库仑”。②茂盛,充实之谓也。如《诗经·小雅》:“湛湛露斯,在彼丰草”。 《易经·丰卦》:“丰,大也”。丰衣足食,五谷丰登,丰功伟绩。《楚辞·屈原离骚》:“吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在”。③丰厚滋润也。《晋·钟会葡萄 赋》“仰承甘液之灵露,下歙丰润于醴泉”。④富丽宽广也。
农业公司起名推荐二:瑞泰
瑞泰名字字义:
瑞:①玉制的信物,如后世的符玺②祥瑞吉祥,如俗语“瑞雪兆丰年”,又如瑞草,珍贵的草。《唐·杜牧》:“山实东吴秀,茶称瑞草魁”。又如瑞麦。《唐·张聿》:“瑞麦生尧日,芃芃雨露偏”。又如瑞霞,赤色的霞,《唐·李商隐》:“初梦龙宫宝焰燃,瑞霞明丽满晴天”。
泰:①泰山,五岳之首。②平安,安宁,如“泰然自若”,“身体康泰”。③卦名,“天地泰”,解释为:天地交而万物通,引申为畅通、和顺、太平。④“大中之太”,有极、最的意思。如称某行业的最大成就者为泰斗。
农业公司起名推荐三:九州
九州名字字义:
九:①数名。《素问·三部九候论》“天地之至数,始忠于一,终于九焉”。古人认为九是最大的数,所以天子称为“九五之尊”。②九是阳数。《易 经》以阳爻为九。《疏》中说“乾体有三画,坤体有六画,阳得兼阴,故其数九”。③九,还有汇合的意思,如齐桓公“九合诸侯,一匡天下”。④很多祥瑞之事, 都用九,如“九转金丹”、“九鼎大君”、“九华门”、“九华扇”、“九重天”等等。
州:①水中高出水面的陆地。《说文》:“水中可居曰州。……诗曰:关关睢鸠,在河之州。”②聚集。《国语·齐》:“今夫士群萃而州处。”③州 里,古代二千五百家为州,二十五家为里。本为行政单位,后泛指乡里或本土。《论语·卫灵公》:“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣言不忠信,行不笃敬,虽 州里行乎哉?”④州牧,古时分九州,每州置牧,为一州之长官。
1. SHS技术
该技术由上海海懋工程公司和上海化工研究院进行开发设计,已在山东鲁西、江苏新沂、河南偃师、陕西城固等地实施。该工艺的核心是: 提高尿素合成塔的η(CO2);充分挖掘现有装置的潜力;合理利用甲铵生成热等3项技术。改造后,吨尿素的主要单耗预期值为:液氨595kg、CO2 760kg、蒸汽l200kg、冷却水130t。
2.高压圈尿素优化组合技术
该技术由中国五环化学工程公司开发设计并组织实施,技术核心主要是在高压圈增加第二尿素合成塔;气提塔及高压甲铵冷凝器;采用CO2气提技术。该技术目前正在河南辉县化肥厂试点运行,由于种种原因一直未能开车。该技术实施后预计吨尿素单耗为:液氨585kg、CO2 700kg 、蒸汽1000kg、冷却水100t。
3.节能增产新工艺
该技术由北京晨华设计所和山东邹城氮肥厂联合开发,特点为:采用2个合成塔,采用不同压力下四段分解,对甲铵冷凝器和气提塔均采用独特设计,副产0.8MPa的蒸汽。该工艺吨尿素的单耗为:液氨590kg、CO2 760kg 、蒸汽900kg、冷却水130t。由于该工艺刚刚实施,还需进一步完善和摸索。
国内目前尿素生产新技术开发主要有:
1. 深度水解装置
随着社会对环保问题的关注,小尿素厂对深度水解问题逐渐提到了议事日程上。目前国内有设计单位提出采用高效水解器改造原有解吸系统,或新建装置采用优化的水解-解吸系统,使尿素装置排放水全部返回生产装置做工艺水或锅炉补充水,实现零排放。该工艺采用1.3~3.9MPa蒸汽,主要设备投资为80万~100万元。
2. 造粒装置
一般可通过下面几种途径解决尿素粒径问题:
选用大颗粒造粒喷头,使80%的尿素颗粒直径大于2mm;
采用流化床冷却装置,降低入袋温度,解决超产后易结块问题,将颗粒与粉尘分开;
采用北京达立科公司开发的双转鼓流化床大颗粒尿素技术,尿素颗粒直径可达4~6mm,国内已有2家采用此技术;
原有的造粒系统不动,将增产的尿素在造粒之前取出,用尿素熔融液来生产氮磷钾复合肥,目前上海化工研究院正在几家小尿素厂中实施该技术。
尿素有多种生产方法,但目前国内外广泛使用的是氨和二氧化碳合成法。氨的合成方法没有区别,二氧化碳的产生国内大多采用以天然气和煤炭为原料。从尿素的生产工艺上讲,无论二氧化碳的纯度高低影响尿素的产出率。
为了检验以不同原料生产的尿素在作物叶面上的喷施效果,今年,我们从市场上购买了以煤炭为原料生产的“丰喜”牌尿素和以天然气为原料生产的“天池”牌尿素,于4月中旬至5月下旬在小麦、苹果树上进行了不同浓度尿素溶液叶面喷施试验。试验设在运城市王范乡王范村,共设8个试验点,其中:小麦4个、苹果4个。喷施浓度分别是:1.0% 、1.5%和2.0%,于小麦拔节期和苹果幼果期进行喷施。喷施后分四次调查了小麦的株高、叶色变化和叶片灼伤率,以及苹果的叶色变化和叶片灼伤率。调查结果为:在叶面喷施1.0%尿素溶液时,两个品牌的尿素对小麦株高影响不大,小麦和苹果叶片基本无灼伤现象;在叶面喷施1.5%和2.0%尿素溶液时,水地小麦叶片平均灼伤率分别为13.5%和28.3%,平川地苹果叶片灼伤率分别为7.7%和27.0%,两个品牌尿素在同一喷施浓度时对叶片灼伤情况无明显差异。这就说明两点:一、在本试验条件下,小麦和苹果树适宜的喷施尿素浓度为1.0%,两个品牌尿素在相同喷施浓度时,对作物叶片灼伤基本相同;二、说明了合成尿素的二氧化碳产生方法不同,不影响尿素质量。
固体复合氨基酸肥的生产方法
本技术涉及一种固体复合氨基酸肥的生产方法,它由豆饼、菜籽饼为原料,经粉碎、过筛、水解、搅拌、调pH值,出料、烘干、粉碎、过筛、造粒、包装等生产而成,本技术与现有技术相比,它生产简单,设备投资少,生产周期短,产品养分含量高,增产效果显著,经在蔬菜、果树上试验较施等量饼肥增产6.1-14.1%,并可提高土壤保肥供肥能力、提高作物品质产量。编号30503145
生产尿基复合肥的喷淋尿液长距离输送方法和系统
本技术公开了一种生产尿基复合肥的喷淋尿液长距离输送方法和系统,这种系统由尿液保温输送管路系统和尿液浓度控制系统构成,尿液浓度控制系统由电动调节阀、流量传感器、调节器、稀释液注入泵构成,尿液保温输送管路系统为逆向夹套保温结构,尿液在尿液保温输送管路系统和尿液浓度控制系统控制下,以浓度92%-99.7%,温度125℃-132℃的状态被输送。编号30503146
非均质尿基复合肥流化造粒工艺
本技术为一种非均质尿基复合肥流化造粒工艺。在造粒器中雾化的溶融的尿素溶液对流化床层中的粒状晶种进行涂覆造粒,以生成磷、钾肥或其它物质为内核,尿素为外壳的粒状复合肥。尿素溶液的浓度≥95%,复合肥的总养分(N+P↓〔2〕O↓〔5〕+K↓〔2〕O)浓度为30-57%。晶种为磷源或钾源肥料中的至少一种。尿素溶液中加入微量元素或除草剂或保水剂或农药中的一种或多种。流化床可为喷动一流化床或振动一流化床。工艺流程短,产品质量好,生产效率高。编号30503147
强力尿素及其制备方法
本技术涉及一种尿素肥料。其特征为在普通尿素中加入了氰胺化钙。在尿素生产工艺中,将氰胺化钙按一定配比加入到浓缩尿液或熔融尿素中,经过充分均匀混合后制得产品。本技术强力尿素具有肥效期长、尿素氮肥效利用率高的优点。加之氰胺化钙成本低廉,使该产品更具有广泛推广价值。编号30503148
一种麦饭石包膜尿素及其制备方法
一种麦饭石包膜尿素,它主要由尿素、麦饭石、骨胶和淀粉组成,其优点是通过麦饭石包膜后减少尿素流失及挥发,起到缓释,释放期延长,减少了硝酸盐,对环境污染起到一定作用,施用尿素包膜后的肥料不板结土地,对农作物有助长作用,抗倒扶、壮根、促早熟。编号30503149
美国发明名的改进的聚合物-硫-聚合物涂覆的肥料
本技术公开了一种聚合物涂覆,随后用硫层涂覆,之后再用聚合物层涂覆的肥料如尿素。优选聚合物涂层是通过聚合物成分在肥料和硫涂层上直接原位共聚反应形成的。该组合物能提供积极的控释特性,是耐磨的和耐冲击的,并且其生产比聚合物涂覆的肥料更经济。编号30503150
一种防尿素结块的方法
一种防尿素结块的方法,其特征在于在尿素进行造粒之前,将甲醛加入尿液中,让尿素与甲醛发生充分反应,生成脲醛溶液(UFD溶液)作为尿素造粒添加剂,生产颗粒尿素产品,尿素与甲醛反应停留时间为1~10小时,脲醛溶液的pH值控制在6~8,甲醛/尿素的摩尔比为4~6,所生成的脲醛溶液不需经过浓缩或蒸发过程,利用熔融尿液泵进出口压差将生成的脲醛溶液直接加入泵入口,作尿素造粒添加剂。编号30503151
可调控高效有机、无机复合肥
一种可调控高效有机无机复合肥及制备工艺。可调控高效有机无机复合肥的原料组份,具有改良土壤、提高化肥利用率的优点。与一般化肥相比,其氮利用率提高8-15个百分点,磷利用率可提高5-10个百分点,钾利用率可提高3-5个百分点。使尿素等氮素平缓释放,延长肥效期,增加肥效,该复合肥易溶于水,可随着灌溉水冲施方法施入,也可以做基肥一次施用实现免追肥,使用方便。编号30503152
一种脲酸结晶态肥料及其制备方法
本技术涉及农用脲酸结晶态肥料及制备方法。其结晶粉末的X-衍射图谱、硫酸溶液及苹果酸混合搅拌均匀后加热至70-100℃,再冷却至结晶态。本产品具有肥效好,用量少等优点,并能改良土壤的理化生物学性能,特别适用于烟田施用。编号30503153
日本技术的稻科植物防枯死及速效营养补充剂
提供一种防止草坪草等稻物植物枯死或速效营养补充剂以及该制剂的使用方法,其中该制剂非化学肥料、对环境及人畜无影响。这种防止枯死或速效营养补充剂的特征在于含有一种有效成分脯氨酸或两种有效成分脯氨酸和肌苷。编号30503154
一种多功能氮肥长效剂
本技术涉及添加剂,具体地说是一种多功能氮肥长效剂。制备方法是通过机械混拌而成,与氮肥混合或加入复合肥中使用。它具有抑制效果好,成本低,易推广并能清洁土壤、防止病虫害和杂草生长等多功能。编号30503155
颗粒物料冷却装置
本实用新型公开一种颗粒物料冷却装置,它包括壳体、进料口和出料口,其特征在于:进料口内下方有一散料锥,锥体上开有螺旋状分布的孔,在冷却装置底部设有由多个扁管组成的流量控制机构,其上方设有由多个异形截面槽板组成的调节栅,冷空气从冷却装置扁管下方的侧面经扁管和槽板上的孔进入调节栅上面的物料层被抽风机吸出。该装置特别适合于冷却尿素颗粒,占地面积小,能耗低,破碎率小。编号30503156
生产尿基复合肥的喷淋尿液长距离输送管路装置
本实用新型公开了一种生产尿基复合肥的喷淋尿液长距离输送管路装置,这种装置由尿液保温输送管路和尿液浓度控制装置构成,尿液浓度控制装置由电动调节阀、流量传感器、调节器、稀释液注入泵构成,电动调节阀和流量传感器前后串装在尿液保温输送管路的首段,稀释液注入泵的注入管口接在流量传感器后的尿液保温输送管路的尿液管路上,调节器通过接入流量传感器的输出信号控制电动调节阀的开关度和稀释液注入泵的电机转速。编号30503157
美国加利福尼亚州发明的受控释放的尿素基产品
反刍动物的受控释放的尿素基饲料添加物和受控释放的尿素基植物营养素,由全部或主要部分是由尿素组成或在其外表面有尿素的颗粒,以及颗粒上抗湿的互穿聚合物网络涂层组成,涂层包括:尿素和多异氰酸酯的反应产物,多异氰酸酯、重复单元均至少有一个双键的醇酸树脂和有至少一个双键的油的反应产物。涂布的植物营养素在控制的时间如30-120天内在土壤中有基本线性的释放速率。涂布的反刍动物饲料添加物在控制的时间如12-24小时内在瘤胃中有基本线性的NPN释放速率。编号30503144
化肥造粒旋转喷头
化肥造粒旋转喷头,有一个喷头体,喷头体壁上制有喷孔,喷头体有底板和上盖,在喷头上有进料口,其喷头体内安装液料分配器体,分配器体上部安装诱导盘,分配器体由连接板与上盖相固定,诱导盘位于进料口下方。本实用新型主要用于尿素、硝酸铵等化肥生产的造粒设备部件,液料在喷头体内流动有序,各喷孔压头稳定,喷出造粒路程、时间短,减少缩二脲的生成,并可避免冷却空气走短路,提高热交换效率。编号30503158
印度新德里发明的用作硝酸化和尿素酶抑制剂的新型制剂及其制备方法
本技术涉及一种用作硝酸化和尿素酶抑制剂的新型制剂,所述的制剂含有有效数量的氮肥、蓖麻油和黄花蒿油,后者的数量足以使该制剂的硝酸化抑制活性增加,涉及一种生产该制剂的方法以及将该制剂施加到土壤中的方法。编号30503159
美国特拉华州发明的颗粒复合肥组合物的制备工艺及其产品
本技术涉及一种颗粒复合肥组合物的制备,它是通过把尿素和甲醛的液体混合物施加到干燥的底物例如磷源、钾源、辅助营养源、微量营养源或其混合物上,使液体混合物就地反应形成的亚甲基脲反应产物,从而促进底物与颗粒复合物的粘合,而底物在液体混合物反应的同时造粒,以形成颗粒复合肥组合物。编号30503160
美国明尼苏达发明的包含乳酸衍生物的调控肥料及其制造和使用方法
本技术提供了一种调控肥料产品。该调控肥料产品包括含尿素的肥料和乳酸衍生调控剂。该调控剂的优选为约0.1-5%重量的浓度。该调控剂优选为乳酸、丙交酯和/或聚丙交酯。本技术提供了一种用于调控肥料的方法,包括在约135-145℃的温度下混合含尿素的肥料和调控剂。本技术提供了一种使用调控肥料的方法。编号30503161
芬兰赫尔辛基发明的处理肥料工艺溶液的方法
一种制备含氮和磷的固体产品、优选固体磷酸铵和/或尿素磷酸铵产品的方法,在该方法中加热含尿素和磷酸的溶液。然后水从溶液蒸发出来且溶液中的尿素分解为氨和二氧化碳。二氧化碳与水蒸气一起排出反应器;生成的氨中和磷酸。获得含磷酸铵和/或尿素磷酸铵的悬浮液,将其固化、干燥、粉碎、研磨和/或造粒。最终产品本身可作为肥料或可用作混合肥料的一部分。编号30503162
日本东京发明的含硫代硫酸铵的肥料
本技术的目的是提供含有ATS的环保型肥料。即向碱交换量大的材料和/或多孔质材料(以下记作ATS保持材料)中,添加混合1~50w%的硫代硫酸铵(以下记作ATS)水溶液,向该混合物中添加酸或酸性材料,调整pH为5.5~7.6,在这样得到的粉末状的含硫代硫酸铵肥料和含氮、磷、钾成分中的一种以上的肥料粉末或该肥料粉末中添加ATS保持材料得到的混合物中,添加混合1~15w% ATS水溶液,形成粉末状或粒状的含硫代硫酸铵肥料。编号30503163
美国俄勒冈州发明的稳定的增效缓释氰氨化钙组合物
本技术公开了氰氨化钙组合物及其施用方法。这些组合物和方法使包含氰氨化钙活性离子的组合物稳定化,并单独增加氰氨化钙的效力,或与含氮材料例如尿素和有机物如厩肥结合协同增效。这些组合物和方法还便于稳定化组合物的内容物直接输送可控部位。这些组合物和方法对进行施肥、土壤改良、金属稳定化及抑制气味和生物有效。这些组合物是稳定、易于标定的,而且喷施输送到目标部位时不堵塞。编号30503164
荷兰海牙发明的生产含氮钾肥的方法
本技术涉及基于尿素和氯化钾的含氮钾肥的生产方法。该方法由以下组成:在掺和机中混合氯化钾与尿素,加热该混合物并成粒。选择1.66-9.9%(质量)的氯化钾用于混合,且将尿素以熔块的形式输入掺和机中。通过在造粒塔内在气流中造粒而进行成粒。以这一方式生产的含氮钾肥包含........(质量)。编号30503165
一种叶类蔬菜控释肥的制造及使用方法
本技术是一种叶类蔬菜控释肥的制造和使用方法,按配方比秤重计量好搅拌混合均匀,再包装即成本产品;其使用方法是全部作基肥、然后在播种或移栽前1~2天全层撒施后起畦平地;用量为40~50公斤/亩。本技术制备工艺较简单、成本低、产品价格低、产品养分释放速率较符合叶类蔬菜对养分吸收需求规律,肥效长、肥料养分利用率高、使用方便省工。编号30503166
硝酸钾复合肥
本技术属肥料领域,涉及一种新型氮磷钾复合肥及生产该复合肥的方法。利用硝酸钾、碳酸氢铵、尿素及磷酸铵等为原料,经造粒、干燥、分筛而制造的硝酸钾复合肥,由于含有硝基氮肥而成为一种新型肥料。广泛适用于不同地域、不同季节、不同作物,且具有增加作物产量,改善土壤结构等特点。编号30503167
包裹型腐植酸尿素及其制备方法
一种包裹型腐植酸尿素及其制备方法,采用煤炭腐植酸经活化后与尿素颗粒反应交包涂的方法,其腐植酸尿素重量百分比组成为:水分3-5%,灰分2-12%,腐植酸含量,3-18%,尿素含量70-95%。本方法工艺简单,生产条件温和且成本低廉,反应所形成的包裹层有效地抑制了尿素在土壤中的分解速度和亚硝酸盐的生成,使作物平均增产10%以上,氮利用率提高5-10个百分点,比尿素成本降低5%,并且减缓了施用尿素造成的环境污染。编号30503168
富硒氨基酸及其生产方法
本技术属于一种增加农产品中硒含量,促进作物生长,提高作物产量的物质及其生产方法。以植物饼粕或其它富含植物蛋白质的物质为原料,在高温和酸性条件下进行水解,并添加硒化物、微量元素等制成富硒氨基酸。在粮食、水果、蔬菜、瓜类、茶叶及经济作物上使用,可起到促进作物生长,增强作物抗性,改善产品品质的作用。使农产品中硒含量显著提高,农作物产量提高5%~30%。编号30503169
一种高液位报警方法
本技术涉及一种高液位报警方法,特别涉及一种尿素装置旋转造粒喷头造粒的高液位报警方法。其特征在于:在尿素装置旋转造粒喷头的上部,装一热电偶。本技术由于采用热电偶测温报警,解决了尿液结晶堵塞问题,因此具有可靠性高,准确度好的特点,每年可减少五万元的损失。编号30503170
一种提高尿素颗粒强度的方法
本技术涉及一种提高尿素颗粒强度的方法。本技术的特点是:将甲醛溶液由贮槽,通过泵送入尿素蒸发工序第二蒸发器,在第二蒸发器中将水分蒸发去,甲醛与尿液在第二蒸发器及其后继工序中反应,生成亚甲基二脲及其缩聚物。采用本技术,尿素粒度更均匀,粉尘很少,粒子干燥,光滑、不粘手,色泽无变化。编号30503171
氨基酸生物肥及其制备方法
一种氨基酸生物肥,它包括5-15wt%的含钾氨基酸溶液,40-60wt%的由动物粪、啤酒糟和植物种子粕,如菜籽粕、桐籽粕、棉籽粕、蓖麻粕、豆粕等为原料制成的动物粪发酵料,35-45wt%的含微量元素的无机肥。氨基酸生物肥具有肥料利用率高、肥效速缓兼备、改良和熟化土壤、改善作物品质等优点。编号30503172
瑞士卢加诺-比索发明的尿素的造粒方法
在造粒塔〔1〕中进行尿素造粒的方法,包括如下步骤:使大量的熔融尿素液滴从尿素熔体分配装置〔4〕落入造粒塔的尿素颗粒收集底部〔6〕,还包括冷却收集底部〔6〕的步骤。编号30503173
复方长效尿素生产工艺及专用设备
本技术涉及尿素的工业生产,具体地说是一种复方长效尿素生产工艺及专用设备。其生产工艺流程采用全循环方式,在尿素造粒工序前添加复合抑制剂,至水、尿液或熔尿素中,复合抑制剂加入量是造粒塔工序后尿素重量的0.5~5%,将其进行混拌均匀后制成复方长效尿素;在所述尿素的生产流程基础上、在闪蒸槽工序后、进入液贮槽前以水或尿液为溶剂增加添加液体复合抑制剂溶液的工序,或在二段蒸发分离后、进入造粒塔前以熔融态尿素为溶剂添加熔融态尿素-复合抑制剂溶液的工序,制成复方长效尿素。它能进一步延长肥效,提高氮利用率。
回答者:wwwhahaxiaozi - 初入江湖 二级 1-31 19:42
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尿素有多种生产方法,但目前国内外广泛使用的是氨和二氧化碳合成法。氨的合成方法没有区别,二氧化碳的产生国内大多采用以天然气和煤炭为原料。从尿素的生产工艺上讲,无论二氧化碳的纯度高低影响尿素的产出率。
为了检验以不同原料生产的尿素在作物叶面上的喷施效果,今年,我们从市场上购买了以煤炭为原料生产的“丰喜”牌尿素和以天然气为原料生产的“天池”牌尿素,于4月中旬至5月下旬在小麦、苹果树上进行了不同浓度尿素溶液叶面喷施试验。试验设在运城市王范乡王范村,共设8个试验点,其中:小麦4个、苹果4个。喷施浓度分别是:1.0% 、1.5%和2.0%,于小麦拔节期和苹果幼果期进行喷施。喷施后分四次调查了小麦的株高、叶色变化和叶片灼伤率,以及苹果的叶色变化和叶片灼伤率。调查结果为:在叶面喷施1.0%尿素溶液时,两个品牌的尿素对小麦株高影响不大,小麦和苹果叶片基本无灼伤现象;在叶面喷施1.5%和2.0%尿素溶液时,水地小麦叶片平均灼伤率分别为13.5%和28.3%,平川地苹果叶片灼伤率分别为7.7%和27.0%,两个品牌尿素在同一喷施浓度时对叶片灼伤情况无明显差异。这就说明两点:一、在本试验条件下,小麦和苹果树适宜的喷施尿素浓度为1.0%,两个品牌尿素在相同喷施浓度时,对作物叶片灼伤基本相同;二、说明了合成尿素的二氧化碳产生方法不同,不影响尿素质量。
国内尿素生产技术是在小装置能力的基础上形成的,最大的生产能力只能达到20万t/a,因其投资低、基建快、潜力大等优势,得以在近年迅速蓬勃地发展起来。主要的工艺技术有SHS技术、高压圈尿素优化组合技术和"节能增产新工艺"技术。
1. SHS技术
该技术由上海海懋工程公司和上海化工研究院进行开发设计,已在山东鲁西、江苏新沂、河南偃师、陕西城固等地实施。该工艺的核心是: 提高尿素合成塔的η(CO2);充分挖掘现有装置的潜力;合理利用甲铵生成热等3项技术。改造后,吨尿素的主要单耗预期值为:液氨595kg、CO2 760kg、蒸汽l200kg、冷却水130t。
2.高压圈尿素优化组合技术
该技术由中国五环化学工程公司开发设计并组织实施,技术核心主要是在高压圈增加第二尿素合成塔;气提塔及高压甲铵冷凝器;采用CO2气提技术。该技术目前正在河南辉县化肥厂试点运行,由于种种原因一直未能开车。该技术实施后预计吨尿素单耗为:液氨585kg、CO2 700kg 、蒸汽1000kg、冷却水100t。
3.节能增产新工艺
该技术由北京晨华设计所和山东邹城氮肥厂联合开发,特点为:采用2个合成塔,采用不同压力下四段分解,对甲铵冷凝器和气提塔均采用独特设计,副产0.8MPa的蒸汽。该工艺吨尿素的单耗为:液氨590kg、CO2 760kg 、蒸汽900kg、冷却水130t。由于该工艺刚刚实施,还需进一步完善和摸索。
尿素合成工艺
1 主要反应方程式
2NH 3(液)+ CO2(气)= NH 4COO NH 2(液)
NH 4COO NH 2= CO( NH 2)2(液)+ H2O
2 工艺流程简述
由造气炉产生的半水煤气脱碳后,其中大部分的二氧化碳由脱碳液吸收、解吸后,经油水分离器,除去二氧化碳气体中携带的脱碳液,进入二氧化碳压缩机系统,由压缩机出来的二氧化碳气体压力达到16 Kg后进入尿素合成塔。从合成氨车间氨库来的液氨进入氨储罐,经过氨升压泵加压进入高压液氨泵,加压至20Kg左右,经过预热后进入甲胺喷射器作为推动液,将来自甲胺分离器的甲胺溶液增压后混合一起进入尿素合成塔。
尿素合成塔内温度为186~190℃,压力为200Kg左右, NH 3/ CO2的摩尔比和H2O/ CO2的摩尔比控制在一定的范围内。合成后的气液混合物进入一段分解,进行气液分离,将分离气相后的尿液送入二段分解,进一步见混合物中的气相除去。净化后的尿液依次进入闪蒸器、一段蒸发、二段蒸发浓缩,最后得到尿素熔融物,用泵输送到尿素造粒塔喷洒器,经在空气中沉降冷却固化成粒状尿素,并通过尿素塔底刮料机用运输皮带送往储存包装车间。
从一段分解、二段分解出来的气相含有未反应的氨和二氧化碳,分别进入一段吸收和二段吸收,氨和二氧化碳被后面闪蒸、一段蒸发、二段蒸发工段冷凝下来的冷凝水吸收混合形成水溶液,用泵送入尿素合成塔;一段吸收后剩余的气体进入惰洗器稀释后,与二段吸收的残余气体混合进入尾气吸收塔,与一段蒸发、二段蒸发工段气相冷凝除去水后残余的气体混合后放空。
淮河是我国七大江河之一,流域面积26.5万km2 ,其中我省淮河流域面积6.53万km2,涉及连云港、徐州、淮安、宿迁、扬州、泰州、盐城、南通、南京等9个市的54个县(市、区)。据统计,2001年末共有耕地4948万亩,人口4779万人,2001年国内生产总值3907亿元。淮河发源于河南省桐柏山区,流经洪泽湖入江或入海,干流全长都是1000余km ,王家坝以上为上游, 王家坝至洪泽湖三河闸为中游,洪泽湖三河闸以下为下游。我省淮河流域范围:北至江苏山东省界、西至江苏安徽省界,东至黄海,南以通扬运河、如泰运河为界与长江流域相邻。我省淮河流域被废黄河分为两部分:淮河下游区和沂沭泗区。
1、淮河下游区位于废黄河以南,总流域面积18.7万km2,在江苏境内面积3.97万km2,涉及淮安、扬州、泰州、宿迁、盐城、南通、南京等7个市。该区承受淮河上中游15.8万km2面积来水,汇集于我省洪泽湖,该湖总库容135亿 m3,洪水经调节后,分别由入江水道、苏北灌溉总渠、淮沭新河-新沂河入江入海。由于洪泽湖湖底高程为10-11米,高出东部里下河地区4至8 m,成为“悬湖”,所以位于东岸的洪泽湖大堤就成了苏北里下河地区极为重要的防洪屏障。洪泽湖大堤属1级水工建筑,保护人口2800万人、耕地3000万亩。经过多年治理,洪泽湖总排洪能力为13000 m3/s至16000m3/s,防洪标准50年一遇左右。主要泄洪河道为入江水道,设计流量12000 m3/s;次要泄洪道为淮沭新河-新沂河,当淮沂洪水不遭遇时分淮入沂设计流量3000 m3/s;还有苏北灌溉总渠加废黄河可泄洪1000 m3/s。目前入海水道工程已实施4年,其设计泄洪流量为2270 m3/s,2003年汛前具备泄洪条件,如泄量能达设计标准,则洪泽湖防洪标准可提高到百年一遇。
区内主要河道还有里运河、新通扬运河、通扬运河、通榆河、射阳河、黄沙港、斗龙港以及里下河腹部众多大中型河道。由于苏北灌溉总渠、里运河、老通扬运河均属高水河道,受其包围的里下河腹部地区排水困难,极易受涝。区内主要湖泊除洪泽湖外,还有高邮湖、邵伯湖串联在淮河入江水道上,另有白马湖和里下河腹部多个小型湖泊。
区内有中型水库8座,总库容3.17亿立方米,小型水库204 座,总库容2.33亿立方米。
2、沂沭泗区位于废黄河以北,总流域面积7.8万km2,在江苏境内面积2.56万km2,涉及徐州、连云港、宿迁、盐城、淮安等5个市。主要河流有沂、沭、泗、中运河、新沂河、新沭河。沂河、沭河皆发源于山东省沂蒙山区,平行南下。沂河在刘家道口附近,分为三支,东支经彭家道口闸分沂入沭河;西支经江风口闸由邳苍分洪道入中运河;干流洪水经港上入骆马湖。沭河洪水及分沂入沭来水在大官庄分为两支,东支经大官庄闸由新沭河入石梁河水库;南支经人民胜利堰闸入老沭河,在新沂市口头入新沂河。泗运河水系由南四湖、中运河及其入河支流组成。沂沭河上游河道坡降大,洪水来得块、来得猛,峰高量大,预见期短。沂沭泗洪水主要调蓄库有南四湖、骆马湖和石梁河水库,主要入海河道为新沂河、新沭河。骆马湖洪水主要由新沂河入海,石梁河水库洪水由新沭河入海。骆马湖调蓄库容为11.5亿立方米,遭遇10年一遇以上洪水时,将退守宿迁大控制和启用黄墩湖滞洪区滞洪。该地区解放后先后发生了1957年、1974年大洪水,1957年黄墩湖被迫滞洪,1974年骆马湖最高洪水位25.47米,新沂河超标准行洪6900立方米/秒,经淮沭新河分沂入淮流量1170每秒立方米。
我省沂沭泗流域内有大型水库3座,总库容9.33亿立方米;中型水库10座,总库容2.58亿立方米;小型水库191 座,总库容2.19亿立方米。
(二)气象水文
位于淮河下游的江苏省地处亚热带和暖温带过度地带,南北气候差异较大,季风环流特征明显,春夏之交,暖湿气流北上,冷暖气团在江淮地区上空遭遇,常产生锋面低压和静止锋,形成连续阴雨,通称梅雨;进入盛夏,由于太平洋热带高压增强,多晴热天气,常发生局部暴雨夏秋之际,受台风影响,常出现强度很大的台风暴雨。复杂多变的气候条件,往往带来灾害性的、突发性的暴雨洪水。
根据 1956-2000年四十五年资料分析,全省多年平均年降雨为 800-1100 毫米,南部多于北部,沿海多于内陆,低山丘陵多于平原水网地区年际变化情况比较大,如泰州站1931年降水量达1794 毫米,而1978年仅411.8毫米,大丰站1965年降水量高达2015.2毫米,而1958年只521.0毫米各地的最大与最小年降水量极值比在2.3-4.4之间,一般是北部大,南部小。各地梅雨量的年际变化更为悬殊,极值比里下河腹部和苏北沿海垦区分别高达 31和53。在年内分配上经常出现春季严重干旱少雨,忙于抗旱救灾,而突然连降暴雨,洪涝成灾这充分说明淮河下游区降雨、径流的时空分布变化很大,具有明显的随机性和不确定性。
流域性洪水、区域性洪水和小范围局部洪水是由相应不同类型的暴雨所引发。该区暴雨发生时间主要集中在汛期6-9月。基本上可以分为两大类,前期(6-7月上旬)为梅雨,后期为台风暴雨或雷暴雨。梅雨易引发流域性大水,台风暴雨易引发区域性大水,短历时雷暴雨则造成小范围局部洪水。
梅雨特点是降雨范围广、雨量大、雨期长,但降雨强度不大。一般梅雨期长23-24天、梅雨量230毫米左右。但个别年份梅雨期可长达48天(1996年)甚至65天(1896年),梅雨量高达870 毫米 (1991年),有的年份梅雨期只有 3天(1978年),梅雨量只有28毫米。近百年来淮河下游遭遇过4次流域性大洪水:1921、1931、1954、1991年,给本区造成深重的洪涝灾害。
台风暴雨特点是相对降雨范围小,历时短,但暴雨强度大、破坏力强,是区域性洪水的主要原因,但一般不会引发流域性洪涝灾害。风暴潮(台风、暴雨、高潮)灾害性天气在沿海地区发生机率较高。根据我省51年观测资料统计,由于台风引发的日暴雨量超过300毫米的台风暴雨有 9次。时间多发生在8月份,暴雨量集中在24小时内,暴雨笼罩面积一般数千平方公里。
雷暴雨特点是历时短、强度大、范围小,出现机率多。它不会引发流域性或区域性大水,但对局部地区特别是城镇,会突发性积水成灾。在地域分布上,全区各地都曾发生过成灾性短历时强暴雨。
(三)历史洪水
淮河下游襟江临海,地势低平,河道坡度平缓,洪水宣泄时间长,常发生上中游洪水与当地降雨相遭遇,洪涝夹击、洪水出路不足。大水之年上游洪水下泄,形成三面高水压境,下受海潮顶托的险恶水情,如再遇上当地狂风暴雨,往往成灾。
淮河流域近代曾发生1931年、1954年、1991年等年份洪水。1931年洪水入湖洪峰流量19800m3/s,蒋坝最高水位16.25m(废黄河零点,下同),出湖最大流量(中渡)11100 m3/s;1954年洪水入湖洪峰流量15800m3/s,蒋坝最高水位15.23m, 出湖最大流量三河闸10700 m3/s,高良涧闸802 m3/s,高邮湖最高水位9.38 m;1991年洪水入湖洪峰流量超过10000m3/s,蒋坝最高水位14.06m, 出湖最大流量三河闸8450 m3/s,分淮入沂流量达1140 m3/s。入江水道金湖最高水位11.69 m(超历史),高邮湖最高水位9.22 m。1974年沂沭泗大水,由淮沭河分沂入淮流量达1170 m3/s。
流域内省辖市分市概况详见附表。
二、淮河下游防汛重点及现有防洪工程体系
经过连续50年的治理,淮河流域兴建了大量蓄洪、滞洪、泄洪、挡潮工程,使淮河洪水得到了初步控制。淮河下游防汛重点是三大项:洪泽湖大堤、入江水道、淮沭新河。主要防洪工程体系有蓄洪、泄洪、排水滞涝、挡潮工程体系。
(一)蓄洪工程体系-洪泽湖和水库
1.洪泽湖
洪泽湖是淮河中下游巨型平原水库、我国五大淡水湖之一,位于江苏省淮安市西南部,水库总库容135亿m3,正常蓄水位13.0米,汛限水位12.5米,滨湖圩区破圩蓄洪水位14.5米。目前洪泽湖的防洪标准仅达40-50年一遇,相当于1954年型洪水。洪泽湖及其周边圩区对淮河下游洪水起着重要的蓄洪调洪作用。
防洪方面:根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(平原、滨海部分)》(SDJ217-87),设计防洪标准应为300年一遇,设计洪水位16.0米,校核防洪标准2000年一遇,校核洪水位17.0米。洪泽湖最大防洪库容为104亿m3。淮河上中游15.8万km2的洪水通过洪泽湖调蓄,排泄入江入海。洪泽湖的洪水出路主要有三条:一是入江水道,自三河闸至三江营全长158 km,设计泄洪能力为12000 m3/s,实际发生的最大行洪流量是1954年的10700 m3/s;二是苏北灌溉总渠,自高良涧闸至扁担港入黄海,全长168 km,设计泄洪流量800 m3/s,1975年实际最大行洪流量为1020 m3/s;三是分淮入沂,在淮河和沂河洪水不遭遇的情况下,自二河闸、淮沭新河至新沂河泄洪入海,设计分淮入沂流量3000m3/s,1991年分淮入沂流量达1140 m3/s。由于洪泽湖防洪标准较低,现正增辟入海水道,近期设计行洪流量2270 m3/s,2003年工程完成后洪泽湖的防洪标准可提高到100年一遇。
由于洪泽湖湖底高程为10-11 m,高出东部里下河地区4至8 m,成为“悬湖”,所以位于东岸的洪泽湖大堤就成了苏北里下河地区极为重要的防洪屏障。洪泽湖大堤属1级水工建筑,历来是治淮重点项目,根据大堤所处的重要地位,国务院明确在任何情况下都要确保洪泽湖大堤的绝对安全。经过50年的整修加固,洪泽湖大堤现状为: 设计洪水位16.0m,校核洪水位17.0m,大堤堤顶高程18.0-19.7 m,顶宽一般为8 m,边坡一 般为1:2-1:5。并于1976年唐山大地震后对其主要堤段背水坡加筑20km长抗震平台。整个大堤北起淮阴县码头镇,南至盱眙县张大庄,全长67.25 km,其中二河闸以北27 km,二河闸以南40.25 km。洪泽湖大堤上的主要建筑物有:
①三河闸:位于洪泽县蒋坝镇淮河入江水道进口上,建成于1953年7月1日。共63孔,每孔净宽10m、净高6.2 m,总宽为697.75m,闸底板高程7.5m,弧形钢闸门,2×7.5吨卷扬式起闭机.设计最大泄洪量12000 m3/s。设计洪水位16.0m,校核洪水位17.0m。三河闸1954年遭遇大洪水,最大泄量为10700 m3/s。该工程为大型1级建筑物,目前江苏省最大的水闸。该工程主要作用为排洪、蓄水、发电,它与二河闸、高良涧闸和洪泽湖大堤等工程一起形成防洪屏障,将淮河上游洪水安全泄入长江。工程建成以来,发挥了巨大效益。
②二河闸:位于洪泽县顺河乡、洪泽湖大堤与苏北灌溉总渠北堤之三角地带,系淮河下游洪水泄入新沂河及渠北分洪的进洪口门。工程建成于1958年6月30日。共35孔,每孔净宽10 m,净高8.0 m,总宽为401.82 m。闸底板高程8.0 m。弧形钢闸门,2×15吨手电两用卷扬式启闭机。为大2级建筑物,按300年一遇设计,分淮入沂设计流量3000 m3/s。校核流量9000 m3/s。该闸设计校核水位同三河闸。该闸主要作用为防洪、灌溉。在淮沂洪水不遭遇的情况下,可分泄淮河洪水3000 m3/s经淮沭河、新沂河入海。最大泄洪流量9000 m3/s,其中5000 m3/s泄入渠北分洪区,确保里下河区安全。
③高良涧闸:位于洪泽县高涧镇,系洪泽湖控制工程之一。1952年6月建成。是苏北灌溉总渠渠首,涵洞式进水闸,共16孔,每孔净宽4.2 m、净高4.0 m,总宽80 m,闸底板高程7.5 m. 钢结构直升门,手电两用卷扬式16吨启闭机8台(每台起闭二孔)。设计泄洪流量800 m3/s。该闸主要作用为防洪、灌溉。
④周桥洞:解决洪泽县约30万亩农田自流灌溉。该洞箱式结构,2孔3×3 m,洞长56.05 m。设计流量33 m3/s。
⑤洪金洞:解决洪泽、金湖县30余万亩农田自流灌溉。该洞为3孔,直径3.15 m。
还有三河(蒋坝)船闸、堆头涵洞等。
洪泽湖蓄洪工程体系存在主要问题:
(1)洪泽湖周边滞洪区安全及预警设施建设尚未进行,实施蓄洪困难极大。
(2)洪泽湖大堤全线标准不一,大堤局部堤段堤身单薄、不密实,渗水、漏水、存在险工段;西顺河、高涧段存在堤坡冲刷、护坡损毁现象;整个大堤码头镇段尚有0.9 km未封闭;迎湖面防浪设施不全,现有的老石工墙仍存在错牙、臌肚、裂缝现象;张福河船闸等8座小型建筑物未加固。
2.水库
我省淮河流域内有大型水库3座,总库容9.33亿立方米,其中防洪库容5.34亿立方米;有中型水库18座,总库容5.75亿立方米,其中防洪库容3.28亿立方米;小型水库395 座,总库容4.52亿立方米,其中防洪库容2.04亿立方米。
大型水库:①石梁河水库。位于连云港市东海县北部,集水面积5573平方公里。总库容5.31亿立方米,其中防洪库容3.23亿立方米。②小塔山水库。位于连云港市赣榆县西北部,集水面积386平方公里。总库容2.82亿立方米,其中防洪库容1.46亿立方米。③安峰山水库。位于东海县南部,集水面积175.6平方公里。总库容1.20亿立方米,其中防洪库容0.95亿立方米。
中型水库:⑴河王坝水库。位于南京市六合县北部,集水面积35.1平方公里。总库容2113万立方米,其中防洪库容1296万立方米。⑵龙王山水库。位于淮安市盱眙县中部,集水面积196.6平方公里。总库容9183万立方米,其中防洪库容5712万立方米。⑶化农水库。位于盱眙县西南部,集水面积53.6平方公里。总库容4200万立方米,其中防洪库容1355万立方米。⑷桂五水库。位于盱眙县西南部,集水面积36.2平方公里。总库容2801万立方米,其中防洪库容1156万立方米。⑸红旗水库。位于盱眙县东南部,集水面积61.8平方公里。总库容3975万立方米,其中防洪库容2105万立方米。⑹山洪水库。位于盱眙县西南部,集水面积15.4平方公里。总库容1142万立方米,其中防洪库容463万立方米。⑺云龙湖水库。位于徐州市区西南部,集水面积54平方公里。总库容4229万立方米,其中防洪库容3489万立方米。⑻庆安水库。位于徐州市睢宁县北部废黄河边,引废黄河滩面降雨径流调蓄型水库。总库容6030万立方米,其中防洪库容2190万立方米。⑼阿湖水库。位于徐州市新沂东北部,集水面积193.7平方公里。总库容4094万立方米,其中防洪库容3707万立方米。⑽高塘水库。位于徐州市新沂东部,集水面积142平方公里。总库容3815万立方米,其中防洪库容3374万立方米。⑾崔贺庄水库。位于徐州市铜山县东南部,集水面积21平方公里。总库容3388万立方米,其中防洪库容1583万立方米。⑿贺庄水库。位于连云港市东海县中部,集水面积57平方公里。总库容2480万立方米,其中防洪库容1585万立方米。⒀大石埠水库。位于连云港市东海县西部,集水面积78平方公里。总库容1930万立方米,其中防洪库容1592万立方米。⒁西双湖水库。位于连云港市东海县中部,集水面积22.3平方公里。总库容1954万立方米,其中防洪库容579万立方米。⒂房山水库。位于连云港市东海县中部,集水面积38.2平方公里。总库容2218万立方米,其中防洪库容1338万立方米。⒃八条路水库。位于连云港市赣榆县北部,集水面积32平方公里。总库容2310万立方米,其中防洪库容1115万立方米。⒄横沟水库。位于连云港市东海县北部,集水面积42.2平方公里。总库容2529万立方米,其中防洪库容1239万立方米。⒅昌梨水库。位于连云港市东海县西北部,集水面积35平方公里。总库容2210万立方米,其中防洪库容1170万立方米。
沂沭泗流域其他工程同沂沭泗工程管理局资料。
(二)泄洪工程体系-河道工程
淮河下游泄洪工程体系主要包括入江水道、入海水道(在建)、淮沭河(含二河)、苏北灌溉总渠、废黄河等。
1. 入江水道
淮河入江水道是淮河下游最大的泄洪河道,自三河闸起至三江营止,全长158 km。流经淮安、扬州两市的洪泽、盱眙、金湖、宝应、高邮、江都、邗江、扬州市郊区等8个县(市、区),两岸堤防总长421.4 km,其中左堤长199.7 km(包括里运河西堤66.2 km),右堤221.7 km(不包括安徽省部分)已建块石护坡工程总长234km。
主要堤防防洪标准已由8000立方米每秒提高到12000立方米每秒,湖西主要圩堤也能应对8000立方米每秒的洪水。同时建成三河闸控制、金湖控制、高邮湖控制和归江控制等四级控制、五级水位的以排洪为主,结合发展灌溉、排涝、航运等综合开发利用工程。
入江水道上段自三河闸到高邮湖长55公里,包括三河闸和金湖两级控制。这段堤防有:三河南、北堤,三河拦河坝,金沟改道东、西堤,淮南圩大堤和大汕子格堤等,共长147.7公里。堤顶高程按照行洪12000立方米每秒水位加超高3米施工,堤顶宽6-8米,并有二级平台,宽7-10米。盱眙县汪木排圩,金湖县衡阳圩、墩塘圩等圩堤,按照行洪8000立方米每秒水位加超高1.5-2.5米进行建设。
入江水道中段自高邮湖至邵伯湖六闸长55公里,并建有高邮湖控制工程。这一段大部属于湖区。湖东堤即为里运河西堤,成为“两河三堤”。由于高邮湖湖面风浪较大,迎湖面有部分防浪林台和块石护坡。处理了清水潭、马棚湾等历史险工。高邮以南至六闸,湖东均为新筑的京杭运河西堤,堤顶高一般均超过洪水位2.5-3米,顶宽6米。迎湖平台一般宽30米,并有干砌块石护坡。高邮湖、邵伯湖西几个大圩(郭集圩等)的堤顶高程一般超出洪水位2-2.5米,顶宽3.5-5米,局部迎风浪地段和险工地段建有块石护坡。高邮湖控制工程从东向西建漫水闸7座:新庄台河闸、庄台河闸、新王港闸、王港闸、新港闸、毛港闸、杨庄河闸。漫水套闸1座。湖东南部紧靠里运河西堤建“湖滨安全圩”,圩堤顶超高3米,即北堤高程12.5米、南堤12.1米、堤顶宽6米,边坡1:3。筑堤取土结合开挖深泓(新庄台河),河底高程2.0米、底宽不小于50米,边坡1:3。为群众生产及利于行洪,保留保麦圩,圩北堤顶高程限制为7.0米,南堤顶高程限制为6.0米。保麦圩东西堤顶高程限制为7.0-6.0米。
入江水道下段自邵伯湖六闸以下到三江营长48公里。这一段由廖家沟、芒稻河等归江河道分流入江,并建有归江四闸控制。目前江都段堤顶高程7.5-8米,堤顶宽2.7-3米,万福闸下和芒稻河堤顶高程为8.5-7.5米,顶宽2.5米。有部分块石护坡。
入江水道主要建筑物:(进口三河闸见前)
①万福闸:二级水工建筑物。共65孔,每孔净宽6 m,总宽466.8 m。闸底板高程-2.0 m,闸顶高程8.0 m。上扉门钢筋混凝土直升门,下扉门为钢闸门。设计流量7460 m3/s,校核流量8820 m3/s。
②太平闸:二级水工建筑物。共24 孔,每孔净宽6 m,总宽167 m。反拱底板正拱桥,闸底板高程-1.0 m,闸顶高程7.5 m。上扉门钢筋混凝土直升门,下扉门为钢丝网砼双曲扁壳直升闸门。设计流量1950 m3/s,校核流量2470 m3/s。
③金湾闸:二级水工建筑物。共22 孔,每孔净宽6 m,总宽157.2 m。反拱底板正拱桥,闸底板高程-3.0 m,闸顶高程7.0 m。闸孔净高10 m。闸门为上下两节,用铰连成一体,上节为钢丝网砼双曲扁壳闸门,下节为钢筋混凝土平板闸门。设计流量3200 m3/s,校核流量3500 m3/s。
④芒稻闸:共7 孔,每孔净宽10 m,总宽79.2 m。闸孔净高8.5 m。弧形钢闸门。设计流量830 m3/s,校核流量900 m3/s。
⑤其他主要建筑物:东西漫水闸、石港船闸,大汕子闸,高邮湖控制线新庄台河闸、庄台河闸、老王港闸、新王港闸、新港闸、毛港闸、杨庄河闸等漫水闸。
入江水道存在的主要问题
(1)由于河道设计中采用糙率值偏小,区间来水量计算不足,实际水位偏高,中小流量时即出现高水位现象。
(2)清障工作量大、投资大。要维持入江水道泄洪能力,需进一步加大清淤清障工作力度。其中:1.衡阳滩、大墩岭滩面障碍对三河闸出流影响较大,清障面积必须再行扩大,滩上树木亦需彻底清除。洪泽县三河、共和乡在行洪滩面上种有6800亩小麦,必须加强管理,及时清除横向圩埂。 2.金湖水位不断抬高,与大墩岭等滩面近年淤高和高杆植物有关。3.高邮湖水面积大,要继续开展新民滩等滩地的“以垦代清”工作,巩固清障成果。邵伯湖高滩需切除。
(3)现有堤防工程存在问题:沿线堤防有42公里无块石护坡,50多公里护坡标准不足,有15公里堤段渗水;归江河道朱家码头段、三圩、头桥、沙头等段11处长7公里堤段坍塌严重,部分堤段狗獾危害严重。
(4)沿线穿堤建筑物尚有东、西偏洪闸、毛港闸、新港闸等40余座涵闸存在渗迳长度不足、渗水严重、上下游护坡损坏等问题。
2.入海水道
1998年开始兴建的入海水道,最后在扁担港北注入黄海,全长163.5公里。紧靠苏北灌溉总渠北侧(两河三堤),5年完成近期主体工程。近期设计行洪流量2270立方米每秒,可使洪泽湖防洪标准提高到100年一遇,同时可将渠北地区700多平方公里的排涝标准由原来的3年一遇提高到5年一遇。2007年完成全部工程。远期设计行洪流量7000立方米每秒,可使洪泽湖防洪标准提高到300年一遇。入海水道采用河道行洪方式,即开挖深槽筑堤行洪,尽量缩小堤距,适当降低启用水位,滩地上的居民全部迁移安置。南堤保护里下河地区1835万亩耕地,确定为Ⅰ级堤防;北堤保护渠北地区150万亩耕地和淮安、楚州、滨海等城镇,确定为Ⅱ级堤防。两堤中心距为580 米左右,大量弃土放置北堤以北,工程占地宽 750 米左右(包括弃土)。堤顶高程按设计洪水位南堤加超高 2.5米,北堤加超高2.0 米,顶宽均为8米。近期工程的泓道布置按高低水分排的原则进行安排。运西段按筑堤控制挖一泓,兼排滩面涝水运东至入海段挖南北两泓,近期工程的泓道设计规模按渠北地区五年一遇设计除涝流量,扣除渠北部分泵站抽排以及相机排入总渠的流量开挖泓道。泓道设计断面:南泓底宽30-118米,开挖深度3-5米;北泓底宽50-65米,开挖深度5-6米。边坡1:3-1:5。入海口设计防洪潮位3.6米,约50年一遇;设计排涝潮位为1.0米。计划2003年完成近期河道工程,初具泄洪条件。
入海水道建筑物工程。入海水道全线与二河、京杭运河、通榆河相交叉,切断了宁淮、宁连、淮扬、淮阜、阜宁、204国道与黄海等七条公路,并与渠北地区众多排捞河渠相交汇。在其沿线布置了二河枢纽、淮安枢纽、滨海枢纽、海口枢纽和淮阜控制宁连公路桥、淮阜公路桥、阜宁公路桥、204国道和黄海公路桥;以及二十九座穿堤涵洞。地震设防:二河枢纽地震烈度为Ⅶ度,其余均为Ⅵ度。
①二河枢纽 二河枢纽是入海水道和分淮入沂的进洪口门,位于入海水道进口处。枢纽包括二河闸、二河新泄洪闸。二河闸于1958年建成,设计闸上泄洪水位15.23米,设计泄洪流量5270米3/秒。兴建二河新泄洪闸(近期11孔,远景30 孔,孔宽 10 米)。其泄洪能力近期设计2270 米3/秒,校核2890米3/秒远景设计7000米3/秒,校核 7960 米3/秒。设计闸上泄洪水位14.11米。 二河枢纽工程计划2005年完成。
②淮安枢纽 入海水道兴建淮安地涵穿越京杭运河。枢纽包括入海水道穿运地涵和古盐河、清安河穿堤涵洞 。淮安地涵近期共14孔,孔口尺寸 8.0×8.0米,采用上槽下洞的短洞型式,设计泄洪流量 2270米3/秒;古盐河穿堤涵洞:近期还需封堵原古盐河穿运地涵,新建古盐河穿堤涵洞,排运西地区涝水,排涝流量159米3/秒。该洞共5孔,每孔3.5×3.5米;清安河穿堤涵洞:排涝流量18 米3/秒,涵洞型式为箱涵,l孔,孔径 3.5×3.5米;此外,需建淮扬公路跨入海水道高架桥和渠北闸加固等。淮安枢纽计划2003年完成。
③淮阜控制 根据河道设计布局,结合渠北地区排涝,河道内分设南、北两泓。由于老管河以西北泓高片涝水需汇入南泓和南泓涝水通过东沙港闸相机排水入总渠的需要,近期须设置排涝控制工程—淮阜控制。淮阜控制工程包括南泓漫水闸和南北泓间的调度闸二座建筑物。淮阜控制工程远景将拆除。淮阜控制计划2007年完成。
④滨海枢纽 入海水道在滨海县境内与通榆河交叉。为解决好入海水道行洪、排涝与通榆河调水、航运的矛盾需设置滨海枢纽工程。滨海枢纽采用立交方案,近期工程主要是建一座入海水道穿通榆河地涵,采用上槽下洞结构形式。设计过涵流量2270米3/秒,过涵水头差0.5米。该地涵新建22孔,孔径为6×6.5米,利用原排水渠地涵3孔。上部通榆河槽宽58米。滨海枢纽工程计划2003年完成。
⑤海口枢纽 海口枢纽位于江苏省滨海县的黄海边,紧邻灌溉总渠入海口。海口枢纽的主要作用是泄洪、挡潮,以及渠北排涝入海并衔接滨海地区南北交通等。近期工程按照 2270 米3/秒设计 。枢纽包括新建海口南泄洪闸、海口北泄洪闸、黄海漫水公路桥,拆除六垛北闸和老海口闸。海口南泄洪闸共5孔,单孔净宽10米;海口北泄洪闸共11孔,单孔净宽10米,北侧一孔为通航孔。海口枢纽计划2007年完成。
入海水道渠北排灌处理工程。渠北地区系指灌溉总渠以北,废黄河以南的狭长地带,西自二河东至黄海,长160余公里,总面积1710平方公里,耕地150万亩,人口133万人。地形高低起伏交错,高程从运西清浦区12.0至滨海1.0米。
本区原属里下河水系,开挖苏北灌溉总渠后切断了渠北地区的排水出路,从此涝灾频繁。虽然陆续兴办了一些水利工程,但自排标准仍低而不稳,抽排运行费用高、负担重,设备不配套、维修养护不及时影响正常运行。入海水道近期工程结合渠北排涝,排涝标准由三年一遇提高到五年一遇。沿线影响工程处理内容主要有:沿线赔建配套小泵站,在北堤上建排涝挡洪闸、通航口门等建筑物,新开调度河并疏通相应排涝河;废黄河、中山河险工及淤积处理、滨海闸下移等。
3.苏北灌溉总渠
苏北灌溉总渠西起洪泽湖边的高良涧闸,横贯淮安、盐城两市的洪泽、清浦、楚州、阜宁、滨海、射阳等六县(区),至扁担港入海,全长168公里,于19