取水构筑物

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取水构筑物

取水构筑物
①阶梯式连接 : A、软管橡胶管连接 :L =6~8 m,D ≤350mm,压力≤0.5MPa B、刚性连接: 钢管两段带万向球接头 α=11~15°,L =8~12 m,D ≤350mm C、输水管: 斜三通,高差,1.5~2.0 m
浮船式取水构筑物
(2)连络管,输水管
②摇臂式 : 5个套筒旋转接口,连络管长 L =20~25 m ,α≤70° 连络管长,不需换接头
K1——面积减少系数,K1 b——网眼净尺寸

(b
b2 d)2
d——金属丝直径
K2——阻塞系数0.5 ε——水流收缩系数 0.64~0.8
固定式取水构筑物
(1)集水井
⑥格网: 旋转格网:
连接网板
金属网 4×4~10×10 mm 连接框架
F2 Q
K1K 2 K 3 v 2
Q——设计流量; K2——阻塞系数0.75;
缆车式取水构筑物
(4)牵引设备及安全装置
①绞车牵引
②制动
绞车制动 泵车制动
③安全挂钩(泵车)
浮船式取水构筑物
(1)浮船
①木、钢、钢丝网水泥
B=4~6m,H=1.2~1.5 m
L/B=2:1~3:1
吃水深0.5~1.0 m
水泵布置:
竖向
上承式 下承式
平面
一列式 平行式
浮船式取水构筑物
(2)连络管,输水管
③平面尺寸:
宽度:边距 C=D进 , D进=(1.3~1.5)D1 , D1为进水管道直径 中距 S≥(2~2.5)D进
长度:后壁距: T=0~0.25D进 进口距: L2=4D进 有效体积校核:V=BhL≥K×Q
V——最低水位时容积,m3; Q——最大泵流量,m3/s;

地表水取水构筑物

地表水取水构筑物

2019/8/9
Water Pollution Control Engineering
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13.2 江河取水构筑物位置的选择
注意人工构筑物或天然障碍物
取水构筑物应避开桥前水流滞缓段和桥后冲刷、落淤段, 一般设在桥前0.5~1.0 km或桥后1.0 km以外。
取水构筑物与丁坝同岸时,应设在丁坝上游,与坝前浅滩 起点相距一定距离处,也可设在丁坝的对岸。
宜设在易于产生水内冰的急流、冰穴、冰洞及支流出口的 下游。 尽量避免将取水构筑物设在流冰易于堆积的浅滩、沙洲、 回流区和桥孔的上游附近。 在水内冰较多的河段,取水构筑物不宜设在冰水混杂地段, 而宜设在冰水分层地段,以便从冰层下取水。
2019/8/9
Water Pollution Control Engineering
在顺直河段上,取水构筑物位置宜设在河床稳定、深槽 主流近岸处。
通常是河流较窄、流速较大,水较深的地点,在取 水构筑物处的水深一般要求不小于2.5~3.0 m。
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Water Pollution Control Engineering
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13.2 江河取水构筑物位置的选择
具有良好的地质、地形及施工条件
含沙量:单位体积河水内挟带泥沙的重量,以kg/m3表示。 江河横断面上各点的水流脉动强度不同,含沙量的分布亦 不均匀: 越靠近河床含沙量越大,泥沙粒径较粗; 越靠近水面含沙量越小,泥沙粒径较细; 河心的含沙量高于两侧。
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Water Pollution Control Engineering
拦河坝上游流速减缓,泥沙易于淤积,应注意河床淤高的 影响。
闸坝泄洪或排沙时,下游产 生冲刷泥沙增多,取水构筑 物宜设在其影响范围以外的 地段。

【水利课件】第12章 地下水取水构筑物

【水利课件】第12章  地下水取水构筑物

回转钻进过程:钻机的动力通过传 动装置使转盘旋转,带动主钻杆旋转, 主钻杆接钻杆,钻杆接钻头,从而使钻 头旋转切削地层。当钻进—个主钻杆深 度后,由钻机的卷扬机提起钻具,将钻 杆用卡盘卡在井口,取下主钻杆,接一 根钻杆,再接上主钻杆,继续钻进,如 此反复进行,直至设计井深。
钻头过程中,高压泥浆泵把用粘土 调制成的含砂量极低的泥浆经胶管、提 引龙头、钻杆腹腔向下喷射至工作面, 起到冷却钻头、润滑钻具的作用,同时 将被切削下来的岩土碎屑混合在一起, 沿着井孔与钻杆之间的环形空间上升至 地面,流入泥浆池。
冲孔换浆 井孔打成后,在井孔中仍充满着泥 浆,泥浆调度较大,含有大量泥质,无 法安装井管、填砾和粘土封闭,也会给 洗井带来困难。在下管前必须将井孔中 的泥浆换成清水。 将不带钻头的钻杆放入井底,用泥 浆泵吸取清水打入井中,将泥浆换出, 至井孔中全为清水力止。 清水护壁作用不如泥浆好,有可能 造成井壁局部坍塌,要尽量缩短冲孔时 间,换浆完毕立即下管。
D50 6 ~ 8 d50
填砾层厚度可采用75~150mm;高 度应超过过滤器顶部8~10m。
过滤器进水孔眼数量多,进水性 能良好,但强度减小。
过滤器的孔隙率取决于管材的强 度,各种管材允许孔隙率为:
钢管30%~35%; 铸铁管18%~25%; 钢筋混凝土管10%~15%; 塑料管10%。
管井施工步骤
物探测井 井孔打成后,还需了解掌握地层结 构,含水层与隔水层的深度、厚度,地 下水的矿化度(总合盐量)和咸、淡水分 界面,为井管安装、填砾和粘土封闭提 供可靠资料。 取水工程通常采用电法勘探测井, 其基本原理是:不同地层的导电性能差 异很大,利用电测仪器测得反映各地层 导电性能的物理参数,就可以反推各地 层的性质。
【水利课件】第12章 地下水 取水构筑物

固定式取水构筑物

固定式取水构筑物

固定式取水构筑物固定式取水构筑物,由于无塔供水它供水比较安全可靠,维护管理方便,适应性较强,广泛应用于从河流及湖泊中取水。

但水下工程量较大,施工期较长及投资较大,从水位变幅较大的水库及河流中取水不宜采用。

固定式取水构筑物按其构造特点分为河床式与岸边式两大类。

1、河床式取水构筑物当河床稳定,岸边较缓,主流距河岩边较远,岸边水深不足或水质较差时,而河心有足够水深和良好水质时,宜采用河床式取水构筑物。

所谓河床式取水构筑物,就是沿河底或架空敷设进水管伸向河道主流。

在河道主流上设置淹没在水中的取水头部,将河道主流中的水引至岸边(或偿上)的集水井,然后由泵房将集水井的水抽送至净水厂。

农村供水工程,由于规模小,可不单建集水井,仅建一座泵房,由进水管与岸边水泵连接,从河道主流取水。

河床式取水构筑物对于各种供水设备取水量都能适用。

(1)河床式取水构筑物的型式,常见的河床式取水构筑物有以下三种:1)自流管式:自流管式是泵房与集水并合建的取水构筑物,称之为合建式;自流管式泵房与集水井分建的取水构筑物,称之为分建式。

自流管取水适用于取水量较大,而且河道宽阔,河心离岸较远的情况。

2)水泵直吸式:它的特点是水泵吸水管直接吸取河流中的水,省去了集水井,施工简单,造价较低。

它适用于河道水质良好,漂浮物少,取水量小,水泵的吸水头部较大的情况。

此种取水构筑物要求吸水管不能太长,吸水管的接头要严密,不漏气。

长沙市第三水厂就是采用这种形式取水。

3)虹吸管式:图4-37为虹吸管取水构筑物。

如果遇到河床是坚实岩层,岸坡又较陡,敷设自流管的工程量很大,或水管须穿越防洪堤,或水位涨落幅度较大的河流或水库,水下土石方工程量大而给施工带来很多困难时,可采用虹吸管取水。

虹吸管的允许虹吸高度7米,一般采用4-6米。

就是说,虹吸管管顶可以敷设在河流最低水位以上的高度加上虹吸管水头损失不超过7米的地方,这样就可以减少水管埋深,施工方便,造价节省。

但当管径较大,管线较长或河水位较低时,抽真空时间长,管理不便;虹吸管的施工质量要求高,须保证严密不漏气。

【土木建筑】第十三章 地表水取水构筑物

【土木建筑】第十三章 地表水取水构筑物

岸边式取水构筑物
直接从江河岸边取水的构筑物,称为 岸边式取水构筑物,由进水间和泵房两部 分组成。适用于岸边较陡,主流近岸,岸 边有足够水深,水质和地质条件较好,水 位变幅不大的情况。 按照进水间与泵房的合建与分建,岸 边式取水构筑物的基本型式可分为合建式 和分建式。
1)合建式岸边取水构筑物 合建式岸边取水构筑物进水间与泵房 合建,水经进水孔进入进水室,再经格网 进入吸水室,然后由水泵抽送至水厂或用 户。进水孔上的格栅用以拦截水中粗大的 漂浮物。进水间中的格网用以拦截水中细 小的漂浮物。 合建式的优点是布置紧凑,占地面积 小,水泵吸水管路短,运行管理方便;但 土建结构复杂,施工较困难。
(2)具有稳定河床和河岸,靠近主流, 有足够的水深 在弯曲河段上,取水构筑物位置宜 设在河流的凹岸;如果在凸岸的起点, 主流尚未偏离时,或在凸岸的起点或终 点;主流虽已偏离,但离岸不远有不淤 积的深槽时,仍可设置取水构筑物。 在顺直河段上,取水构筑物位置宜 设在河床稳定、深槽主流近岸处,通常 也就是河流较窄、流速较大,水较深的 地点,在取水构筑物处的水深一般要求 不小于2.5~3.Om。
当地基条件较好时,进水间与泵房的 基础可以建在不同的标高上,呈阶梯式布 置,以利用水泵吸水高度减小泵房深度, 有利于施工和降低造价,但水泵启动时需 要抽真空。 当地基条件较差时,为避免产生不均 匀沉降,或者水泵需要自灌启动时,宜将 进水间与泵房的基础建在相同标高上,泵 房较深,土建费用增加,通风及防潮条件 差,操作管理不甚方便。
Q 平板格网面积: F0 K1 K 2V0
(2)排泥、启闭及起起吊设备 河水进入进水间后流速减小,会有泥 沙沉积,需及时排除。常用的排泥设备有 排沙泵、排污泵、射流泵、压缩空气提升 器等。 在进水间的进水孔、格网和横向连通 孔上都须设置闸阀、闸板等启闭设备,常 用的有平板闸门、滑阀及蝶阀等。 为便于格网、格栅的清洗和检修及闸 门的启闭和检修,需在操作平台上设置起 吊设备。常用的起吊设备有电动卷扬机、 电动和手动单轨吊车等。

地表水取水构筑物介绍

地表水取水构筑物介绍
在水内冰较多的河段,取水构筑物不 宜设在冰水混杂地段,而宜设在冰水分层 地段,以便从冰层下取水。
(7)应与河流的综合利用相适应 选择取水构筑物位置时,应结合河
流的综合利用,如航运、灌溉、排洪、 水力发电等,全面考虑,统筹安排。
河床横向变形由水流横向输沙不平 衡引起,而横向输沙不平衡主要由环流 造成。
2 江河取水构筑物位置的选择
意义:江河取水构筑物位置的选择是 否恰当,直接影响取水的水质和水量、取 水的安全可靠性、投资、施工、运行管理 以及河流的综合利用。
要求:深入现场调查研究,根据取水 河段的水文、地形、地质、卫生等条件, 全面分析,综合考虑,提出几个可能的取 水位置方案,进行技术经济比较,从中选 择最优的方案。
(1)设在水质较好地点 为避免污染,取水构筑物宜位于城
镇和工业企业上游的清洁河段,在污水 排放口的上游100~150m以上;
取水构筑物应避开河流中的回流区 和死水区,以减少进水中的泥沙和漂浮 物;
在沿海地区应考虑到咸潮的影响, 尽量避免吸入咸水;
污水灌溉农田、农作物施加杀虫剂 等都可能污染水源,也应予以注意。
取水构筑物与丁坝同岸时,应设在 丁坝上游,与坝前浅滩起点相距一定距 离处,也可设在丁坝的对岸;
拦河坝上游流速减缓,泥沙易于淤 积,闸坝泄洪或排沙时,下游产生冲刷 泥沙增多,取水构筑物宜设在其影响范 围以外的地段。
(6)避免冰凌的影响 在北方地区的河流上设置取水构筑物
时,应避免冰凌的影响。取水构筑物应设 在水内冰较少和不受流冰冲击的地点,而 不宜设在易于产生水内冰的急流、冰穴、 冰洞及支流出口的下游,尽量避免将取水 构筑物设在流冰易于堆积的浅滩、沙洲、 回流区和桥孔的上游附近。
设计取水构筑物时应收集的有关 资料:

地表水取水构筑物

地表水取水构筑物

(2)具有稳定河床和河岸,靠近主流, 有足够的水深 在弯曲河段上,取水构筑物位置宜 设在河流的凹岸;如果在凸岸的起点, 主流尚未偏离时,或在凸岸的起点或终 点;主流虽已偏离,但离岸不远有不淤 积的深槽时,仍可设置取水构筑物。 在顺直河段上,取水构筑物位置宜 设在河床稳定、深槽主流近岸处,通常 也就是河流较窄、流速较大,水较深的 地点,在取水构筑物处的水深一般要求 不小于2.5~3.Om。
2)分建式岸边取水构筑物 适用条件: 靠近取水岸,水深岸陡,水位变 幅较小,河床与河岸较稳定,河岸地质条件较差。 采用分建式岸边取水构筑物时,在地形及 地质条件允许的情况下,应尽可能缩短水泵房与 进水构筑物之间的距离。如受地形及地质的自然 条件限制,则要采取必要的结构措施,缩短其间 距,减短水泵吸水管路,有利于维护管理和增加 运行的安全性。 与合建式岸边取水构筑物形式相比,分建式 取水构筑物显然水泵吸水管长,水泵启动所需时 间较长,吸水管或吸水底阀漏水时,检修困难。
(1)设在水质较好地点 为避免污染,取水构筑物宜位于城 镇和工业企业上游的清洁河段,在污水 排放口的上游100~150m以上; 取水构筑物应避开河流中的回流区 和死水区,以减少进水中的泥沙和漂浮 物; 在沿海地区应考虑到咸潮的影响, 尽量避免吸入咸水; 污水灌溉农田、农作物施加杀虫剂 等都可能污染水源,也应予以注意。
(2)合建式岸边取水构筑物,基础呈水平布置 即进水间与水泵间的底在同一标高上。在岸边地 质条件较差,不宜作阶梯形基础布置时采用这种 形式。 这种形式的取水构筑物多用卧式泵,安装在 最低设计水位以下, 使水泵自灌引水启动,运 行管理方便。但由于水泵间高度大,建筑面积 (包括相应的进水间面积)也较大,因而造价较高, 检修不便,水泵间通风条件较差。

室外给水设计 (34) 地表水取水构筑物

室外给水设计 (34)  地表水取水构筑物

地表水取水构筑物5.3.1 关于选择地表水取水构筑物位置的规定。

在选择取水构筑物位置时,应重视和研究取水河段的形态特征,水流特征和河床、岸边的地质状况,如主流是否近岸和稳定,冲淤变化,漂浮物、冰凌等状况及水位和水流变化等,进行全面的分析论证。

此外,还需对河道的整治规划和航道运行情况进行详细调查与落实,以保证取水构筑物的安全。

对于生活饮用水的水源,良好的水质是最重要的条件。

因此,在选择取水地点时,必须避开城镇和工业企业的污染地段,到上游清洁河段取水。

5.3.2 沿海地区的内河水系水质,在丰水期由于上游来水量大,原水含盐度较低,但在枯水期上游径流量大减,引起河口外海水倒灌,使内河水含盐度增高,可能超过生活饮用水水质标准。

为此,可采用在河道、海湾地带筑库,利用丰水期和低潮位时蓄积淡水,以解决就近取水的问题。

避咸蓄淡水库一般有 2 种类型:一种是利用现有河道容积蓄水,即在河口或狭窄的海湾入口处设闸筑坝,以隔绝内河径流与海水的联系,蓄积上游来的淡水径流,达到区域内用水量的年度或多年调节。

近河口段已经上溯的咸水,由于其比重大于淡水而自然分层处于河道底部,待低潮位时通过坝体底部的泄水闸孔排出。

这样一方面上游径流量不断补充淡水,另一方面抓住时机向外排咸。

浙江省大塘港水库和香港的船湾淡水湖就是这种型式的实例。

另一种是在河道沿岸有条件的滩地上筑堤,围成封闭式水库,当河道中原水含盐度低时,及时将淡水提升入厍,蓄积起来,以备枯水期原水含盐度不符合要求时使用。

杭州的珊瑚沙水库、上海宝山钢铁厂的宝山湖水库、上海长江引水工程的陈行水库等,都是采用这种型式取得了良好的经济效益和社会效益。

5.3.3 关于大型取水构筑物进行水工模型试验的规定。

据调查,电力系统进行水工模型试验的项目较多。

如泸州电厂长江取水,取水量为 7000m3/ h,因水文条件复杂,通过模型试验确定取水口位置及取水型式;宜宾福溪电厂南渡河取水,取水规模为河水流量的 36.7%,亦通过模型试验确定取水口位置及型式。

给水排水构筑物工程取水与排放构筑物

给水排水构筑物工程取水与排放构筑物

给水排水构筑物工程取水与排放构筑物5 取水与排放构筑物5.1 一般规定5.1.1 本章适用于地下水取水构筑物(含大口井、渗渠和管井)、固定式地表水取水构筑物(含岸边式和河床式)、活动式地表水取水构筑物以及岸边和水中排放构筑物的施工与验收。

5.1.2 取水与排放构筑物的施工除符合本章规定外,还应符合下列规定:1 固定式取水及排放泵房应符合本规范第7章的规定;2 管井应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB 50296的规定;3 土石方与地基基础工程应符合本规范第4章的相关规定;4 混凝土结构工程的钢筋、模板、混凝土分项工程应符合本规范第6章的相关规定;5 进、出水管渠中,现浇钢筋混凝土管渠工程应符合本规范第6.7节的相关规定;预制管铺设的管渠工程应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定。

5.1.3 施工前应编制施工方案,涉及水上作业时还应征求相关河道、航道和堤防管理部门的意见。

5.1.4 施工场地布置、土石方堆弃、排泥、排废弃物等,不得影响水源环境、水体水质、航运航道,也不得影响堤岸及附近建(构)筑物的正常使用。

施工中产生的废料、废液等应妥善处理。

5.1.5 施工应满足下列规定:1 施工前应建立施工测量控制系统,对施工范围内的河道地形进行校测,并可根据需要设置地面、水上及水下控制桩点;2 施工船舶、设备的停靠、锚泊及顶制件驳运、浮运和施工作业时,应符合河道、航道等管理部门的有关规定,并有专人指挥;施工期间对航运有影响时应设置警告标志和警示灯,夜间施工应有保证通航的照明;3 水下开挖基坑或沟槽应根据河道的水文、地质、航运等条件,确定水下挖泥、出泥及水下爆破、出渣等施工方案,必要时可进行试挖或试爆;4 完工后应及时拆除全部施工设施,清理现场,修复原有护堤、护岸等;5 应按国家航运部门有关规定和设计要求,设置水下构筑物及管道警示标志、水中及水面构筑物的防冲撞设施;6 宜利用枯水季节进行施工,同时应考虑冰冻影响。

《取水建筑物》课件

《取水建筑物》课件
农业灌溉需求。
近代取水
随着工业革命的发展,人类开始建 设大型的水库、泵站等取水建筑物 ,以满足工业和城市用水需求。
现代取水
随着科技的发展,取水建筑物在结 构形式、材料选择、施工方法等方 面不断创新,同时考虑环境保护和 可持续发展。
02
取水建筑物的设计与建设
取水建筑物的设计原则
安全可靠
确保取水建筑物的结构安全, 能够抵御自然灾害和其他潜在 风险,保障水源的稳定供应。
钢材
用于构建取水建筑物的支架、 框架和网架等,具有较高的强
度和稳定性。
防水材料
用于取水建筑物的防水处理, 防止水分渗漏和侵蚀。
其他材料
根据具体情况选择适当的材料 ,如滤料、填料等,以满足特
定的功能需求。
03
取水建筑物的运行与管理
取水建筑物的运行方式
自然取水
分散取水
利用河流、湖泊、水库等自然水源, 通过引水渠、集水井等方式将水引入 取水建筑物。
《取水建筑物》ppt课件
contents
目录
• 取水建筑物的概述 • 取水建筑物的设计与建设 • 取水建筑物的运行与管理 • 取水建筑物的案例分析 • 取水建筑物的未来展望
01
取水建筑物的概述
取水建筑物的定义
定义
取水建筑物是指从河流、湖泊、 水库等水源中提取和输送到用水 地点的构筑物,是水利工程中的 重要组成部分。
期工作。
施工建设
按照设计要求进行施工 ,确保施工质量符合规
范要求。
验收与试运行
完成施工后进行验收和 试运行,确保取水建筑
物正常运行。
维护与管理
定期进行维护保养和检 查,确保取水建筑物的
长期稳定运行。

固定式取水构筑物

固定式取水构筑物

缺点:取水头部伸入河床,检修和清洗不便;敷设自流管时,开挖土石方量较大;
洪水期河底易发生淤积、河水主流游荡不定,从而影响取水。
第6章
地表水取水工程
6.2
固定式取水构筑物
6.2.1 基本形式及其特点
适用:河床较稳定,主流距离河岸较远; 河岸水深较浅且岸边水质较差; 自流管埋深不大或者在河岸可以开挖隧道以敷设自流管等情况。
第6章
地表水取水工程
6.2
固定式取水构筑物
6.2.2 固定式取水构筑物的构造
固定式取水构筑物由集水井、泵站、取水头部、进水管等部分组成。
1、集水井:集水井一般由进水间、格网和吸水间三部分组成。
(1)进水间 组成:由进水室和吸水室两部分,可与泵房分建或合建。 形式:形状有圆形、矩形、椭圆形等。 设计:进水间的平面尺寸应根据进水孔、格网和闸板的尺寸、安装、检修
地表水取水工程
6.1
地表水取水工程概述 6.1.1 取水构筑物分类
一、分类:
1、按水源种类可分为: 河流、湖泊、水库及海水取水构筑物 2、按取水构筑物的构造形式可分为:
固定式 (岸边式、河床式、斗槽式)
活动式 (浮船式、缆车式) 3、取水构筑物类型的选择
取水构筑物的类型选择,应根据取水量和水质要求,结合河床地形、河
(2)取水构筑物与丁坝同岸时,应设在丁坝上游,与坝前浅滩起点相距一定距离 处,也可设在丁坝的对岸;如图6-4(P151)
(3)拦河坝上游流速减缓,泥沙易于淤积,闸坝泄洪或排沙时,下游产生冲刷泥 沙增多,取水构筑物宜设在其影响范围以外的地段。
第6章
地表水取水工程
6.2
固定式取水构筑物 6.2.1 基本形式及其特点
6.1

取水构筑物、一级泵站、水厂

取水构筑物、一级泵站、水厂

水厂对取水构筑物和一级泵站的影响
03
水厂的处理工艺和规模会影响一级泵站的输水需求,同时也会
影响取水构筑物的选址和规模。
三者之间的协调管理
统一规划设计
应急预案与协同应对
在规划阶段应将取水构筑物、一级泵 站和水厂作为一个整体进行考虑,确 保三者之间的协调性和互补性。
制定针对突发事件的应急预案,明确 三者之间的协同应对措施,确保供水 安全。
取水构筑物、一级 泵站、水厂
目录
• 取水构筑物 • 一级泵站 • 水厂 • 取水构筑物、一级泵站、水厂的关系与协
调 • 取水构筑物、一级泵站、水厂的案例分析
01
CATALOGUE
取水构筑物
取水构筑物的定义与功能
定义
取水构筑物是用于从水源地提取 和输送水的各种结构物的总称, 是供水系统的重要组成部分。
03
取水构筑物
包括取水头部、取水管、 集水井等,用于从水源取 水。
泵组
包括水泵、电机、控制柜 等,用于加压输水。
辅助设施
包括阀门、管道、仪表等 ,用于控制水流、监测水 质和保证设备正常运行。
一级泵站的运行与管理
运行
一级泵站的运行需要定期检查设备的运行状态,确保水泵电机和控制柜的正常 工作,同时需要监测进出水的水质和流量。
THANKS
感谢观看
建议一
加强工程前期的调研和设计工作,充分了解当地的环境条 件和实际需求,避免因设计不合理导致的工程问题。
启示二
在工程建设和管理过程中,应注重质量控制和设备维护, 加强设备的定期检查和维护,确保设备的稳定性和可靠性 。
建议二
建立完善的管理制度和操作规程,加强设备的维护和保养 ,提高管理人员的专业素质和责任心,确保工程的安全稳 定运行。

活动式取水构筑物详解

活动式取水构筑物详解




宜选择Q—H曲线较陡的水泵,在水位涨落幅度大的地区, 可使用两种叶轮,以提高运行效率。 水泵吸水管管径小于200~300mm时用底阀,管径较大时用 真空泵引水。吸水喇叭口上一般可采用圆形拦污格栅罩,喇 叭口距河底的高度不小于吸水管直径的1.5倍。吸水管向水 泵的上升坡度宜为1%。 水泵机组应通过公用底座将重量传到甲板粱上,不允许直接 放在甲板上。水泵一般采用单排布置,纵向布置较适用于大 泵,如sh型泵,管线转弯较少,操作管理方便,水力条件较 好。横向布置较紧凑,船体宽大,稳定性好,多用于单级单 吸卧式离心泵,如IS泵的布置,缺点是管路复杂,操作不便, 水力条件差。 水泵可以安装在甲板上 (上承式 ),也可以安装在船体骨架上 (下承式)



2.浮船的稳定 为保证浮船取水构筑物安全运行,浮船设计 应流的冲击力、进出水管内的动水压力、风浪 等,设计时应综合考虑 3.浮船的锚固 浮船采用锚、缆索、撑杆等加以固定,称为 锚固。
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6.2.6.3活动式取水构筑物的数量
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6.2.6.1缆车式取水构筑物

缆车式取水构筑物适用于河流水位变幅 为10~35m、涨落速度小于2m/h的情 况,其位置宜选择在河岸岸坡稳定、地 质条件好、岸坡倾角为10。~28。的地 段,如果河岸太陡,所需牵引设备过大, 移车较困难;如果河岸太缓,则吸水管 架太长,容易发生事故。
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6.2.6.1缆车式取水构筑物

缆车上水泵机组的布置除满足布置紧凑、操作检修方便外,还应特别注 意缆车的稳定和振动问题 . 图6—23(a)为水泵平行布置,适用于中、小型 缆车,桁架受力好,运转时振动小。图6—23(b)为垂直布置,适用于大、 中型缆车,布置较紧凑,缆车接近正方形;其中一台水泵反转,缆车稳定 性较好。图6一23(b)的布置为阶梯形布置,缆车重心降低,可以增加稳定 4 性。

13 地标准表格水取水构筑物(共122张PPT)

13 地标准表格水取水构筑物(共122张PPT)
应予以注意。
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建 物
13.2 江河取水修建物地点(wèi zhi)的选择
拥有稳固河床和河岸,凑近(kàojìn)主流,有足够的水 深
➢ 在曲折河段上,取水修建物地点宜设在河流的凹岸。 ➢ 在凸岸的起点,主流还没有偏离时,也可设置取水修建物 ➢ 在凸岸的起点或终点,主流虽已偏离,但离岸不远有不淤积
推移(tuīyí)质运 动
➢ 起动流速:在必定的水流作用下,静止的泥沙由静止状态转 变为运动状态这时的水流速度称为起动流速。
➢ 止动流速:当河水流速逐渐减小泥沙静止下来的数值称为泥 沙的止动流速。
➢ 泥沙的止动流速为起动流速0.71。 ➢ 在用自流管或虹吸管取水时,为防止水中的泥沙在管中堆积,
设计(shèjì)流速应不低于不淤流速。 ➢ 不同颗粒的不淤流速能够参照其相应颗粒的止动流速。
正确选择江河取水修建物地点的方法原则
➢ 深入现场,检查研究,全面掌握河流的特征。 ➢ 依据取水河段的水文、地形、地质、卫生等条件,全面分析,
综合考虑,提出几个可能的取水地点(wèi zhi)方案。 ➢ 进行技术经济比较,从中选择最优的方案。
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建 物
13.2 江河取水(qǔ shuǐ)修建物地点的选择
第十一页,共一百二十二页。
建 物
13.1.2 泥沙运动与河床演变(yǎnbiàn)对取水修建 物的影响
河床变形
➢ 河床单向变形:指在长时间内,河床缓慢地不中断地冲洗或淤积, 不出现冲淤交织。
➢ 河床来去变形:指河流周期性来去发展的演变现象。 ➢ 河床纵向变形:河床沿纵深方向的变化,表现为河床纵剖面上的
冲淤变化。 ➢ 纵向变形由水流纵向输沙不均衡所惹起。 ➢ 纵向输沙不均衡是由来沙量随时间变化和沿程变化,河流比降和

给排水工程取水构筑物的设计要满足哪些要求

给排水工程取水构筑物的设计要满足哪些要求

给排水工程取水构筑物的设计要满足哪些要求1、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求?答:位于水质较好的低地;靠近主流,有足够的水深,有稳定的河床及岸边,有良好的工程地质市场条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪,并符合河道、湖泊、水库整治发展规划的要求;尽量靠近主要灌溉地区;供生活水源地的地表水取水构筑物的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁。

2、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?答:当泵房在渠道边时,为设计最高水位加和0.5m;当泵房在江河边时,为设计最高水位加和浪高再加0.5m,必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加和浪高再加0.5m,并应设防止浪爬高的措施。

3、简述取水构筑物进水口高度是如何规定的?答:(1)位于江河上的取水构筑物最底层进水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水文和泥沙特性以及河床稳定程度等各种因素因素确定,并应分别遵守下列规定:侧面进水孔不得小于0.5m,当水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时,其高度可减至0.3m;顶面进水孔擅自小于1.0m;(2)取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,应根据河流的环境监测、冰情和漂浮物等通过水力计算确定,并应分别遵守任一规定:顶面进水时,不得小于0.5m;侧面进水时,不得小于0.3m;虹吸进水时,不宜小于1.0m,当水体封冻时,可减至0.5m。

4、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?答:取水构筑物进水孔应设置格栅,栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型打井构筑物宜为30~50mm,大、中型取水构筑物宜为80~120mm。

当江河中冰絮或漂浮物较多时,栅条间净距宜取大值。

5、取水构筑物进水格栅的过栅流速如何确定?答:漏油孔的过栅流速,理应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定,宜采用下列数据:岸边旧式取水构筑物,有冰絮时为0.2~0.6m/s;无冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水房建,有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

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反循环回转钻进方式的泥浆循环运 动方向与正循环钻进相反,携带岩土碎 屑的泥浆沿钻杆腹腔或吸泥胶管的上升 流速不变,能较好地保证岩土碎屑的清 除。在井径变动较大,这种钻进方式清 除岩土碎屑的能力比正循环钻进要高, 进尺速度要快。缺点是由于泥浆的回流 仅靠泥浆泵的真空吸力作用,因此钻进 深度有限,只适用于打浅井。同时,因 泥浆中央带有大量的者土碎屑,易产生 堵塞现象。
回转钻进过程:钻机的动力通过传 动装置使转盘旋转,带动主钻杆旋转, 主钻杆接钻杆,钻杆接钻头,从而使钻 头旋转切削地层。当钻进—个主钻杆深 度后,由钻机的卷扬机提起钻具,将钻 杆用卡盘卡在井口,取下主钻杆,接一 根钻杆,再接上主钻杆,继续钻进,如 此反复进行,直至设计井深。
钻头过程中,高压泥浆泵把用粘土 调制成的含砂量极低的泥浆经胶管、提 引龙头、钻杆腹腔向下喷射至工作面, 起到冷却钻头、润滑钻具的作用,同时 将被切削下来的岩土碎屑混合在一起, 沿着井孔与钻杆之间的环形空间上升至 地面,流入泥浆池。 地层被钻成井孔后,破坏了原始应 力平衡状态,在侧压力作用下可导致井 壁坍塌,因钻进中泥浆始终灌满井孔, 比重较大,可平衡地层侧压力、防止井 壁坍塌。
铸铁管18%~25%; 钢筋混凝土管10%~15%; 塑料管10%。
管井施工步骤
钻凿井孔 物探测井 冲孔换浆
粘土封闭
围填砾料
井管安装


抽水试验
管井验收
钻凿井孔 冲击钻进法:利用钻头对地层的冲 击力钻凿井孔;仅适用于松散岩层;机 械设备简单;效率低、速度慢。 回转钻进法:包括一般回转钻进、 反循环回转钻进和岩心回转钻进。利用 钻头旋转对地层的切削、挤压、研磨破 碎作用钻凿井孔;既适用于松散岩层, 也适用于基岩;机械设备较复杂;效率 高、速度快。
填砾过滤器:在各类过滤器的外 围填符合一定级配的砾石构成。 填砾粒径与含水层填砾层厚度可采用75~150mm;高 度应超过过滤器顶部8~10m。
过滤器进水孔眼数量多,进水性 能良好,但强度减小。 过滤器的孔隙率取决于管材的强 度,各种管材允许孔隙率为:
钢管30%~35%;
在基岩地层中钻井,不能使用钻进 松散地层的钻头,必须使用岩心钻头。 岩心钻头依靠镶焊在钻头上的硬合金切 削岩层,将沿井壁的岩石切削粉碎,但 不削碎中间部分,因此仍有较高的钻进 速度。随着钻头的钻进,中间部分就成 为圆柱状的岩心。岩心可供观察分析岩 石的矿物成分、结构构造以及地层的地 质构造等用。岩心钻进不能连续进行, 效率较低。
管井直径一般在50~1000mm,深度一 般在200米以内,通常由井室、井壁管、 过滤器、沉淀管组成。 井室:用以安装各种设备,采光、采 暖、通风,防水; 井壁管:加固井壁,隔离水质不良或 水头较低的含水层; 过滤器:集水,保持填砾与含水层的 稳定,防止漏砂及堵塞; 沉淀管:沉淀进入管井的砂粒
井室结构: 深井泵房——泵体和扬水管安装在管 井内,泵座和电动机安装在井室内; 深井潜水泵房——水泵和电动机安装 在管井内,控制设备安装在井室内; 卧式泵房——水泵和电动机安装在井 室内; 地面式——便于维护管理,防水、防 潮、通风、采光条件好; 地下式——便于总体规划,噪声小, 防冻条件好。
过滤器应有足够的强度和良好的透 水性。 钢筋骨架过滤器:由短管、竖向钢 筋、支撑环构成;适用于裂隙岩、砂岩 或砾石含水层,或用作缠丝过滤器、包 网过滤器的骨架。 圆孔或条孔过滤器:在管壁上钻圆 孔或条孔加工而成;适用于砾石、卵石、 砂岩或裂隙含水层,亦可用作缠丝过滤 器、包网过滤器的骨架。
缠丝过滤器:在钢筋骨架过滤器、 圆孔或条孔过滤器外缠绕2~3mm的镀锌 铁丝构成;适用于粗砂、砾石和卵石含 水层。 包网过滤器:在钢筋骨架过滤器、 圆孔或条孔过滤器外缠绕0.2~1.0mm 的滤网构成;适用于粗砂、砾石和卵石 含水层。
地下水分类: 埋藏在地面下第一个隔水层上的地下 水叫潜水; 两个不透水层间的地下水叫层间水; 具有自由水面的层间水称无压地下水;承 受有压力的层间水称承压地下水; 在自身压力作用下从某一出口涌出的 地下水叫泉水。
地下水取水构筑物分类: 管井——井管从地面打到含水层, 抽取地下水的井; 大口井——由人工开挖或沉井法施 工,设置井筒,以截取浅层地下水的构 筑物; 渗渠——壁上开孔,以集取浅层地 下水的水平管渠; 泉室——集取泉水的构筑物。
井壁管应有足够的强度,内壁平整 光滑,轴线不弯曲,便于设备安装和管 井清洗;可采用钢管、铸铁管、钢筋混 凝土管。 钢管可用于任意井深的管井;铸铁 管适用于井深小于250m的管井;钢筋混 凝土管适用于井深小于150m的管井。 井壁管内径应比水泵设备的外径大 100mm。 分段钻进法与不分段钻进法的井壁 管构造有所不同。
物探测井 井孔打成后,还需了解掌握地层结 构,含水层与隔水层的深度、厚度,地 下水的矿化度(总合盐量)和咸、淡水分 界面,为井管安装、填砾和粘土封闭提 供可靠资料。 取水工程通常采用电法勘探测井, 其基本原理是:不同地层的导电性能差 异很大,利用电测仪器测得反映各地层 导电性能的物理参数,就可以反推各地 层的性质。
取水构筑物位置选择基本要求
(1)取水地点应与城市或企业总体规划相适应;
(2)应位于出水丰富、水质良好的地段。
取水构筑物位置选择基本要求
(3)应尽可能靠近主要用水地区: (4)应有良好的卫生防护措施,免遭污染。在 易污染地区,城市生活饮用水的取水地点应 尽可能设在居民区或工业区的上游 (5)应考虑施工、运转、维护管理方便,不占 农田,或少占农田。 (6)应注意地下水的综合开发利用。
地下水取水构筑物的适用条件: ①.管井适用于含水层厚度大于5米, 其底板埋藏深度大于15米; ②.大口井适用于含水层厚度在5米左 右,其底板埋藏深度小于15米; ③.渗渠仅适用于含水层厚度小于5米, 渠底埋藏深度小于6米; ④.泉室适用于有泉水露头,且覆盖 层厚度小于5米。
12.2 管井构造、施工和管理
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