(建筑工程管理)河流取水工程
河流治理工程专项施工方案
河流治理工程专项施工方案1. 项目背景和目标河流治理工程旨在改善河流水质和水生态环境,提高河流治理能力,保护生态系统和水资源的可持续利用。
本方案旨在介绍河流治理工程的施工方案,确保工程按时顺利完成,并达到预期的治理效果。
2. 施工区域和范围该河流治理工程的施工区域位于xxx地区,涉及河流的主要支流、沿岸土地和旁侧建筑物。
施工范围包括水质改善、建设河岸防护墙、根除水源污染、生态修复等。
3. 施工步骤3.1 前期准备在施工前,相关部门将进行前期调查和勘测工作,包括河流水质测试、土地使用权的准备等。
此外,还将开展相关环境评估,并进行安全评估和风险管理。
3.2 河床清淤和基础设施建设根据工程要求,施工人员将进行河床的清淤工作,以确保河流的水流通畅。
同时,将修建河岸防护墙和相关建筑物,以加强河岸的稳定性和安全性。
3.3水源污染治理针对河流水质问题,采取一系列措施来治理水源污染。
包括对污水排放口进行排查和整治,完善污水处理设施,加强环境监测等。
3.4 生态修复和植被建设为了提高河流的生态环境,施工人员将进行水生植物的引入和植被的修复。
通过种植适应当地气候条件的植物,恢复和改善河岸生态系统,提高生物多样性和水生态的稳定性。
4. 施工管理和安全保障4.1 施工组织和人员安排在施工期间,将成立专门的施工小组,负责工程的组织、协调和管理。
施工人员应具备相关专业技能和证书,并接受相关安全培训。
4.2 安全管理和风险控制施工过程中,必须严格按照安全规程和操作规范进行,确保施工人员和周围居民的安全。
同时,应建立应急预案,妥善处理工程可能遇到的突发事件。
5. 环境监测和治理效果评估在施工期间,将进行环境监测,监测水质和水环境的改善情况,并及时调整施工工艺和措施。
在工程完成后,还将对治理效果进行评估,确保工程达到预期的治理效果。
6. 预算和进度安排施工方案将制定详细的预算和进度安排,确保工程能按时完成,并控制成本。
在施工过程中,将对工程进展进行定期监测和评估,及时调整施工计划。
取水工程
1. 不能控制制河道水位和流量,因此,枯水期引水保比率低。
2. 在多泥沙河流,还可能引人大量的泥沙,使渠道发生淤积现 象, 影响渠道正常工作
3.对于灌溉取水来说,往往距灌区较还,需要修建很长的干渠和较多的 渠系建筑物.土石方工程量较大。
案例:
常青都江堰:令多少现代水利工程汗颜
都江堰的水沙控制原理
有坝取水枢纽工程平面布置图
蓄水工程
河流的天然流量及水位年际或年内均有丰、枯变化,而从供水,特别 是城市、工业及人畜用水均有永续性和连续性要求.为了调节河源来水和 用水在时间上的矛盾,常需要在河道上修建拦河坝以形成水库并拾高库内 水位,利用水库的库容调节来水流量,以满足用户要求。
蓄水工程由挡水建筑物、泄水建筑物和放(引)水建筑物组成。若多目 标运行时,还可建有水电站或船闸等专门建筑物。
1.管井: 一般指用凿井机械开凿至含水层
中,用井壁管保护并壁,垂直地 面的直井
主要由并室、并壁管、过滤 器、沉淀管等部分组成
井室
2 枢纽组成: 抽水设备(水泵、动力机、管道、闸阀等) 水工建筑物(引水渠、进水池、泵房、出水池等) 辅助设施(供电设施、泵房内供排水设施、安装检修设施)
按取水口工程构筑物构造型式,分为固定、移 动取水构筑物两类
固定式取水建筑物
习惯上把不经过筑坝拦蓄河水,而在岸边直接修建的固定的 取水设施称之为固定式。意即集水井池和泵房都是固定的,但为 避免河水位变化较大的缺点,建筑物高度需相应增加,其投资大, 水下工程量大,施工期长。但由于取水安全,维修管理方便,适 用范围广,故是目前应用最广泛的一种。
地下水取水建筑物
地下水取水构筑物是给水工程的重要组成部分之一。它的任务是从地下水 水源中取合格的地下水,并送至水厂或用户。
取水工程
固定式取水建筑物之: 岸边式
定义: 是指水流从岸边直接进入集水井,—般由集水井和泵站组成。 特点: 便于分层设置进水孔,在洪、枯水期都能取得较好的水质和便于清理格栅。 一般应符合如下条件: ①河水主流靠近取水岸,或靠取水岸有稳定的主流深槽,即岸边有足够的水深, 能保证在最低水位时也可安全取水; ②具有稳定的河床和河岸,避免取水构筑物建成后,改变主流位置,而使取水地 段产生淤积; ③岸边为地质条件较好的陡坡,如岩石陡坡,这样,取水构筑物设在陡岸可减少 连接堤岸的工程量,同时岸堤对河流水力条件影响较小,不致引起河床变形; ④在水位变幅大,特别是急涨快落且流速大的取水河段上,采用竖井式岸边取水 构筑物,具有管理操作方便、取水安全可靠等优点; ⑥水中泥砂、漂浮物和冰凌较严重的河流上,不适宜采用自流管取水。 而依集水井和泵站相对位置,又分为台建式和分建式两类
1. 水量可靠 2. 水质良好 3. 地下水与地表水联合使用 4. 选用地下水 5. 全面考虑、统筹安排、综合考虑
地 表 水 资 源 取 水 工 程 构 筑 物 分 类
自流引水工程之: 无坝取水
定义: 当河道枯水时期的水位和流量都能满足灌溉或城市供水要求时,可在 岸边选择适宜地点,设置取水建筑物,自流引水灌溉或提水供水,这种取水称 为无坝取水。 无坝取水的主要建筑物就是进水闸。为了便于引水和防止泥沙进入渠道, 进水闸一般应设在河道的凹岸。当凹岸没有适当的洄址时,也可以建于平直河 段,取水角度(引水渠道轴线与河 流流向的夹角),即右上图中的θ角, 应小于90度。一般说来,设计取水流 量不超过河流流量的30%,否则难 以保证各用水时期都能引取足够的流量。
土石坝是土坝、堆土坝和土石混合坝的总称
由多个支墩和盖板组成,库水压力通过盖板传给支墩,再传到地基 支墩坝的优点是节省工程量,所以投资相对经济。但坝型施工、设计复 杂,侧向稳定性差、对地基要求高。建造材料为钢筋混凝土。
取水工程
形式:集水井有半淹没式和非掩没式两种。非淹没式集水井 在最高洪水位时仍露出水面,操作管理方便,供水较安全, 因此采用较多。这种集水井的平台上缘应在设计最高洪水位 以上0.5m。
(2)进水间
主要作用:收集进水孔或进水管的进水,并布置水泵的吸水 管。
设置形式要求:进水间通常用分成可独立工作的若干分格. 其分格数目应按水泵的台数和容量大小以及格网的类型确定 .一般不少于两格。
B:进水孔在最低水位下的淹没深度
顶部进水时,不得小于0.5m;
侧面进水时,不得小于0.3m;
虹吸进水或吸水管直接进水时,一般不宜小于1.0m
C: 取水头部的外形考虑防止对河床冲刷
D: 进水孔流速和面积 宜合理选择
E:取水头部宜分设两个或两格,以便清洗和检修;
取水工程
—地表取水构筑物—
取水头部 (2)取水头部的形式和构造
取水工程
—地表取水构筑物—
(3)进水孔
主要作用:进水,并布置格栅去除水中的漂浮物和浮冰
设置形式要求:取水构筑物的进水孔应设置格栅,栅条问净距应根据取 水量大小、冰絮初漂浮物等情况确定,小型取水构筑物一般为3050mm,大、中型取水构筑物一般为80-l 20mm。
—般进水间每—分格设一个进水孔。进水孔一般做成矩形,其面积及 高宽比应尽量符合标准格栅尺寸。进水孔的大小主要以进水孔的过栅流 速是主要设计参数,
取水工程
—地表水源地选择—
取水水源
给水水源分类:
给水水源
地表水
地下水
江湖水海 潜承 泉
河泊库
水压 水
水水水
水取水工程—地源自水源地选择—地表水源供水特征 地表水源的特点:
河水:流量较大,浑浊度较高(特别是汛期),水温变幅
水利取水工程施工方案模板
水利取水工程施工方案模板一、工程背景随着城市人口的增加和工农业生产的发展,对水资源的需求量逐年增加。
为了满足人们对清洁饮用水和农田灌溉水的需要,我司决定在XX市ABC河上游建设一座取水工程,以确保城市居民用水和农业灌溉水的供应。
二、工程地点取水工程位于XX市ABC河上游,距离市中心约XX公里,海拔XX米。
三、工程规模1. 取水流量:预计取水流量为XX立方米/小时。
2. 取水深度:取水泵站设计取水深度为XX米。
3. 设备:取水泵站将配备XX台水泵,XX台备用水泵,XX套取水管道和相应配套设备。
四、工程施工方案1. 前期准备(1)确定施工队伍:招聘专业技术人员和熟练施工工人,组建施工队伍。
(2)准备施工材料和设备:采购取水泵、备用水泵、取水管道、配件等施工所需材料和设备。
(3)制定详细施工计划:根据工程规模和时间要求,制定详细的施工计划,包括施工进度、人员安排、材料采购等。
2. 土建施工(1)地基处理:对泵站基地进行地基处理,确保基础牢固。
(2)建筑施工:按照设计方案进行泵房建设,包括地面铺设、水泵安装等。
3. 设备安装(1)水泵安装:根据设计要求,安装取水泵和备用水泵,确保运行正常。
(2)管道安装:安装取水管道和配件,进行连接和固定。
4. 系统调试(1)设备调试:对水泵和管道进行系统调试,确保运行正常。
(2)水质检测:进行水质检测,确保取水水质符合相关标准。
5. 安全保障(1)施工安全:严格遵守安全操作规程,确保施工人员安全。
(2)工程质量:严格按照设计要求进行施工,确保工程质量达标。
(3)环境保护:注意保护施工现场周围的环境,确保不对周围环境造成污染。
六、工程验收1. 完工验收:工程完成后,邀请相关部门进行验收。
2. 竣工验收:完成验收合格后,提交相关部门进行竣工验收。
七、工程运行1. 运行规范:设立专门的运行管理团队,确保取水工程的安全可靠运行。
2. 定期检查:定期对取水设备和管道进行检查,确保设备正常运行。
取水工程施工方案
取水工程施工方案一、工程概况本工程是一座取水工程,总长约1000米,主要由泵站、进水口、水管、防渗墙等组成。
项目地点位于市郊,技术难度较低,但施工难度较大。
由于地下水深度较大,整个工程需要长期运行。
二、总体施工方案1.施工前准备施工前,需进行详细的勘探工作,确定工程的具体位置和布置,同时还需要与当地相关部门进行沟通协调,确保施工过程的顺利进行。
此外,还需要制定详细的工程计划和安全方案,保证施工过程的安全顺利。
2.土地平整施工前需要进行土地平整工作,确保施工的场地平整、整洁,方便后续施工的进行。
3.建设泵站泵站是整个取水工程的核心部分,施工前需要对泵站进行详细设计和布局,确保泵站的正常运行。
具体施工方法为:选定合适的设备和材料,按照设计要求进行泵站的建设,施工过程中需要注意安全和质量。
4.施工进水口进水口是将水从地下引入到泵站的重要部分,施工前需要进行详细的设计和布置,确保进水口的顺利运行。
具体施工方法为:挖掘进水口的位置,安装进水管道,确保水的顺利进入泵站。
5.安装水管水管是整个取水工程的主要组成部分,需要进行精细施工,确保水管的正常运行。
具体施工方法为:选择合适的水管材料,按照设计要求安装水管,保证水流顺畅。
6.建设防渗墙防渗墙是取水工程的保护措施,需要进行精细施工,确保防渗墙的正常运行。
具体施工方法为:选用防渗材料,按照设计要求建设防渗墙,确保水不会渗漏。
7.完工验收施工完成后,需要进行工程的完工验收工作,确保工程的质量和安全。
验收内容包括工程的设计、材料和设备的质量、施工过程的合理性等。
8.运行与维护工程竣工后需要组织相关人员进行工程的运行和维护工作,确保取水工程的正常运行。
同时,需要定期对工程进行检查和维护,保证工程的长期稳定运行。
以上就是本工程的总体施工方案,通过科学合理的施工安排和措施,确保取水工程的正常建设和运行。
希望通过大家的共同努力,顺利完成该项目。
取水工程课件
地表水取水构筑物
分类: 按水源种类可分为河流、湖泊、水
库及海水取水构筑物; 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)和活动 式(浮船式、缆车式)两种,在山区河流 上,有低坝式和低栏栅式取水构筑物。
取水工程
1 河流特征与取水构筑物的关系
江河径流特征主要是指水位、流 量和流速等因素的变化特征。
直接从湖泊、水库取水的构筑物,称为湖泊、水库取水构筑物。 湖泊、水库的补水主要来自与湖水、地下水及降雨,其水质、水位 的变化与补给水的水质有关。 湖泊、水库取水的构筑物在位置的选择上同样要求取水安全可靠, 水质良好。 湖泊、水库取水构筑物的类型有:隧洞式取水和引水明渠取水、分 层取水的取水构筑物、自流管式取水构筑物
取水工程
第一节 地下水源概述
一、地下岩层的构造
透水层(含水层):卵石层、砂层和石灰岩等透水性较好的土层和 岩层。
不透水层(隔水层):黏土和花岗岩等透水性差甚至不透水的土层和 岩层。
地层由透水层和不透水层彼此相间构成。
二、地下水的种类
潜水:埋藏在地面下第一个隔水层上的水叫潜水,主要靠雨水和河流 等地表水下渗补给。
取水工程
江河中的泥沙,按运动状态可分为 推移质和悬移质两大类。
在水流的作用下,沿河床滚动、滑 动或跳跃前进的泥沙、称为推移质(又称 底沙);这类泥沙一般粒径较粗,通常占 江河总合沙量的5%~10%。
悬浮在水中,随水流前进的泥沙, 称为悬移质(也称悬沙)。这类泥沙一般 颗粒较细。在冲积平原河流中约占总含 沙量的90%~95%。
取水工程
第六节 山溪浅水河流取水构筑物
山溪河流水量、水位、水质的变化幅度大,;河床常为砂、卵石或 岩石组成;北方某些河流冬季潜冰期较长。
《水利工程概论》第五章 取输水建筑物
输水建筑物
输水建筑物分无压(渠道)和有压(隧洞,压力水管)
输水建筑物
渠道
渠道中,用于引水发电的输水渠道称动力渠道。动力渠 道必须满足以下基本要求:
两种形式: 引水渠式渠首
导流堤式渠首
取水建筑物
有坝取水
当河流枯水位较低不能满足引水要求时,可筑坝抬高水 位,在上游河道形成较稳定的水位,以便引水,提高取 水保证率。
有坝引水建筑物(引水枢纽)包括: 溢流坝或泄洪闸、进水闸、冲沙设备、沉沙池等。
取水建筑物
有坝取水
有坝取水缺点:引水流量取决于河流的天然径流。由于 天然河流径流的年内分布和年际分布的不均衡性,导致 引水的保证率低。
第五章 取输水建筑物
概述
输水建筑物(称引水建筑物)是从水源向用水地点输送水
流的建筑物。 如:隧洞 管道
概述
取水建筑物是输水建筑物的首部。
如:深式进水口 各种进水闸
概述
取水建筑物按取水的方式可分为有坝取水和无坝取水及 抽水取水等。
输水建筑物分为无压和有压两种。
取水建筑物
取水建筑物(取水口或进水建筑物),建于河岸或水库一侧。 我国几千年前兴修了许多取水灌溉工程。
用流量的变化。 (3)施工和运行都不受地面气候的影响。 (4)可以避免沿途对水质的污染。
输水建筑物
引水隧洞
隧洞对地质条件要求很高,施工技术与施工机械也较为复 杂.但是随着现代化施工技术及施工机械的发展,隧洞引水 在我国已得到广泛应用。
➢ 不衬砌 ➢ 钢筋砼衬砌 ➢ 钢板与砼组合衬砌 ➢ 喷锚衬砌
河流工程施工方案
河流工程施工方案一、工程概况某河流治理工程位于某省某市,主要包括河道清淤、堤防加固、生态恢复和沿岸整治等内容。
工程总投资约为一亿元,工程周期为两年。
工程的目标是改善河流生态环境,提高防洪能力,保护沿岸农田和居民安全。
二、施工前准备1. 资金筹措根据工程投资计划,通过政府拨款、银行贷款或其他投资渠道筹措工程资金。
2. 施工人员招募招聘具有水利、土木、环保等专业背景的施工人员,并进行相关培训。
3. 设备采购购买挖掘机、装载机、运输车辆等施工设备,并对设备进行定期检修和维护。
4. 施工图纸设计委托相关设计单位制定河流治理工程施工图纸,并提交审批。
三、施工工艺1. 河道清淤(1)清淤范围确定根据水文调查结果,确定河道需要清淤的范围和深度。
(2)挖沙取土采用挖掘机等设备对河道进行清淤,将淤积的泥沙等物质运至指定场地处理。
(3)环保措施对清淤过程中产生的污水和污泥进行处理,确保不对周边环境造成污染。
2. 堤防加固(1)堤防检修对现有堤防进行全面检查,确定需要加固的部位。
(2)加固工艺采用预制桩、地锚、钢筋混凝土等材料对堤防进行加固处理。
3. 生态恢复(1)湿地建设根据生态环境规划,对沿岸湿地进行规划和建设,促进植被生长和水生态系统的稳定。
(2)水生植物的栽种在河道周边,选择适宜的水生植物进行栽种,提高生态环境的质量。
4. 沿岸整治(1)堤坡调整对堤坡进行整顿,提高坡度和稳定性。
(2)沿岸绿化进行绿化工作,增加沿岸植被覆盖率,提高工程的整体生态效益。
四、施工安全措施1. 安全技术交底对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员熟悉安全操作规程。
2. 安全检查定期进行施工现场安全检查,发现安全隐患及时处理。
3. 安全教育定期组织安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。
五、施工质量控制1. 施工进度控制对施工进度进行时间节点监控,确保工程按时完成。
2. 施工质量检测委托第三方检测单位对工程质量进行检测,确保达到相关标准。
建筑管理规范对施工现场的水资源利用要求
建筑管理规范对施工现场的水资源利用要求随着人口的不断增长和城市化的进程,建筑业成为一个不可忽视的资源消费行业。
然而,建筑施工过程中对水资源的大量需求和排放却对水资源造成了巨大挑战。
为了更好地保护水资源,建筑管理规范已经对施工现场的水资源利用提出了一系列要求。
一、施工前期准备在施工前期准备阶段,建筑管理规范要求施工单位对现场的水资源进行详细的调查评估,并制定科学合理的施工方案。
这包括评估水资源的供应情况、水质状况以及用水需求等,以确保合理利用水资源并避免浪费。
二、水资源回收与循环利用为了降低对水资源的消耗,建筑管理规范鼓励施工场地建立水资源回收与循环利用系统。
例如,施工现场可以安装雨水收集系统,将雨水用于浇灌植物、冲洗设备等,从而减少对自来水的需求。
另外,建筑管理规范还鼓励施工现场进行废水处理,将废水经过适当的处理后再利用于一些非饮用水用途。
三、节水措施的实施为了减少施工现场的用水量,建筑管理规范要求施工单位采取一系列节水措施。
例如,在洗车、清洗设备等活动中使用高效节水的设备和工艺,合理安排施工现场的饮用水供应,避免浪费等。
此外,对于施工现场的灌溉活动,也应严格控制用水量,并采用节水灌溉系统,如滴灌、喷灌等技术,减少用水的损耗。
四、加强水资源管理与监测建筑管理规范要求施工单位加强对水资源利用的管理和监测。
施工现场应设立水资源管理团队,负责对用水情况进行监测和统计,并定期汇报用水情况和节水效果。
同时,施工单位还应建立用水台账,详细记录每天的用水量及用途,以便对用水情况进行全面分析和评估。
总结起来,建筑管理规范对施工现场的水资源利用要求提出了一系列措施。
通过施工前期准备、水资源回收与循环利用、节水措施的实施以及加强水资源管理与监测等方面的要求,建筑行业能够更加科学地利用水资源,减少对水资源的消耗和浪费。
只有通过加强水资源的保护和合理利用,我们才能更好地推动可持续发展的进程,并为子孙后代留下更多更好的水资源。
第6章 取水输水建筑物
有坝取水
当河流枯水位较低不能满足引水要求时,
可筑坝 ( 闸 ) 抬高水位以便引水。有坝引水 是水力发电工程中最常用的取水形式。
有坝取水能明显提高取水保证率
取水、输水建筑物
在水力发电工程中,通过输水系统将水体从
水源输送到水电站厂房发电。水电站的输水 系统包括:取水建筑物、输水建筑物和平水 建筑物(自学)。 取水建筑物:位于输水建筑物的首部,靠近 水源(坝式深式进水孔、取水闸、进水塔 等)。 输水建筑物:从水源地向水电厂房输送水流 的建筑物(动力渠道、压力隧洞、压力管 道)。
一、取水建筑物
取水建筑物又称取水口或者进水建筑
物,位于引水渠道的进水口又称渠首。 取水建筑物建于河岸或水库一岸,用于 引取符合要求的发电、生活用水。
对取水建筑物的基本要求: 1.流量足够
2.水质符合要求
3.水头损失小
4.可控制引水流量
5.经济合理,技术可行,施工方便,维修运 行管理方便。
取水方式的分类 按照水源利用目的:自流进水和抽水机扬
无压引水渠道布置 地质条件较好
有利于开挖、检修和渠道稳定
线路尽量短而直
通过的地形相对平稳
渠道截面形状多为矩形和梯形
为了控制流量和水位以及通过地形、地质
上的障碍,还需要建立一系列的建筑物。 渠道上的建筑物依据其作用可分为如下几 类: (1)调节流量的建筑物:分水闸和退水闸等。 (2)控制落差的建筑物:有跌水和陡坡等, 还可以利用落差修建水电站。 (3)通过障碍的建筑物:有隧洞、涵洞、渡 槽和倒虹吸管等。 (4)改善水质的建筑物:如沉沙池等。
工程施工河道取水方案范本
工程施工河道取水方案范本一、项目背景某工程项目需要进行河道取水施工工作,为确保施工顺利进行,现拟定本方案,规范施工取水行为,保证取水工程安全、高效、环保。
二、项目概况1、项目名称:某工程项目河道取水施工2、项目地点:某县某河道3、项目规模:取水管道长度100m,取水口直径0.6m,日取水量500m³4、项目要求:施工期间保证河道水流量不受影响,保护周边环境生态。
三、施工条件及准备工作1、施工条件:(1)施工人员必须具备相应的作业证书,并接受相关安全教育培训;(2)施工现场必须配备相应的安全设施,确保作业人员的安全;(3)施工期间需定期进行水质监测,确保取水水质符合相关标准。
2、准备工作:(1)制定施工计划,明确工作内容、工期、人员配置等;(2)采购必要设备和材料,包括取水管道、抽水设备等;(3)确保取水点周边环境清理干净,方便施工作业。
四、施工方案1、取水点筛选:根据实际情况选择取水点位置,考虑水质、水流情况等因素。
2、构筑取水口:根据需要,采用合适的材料构筑取水口,确保取水口通畅,不受污染。
3、设置取水管道:将取水管道沿河道敷设,保证其稳固性和密封性。
4、安装抽水设备:根据取水流量,选择合适的抽水设备,确保取水效率。
5、水质监测:定期对取水水质进行监测,确保取水水质符合相关标准。
6、环境保护:施工期间严禁乱倒污水、污染河道水质,保护周边环境生态。
五、施工方案的实施1、施工前期准备:组织施工人员进行安全教育培训,采购所需设备和材料,清理取水点周边环境。
2、施工中期实施:按照施工方案逐步进行取水口构筑、取水管道敷设、抽水设备安装等工作。
3、施工后期验收:取水施工完成后,对取水设施进行检查,确保正常运行。
4、施工工期及计划:全程施工周期为1个月,具体工作进度见附表。
六、风险控制及应急预案1、风险控制:施工期间需加强作业人员安全教育,严格遵守相关规定,确保施工安全。
2、应急预案:施工过程中如遇突发情况,应立即停止作业,通知相关部门处理,确保安全。
取水工程概述11水资源概述及取水工程任务
防止水源水质污染措施: ①合理规划城市居住区和工业区,应尽 量将容易造成污染的工厂布置在城市及水 源地的下游; ②加强水源水质监督管理,制定污水排 放标准并切实贯彻实施; ③勘察新水源时,应从防止污染角度, 提出卫生防护条件与防护措施; ④注意地下水开采引起的咸水入侵、与 水质不良含水层发生水力联系等问题; ⑤进行水体污染调查研究,建立水体污 染监测网。
11.2
给水水源
给水水源 地表水 地下水
给水水源分类:
江 河 水
湖 泊 水
水 库 水
海 水
潜 水
自 流 水
泉 水
水源特点:
地表水:径流量较大、汛期混浊度较高、水温变幅大、 有机污染物和细菌含量高、容易受到污染、具有明显的季 节性、矿化度及硬度低。
地下水:水质清澈、水温稳定、分布面广、矿化度及 硬机制不完善,用水需求缺乏 合理制约;尚未摆脱资源粗放利用的 生产模式,工农业耗水量大;水资源 配置不科学,没有按不同用途分质分 类使用,大量污水没有再生利用。 据统计,我国万元工业产值用水 量平均为103m3,是发达国家的10至 20倍;而水的重复利用率平均仅为40 %左右,发达国家平均已达到75%至 85%。
全国每年污水排放量近 400亿m3,有80%左右未经处 理直接排入水域,有环境监测 的432条大小河流,80%受到 不同程度的水体污染,其中大 江河经过城镇河段的占20%, 支流污染占60% ,90%以上城 市水域污染严重,近50%的重 点城镇水源地不符合饮水标准。 全国2800多个湖泊,凡能接纳 城镇污水的,大多出现水体富 营养化现象。
可持续发展:既满足当代人的 需要,又不对后代人满足其需要的 能力构成危害的发展。 强调公平性(当代、后代)原 则、持续性(不超过资源与环境的 承受能力)原则、共同性(全球发 展的总目标)原则。
水源工程施工方案
水源工程施工方案一、工程概况本项目为城市供水工程的重要组成部分,主要包括水源采集、输水管道铺设、水厂建设等内容。
工程位于城市郊区,总投资约为2亿元,设计年供水能力为50万立方米。
二、工程范围本工程的主要施工内容包括:1. 水源采集:在周围山区开挖水库,并修建配套取水口和引水设施;2. 输水管道:从取水口到水厂之间铺设输水管道,并设置阀门、消防栓等设施;3. 水厂建设:建设水处理设施、蓄水池、消毒设备等。
三、施工组织1. 施工总包方案:由总包公司负责项目的整体管理和协调工作;2. 施工分包方案:根据工程内容将施工分包给专业公司进行实施;3. 安全管理方案:建立安全管理制度,加强现场安全教育和监督;4. 质量管理方案:建立质量管理体系,加强施工过程检查和验收。
四、施工流程1. 水源采集:首先进行水库的开挖和配套设施的建设,包括取水口、引水渠等;2. 输水管道:进行输水管道的铺设和连接工作,确保输水畅通;3. 水厂建设:建设水处理设施、蓄水池和消毒设备,完善供水系统;4. 联调试运行:进行系统联调试运行,确保供水系统正常运行。
五、施工技术1. 水源采集:采用先进的开挖技术和设备,确保水库建设的质量和进度;2. 输水管道:采用高强度材料和先进的铺设技术,确保输水管道的安全和可靠;3. 水厂建设:采用先进的水处理工艺和设备,确保水质符合要求;4. 施工设备:选用符合要求的施工设备,确保施工质量和进度。
六、安全措施1. 施工现场设立安全警示标识,加强现场安全巡查和监督;2. 施工队伍进行安全技术培训,提高员工安全意识和技能水平;3. 确保施工设备和工具符合安全要求,避免安全事故的发生;4. 加强现场管理,监督施工单位严格执行安全规定和措施。
七、质量控制1. 施工过程中加强质量监督和管理,确保施工质量符合设计要求;2. 进行必要的检测和试验,提前发现和解决质量问题;3. 配备专业的质量检测人员,确保施工质量可控;4. 做好施工记录和整理,及时汇报施工质量问题和解决方案。
取水工程
河流的径流变化、泥沙运动、河床演变、冰冻情况、水质、
河床地质与地形等一系列因素对于取水构筑物的正常工作及
其取水的安全可靠性有着决定性的影响;其中:
径流变化
泥沙运动
河床演变
是要考虑的重点因素。
取水工程
取水工程
—地表水源地选择—
取水河段的径流特征
(1)河流历年的最小流量和最低水位 (2)河流历年的最大流量和最高水位 (3)河流历年的月平均流量、月平均水位以及年平均流
—般进水间每—分格设一个进水孔。进水孔一般做成矩形,其面积及 高宽比应尽量符合标准格栅尺寸。进水孔的大小主要以进水孔的过栅流 速是主要设计参数,
取水工程
取水工程
—地表取水构筑物—
(4)格栅的防冰措施
A.降低进水孔流速。如果进水流速在0.05m/s范围内,便可减少带 入水内冰的数量,而且能阻止过冷水形成冰晶。缺点,增加进水口面 积,在实际使用中受到限制。
取水工程
取水工程
概述
—地表水源地选择—
取水工程是水资源利用的重要组成部分之一。它的任务是从 水源取水,并送至水厂或用户。由于水源不同,使取水工程 设施对整个给水系统的组成、布局、投资及维护运行等的经 济性和安全可靠性产生重大影响。因此,给水水源的选择和 取水工程的建设是水资源利用的重要项目,取水工程的合理 布局和设计对于水资源的合理开发具有重要意义。
为了提高进水的安全可靠性和便于清洗检修,进水管一 般不应少于两条。当一条进水管停止工作时其余进水管 通过的流量应满足事故用水要求。
设计内容:流速、管径计算、设置位置。
取水工程
取水工程
—地下取水构筑物—
地下水水源地选择
1.水源地的水文地质条件:取水水源地位置宜选择在透水性良好, 补给条件好,含水层厚度大,分布面积广,如:冲积扇、河漫滩、 古河床等。
取水输水建筑物丛书取水工程_概述说明以及解释
取水输水建筑物丛书取水工程概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在现代社会中,水资源的开发和利用已经成为人们生活和经济发展不可或缺的重要组成部分。
取水工程作为其中重要的一环,扮演着引水、输送和供应水源的关键角色。
本文旨在对取水工程进行概述说明以及解释,在提供清晰而全面的理解基础上,为读者提供有关取水工程设计、建筑物选择、施工与管理等方面的指导与参考。
1.2 文章结构本文可分为五个主要部分:引言、取水工程概述、取水设计与建筑物选择、取水工程施工与管理以及结论。
首先,引言部分将介绍文章的背景和目的,确立研究框架,并提出研究问题。
其次,取水工程概述部分将阐述其定义和背景知识,并对取水工程进行分类以及探讨其重要性。
然后,取水设计与建筑物选择部分将讨论设计原则、常用建筑物类型以及如何选择合适的建筑物所需考虑因素。
接下来,取水工程施工与管理部分将介绍施工流程、质量控制措施以及维护和日常管理的注意事项。
最后,结论部分将总结文章的主要观点和结果,并讨论研究的局限性及未来发展方向。
1.3 目的本文的目的是为读者提供关于取水工程丛书中各个部分的概要、解释和建议。
通过对不同主题下取水工程设计、建设与管理等环节深入探讨,旨在增进读者对取水工程这一重要领域的理解,并为实践工作提供指导。
通过本文内容的学习,读者将能够全面了解取水工程的概念、分类、重要性以及设计、施工和管理等方面所需注意的原则与技术要点。
2. 取水工程概述:2.1 定义和背景:取水工程是指为了满足特定用途而从水源地获取水资源的一系列工程措施。
在人类社会发展的过程中,取水工程起到了至关重要的作用,为各行各业提供了必不可少的水资源。
通过合理规划和建设取水工程,可以保障城市供水、农田灌溉、工业生产等方面的需求。
2.2 取水工程的分类:根据取水需求和具体情况,取水工程可以分为几种主要类型。
常见的包括引河、引江、引湖等引导型取水工程;挖井、钻井、迎井等地下取水工程;以及从自然河流或湖泊中直接抽取水源的直接式取水工程等。
取水工程
水资源利用与保护USE and PROTICTION of WATER RESOURCES 6 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:分类:1、按水源种类可分为:按水源种类可分为:河流、湖泊、河流、湖泊、水库及海水取水构筑物按取水构筑物的构造形式可分为:2、按取水构筑物的构造形式可分为:岸边式、河床式、斗槽式) 固定式(岸边式、河床式、斗槽式) 浮船式、缆车式) 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,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、河床冲淤、水位变幅、河床地形、河床冲淤、水位变幅、冰冻和航运等情况以及施工条件,在保证取水安全可靠的前提下,工条件,在保证取水安全可靠的前提下,通过技术经济比较确定。
确定。
6 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4、各类取水构筑物的特点比较固定式取水构筑物:(1) 固定式取水构筑物:优点:取水可靠,维护管理简单,适应范围广。
优点:取水可靠,维护管理简单,适应范围广。
缺点:但投资较大,水下工程量较大,施工期长,缺点:但投资较大,水下工程量较大,施工期长,在水源水位变幅较大时尤其突出。
设计时应考虑远期发展的需要,变幅较大时尤其突出。
设计时应考虑远期发展的需要,土建工程一般按远期设计,一次建成,水泵机组设备可分期安装。
般按远期设计,一次建成,水泵机组设备可分期安装。
适用于各种取水量和各种地表水源。
取水量和各种地表水源。
活动式取水构筑物:(2) 活动式取水构筑物:优点:移动式取水构筑物具有投资小、施工期短、见效快、优点:移动式取水构筑物具有投资小、施工期短、见效快、水下工程量小、对水源水位变化适应性强、便于分期建设。
下工程量小、对水源水位变化适应性强、便于分期建设。
缺点:维护管理复杂,易受水流、风浪、航运的影响,缺点:维护管理复杂,易受水流、风浪、航运的影响,取水可靠性差。
水利取水工程施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况本项目位于我国某地区,旨在解决当地农业灌溉、居民生活用水以及工业用水问题。
工程主要包括取水口、引水渠、泵站、水库等建筑物。
根据工程特点,制定以下施工方案。
二、施工组织机构1. 施工项目经理部:负责整个工程的施工组织、协调、指挥和监督。
2. 施工项目部:负责具体施工任务的执行和实施。
3. 施工班组:负责具体施工操作。
三、施工进度计划1. 施工准备阶段:1个月2. 取水口工程:3个月3. 引水渠工程:4个月4. 泵站工程:2个月5. 水库工程:3个月6. 工程验收阶段:1个月总计:14个月四、施工方法及技术措施1. 取水口工程(1)施工方法:采用明挖法施工。
(2)技术措施:1)施工前,对取水口周边环境进行勘察,确保施工安全。
2)采用挖掘机、装载机等机械设备进行土方开挖,开挖过程中注意保护周边环境。
3)采用钢筋混凝土结构,确保取水口的安全性。
4)施工过程中,加强施工监测,确保工程质量。
2. 引水渠工程(1)施工方法:采用明挖法施工。
(2)技术措施:1)施工前,对引水渠周边环境进行勘察,确保施工安全。
2)采用挖掘机、装载机等机械设备进行土方开挖,开挖过程中注意保护周边环境。
3)采用钢筋混凝土结构,确保引水渠的安全性。
4)施工过程中,加强施工监测,确保工程质量。
3. 泵站工程(1)施工方法:采用预制钢筋混凝土结构施工。
(2)技术措施:1)施工前,对泵站周边环境进行勘察,确保施工安全。
2)采用预制钢筋混凝土构件,提高施工效率。
3)施工过程中,加强施工监测,确保工程质量。
4. 水库工程(1)施工方法:采用明挖法施工。
(2)技术措施:1)施工前,对水库周边环境进行勘察,确保施工安全。
2)采用挖掘机、装载机等机械设备进行土方开挖,开挖过程中注意保护周边环境。
3)采用钢筋混凝土结构,确保水库的安全性。
4)施工过程中,加强施工监测,确保工程质量。
五、施工质量控制1. 施工材料:严格按照设计要求,选用优质材料,确保施工质量。
水源工程工程施工方案
水源工程工程施工方案一、项目背景水资源是人类生存和发展的基础,是各种生产生活活动的重要基础条件。
而水源工程是综合利用和合理开发水资源的重要手段。
本项目位于XX省XX市,是一座大型水源工程项目,旨在解决当地水资源短缺问题,提高供水水平,改善民生水利条件,促进地方经济社会发展。
二、项目概况1. 项目名称:XX水源工程项目2. 项目地点:XX省XX市3. 项目规模:总规模为XX平方公里,设计总处理规模为XX立方米/小时4. 项目内容:主要包括水源井建设、输水管道建设、水处理厂建设等三、工程施工方案水源工程施工是一项涉及多个领域的复杂工程,需要综合考虑项目的地质地貌、水文气候等因素,合理设计施工方案,确保工程顺利进行。
下面从水源井建设、输水管道建设、水处理厂建设等方面进行详细介绍:1. 水源井建设(1)勘查阶段:在建设水源井前,需要进行详细的勘查工作,包括地质勘查、水文勘查等,确定最佳的井址位置。
(2)井筒施工:井筒施工是水源井建设的重要环节,施工人员需根据地质情况采取合适的井筒施工方法,确保井筒的质量和稳定性。
(3)取水设备安装:完成井筒施工后,需安装取水设备,确保能够正常取水并满足设计要求。
2. 输水管道建设(1)管道设计:根据工程需求和地形地貌特点,设计合适的输水管道线路,确定管径、埋深等参数。
(2)管道铺设:根据设计要求和地形地貌情况,进行管道的准确铺设,确保管道间距、坡度等符合要求。
(3)管道连接:完成管道铺设后,进行管道连接,确保各段管道的紧密连接,不漏水。
3. 水处理厂建设(1)厂区选址:水处理厂建设需选择地势较高、土地宽阔的地段,便于厂区规划和设备安装。
(2)建筑施工:水处理厂建设包括主体建筑、设备安装、管网布置等,施工人员需按照设计图纸按部就班,确保施工质量。
(3)设备安装:水处理厂的设备选型需符合工程要求,安装过程需遵循设备操作规程,确保设备正常运行。
四、施工流程安排1. 勘查阶段:派遣专业人员进行勘查工作,确定井址、管道线路和厂区选址。
工程施工取水
工程施工取水一、取水需求在工程施工过程中,取水是必不可少的一环。
施工中需要用水的地方有很多,比如混凝土搅拌、洒水降尘、喷涂湿墙、机具洗涤等。
这些用水需求多为临时性的,但是必不可少。
因此,在施工前就需要对用水需求进行评估,制定合理的取水计划,确保施工过程中能够满足所需的用水量。
二、水源选择选择合适的水源对于工程施工取水是非常重要的。
一般情况下,可以选择的水源包括自来水、地下水、河流水等。
在选择水源时,需要考虑水源的稳定性、水质是否符合要求以及水源距离施工现场的远近等因素。
通常情况下,自来水是比较稳定且水质较好的选择,但是成本较高;地下水相对来说成本较低,但需要进行取水井的建设和管理;河流水是取水的另一种选择,但是由于水质可能受到污染的影响,需要做好水质监测工作。
三、取水设施建设在选择好水源后,接下来需要进行取水设施的建设。
取水设施的建设包括取水井的打钻、管道的铺设等工作。
取水井的位置要选择在水源附近,并考虑到取水的便捷性。
取水管道的布置要避免出现漏水、堵塞等问题,保证取水管道的畅通。
此外,还需要建设水质监测点,定期对取水水质进行监测,及时发现并解决问题。
四、取水操作规范在取水操作方面,需要遵守一定的规范。
首先,要根据取水计划进行取水操作,避免浪费水资源。
其次,要定期对取水设施进行检查维护,确保取水设施正常运行。
另外,在取水过程中要注意水质的监测,当发现水质问题时,要及时采取措施处理。
同时,还需做好用水量的统计,确保用水量与工程实际需求相匹配。
综上所述,工程施工取水是工程施工过程中不可或缺的一环。
正确的取水计划、水源选择、取水设施建设和取水操作规范,能够确保施工过程中用水安全和高效。
希望通过本文的探讨,能够为工程施工取水工作提供一定的参考。
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(建筑工程管理)河流取水工程江河取水工程中国市政工程西北设计研究院有限X公司贾万新康旺儒苏蕊2015年11月目录江河取水工程41.0江河取水概说41.1江河水源分布广泛41.2江河取水的自然特性41.3全面了解河道的冲淤变化42.0相关的河流学述要52.1河流的壹般特性52.3平原河道的水文特性102.4平原河道的相关关系112.5河床稳定性指标113.0河弯的水流结构124.0河流取水的洪枯分析概要154.1河流洪枯分析的必要性154.2频率分析样本的选用164.3洪水统计参数的沿程变化185.0取水构筑物位置的合理选择205.1选择取水构筑物位置需收集的资料215.2取水河段的冲淤变化分析235.3天然河道实测资料分析235.4黄河取水位置选择的几个条件256.0黄河已建取水构筑物的情况和示例286.1合建岸边式取水构筑物286.2合建河心式307.0包头画匠营子取水工程简介337.1河段的自然情况337.2河工模型试验347.3取水泵站的设计特点357.4取水墩、自流管437.5解决施工及运转中几个难点问题的措施458.0高含沙水及其特性47参考文献:50江河取水工程1.0江河取水概说1.1江河水源分布广泛江河在水资源中具有水量充沛,分布广泛得特点,常用于作为城市和工矿供水水源,例如在我国南方(秦岭淮河以南)90%之上的水源工程都以江河为水源。
1.2江河取水的自然特性江河取水受自然条件和环境影响较大,必须充分了解江河的径流特点,因地置宜地选择取水河段。
特别是北方各地,河流的流量和水位受季节影响,洪、枯水量变化悬殊,冬季又有冰情能形成底冰和冰屑,易造成取水口的堵塞,为保证取水安全,必须周密调查,反复论证。
1.3全面了解河道的冲淤变化河道在水流作用下,不断地发生着平面形态和断面形态的变化,这就是通常所说的河道演变。
河道演变是河流水沙状况和泥沙运动发展的结果,不论是南方北方,仍是长江黄河挟带泥沙的水流在壹定条件下能够通过泥沙的淤积而使河床抬高,形成滩地,也能够通过水流的冲刷而使河岸坍塌,河道变形。
泥沙有时可能会被紊动的水流悬浮起来形成悬移质泥沙;有时也可因水流条件的改变而下沉到河流床面,在河床上推移运动,成为推移质泥沙。
当水流挟带能力更小时,推移质或悬移质泥沙仍能淤积在河床上成为河床质泥沙。
在河流中,悬移质,推移质泥沙和河床质泥沙间的这种不断交替变化的过程,就是河道冲刷和淤积变化的过程。
冲淤演变常造成主流摆动,取水口脱流而无法取水,图1-3就是长江荆江尺八口河段的演变状况。
图1-3长江荆江尺八口河段当然,黄河泥沙含量高。
其中水、沙过程比壹般河流更加猛烈,壹次洪水,壹个沙峰就能造成河道的巨大变化。
1986年到1990年间,内蒙古昆都仑河口,主流摆动了1.2KM。
1934年河段北移了3~4km,而当地河面竟然仍不足1KM,可见重视河道的冲淤变化且进行正确预测,就成为取水工程建设的重要安全问题。
2.0相关的河流学述要2.1河流的壹般特性河流大致分为山区河流和平原河流俩大类。
对于较大的河流,其上游多为山区河道,下游多为平原河道,而上下游之间的中游河段,则兼有山区和平原河道的特性。
1)山区河流,山区河道流经地势高峻地形复杂的山区,在其发育过程中以河流下切为主,其河道断面壹般呈V字形或U字形,如图2-1所示,图2-1北盘江毛虎段河谷断形态图在徒峻的地形约束下,河床切割深达百米之上,河槽宽仅二,三十米,宽深比壹般小于100,洪水猛涨猛落是山区河流的重要水文特点,往往壹昼夜间水位变幅可达10m之巨,山区河流的水面比降常在1‰之上,如黄河上游的平均比降达10‰。
由于比降大,流速高,挟沙能力强。
含沙量常处在非饱和状态,有利于河流向冲刷方向发展。
2平原河道:平原河道按其平面形态,可分为四种基本类型,即顺直型,弯曲型,分叉型和游荡型。
①顺直型河段,该类河流在中水时,水流顺直微弯,枯水时则俩岸呈现犬牙交错的边滩,主流在边滩侧旁弯曲流动且形成深槽。
俩深槽间距约为5~7倍的河宽,在洪水时,边滩又受水流冲刷而下移,图(2-2-1)是俄罗斯维斯纳河顺直河段的边滩分布图,这种河型在我国长江以及松花江上都有分布,在顺直河段设置取水构筑物时,应探求边滩的发展趋势,以防取水口淤塞。
图2-2-1俄罗斯维斯纳河顺直河段的边滩分布图②弯曲型河段:该型河段是平原河道最常见的河型,其特点是中水河槽具有弯曲的外形,深槽紧靠凹岸,边滩依附凸岸。
弯道上的水流受重力和离心力的作用,表层水流向凹岸,底层水流向凸岸,形成螺旋向前的螺旋流。
受螺旋流的作用,表层低含沙水冲刷凹岸,使凹岸崩塌且不断后退。
携带着崩塌泥沙的底层水流向凸岸,使凸岸边滩不断淤塞延伸,从而使整个河身处于向下游蜿蜒蛇行状态,陕西渭河下游,长江荆江河段(如图2-2-2)都是这种河段的代表。
图2-2-2长江下荆江弯曲型河段从图2-2-2可见到,在长期水流作用下。
弯曲凹岸的不断崩塌后退,凸岸的不断延伸,会使河弯形成U字型的改变。
进而使俩个弯顶之间距离不断缩短而形成河环,河环形成后,壹旦遭遇洪水漫滩,就会在河弯发生“自然裁弯”从而使河弯处的取水构筑淤塞报废。
老河湾成为和新河隔离的“牛轭湖”不过“自然裁弯”是个逐渐发展的漫长过程,像上图所示的荆江黄泥套河湾发生于100年前的1906年,而且像上述弯道的发展和消亡也不是弯曲性河道唯壹的演变过程。
地质条件较好的地段,河弯可长期维持稳定。
③分汊型河道分汊型河道亦称江心洲型河道,如南京长江八卦洲河段(图2-2-3),其特点是中水河槽分汊,俩股河道周期性的消长,在分汊河道的尾部,俩股水流的汇合处,其表流指向河心,底流指向俩岸,有利于边滩形成。
在分汊河段建取水工程,应分析其分流分沙影响和进壹步河床的演变发展。
图2-2-3南京长江八卦洲河段④游荡型河段其特点是中水河槽宽浅,河滩密布,汊道交织,水流散乱,主流摆动不定。
河床变化迅速。
像黄河花园口河段就是壹个游荡型河段的示例(图2-2-4),该河段平均水深仅1~3m.河道很不稳定,壹般不宜在该河建设取水工程,如必须在此引水,应置引水口于较狭窄的河段,或采用多个引水口的方案。
图2-2-4黄河花园口河段2.3平原河道的水文特性1、河床纵坡平缓,水面比降较小。
多在1‰~1‰0以下,如长江荆江段比降J=0.42~0.56‰0,汉江下游J=0.39~0.56‰0(山区河流多在1‰之上)2、流速相对较低,因比降小按谢才公式:v=,v和J成正比,其流速较小,壹般都在2~3m/s 以下。
3、含沙量较低,其悬浮质主要为细砂或粘土,推移质泥沙和悬浮质泥沙的比重较低,据长江统计资料壹般为1%~1‰。
4、洪枯水量和水位变化较小,如长江荆江段,洪水流量仅为枯水流量的13倍,水位变幅为13m,汉江下游洪水流量为枯水的74倍,水位变幅为14m。
而山区河流洪枯流量常常达到100倍,较大的山区河流甚至达到1000倍。
由于洪水来自于降水,我国北方地区降水的时程分布不均衡,洪枯流量变幅也比南方大,如黄河下游地区,最大洪枯流量可达400倍,水位变幅仅数米。
5、河道断面形式:断面形式因河道型式而异,这是在特定条件下水流和河床相互作用的结果,具有壹定的规律性,如图2-2-5所示图2-2-5平原河流不同河段横断面图2.4平原河道的相关关系河流是水流和河床相互作用的产物,水流作用于河床,使河床发生变化;河床又反过来作用于水流,影响水流结构,二者互相影响,互相制衡。
能够自由发展的平原河流,在水流长期作用下,有可能形成和河段相适应的均衡状态,在水流长期作用下,有关河深h,河宽B,比降J,和流量Q等因素常存在壹定的函数关系。
这就是所谓的河相关系,亦称河相相关。
前苏联根据相关资料,求得的河相关资料系为:(2-1)我国对于之上公式研究表明,和河型有关,弯曲河型较小,游荡河型较大,具体如下表2-3,因而可将称为稳定河宽系数.2.5河床稳定性指标河床稳定性对取水建筑物十分重要,河床稳定包括河床底部的稳定性和和河岸的稳定性,即纵向稳定和横向稳定俩个方面。
综合考虑各种因素,且在前人研究的基础上,黄河水利委员会认为可用下式计算河流的稳定指标Zw.(2-4)式中:、分别为泥沙及水的比重H为平均水深J为河道比降D50为床沙中值粒径B为平均河宽公式描述了不同河型在均衡条件下河宽B,水深H,比降J及泥沙粒径D等河道特征量之间的关系,是冲积河流的综合河相关系。
经过大量天然河流数据论证ZW<5时,为游荡性河道。
ZW>15时,为弯曲性河道,ZW介于5~15之间为分汊型河道。
公式(2-4)量纲和谐,不仅能确定河型特性,仍能用作河流模拟的相似准数。
壹般来说,游荡性河道的ZW值为2.2,弯曲河流为25,稳定分汊河道为13,亚稳定分汊河道为8.3.0河弯的水流结构3.1天然河道的平面形态:天然河道多处于弯弯相连的状态,据调查,天然河流的直段部分只占全河长的10%~20%,,弯道部分占河长的80%~90%之上,所以天然河道基本上是弯曲的,在弯曲河道上布置取水工程应充分了解弯道的水流结构。
3.2弯道的水流运动:水流进入弯道后,在离心力的作用下表层水流向凹岸,弯道水流离心力F可近似表达为:(3-2)式中:v为平均流速R为弯道半径g为重力加速度为河水容重由于离心力和水流速度的平方成正比,而河道流速分布是表层大,底层小,离心力的方向是弯道凹岸的方向,因此表层水流向凹岸,使凹岸水面雍高,从而形成横比降。
受横比降作用,在断面内形成横向环流。
如图3-2所示。
前已述及,在环流和河流的共同作用下。
弯道水流的表流是指向凹岸,底流指向凸岸的螺旋流运动。
螺旋流的表层水流以较大的流速对凹岸形成由上向下的掏冲力,使凹岸受到冲刷而流向凸岸的底流,因挟带大量泥沙,致使凸岸淤积。
这种发展的结果便使凹岸成为水深流急的主槽,凸岸则为水浅流缓的边滩。
3.3弯曲河道的水流动力轴线:水流动力轴线又称主流线。
在弯道上游主流线稍偏凸岸,进入弯道后主流线逐渐向凹岸过渡,到弯顶附近距凹岸最近成为主流的顶冲点。
严格讲:主流线和顶冲点都因流量不同而有所变化。
由于离心力因流速流量而异。
水流对凹岸的顶冲点也会因枯水而上提。
受洪水而下挫。
常水位则处在弯顶左右。
高浊度水设计规范中常以深泓线形式表达河道水流的动力轴线。
深泓线是沿水流方向河床最大切深点的连线。
也是水流动力轴线的直观表述。
为了解河势变化,常对各不同年代的深泓线绘制成套绘图,深泓线紧密的地方均可作为取水口的备选位置。
图3-3-1和图3-3-2分别为包头河流中心线的变化图和河床横断套绘图。
图3-3-1包头河流中心线的变化图图3-3-2河床横断套绘图3.4弯曲河道的最佳引水点北方河道的洪枯水量相差悬殊,枯水期引水保证率较低,壹般只能够引取河道来流的25%~30%,为了保证取水安全,且免于剧烈掏冲,引水口最好选在顶冲点以下距凹岸起点下游4~5倍河宽的地段。