某水电站工业水系统工程土建施工设计概要

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水电工程施工设计方案

水电工程施工设计方案

水电工程施工设计方案一、项目情况本项目位于某市某区,是一处新建的水电工程项目。

该项目涉及到水力发电和供水系统建设,总装机容量为XXKW,总供水能力为XXm³/小时。

项目建设地形复杂,地质条件较差,需要克服大坡度和易滑坡等困难,施工难度较大。

为了保障项目的进度和质量,特制定本施工设计方案。

二、工程范围1. 水能利用系统:包括水库、引水隧洞、发电厂房、输水管线等;2. 供水系统:包括取水工程、净水处理工程、供水管线等;3. 配套设施:包括施工道路、安全设施、办公宿舍等。

三、施工方案1. 水能利用系统施工方案1.1 水库建设本项目的水库选址在XX河上游,规划水库容积为XX万立方米,需要在山谷中开挖水库坝基和水库底板,以确保水库的稳定性和防渗效果。

水库坝基和底板的挖掘施工应遵循国家建设规范和地质勘探的相关要求,确保施工安全和质量。

1.2 引水隧洞建设为了将水库的水引入发电厂房,需要建设一条长XX米的引水隧洞。

引水隧洞的施工需要遵循岩土工程的相关规范,采用爆破、钻削等方法进行开挖和支护,确保施工安全和进度。

1.3 发电厂房建设发电厂房为本项目的核心设施,需要建设水轮发电机组、控制系统、变压器等设备。

发电厂房的施工需要遵循电力行业的相关标准和规范,确保设备的安装和调试工作顺利进行。

1.4 输水管线建设为了将引入的水从水库输送至发电厂房,需要建设一条长XX公里的输水管线。

输水管线的施工需要遵循管道工程的相关规范,确保管线的安全性和稳定性。

2. 供水系统施工方案2.1 取水工程建设本项目的取水工程选址在XX河,需要建设取水口、水泵站等设施。

取水工程的施工需要遵循水利工程的相关规范,确保取水设施的稳定性和可靠性。

2.2 净水处理工程建设为了确保供水水质符合国家标准,需要建设一套净水处理系统。

净水处理工程的施工需要遵循环境保护的相关规范,采用先进的水处理技术,确保供水的安全和卫生。

2.3 供水管线建设为了将处理好的水送至用户,需要建设一条长XX公里的供水管线。

设计任务书(水电站施工组织设计)

设计任务书(水电站施工组织设计)

设计任务书(水电站施工组织设计)设计任务书(水电站施工组织设计)引言概述:水电站施工组织设计是水电工程建设过程中的重要环节,它涉及到施工组织方案、施工方法、施工工序等多个方面。

本文将从四个部分详细阐述水电站施工组织设计的内容。

一、施工组织方案的制定1.1 确定施工组织原则:根据水电站的特点和工程要求,确定施工组织方案的总体原则,包括施工安全、施工质量、施工进度等方面。

1.2 制定施工组织方案的步骤:明确施工组织方案的制定步骤,包括前期调研、方案设计、评审修改等环节,确保施工组织方案的科学性和可行性。

1.3 施工组织方案的内容:详细描述施工组织方案的具体内容,包括施工队伍组织、施工设备配置、施工工序安排等,为后续施工提供指导。

二、施工方法的选择2.1 分析不同施工方法的优缺点:对比不同施工方法的技术特点、施工难度、施工效率等方面,分析其优缺点,为选择合适的施工方法提供依据。

2.2 选择适宜的施工方法:根据水电站的具体情况,综合考虑施工周期、工程难度、资源利用等因素,选择适宜的施工方法。

2.3 制定施工方法的实施方案:详细制定施工方法的实施方案,包括施工工序、施工技术要求、施工顺序等,确保施工方法的有效实施。

三、施工工序的安排3.1 划分施工工序:根据水电站的工程特点和施工要求,将整个施工过程划分为若干个施工工序,确保施工过程的合理有序。

3.2 确定施工工序的先后关系:分析各个施工工序之间的依赖关系,确定施工工序的先后顺序,以确保施工的连贯性和高效性。

3.3 制定施工工序的详细计划:对每个施工工序进行详细的计划制定,包括工期安排、资源配置、技术要求等,为施工过程的顺利进行提供保障。

四、施工安全管理4.1 制定施工安全管理制度:明确施工安全管理的基本原则和要求,制定施工安全管理制度,包括安全责任、安全培训、安全检查等方面。

4.2 进行施工安全风险评估:对施工过程中存在的安全风险进行评估,采取相应的措施进行预防和控制,确保施工安全。

水力工程施工课程设计

水力工程施工课程设计

一、设计背景随着我国水电事业的快速发展,水力工程施工技术日益成熟,为提高水力工程施工质量和效率,培养具备实践能力的水利工程专业人才,特此进行水力工程施工课程设计。

二、设计目的1. 巩固和加深对水力工程施工基本理论、基本知识和基本技能的理解。

2. 培养学生独立解决实际问题的能力,提高学生综合运用所学知识解决工程问题的能力。

3. 增强学生的工程意识和团队协作能力。

4. 为学生今后从事水力工程施工、管理等工作奠定基础。

三、设计内容1. 工程概况(1)工程名称:某水电站(2)工程规模:中型水电站(3)装机容量:XX万千瓦(4)工程总投资:XX亿元2. 施工组织设计(1)施工导流:根据工程特点,选择导流标准,划分导流时段,确定导流流量。

拟定导流方案与程序,进行导流布置,进行导流建筑物设计,确定导流建筑物施工方法和截流施工方法,选择基坑排水措施,确定围堰拆除方法。

(2)施工总布置:进行施工临时设施布置,包括施工营地、施工道路、材料堆场、施工场地等。

(3)施工进度计划:编制主体结构施工进度计划,单位工程施工进度和平面图设计说明。

(4)施工平面图设计:绘制施工总平面布置图、导流建筑物断面图。

3. 设计成果(1)施工组织设计说明书:用图表和文字正确表达设计的依据、方法、意图和成果,文字叙述简练,字迹工整,段句分明。

(2)施工总平面布置图:A3图纸,采用CAD绘图。

(3)导流建筑物断面图:A4图纸,采用CAD绘图。

四、设计要求1. 学生独立完成设计任务,不得抄袭他人成果。

2. 设计内容完整,符合实际工程需求。

3. 设计图纸规范,符合国家标准。

4. 设计说明书文字叙述清晰,条理分明。

5. 设计成果按时提交。

通过本次水力工程施工课程设计,使学生深入了解水力工程施工过程,掌握水力工程施工组织设计的基本方法和步骤,提高学生解决实际问题的能力,为今后从事水力工程施工、管理等工作奠定基础。

水电站建设工程施工方案

水电站建设工程施工方案

水电站建设工程施工方案项目概述本项目旨在建设一座水电站,以利用水流产生电能。

该工程的目标是高效、安全地完成水电站的建设,以满足能源需求。

工程内容1. 工程设计:进行水电站的全面设计,包括水源供应、水库建设、水轮发电机组等。

2. 施工准备:准备建设所需的人力、物资和技术设备,并进行必要的地质勘察和环境评估。

3. 基础设施建设:对工地进行平整处理,建设临时设施(如办公室、工人宿舍等)。

4. 水电站主体建筑:按照设计方案进行主体建筑的施工,包括水电机组厂房、水库大坝、引水渠等。

5. 电力设备安装:根据设计要求,安装水轮发电机组、输电线路和变压器等电力设备。

6. 系统调试:对安装完毕的设备进行系统调试和试运行,确保水电站正常运行。

7. 工程验收:进行工程的最终验收,确保水电站安全、稳定运行,并通过相关部门的验收检查。

施工流程1. 工程设计阶段:设计师根据项目要求和实际情况进行水电站工程的初步设计,并按照法律法规进行审批。

2. 施工准备阶段:准备施工所需的人力、物资和技术设备,进行必要的地质勘察和环境评估。

3. 基础设施建设阶段:对工地进行平整处理,建设临时设施,为后续施工做好准备。

4. 主体建筑施工阶段:按照设计方案进行施工,包括搭建水电机组厂房、建设水库大坝等。

5. 电力设备安装阶段:根据设计要求,安装水轮发电机组、输电线路和变压器等设备。

6. 系统调试阶段:对安装完毕的设备进行系统调试和试运行,确保水电站正常运行。

7. 工程验收阶段:进行工程的最终验收,确保水电站安全、稳定运行。

施工安全在施工过程中,需要严格遵守相关的安全规范和操作规程,确保施工人员和周围环境的安全。

具体安全措施包括但不限于:1. 提供必要的安全防护装备和器材。

2. 定期进行安全培训和教育。

3. 定期检查设备和工器具的安全性能。

4. 配备专业的安全监测人员,及时发现和解决安全问题。

5. 建立应急响应机制,处理突发事故和紧急情况。

施工进度和质量控制在施工过程中,需要制定详细的施工计划,并进行严格的进度和质量控制。

水电站厂房课程设计设计资料概要

水电站厂房课程设计设计资料概要

水电站厂房课程设计本课程设计以密云水利枢纽为对象。

密云水库库区跨越潮、白两河,地处密云县城北20公里。

两条河在密云县城以南约10公里处汇合成潮白河。

潮河和白河的最低分水岭在金沟,高程为130米。

潮河水库和白河水库在金沟连通。

库水位在130米高程以上合成一个水库即密云水库。

河流多年平均流量为3m s(不是设计流50.50/量。

密云水库是以防洪及工农业供水为主要任务,兼有发电效益的综合利用水利工程。

一、主要建筑物主要建筑物包括:(一挡水建筑物有潮河和白河主坝两座及副坝五处,为碾压式粘土斜墙土坝,最大坝高为白河主坝66.4m,潮河主坝56m,各副坝15.7-39m不等。

(二泄洪建筑物1、溢洪道∇,泄洪超过百年一有潮河左岸、第二溢洪道。

第一溢洪道为正常溢洪道,底坝高程140m遇的洪水,为五孔带胸墙式河岸溢洪道。

第二溢洪道为非常溢洪道,与第一溢洪道配合宣泄千∇,为五孔开敞式河岸溢洪道。

年一遇洪水,底坝高程为148.5m2、隧洞(1 白河左岸发电隧洞:用作发电供水和下游工农业供水,并在调压井上游设泄水支洞,∇,洞径6m,洞长416m,底坡用以宣泄万年一遇特大洪水。

进水塔进口底板高程为116.0mi=。

调压室为圆筒式,内径17.14m。

调压室后接两根埋藏式压力水管,管径5.5m,管长1400125m。

(2 潮河发电泄水隧洞:任务是施工导流、发电、灌溉、供水和泄洪。

(3 走马庄放空隧洞:只在千年一遇洪水时参加泄洪,平时不用,主要任务是紧急放空。

3、坝下廊道为施工期的临时建筑物,施工导流采取潮、白两河分别导流的方式,故设白河导流廊道、潮河导流廊道,可宣泄20年一遇洪水。

另有南石骆驼输水廊道,用以泄放3个流量的灌溉带用水。

93.5100110120130140150160170180190200210220230240250240230220210200190180170电站引水系统枢纽布置图此为四台机组的,六台机组的请用AUTOCAD 自行修改为两个三岔管的供水方式。

水电工程施工方案毕业设计

水电工程施工方案毕业设计

摘要:水电工程是国家重点建设项目,对于促进地区经济发展、保障能源安全具有重要意义。

本毕业设计以某水电工程为例,针对其施工特点,从工程概况、施工组织设计、施工技术、质量控制、安全管理等方面进行了详细论述,旨在为水电工程提供一套科学、合理的施工方案。

一、工程概况本水电工程位于我国某省,是一座以发电为主,兼顾灌溉、防洪等综合利用的大型水电工程。

工程总装机容量为XXX万千瓦,水库总库容为XXX亿立方米,坝高XXX 米。

工程主要包括大坝、泄洪系统、发电厂房、引水系统等建筑物。

二、施工组织设计1. 施工总布置根据工程特点和施工条件,施工总布置分为施工区、生活区、办公区等。

施工区主要包括大坝、泄洪系统、发电厂房、引水系统等建筑物;生活区主要包括食堂、宿舍、卫生设施等;办公区主要包括会议室、办公室、实验室等。

2. 施工顺序施工顺序按照先主体后辅助、先高空后地面、先地下后地上的原则进行。

具体施工顺序如下:(1)大坝施工:先进行基础开挖、基础处理,然后进行混凝土浇筑、钢筋绑扎等工序。

(2)泄洪系统施工:先进行泄洪洞开挖、衬砌,然后进行闸门、启闭机等设备安装。

(3)发电厂房施工:先进行基础开挖、基础处理,然后进行机组安装、电气设备安装等工序。

(4)引水系统施工:先进行引水隧洞开挖、衬砌,然后进行管道安装、水轮机安装等工序。

三、施工技术1. 大坝施工技术(1)基础开挖:采用钻爆开挖,配合挖掘机、装载机等设备进行运输。

(2)基础处理:采用混凝土灌浆、锚杆支护等技术,确保基础稳定性。

(3)混凝土浇筑:采用泵送混凝土浇筑,确保混凝土质量。

2. 泄洪系统施工技术(1)泄洪洞开挖:采用钻爆开挖,配合挖掘机、装载机等设备进行运输。

(2)衬砌施工:采用预制混凝土衬砌板,现场安装。

(3)闸门、启闭机安装:按照设计要求进行安装,确保设备正常运行。

3. 发电厂房施工技术(1)基础开挖:采用钻爆开挖,配合挖掘机、装载机等设备进行运输。

(2)基础处理:采用混凝土灌浆、锚杆支护等技术,确保基础稳定性。

水电站工程建设施工方案

水电站工程建设施工方案

水电站工程建设施工方案一、项目概述本文档旨在阐述水电站工程建设施工方案。

水电站工程是一项复杂而庞大的工程,涉及多个工程环节和技术要求。

本文将对施工方案进行详细说明,包括项目背景、施工组织体系、工程流程、施工资源、安全管理等。

二、项目背景水电站工程旨在利用水能发电,具有可再生、清洁、低碳等优势。

项目位于某地,规模庞大,包括水电站主体工程和附属工程等。

施工完成后,将为当地电力供应带来重要的突破,并促进区域经济发展。

三、施工组织体系1.项目管理组织:设立项目经理办公室,统一协调和管理项目进展。

项目经理负责项目计划与控制、资源调配、质量控制等工作。

2.施工组织架构:设立施工指挥部、技术部、质量部、安全部等职能部门,实现施工过程的组织、管理和协调。

四、工程流程1.前期准备:–完善工程设计:根据当地地质、水文等情况,调整工程方案,确保工程可行性。

–采购设备材料:根据工程设计要求,制定采购计划并进行采购。

2.施工准备:–场地平整:对施工场地进行平整,清除障碍物,为后续工程施工做好准备。

–搭建临时设施:建设工人食堂、办公室、宿舍等临时设施,提供员工工作和生活条件。

3.施工过程:–基础施工:进行大坝、水库、发电厂等基础工程的施工,确保工程的稳固性和安全性。

–设备安装:根据工程设计要求,进行水轮发电机组、输电线路等设备的安装。

–电气调试:对设备进行电气调试,确保设备正常运行。

–水电联调:进行水电联调,测试水电站的发电能力和稳定性。

4.竣工验收:–完成工程竣工验收:按照相关法律法规和标准,对工程进行竣工验收,并取得相关证书和资质。

五、施工资源1.人力资源:根据项目需求,招募具有相关施工经验和资质的工程师、技术人员和施工人员。

2.物力资源:根据施工需求,采购所需的设备、材料和工程机械等。

3.财务资源:预留一定的资金用于项目施工过程中的支出和应急情况。

六、安全管理1.安全生产责任制:建立明确的安全管理制度,明确责任和义务,确保施工过程中的安全。

设计任务书(水电站施工组织设计)

设计任务书(水电站施工组织设计)

设计任务书(水电站施工组织设计)设计任务书(水电站施工组织设计)引言概述:水电站施工组织设计是指在水电站建设过程中,根据工程的特点和要求,制定出一套科学合理的施工组织方案,以确保施工过程的安全、高效和质量。

本文将从五个方面详细阐述水电站施工组织设计的内容和要点。

一、施工组织设计的基本原则1.1 施工安全原则1.2 施工进度原则1.3 施工质量原则二、施工组织设计的主要内容2.1 施工工期计划2.2 施工人员组织2.3 施工机械设备组织三、施工组织设计的步骤和方法3.1 确定工程特点和要求3.2 制定施工方案3.3 评估施工风险四、施工组织设计的关键问题4.1 施工工艺选择4.2 施工资源配置4.3 施工技术措施五、施工组织设计的实施和监督5.1 施工组织方案的实施5.2 施工过程的监督和管理5.3 施工组织设计的调整和优化正文内容:一、施工组织设计的基本原则1.1 施工安全原则在施工组织设计中,安全是首要考虑的因素。

设计人员需要充分考虑施工过程中可能出现的危险和风险,并制定相应的安全措施和预案,确保施工过程中人员和设备的安全。

1.2 施工进度原则施工组织设计需要根据工程进度要求,合理安排施工工序和施工工期,确保工程按时完成。

设计人员需要考虑施工过程中可能出现的延误因素,并制定相应的应对措施,保证施工进度的顺利进行。

1.3 施工质量原则施工组织设计需要充分考虑施工质量的要求,确保施工过程中各项工作符合相关标准和规范。

设计人员需要制定相应的质量控制措施和检查方法,保证施工质量的达标。

二、施工组织设计的主要内容2.1 施工工期计划施工组织设计需要根据工程的实际情况,制定详细的施工工期计划。

设计人员需要考虑工程的复杂性、施工工艺的特点和资源的供应情况等因素,合理安排施工工期,确保工期的合理性和可行性。

2.2 施工人员组织施工组织设计需要合理组织施工人员,包括项目经理、技术人员、施工人员等。

设计人员需要根据工程的特点和规模,确定人员的数量和职责,确保施工过程中各项工作的顺利进行。

水电站主体土建工程方案 (2)

水电站主体土建工程方案 (2)

水电站主体土建工程方案1. 概述本文档旨在提供一个详细的水电站主体土建工程方案。

水电站主体土建工程是指水电站的基础、建筑物和辅助设施的建设。

通过合理的规划和设计,确保工程的安全性、可持续性和高效性。

2. 工程规划2.1 选址选址是水电站主体土建工程的关键步骤。

需考虑以下因素: - 水资源:选择拥有丰富的水资源的地点,保证发电效率。

- 地质条件:选址应避开地震带、滑坡、岩层断裂等地质灾害风险区域。

- 交通条件:确保运输便利,减少工程建设期间的物资和设备运输成本。

2.2 工程布局合理的工程布局是提高工程效率的关键。

应考虑以下要点: - 发电厂房、输变电站、上水闸、下水闸等功能间应合理布置,减少输电线路和管道的长度。

- 水库的位置和大小应优化,平衡洪水调度和发电需求。

2.3 工程进度计划建立合理的工程进度计划,确保工程按时顺利推进。

需考虑以下因素: - 工期限制:根据工期限制提前安排施工顺序,确保按计划进行。

- 分期施工:根据施工的逻辑关系和依赖关系,合理划分工程施工的各个阶段。

3. 设计与施工3.1 土地平整与开挖在选定的位置进行土地平整与开挖工作,确保建设的基础稳固。

- 土地平整:清理表层的植被和杂物,确保场地平整。

- 开挖工程:根据设计要求进行土方工程,包括挖掘基坑、河床加固等。

3.2 建筑物施工水电站建筑物的施工需遵循以下步骤: - 基础施工:根据土壤条件,采取适当的基础形式,如桩基、扩大基础等。

- 结构施工:根据设计图纸进行建筑物结构的施工,包括施工模板的搭设、钢筋的布置和混凝土浇筑等。

- 完工验收:完成建筑物的结构施工后,进行检查和验收,确保符合设计要求。

3.3 辅助设施建设水电站的辅助设施包括输变电站、泵站、上水闸、下水闸等。

- 路基建设:建设输电线路和管道的路基,确保稳定和安全。

- 建筑物施工:按照设计要求建设辅助设施的建筑物,包括施工模板的搭设、结构施工和完工验收等。

水电工程施工设计方案

水电工程施工设计方案

水电工程施工设计方案一、工程概况本项目为XXX水电工程,位于XXX河流中游,是一座以发电为主,兼顾防洪、航运等综合利用的水电站。

工程规模为大型水电站,装机容量为XXXMW,水库正常蓄水位XXX米,库容XXX万立方米。

工程主要包括大坝、溢洪道、发电厂等建筑物。

二、施工总体布局1. 施工场地:施工场地主要选择在大坝、溢洪道和发电厂等建筑物附近,确保施工方便,运输快捷。

2. 施工临时设施:设置临时施工营地、办公室、仓库、加工厂等,满足施工人员生活和物资需求。

3. 施工交通:修建临时施工道路,连接施工场地与外界,确保材料和设备的顺利运输。

4. 施工排水:设置排水系统,防止施工过程中水流对工程造成影响。

5. 施工供电:接入外部电源,满足施工现场的电力需求。

三、施工顺序及方法1. 大坝施工:首先进行坝基处理,然后进行坝体混凝土浇筑,最后进行坝顶施工。

2. 溢洪道施工:先进行基础处理,然后进行主体结构混凝土浇筑,最后进行溢洪道进出口施工。

3. 发电厂施工:先进行地下厂房施工,然后进行主机设备安装,最后进行发电厂配套设施施工。

4. 水库蓄水及排水系统施工:在水库蓄水前进行排水系统施工,确保水库正常蓄水。

5. 施工监测:在整个施工过程中,进行质量、安全、进度等方面的监测,及时发现问题,及时处理。

四、施工资源配置1. 人力资源:根据施工进度和任务需求,合理配置施工人员,确保施工顺利进行。

2. 材料资源:提前规划材料采购和供应,确保施工过程中材料充足。

3. 设备资源:合理配置施工设备,提高施工效率。

4. 技术资源:加强技术培训,提高施工技术水平。

五、施工组织管理1. 建立健全施工组织管理体系,明确各部门和人员的职责和任务。

2. 制定严格的施工管理制度,确保施工安全、质量和进度。

3. 加强施工现场管理,维护施工秩序。

4. 加强与业主、设计、监理等各方的沟通与协作,确保工程顺利进行。

六、施工质量保证措施1. 严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。

水电建设工程设计方案

水电建设工程设计方案

水电建设工程设计方案一、项目概况水电建设工程是指以水力发电为主要目的的工程,其中最重要的是水电站。

水电站通过水能的转化,将水的能量转化为电能。

水电站的建设则需要综合考虑水资源、地质条件、环境保护等多方面因素,因此在设计方案上需要仔细论证和合理规划。

本项目位于某省的一个山区,规划了建设一座装机规模为50MW的水电站。

水电站将充分利用该地区的水资源,为当地提供清洁、可靠的电力。

同时,水电站的建设有利于当地经济的发展,促进当地工业、农业等行业的发展。

二、工程选址本项目工程选址为某省的一个山区,该山区地势较高,水资源丰富,非常适合建设水电站。

水电站选址主要考虑了以下几个方面的因素:1. 水资源条件。

该山区水资源丰富,具有充足的水量和较高的水头。

这为水电站的建设提供了充足的水资源保障。

2. 地质条件。

该山区地质稳定,没有明显的地质灾害隐患,适合建设大型水电站。

3. 环境保护。

水电站的建设将对周边环境产生一定的影响,因此需要考虑周边环境保护的问题。

三、工程设计1. 水坝工程。

根据当地的地质条件和水资源条件,设计了一个混凝土重力坝。

重力坝可以充分利用当地丰富的石料资源,同时具有良好的抗震性能,可以有效抵御地震和洪水的侵袭。

2. 水轮发电机组。

选用了国内外知名的发电机组制造厂家,设计了高效节能的水轮发电机组,保证了水电站的发电效率和可靠性。

3. 输电线路。

设计了一条100千伏的输电线路,将水电站产生的电力接入当地的电网,并输送到周边城市和乡村地区。

4. 辅助设施。

对水电站的辅助设施进行了完善的设计,包括水电站的自动化控制系统、监测系统、消防系统等。

四、环境保护和社会效益水电站的建设在取得经济效益的同时,也要兼顾环境保护和社会效益。

本项目在设计方案中充分考虑到了环境保护和社会效益的问题:1. 在工程施工过程中,严格按照相关环保法规进行,减少对周边环境的影响。

2. 在水电站建设完成后,将安排专门的环保人员对周边环境进行监测,确保水电站的运行对环境的影响降到最低。

工业水系统工程土建设计施工总结

工业水系统工程土建设计施工总结

泥量为 lO K O g/m3, 计算内 水压力时, 相应的 水容重取 106t/M, 3
2.1.2 温度荷栽 :考虑到气温和水温存在的误差, 同时考 虑石嘴山发电厂的设计和运行情况,按池壁内外 5℃的温度 差计算温度应力, 对池壁进行内力计算。
级( 中)为圆钢, 级( 中)为螺纹钢。 n
2.2.3 1#泵房: 建筑面积 21.36 mx 6.36m, 设计安装 2 台 12SH- B 型水泵 ,用于从黄河抽水向水旋池供水。t 0.00 为
部厚度 120mm, 端部厚度70mm, 设计受力筋 小10@150, 分布
筋 中 2500 6@ 2.2.1.7 标高 8.05m 处设计宽 3000mm 的径向(南北向)走 道, 由两道跨度 14900mm, 400 x 1200mm 的大梁支撑, 断面 大
梁底部受力筋为单排6 根 中 的螺纹钢, 8@ 四支箍 28 中 200 筋;板厚 l00mm, 配受力筋 小 140, 10@ 分布筋 小 2500 6@
1.2 工程地质情况: 由勘测报告可知 , 水旋澄清池和 1"泵站地基为弱风化的 红色砂岩, 地表风化的沙砾石层厚约 0 一1.2m, 红色砂岩抗压 强度为40M Pa(于) 一 20MPa(湿) , 地基承载力很高。2"泵站地 基为粉沙土层, 地基承载力 巧T/m2o
小12@150;直径大于 11500mm处, 设计厚度400mm, 配筋为 上下双层, 辐射筋 小 200, 16@ 环向筋为 小16@ 2000
工 业水 系统 工 程 土 建 设 计 施 工 总 结
王春华
(青铜峡水电站 宁夏青铜峡 751601)
1 土建工程概况
1.1 工程规模 : 工业水系统工程包括一座产水量 750T/h

水利水电施工设计方案

水利水电施工设计方案

水利水电施工设计方案一、工程概述本次水利水电工程旨在满足地区的水资源调配和电力供应需求,促进当地经济发展和民生改善。

工程位于具体地理位置,涵盖了水库建设、大坝修筑、水电站厂房及配套设施的施工等项目。

二、施工条件分析(一)地形地貌工程所在地地形复杂,多山地和河谷,地势起伏较大。

这对施工场地的布置、物料运输和设备操作带来了一定的挑战。

(二)气候条件该地区气候多变,雨季降水集中,可能导致施工进度受阻。

同时,冬季气温较低,需要考虑混凝土施工的保温措施。

(三)水文条件河流流量季节性变化明显,洪水期水位较高,对施工围堰和导流工程的设计与施工要求较高。

三、施工导流与排水(一)导流方案根据河流的水文特征和工程进度要求,采用分期导流的方式。

在枯水期进行一期导流,修筑围堰,保证主体工程的部分施工;在洪水期来临前完成一期工程,并进行二期导流,确保工程顺利推进。

(二)排水措施在基坑内设置集水井和排水泵,及时排除雨水和地下水,保证施工面干燥。

同时,在围堰周围设置截水沟,防止地表水涌入基坑。

四、大坝施工(一)坝型选择经过综合比较,选用混凝土重力坝。

这种坝型结构简单,稳定性好,适应地基变形能力强。

(二)坝体混凝土浇筑采用分层浇筑的方法,每层厚度控制在具体厚度,并采用振捣器振捣密实,确保混凝土质量。

(三)坝基处理对坝基进行清理、固结灌浆和帷幕灌浆处理,提高坝基的承载能力和防渗性能。

五、水库蓄水与调度(一)蓄水计划在大坝主体工程完成并验收合格后,按照预定的蓄水方案逐步蓄水。

蓄水过程中密切监测大坝位移、渗流等情况,确保安全。

(二)调度方案根据水库的来水情况和用水需求,制定合理的调度方案,保证水资源的高效利用和电力的稳定供应。

六、水电站厂房施工(一)厂房布置根据地形条件和机组选型,合理布置厂房内部结构,确保设备安装和运行的空间需求。

(二)机组安装选用先进的安装技术和设备,严格按照安装规程进行操作,确保机组安装质量和运行效率。

七、施工进度计划(一)总工期本工程计划总工期为具体工期,分为多个施工阶段,每个阶段都设定了明确的目标和任务。

水电站主体土建工程方案

水电站主体土建工程方案

水电站主体土建工程方案1. 引言水电站主体土建工程是水电站建设中的重要组成部分,它涉及到水电站的底座、堤坝、发电厂房等关键工程。

本文档旨在提供水电站主体土建工程的详细方案,包括工程建设背景、工程规模、主要工程内容、施工方法等。

2. 工程建设背景由于人们对可再生能源的需求不断增加,水电站作为一种清洁、可持续发电方式受到了广泛关注。

水电站主体土建工程是水电站建设中不可或缺的环节,涉及到工程建设的基础设施和建筑物。

3. 工程规模水电站主体土建工程规模将根据实际情况进行调整,以下是一般情况下的工程规模:•底座工程:包括底座的平整和加固等。

•堤坝工程:包括堤坝的建设和修复等。

•发电厂房工程:包括发电厂房的建设和维护等。

4. 主要工程内容4.1 底座工程底座工程是水电站主体土建工程的基础,它的质量和稳定性直接影响到整个工程的安全和稳定性。

主要包括以下内容:•土地平整:清理底座地面的障碍物,平整地面。

•加固工程:通过注入混凝土或加固材料等方法,加固底座的稳定性。

4.2 堤坝工程堤坝是水电站的重要构造,主要用于拦截水流并形成水库,以便后续发电。

主要包括以下内容:•堤坝类型选择:根据地形、水流情况等因素,选择合适的堤坝类型。

•堤坝建设:通过挖土、填筑和加固等方法,建设稳固的堤坝。

4.3 发电厂房工程发电厂房是水电站的核心设施,主要用于容纳发电设备和控制设备等。

主要包括以下内容:•建筑设计:根据发电设备的布局和需要,设计发电厂房的平面图和立面图。

•建筑施工:通过砖石、混凝土等材料进行建筑施工,确保发电厂房的稳定性和安全性。

5. 施工方法水电站主体土建工程的施工方法将根据具体情况进行选择,以下是一般情况下的施工方法:•土方工程施工:采用挖土、填筑等方法进行土方工程施工。

•混凝土工程施工:采用浇筑、振捣等方法进行混凝土工程施工。

•建筑工程施工:采用砖石搭建、混凝土浇筑等方法进行建筑工程施工。

6. 总结水电站主体土建工程是水电站建设中不可或缺的环节,它涉及到水电站的底座、堤坝、发电厂房等重要工程。

水电站厂房土建工程降排水施工方案设计及施工要点分析

水电站厂房土建工程降排水施工方案设计及施工要点分析

水电站厂房土建工程降排水施工方案设计及施工要点分析摘要:近年来,我国经济得到了飞速发展,在建筑工程行业,随着技术的发展,深基坑施工技术有了很大进步,主要包括支护、降排水、防渗加固等方面。

其中降排水是基坑施工的一大难点,施工作业合理与否直接关系到基础施工的安全与质量。

本文主要对结合实际案例对水电站厂房土建工程降排水施工进行了简要的分析。

关键词:水电站厂房;土建工程;降排水木扎提河三级水电站位于新疆拜城县境内,是该县境内最大的常年性河流木扎提河水电规划的第三梯级电站。

厂房采用岸边式地面厂房,主机间尺寸57.5m×21.5m×40.3m(长×宽×高),安装4台(2台70MW、2台10MW)立轴混流式水轮发电机组,总装机容量160MW。

1降排水方案设计1.1降水方案设计1.1.1降水范围降水范围主要为临河侧渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量、山体渗水、地基岩石冲洗、上下游绕渗等。

1.1.2预计降水量目前厂房围堰高压旋喷防渗墙布控间距为80cm,根据《厂房围堰基础防渗试验总结报告》(中水十四局[2016]报告029号),防渗墙防渗效果为:渗透系数为3.497×10-5cm/s,透水率为2.331Lu。

防渗墙的渗流量为245.08m3/h,防渗墙堰基绕渗量为2033.80m3/h。

《厂房围堰基础防渗试验总结报告》计算只考虑了基坑渗流量,未考虑降水、山体渗水、地基岩石冲洗与混凝土养护用废水、上下游绕渗等,因此,排水量的计算应考虑一定的系数,暂时按1.2考虑:则渗流量Q1=(245.08+2033.80)×1.2=2734.66(m3/h)根据设计院下发工作联系单《关于招标阶段厂区施工导流设计方案说明的函》(MZYH[2016]012号)中明确提出设计院复合结果是原招标设计方案能够慢速度汛要求,并要求项目部进行厂区右岸河床拓宽施工。

河床拓宽不少于50m,满足防洪度汛要求,围堰上游高程(EL1949m)和下游高程(EL1947m)已达到招标时围堰高度标准。

水电站施工供水系统工程建设实施性施工组织设计样本

水电站施工供水系统工程建设实施性施工组织设计样本

水电站施工供水系统工程建设实行性施工组织设计一、编制根据1、《思林水电站施工供水系统工程建设招标文献》(合同编号:SL/C2-7)2、中铁五局集团《思林水电站施工供水系统投标文献》3、《水利水电工程施工组织设计手册》4、《水利水电工程施工组织设计规范》(SDJ338-89);5、水利水电工程施工关于定额。

6、施工设计图纸及《测量工作规定》二、工程概况2.1工程简介XX水电站位于XXX省东北部,乌江干流中游。

为保思林水电站工程项目实行,在右岸上游新建施工供水系统,负责生产供应工程建设所需生产用水和生活用水,水厂规模为50000m3/d。

其中生产用水规模为45000m3/d,生活用水规模为5000m3/d。

2.2气象、水文、地质状况2.2.1气象思林水电站近年平均气温为17.4℃,实测极端最高气温39.9℃,实测极端最低气温为-5.2℃。

全年以七月最热,一月最冷。

2.2.2水文、地质状况工程区气候温和湿润,雨量充沛,年平均降雨量395.6mm,多集中在4~8月。

5~10月为汛期,集中了全年径流量70~80%,11~10月为枯水期,最枯流量怀般出当前3~4月。

工程区区域地震基本烈度为Ⅵ度。

工程区地形较为复杂,多处在山坡地带,以中陡斜坡为主。

2.3交通运送条件2.3.1场外交通条件电站至思南县城水路为23km,公路为31km(右岸),左岸下游对外公路至思南县城约18km,年内通车,至贵阳328km。

川黔线上遵义站距工地为236km,湘黔线上马场坪、白洗、羊坪和镇远站距工地分别为211km、189km、163km和141km,均有公路连接。

坝址如下乌江航道常年可通行60~100t级船舶,汛期最大通航能力可达200~300t。

思林至涪陵水上运送里程为368km,至重庆为492km。

2.3.2场内交通条件跨河交通桥有三座,上游索桥、下游索桥和下游思林大桥,思林大桥将于来年通车,上、下游索桥正在建设,近期通车。

水电站建设安装工程施工方案

水电站建设安装工程施工方案

某水电站位于我国某地区,是一座大(I)型工程。

电站主要由引水发电系统、地下厂房、尾水系统等组成。

工程规模庞大,施工难度较高。

为确保工程顺利进行,特制定以下施工方案。

二、施工组织设计1. 施工准备阶段(1)组织成立项目领导小组,负责工程的全面协调、指挥和决策。

(2)对施工人员进行技术培训,提高施工人员的业务水平。

(3)编制详细的施工组织设计,明确施工流程、进度安排、资源配置等。

(4)做好施工现场的规划和布置,确保施工安全、有序进行。

2. 施工实施阶段(1)引水发电系统施工1)引水洞施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

2)厂房系统施工:包括主副厂房、母线洞、主变开关洞等,采用现浇混凝土结构。

3)尾水系统施工:包括尾水调压井、尾水洞、电缆竖井等,采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

(2)地下厂房施工1)主副厂房施工:采用现浇混凝土结构,分阶段进行施工。

2)引水系统施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

3)尾水系统施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

(3)尾水系统施工1)尾水调压井施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

2)尾水洞施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

3)电缆竖井施工:采用钻爆法开挖,分阶段进行支护和衬砌。

三、施工进度安排1. 施工准备阶段:2个月2. 引水发电系统施工:6个月3. 地下厂房施工:8个月4. 尾水系统施工:4个月5. 工程验收:2个月四、资源配置1. 人力资源:施工人员、技术人员、管理人员等。

2. 物资资源:钢筋、水泥、模板、混凝土、炸药、支护材料等。

3. 设备资源:挖掘机、钻机、混凝土搅拌站、运输车辆等。

五、质量控制1. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工。

2. 加强施工现场的质量监督和检查,确保工程质量。

3. 对施工过程中的关键环节进行严格控制,确保施工质量。

4. 对施工过程中发现的质量问题及时进行整改,确保工程质量。

六、安全措施1. 做好施工现场的安全防护措施,确保施工安全。

水力工程施工方案范本

水力工程施工方案范本

水力工程施工方案范本一、工程概述该水力工程是一处位于山区的小型水电站,主要任务是利用山间的河流水力发电。

工程项目包括水电站建设、输电线路建设和相关辅助设施建设等。

项目总投资约为1.5亿元,项目建设周期为18个月。

工程施工难度较大,需要克服地形陡峭、气候恶劣等因素。

二、施工组织设计1. 项目部组织结构项目部设项目经理、总工程师、总工程师助理、工程监理、安全主管、质量主管等职能部门,由总经理统一管理。

2. 部门职责项目经理负责全面指挥和管理项目施工,总工程师负责技术管理和协调工程进度,工程监理负责监督工程施工质量和安全,安全主管负责安全管理和事故预防,质量主管负责质量管理和验收。

3. 施工班组设立机械、土建、电气、输电线路等施工班组,每个班组配备一名班组长和适量的技术人员和工人。

三、现场施工准备1. 建立临时办公室在施工现场建立临时办公室,配备办公用品和通讯设备,方便项目管理人员和技术人员办公。

2. 调集施工人员根据施工计划,及时调集施工人员,进行技术培训和安全教育,确保施工人员的安全和技术水平。

3. 采购施工物资根据工程需求,及时采购机械设备、建筑材料、电气设备和输电线路等施工物资,确保施工进度。

四、施工工艺与方法1. 水电站建设水电站建设主要包括水闸、水轮机房、发电机房等建筑施工和水力设备安装。

采用先土建后设备安装的施工方法,确保土建与设备调试的协调推进。

2. 输电线路建设输电线路施工主要包括线路架设、接地线安装、变电站建设等。

采用分段施工和同步施工相结合的方法,确保输电线路安全可靠地建设。

3. 辅助设施建设辅助设施建设主要包括施工道路建设、施工营地建设、施工水电站建设、输电线路建设和相关管道建设等。

结合工程实际情况,采用先进的施工工艺和方法,确保施工质量。

五、施工安全措施1. 安全教育对施工人员进行定期的安全教育和培训,加强安全意识,提高安全防范能力。

2. 安全设施设置安全警示标志、安全防护设施和安全监控设备,加强施工现场的安全管理。

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某水电站工业水系统工程土建施工设计[关键词]水电站工业水系统土建设计1.土建工程概况1.1 工程规模工业水系统工程包括一座产水量750T/h的XB-Ⅱ型水旋澄清池;一座建筑面积近200m2的三层控制楼,两个泵站总面积约210m2,一个沉淀池(原鱼池)。

水旋澄清池和控制楼位于坝前800m,河东岸,距岸边100m处的台地上,1#泵站位于鱼池西侧河堤岸上,2#泵站位于鱼池东北角上。

1.2 工程地质情况由勘测报告可知,水旋澄清池和1#泵站地基为弱风化的红色砂岩,地表风化的沙砾石层厚约0~1.2m,红色砂岩抗压强度为40MPa(干)~20MPa(湿),地基承载力很高。

2#泵站地基为粉沙土层,地基承载力15T/m2。

1.3 设计基本资料(1)气温:年平均气温为8~11℃,全年以一月份最低,7月份最高。

极端最高气温为48.5℃,极端最低气温为-30.6℃。

(2)冰冻期为每年10月至次年2月,约5个月时间。

(3)多年平均降雨量为208mm,年蒸发量为1500mm。

(4)风速:最大风速22.2m/s,基本风压70Kg/m2。

(5)地震烈度:基本地震烈度为7度,设计烈度8度。

(6)设计依据:《给排水工程结构设计规范(GBJ69-84)》;参考《水工钢筋混凝土结构设计规范》;参照该电厂工业水系统工程建筑结构及工艺。

2.建筑结构设计2.1结构计算说明2.1.1水荷载:按工艺设计,水旋澄清池处理水的最大含泥量为100Kg/m3,计算内水压力时,相应的水容重取106t/m3。

2.1.2温度荷栽:考虑到气温和水温存在的误差,同时考虑发电厂的设计和运行情况,按池壁内外5℃的温度差计算温度应力,对池壁进行内力计算。

2.1.3其它荷载:包括结构和设备自重及活荷载,规范规定的其它相关荷载等。

2.1.4结构计算:包括地基承载力计算、池壁内力计算及配筋计算,同时还对结构进行了抗裂计算。

2.1.5抗震校核:本地区基本地震烈度为7度,设计烈度8度,本水池按8度校核。

2.2 结构设计说明2.2.1 水旋澄清池:水旋澄清池为圆柱型钢筋混凝土结构,内径14.5m,净高8m,池壁厚400mm,池地板厚200(400)mm,池壁外侧设计加气块保温层,厚度400mm;保温层外侧砌护360mm砖墙。

水旋池顶部设计5.9m高砖混结构圆型房屋,屋顶结构为轻型钢屋架,镀锌材板金属屋顶。

2.2.1.1设计±0.00相当于绝对高程1168.2m。

2.2.1.2设计基础埋深-5.15m,呈圆台型,直径18300mm,采用100#毛石混凝土灌筑。

2.2.1.3 池底顶面标高-1.25m,直径小于10700mm处,设计厚度200mm,配筋为上下双层,辐射筋φ12@200,环向筋为φ12@150;直径大于11500mm 处,设计厚度400mm,配筋为上下双层,辐射筋φ16@200,环向筋为φ16@200。

2.2.1.4池底中心部位设一集水坑,深600mm,上口直径φ1880mm,下口直径φ800mm,配筋同池底;集水坑内埋设φ300mm排泥钢管。

2.2.1.5池壁厚度400mm,下部5m高范围内,竖向筋为φ16@200,水平筋为φ18@150;上部3m范围内,竖向筋为φ12@200,水平筋为φ12@150。

2.2.1.6标高6.75m处沿水池内侧周圈设计1000mm宽环形走道板,墙内圈梁断面设计为240×180mm,环形走道板根部厚度120mm,端部厚度70mm,设计受力筋φ10@150,分布筋φ6@250。

2.2.1.7标高8.05m处设计宽3000mm的径向(南北向)走道,由两道跨度14900mm,断面400×1200mm的大梁支撑,大梁底部受力筋为单排6根φ28的螺纹钢,φ8@200四支箍筋;板厚100mm,配受力筋φ10@140,分布筋φ6@250。

2.2.1.8刮泥机支座位于8.05m标高走道中部,水池中心、大梁跨中挑牛腿位置。

2.2.1.9水池上部5.9m高的砖混结构房屋,作为工艺安装、检修空间,以及操作、运行观察室之用。

以上结构均采用C25水工混凝土,抗渗标号S6,钢筋Ⅰ级(φ)为圆钢,Ⅱ级(φ)为螺纹钢。

2.2.2控制楼:控制楼为三层砖混结构楼房,高度15m,平面尺寸9.48m×6.48m,层面标高分别为-2.15m,1.0m,8.05m。

底层地下室布置进水管路、加药管路、刮泥机润滑水管及控制阀、仪表等;二层为加药操作间,并用于储存药物;三层为控制值班室,设操作盘及化验台等,并设有两个溶药箱。

2.2.2.1 ±0.00相当于绝对高程1168.2m。

2.2.2.2 设计基础开挖深度-3.25m,为条形基础,垫层宽度2100mm,基础宽度1900mm,高度350mm,配筋φ10@200,分布筋φ6@250;上部370mm宽剪力墙配竖向构造筋φ10@200,分布筋φ8@200。

混凝土标号:垫层C10,条形基础C15。

2.2.2.3 每层楼板设大梁两道,断面300×600mm,配筋选自相应图集,混凝土标号C25。

2.2.2.4 圈梁、地圈梁截面尺寸为360×300mm,配筋6φ14,φ6@250,转角加筋参照NG001-结A-9;楼四角构造柱截面尺寸360×360mm,其余六个构造柱截面尺寸240×240m,配筋4φ20,φ8@200,混凝土标号均为C15。

柱与墙体拉结做法参照XBG-911(-)-3。

2.2.2.5 电气部分:二、三层屋顶各挂40W日光灯管6个,底层顶挂60W 防水灯6个,电源总进线从室外3.0m高处架空引入。

所有开关插座均暗装,开关距地1.4m,插座距地0.3m。

2.2.3 1#泵房:建筑面积21.36 m×6.36m,设计安装2台12SH-B型水泵,用于从河里抽水向水旋池供水。

±0.00为1156.33m,基础开挖至1155.47m,采用C20钢筋混凝土条形基础,构造配筋φ10@200,箍筋为φ8@200;主体为砖混结构平房,净空高度5.08m,设计3道300×500mm大梁,受力筋为4根φ22螺纹钢。

梁底悬挂一台2T电动葫芦,靠近河侧设计一个钢结构吸水管支架。

2.2.4 2#泵房为半地下式,建筑面积21.0m×5.4m,设计安装4台8SH-9A型水泵,用于从沉淀池抽取净水供机组冷却用;安装1台2寸泵,作为水旋池溶药箱水源。

±0.00为1157.2m,基础开挖至1153.75m,采用C20构造配筋条形基础。

主体为砖混结构平房,净空高度4.6m,设计240mm隔墙一道,300×500mm大梁3道,将泵房分为5间。

大梁配受力筋为4根φ22螺纹钢。

梁底悬挂一台2T电动葫芦,靠近沉淀池侧设计一个小型钢结构吸水管支架。

2.2.5泵坑吸水池:在2#泵房西侧沉淀池内设有一个吸水池,作为2级泵的抽水泵坑。

泵坑为钢筋混凝土结构,水池长15m,宽3m,净深2m。

底板厚200mm,配筋φ8@250,φ8@250,并布置8个φ100滤水管;壁厚300mm,配筋φ12@200,φ8@250,池壁顶面高程与沉淀池底面高程齐平,水池混凝土标号为C20。

2.2.6沉沉池:是工业水系统的中间蓄水池,总面积约18000m2,平均深度2.2m,总容积,在沉淀池西南角(水旋池出水管口)设防冲刷护坡。

3.工艺设计3.1 方案选择根据可行性研究报告选定的方案,要求设计一座产水量750T/h的水旋澄清池。

对比分析后确认XB-Ⅱ圆柱型水旋澄清池,适用于该地区河流所具有的夏季高浑浊度、高泥沙含量及冬季低温度,低浑浊度的地表水水质净化处理工艺,其出水浊度根据需要可控制在200mg/L以内。

一般采用聚丙烯酰胺作助凝剂,三氯化铁或硫酸铝作混凝剂,也可以根据市场情况作调整。

药剂在水旋澄清池进水管喷嘴前端先后设投药管加药。

3.2 工艺设备水旋澄清池内安装的工艺设备有进、出水管,混合室、反应室,分离室,出水槽,刮泥机等。

混合室、反应室、出水槽均为钢板制作,分离室内的蜂窝斜板为波形塑料板制作,中心传动刮泥机型号为CG-145DT。

反应室为圆筒形结构,平均直径约1.5m,高度6m,用6mm厚钢板焊成型;混凝室为上小下大的锥形,上口直径4600mm,下口直径12000mm,由8mm厚钢板制作。

分离室上部清水区装置蜂窝斜管以缩小澄清池直径,下部泥渣沉降区设置相应的斜板,混凝室底部泥渣浓缩区考虑了分离室和混凝室的全部产泥渣量。

中心传动刮泥机将泥渣由中心排泥管排出。

在出水渠上设置量水薄堰作为计量设备。

澄清池进水管为φ500钢管,由泵站进入控制楼,加药后由控制楼进入水旋池。

出水管为φ500钢管,直接将净水排到沉淀池。

排泥管为φ300钢管,泥渣排向黄河。

进、出水及排泥管在室外均采用地下敷设。

3.3水处理工艺流程在进水管喷嘴前加药后的原水,由喷嘴沿切线方向射入混合室底部快速混合筒里,药剂和原水急剧混合后旋流向上,由混合室顶部的旋流配水口导入混凝室上部;混凝室上小下大,水流旋转速度在其中由快变慢,混凝室上部装置25×25目的镀锌铁丝反应网,旋转水流与铁丝网接触后,在水体内形成大量的微旋涡,从而使药物在旋转运动中获得良好反应,充分凝聚、接触、吸附;水流由混凝室下部自下而上进入分离室,混合后的泥渣在混凝室及分离室底部浓缩、沉淀,由刮泥机导入排泥坑,打开排泥阀定期排放。

分离室下部装设斜板,上部设蜂窝斜管,以缩小澄清池直径,降低出水浊度。

澄清水经过分离室清水区辐射状集水槽汇流,经出水管路排入沉淀池。

3.4工艺数据3.4.1原水在澄清池总停留时间为0.8~1.2小时;快速混合室停留时间为30~40秒。

3.4.2混凝室的反应及絮凝沉降区部分按设计流量停留15~20分钟的体积设计;混合室及反应室泥渣浓缩区体积设计与所加助凝剂品种有关,一般按原水100%泥渣量浓缩1小时所需体积设计;泥渣回流量按产水量的20~30%设计。

3.4.3进水管喷嘴水流喷出速度采用2.5m/s左右,混合室上部旋流配水出口流速采用0.10m/s,混凝室锥壁为(与水平角度-。

4.施工总结4.1施工情况工程于2006年5月10日放线开工,安装工程于10月10日完成,土建工程于11月15日竣工。

4.2工程变更工程施工中细小变更较多,此处仅就对造价、结构及运行影响较大的变更加以叙述。

4.2.1控制楼基础设计开挖至1164.95m,因遇沙土层,实际开挖至1163.45m,比设计深挖了约1.5m,采用C10毛石混凝土浇筑至设计标高。

4.2.2控制楼二层加药平台及搅拌器取消,将溶药箱布置在一层,1.00m标高楼板相应部位预留1600×800mm加药孔口,加药口四周设梁及预埋件。

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