污水厂生化池降水方案讲解

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污水处理厂降水方案

污水处理厂降水方案

工程名称:东区3#污水处理厂工程地点:北京路北侧大刘庄东区3#污水处理厂工程,包括综合池、调节池和综合用房三个单体工程,地下水位埋深为-0.8米。

调节池平面轴线尺寸为:长18米,宽12米,基底标高为-3.85米,局部为-5.7米、-6.2米;综合池平面轴线尺寸为:长23.5米,宽19米,基底标高为-3.85米,局部-4.35米;综合用房平面轴线尺寸为:长38米,宽6米,基底标高为-2.0米。

一、降水工程:由于土方工程挖深约4米多,局部6米多,根据图纸设计地下水位约不到1米,所以需要采取降水措施,本工程采用井点降水。

1、降水井布置机及深度根据施工经验,降水井的布置见布置图,1-21号井深为9米;21号井为观测井,用来观测水位,开槽时即被挖掉;22-28号井深为6米,22号井为观测井。

降水井距坡尖0.5米,综合池和调节池之间的降水井设在两池中间。

每个降水井内(21、22号井除外)设一30米扬程一寸半的潜水泵,采用一寸半塑料管将水排至集水池,每个泵系一尼龙绳固定与井上口,以便能够调节水泵在井中的高度。

1—21号降水井(21号井除外)水泵集中用一配电箱,分闸控制,22—28号井(22号井除外)水泵集中用一配电箱,分闸控制。

2、降水井施工降水井采用冲击或回转水文钻机成孔,成孔直径ф550mm,中间安装外径ф400mm的无砂混凝土井管,为使井管位于所成孔的中间,在底节和中部滤管的四周捆绑三块厚5cm的竹板。

为保证成井质量,填滤料之前先将水管放入井底,边放水将泥浆返出,边下滤料。

成井后及时抽水洗井,对出水量小的井及时采取相应措施。

3、基础施工时坡面维护基础施工期间,施工人员向基坑内运送材料和设备前,要选定一个固定位置,并做特殊加固处理。

严禁顺坡面往下放材料,同时距坡顶1.5m严禁堆载,当在距坡顶1.5m以外堆放材料时,堆载应不大于2.0kPa。

边坡顶部0.5m处应设置防护栏,高度大于1.5m。

坡顶设0.30m高的截水围堰,以防止地表水流入基坑,集水池之间采用明沟连接至雨水管网。

污水处理厂降水施工方案

污水处理厂降水施工方案

污水处理厂降水施工方案
一、引言
污水处理厂在日常运行中,经常面临降水的问题。

如何有效地处理这些降水,防止对环境造成污染,是目前亟需解决的问题。

本文将介绍一种针对污水处理厂降水的施工方案。

二、目标
本方案的目标是通过有效的工程措施,将污水处理厂降水处理得当,实现雨水与污水的有效隔离,减少对环境的负面影响。

三、施工准备
在施工之前,需要做好以下准备工作: - 对降水管道进行全面检查,确保管道畅通无堵塞; - 准备相关工具和材料,如挖掘机、管道连接件等; - 制定详细的工作计划和安全措施。

四、施工步骤
1. 清理降水管道
首先,对污水处理厂的降水管道进行清理,确保管道通畅,排水畅顺。

2. 安装隔水设备
在管道的连接处,安装专用的隔水设备,防止雨水倒灌进入污水处理系统。

3. 排水施工
根据现场情况,采取合适的排水措施,如挖掘排水渠道、设置排水管道等,将降水有效地排放到指定的区域。

4. 检测和调试
完成施工后,对整个降水处理系统进行检测和调试,确保系统运行正常,降水处理效果达到预期要求。

五、施工注意事项
•施工过程中需注意安全,确保作业人员身体健康;
•遵守当地环保法规,做好施工记录和报告;
•定期对降水处理系统进行维护和检修,确保系统长期有效运行。

六、总结
通过以上施工方案,可以更好地解决污水处理厂降水问题,减少对环境的影响,保护生态环境。

在实际施工过程中,需要根据具体情况灵活调整方案,确保达到最佳效果。

希望本方案能为污水处理厂降水施工提供一些有益的参考和指导。

晋中市污水二厂二期工程施工降水施工方案

晋中市污水二厂二期工程施工降水施工方案

目录1编制依据2 工程项目简介3 施工进度计划4 作业准备工作及条件5 施工步骤6 质量保证体系7 安全保证体系8 应急安全措施1 编制依据1.1该工程的施工图纸1.2工程测量规范:GB50026-931.3建筑地基基础工程施工质量验收规范:GB50202-20021.4施工现场临时用电安全技术规范:JGJ46-20051.5《公司安全管理制度》1.6地下防水工程质量验收规范:GB50208-20021.7建筑工程施工质量验收统一标准:GB50300-20011.8 依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idt/14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准。

2 工程项目简介本工程位于山西省晋中市污水二厂厂区西北侧及东南侧。

根据工程勘察报告,该场地地下水位勘察时埋深在3.5m左右,属浅层孔隙、裂隙潜水。

地下水位主要受季节性大气降水的影响而变化。

水位年变幅2.0m左右。

场地环境类别为Ⅱ类,场地位于冻区冻段。

整个场地地下水和土对混凝土结构及混凝土中的钢筋无腐蚀性,地下水对钢结构有弱腐蚀性。

土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大3 施工进度计划本工程2013年10月31开始,到主体工程和外防水结束基坑回填完毕止,计划2014年6月30日完成,工期243天.4 作业准备工作及条件4.1 施工技术准备备齐工程所需的资料和标准图集,编制施工材料计划以及劳动力需求计划和工机具的需要情况。

向施工人员进行技术交底,把工程的施工计划和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚,落实施工计划,制定技术责任制的必要措施。

4.2消除外界条件影响的准备由于考虑到施工受雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。

黑山县污水处理厂降水方案

黑山县污水处理厂降水方案

黑山县污水处理厂提标工程降水方案东北金城建设股份有限公司2018年6月10日黑山县污水处理厂提标工程降水施工方案一、工程简介黑山县污水处理厂提标工程,位于黑山县县城东南侧,黑水县污水处理厂原湿地位置。

本工程拟建新生化池,深度处理车间,高效沉淀池等五项工程。

原生化池,脱水机房等改造工程。

设计标高±0.00为绝对高程16.5米,总建筑面积4375.47㎡,拟建新生化池,高效沉淀池,深度处理车间埋深较大。

新生化池长61.5m,宽43m,埋深3.2m.中间提升泵房及高效沉淀池,长35.4m,宽24.3m,最大埋深6.6m。

深度处理车间,长37.4m,宽27.8m,埋深4.45m污泥池长12m,宽4m,埋深3.4m.此现场原由沼泽地变成平原,地势较低,地形平坦。

根据地勘报告,单元场地地貌属冲击平原,场地地层岩性主要为第四系冲击成因的粉土,沙类土和粉质粘土。

1、素填土,黄褐色,强度不均,湿饱和。

场地四周主要以粘性土为主(湿地滤水区以外),2、粉土黄褐色,稍密,湿饱和,切面粗糙。

3、粉砂黄褐色,湿饱和4、粉质粘土黄褐色,湿饱和。

地下水类型属潜水,渗透系数较小,素土100m/d,粉土0.4 m/d,粉砂5.00 m/d,粉质粘土0.05 m/d,为此本工程不降水无法进行。

根据此地的地质情况的特出性,0.1m以下各层土都湿饱和状态,本公司决定采取轻型井点降水与暗渠相结合的降水方法在新生化池、中间提升泵房及高效沉淀池、深度处理车间周围设置36眼井,详见降水平面布置图。

二、井点降水施工特点1、机具设备简单、易于操作、便于管理。

2、可减少基坑开挖边坡坡率,降低基坑开挖土方量。

3、开挖好的基坑施工环境好,各项工序施工方便,大大提高了基坑施工工序。

4、开挖好的基坑内无水,相应的提高了基底的承载力。

5、在软土路基,地下水较为丰富的地段应用,有明显的施工效果。

三、施工工艺1、井点布置根据现场构筑物平面布置图井点拟采用单排环型布置,首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。

市政污水管网工程降水方案

市政污水管网工程降水方案

市政污水管网工程降水方案一、引言随着城市化进程的加速,城市污水管网工程建设成为城市基础设施建设的重要组成部分。

随之而来的问题就是如何有效降低城市污水管网工程降水对城市环境和居民生活的影响。

本文将围绕市政污水管网工程降水方案展开论述,旨在提出可行的解决方案,为城市污水管网工程的建设和管理提供一定的参考。

二、降水方案的必要性城市污水管网工程降水方案的制定具有非常重要的必要性。

首先,随着城市建设的不断深入,雨水的快速排放和积聚已经成为城市污水管网工程建设和管理的一大难题。

其次,城市污水管网工程降水的排放和管理对城市的环境保护和居民的生活都有着重要的影响。

因此,制定符合城市实际情况的降水方案对于保障城市环境和居民生活的良好状态是十分重要的。

三、降水方案的基本原则1、综合考虑:降水方案的制定要充分考虑城市的地形、气候、人口密集度等因素,充分综合各方面因素进行考量。

2、环保优先:降水方案应首先考虑实现对环境的最小影响,保护城市生态和环境。

3、科学规划:降水方案的设计应依据科学规划,符合城市建设发展的整体规划。

4、综合利用:在降水方案设计中,要充分考虑对雨水的综合利用,减少浪费,实现资源的最大化利用。

四、降水方案的具体措施1、建设雨水收集系统:在城市污水管网工程建设中,应充分考虑雨水的收集利用,可以设置雨水收集系统,通过管道将雨水收集起来,用于城市绿化、农业灌溉等方面。

2、建设雨水利用设施:在城市污水管网工程中,可以建设一些雨水利用设施,例如雨水花园、雨水湖等,将雨水利用于城市生态环境建设。

3、增设雨水沉淀池:在城市污水管网工程中,可以增设一些雨水沉淀池,通过沉淀处理来净化雨水,减少对城市环境的污染。

4、采用透水铺装材料:在城市道路建设中,可以采用透水铺装材料,减少雨水的积水,提高道路的透水性。

5、注重排水系统设计:在城市污水管网工程建设中,应注重排水系统的设计,合理设置雨水排放口,避免雨水排放不畅导致的积水现象。

污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案

污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案

污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案污水处理厂中水回用曝气池工程是为了将污水处理后的水进行再利用而建设的关键设施。

这项工程的施工方案应当考虑到降水对工程进度和质量的影响,并确保施工过程中的安全性和环保性。

以下是一份1200字以上的污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案:一、工程概述该项目位于市区,总规模为X平方米,主要包括污水处理厂中水回用曝气池及相关设备的建设。

工程施工期为X个月,总投资额为X万元。

二、施工安全1.建立安全管理体系,制定安全操作规程,并配备专职安全员进行监管。

2.严格落实施工人员个人防护措施,如佩戴安全帽、防护鞋、口罩等。

3.定期进行安全培训和交流,提高施工人员的安全意识。

4.在施工现场设置明显的安全警示标志,设置警戒线,并提醒施工人员遵守安全规定。

三、施工准备1.制定详细的施工计划,并汇报给相关部门进行审核。

2.配置足够的机械设备和材料,确保施工进度。

3.开展地质勘测工作,了解施工区域的地质情况。

4.对施工现场进行平整、清理,确保施工条件良好。

四、施工工序1.基础工程a.测量标线,确保基础的准确位置。

b.进行地基处理,包括挖土、填土、夯实等工作。

c.按照设计要求浇筑混凝土基础。

2.主体结构工程a.安装钢筋骨架,确保骨架的牢固。

b.根据设计要求搭设脚手架,提供便于施工的工作平台。

c.进行混凝土浇筑,确保结构的稳定和耐久性。

d.进行墙体砌筑和屋面施工,保证设备的安全和密封性。

3.设备安装工程a.根据设计要求安装曝气设备、气水分离设备等。

b.进行设备调试和试运行,确保设备的正常运行。

4.建筑装饰工程a.对建筑外墙进行保温和装饰,增加建筑的美观性。

b.进行室内装修工作,包括地面铺设、墙面装饰等。

五、环境保护1.在施工现场设置围挡,防止施工污水外溢。

2.对施工过程中产生的废水进行收集和处理,确保不对周围水体造成污染。

3.积极开展噪音防治工作,避免施工噪音对周边居民的影响。

4.对产生的施工垃圾进行分类处理和回收利用。

化粪池降水施工方案

化粪池降水施工方案

化粪池降水施工方案一、工程概况与目标本工程旨在为城市或乡村的化粪池进行降水处理,以缓解地下水位过高对化粪池正常使用造成的影响。

工程目标是在确保安全、环保的前提下,高效、经济地完成化粪池降水施工,确保化粪池正常运行,避免因地下水位过高引发的各类问题。

二、降水方法与原理本次施工将采用井点降水法,通过在化粪池周边布置降水井,利用井内安装的抽水设备将地下水抽出,从而降低化粪池周边的地下水位。

此方法具有操作简单、效果显著的特点。

三、施工前准备工作对施工现场进行详细的地质勘察,了解地下水位、地质构造等情况。

根据地质勘察结果,制定具体的施工方案,包括降水井布置、抽水设备选型等。

准备所需的施工材料、设备,如降水井管材、抽水机等,并确保设备状态良好。

组织施工队伍,进行技术培训,确保施工人员熟悉施工方案和操作规范。

四、降水井布置与施工根据施工方案,在化粪池周边合理布置降水井,确保降水效果覆盖整个化粪池区域。

降水井的施工应符合相关规范,包括井径、井深等尺寸应符合设计要求。

降水井的管材应选用耐腐蚀、耐高压的材料,确保井体结构稳定。

五、抽水设备选型与安装根据地下水位、抽水量等因素,选择合适的抽水设备,确保设备能够满足施工需求。

抽水设备的安装应符合规范,包括设备的固定、管路的连接等,确保设备稳定运行。

六、施工过程监控与管理施工过程中应定期对降水井进行水位观测,了解降水效果。

对抽水设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行。

如发现异常情况,应及时采取措施进行处理,确保施工安全。

七、安全与环保措施施工现场应设置安全警示标志,确保施工人员和周边居民的安全。

施工过程中应采取有效的环保措施,如合理安排施工时间、减少噪音和扬尘等污染物的排放。

抽水设备运行过程中应注意节能减排,减少能源消耗。

八、施工后验收与维护施工完成后应组织相关部门进行验收,确保降水效果达到设计要求。

对降水井和抽水设备进行定期维护,确保设备的正常运行和延长使用寿命。

定期对化粪池周边地下水位进行监测,发现异常情况及时采取措施进行处理。

蒙自污水处理厂施工降水方案

蒙自污水处理厂施工降水方案

蒙自污水处理厂施工降水方案
一、概况
蒙自污水处理厂位于蒙自县城东北郊十里铺街,东临梨江河,东西平均长约173米,南北宽114.5米,地势平坦。

现有场地为水稻田,地下水埋深0.0~0。

8m,属四系孔隙潜水,现自然地坪约为—1。

0m,工程结束后自然地坪回填到±0.
二、方案选择
由于该工程的现有场地为稻田地,水位较高,埋深0.0~0.8m,大部分工号基础的埋深为—3。

5以内,厂区进行换土回填。

综合各方因素,宜选全厂区降水,采用轻型井点.对个别较深基础如污水泵房S=—7。

4根据开挖情况结合明排式二级井点。

三、井点布置
井点布置如图,排水根据现场情况彩排水沟或潜水泵.
四、施工顺序
根据工程需要,先下1、2、3、4号井点,为施工用地先施工创造条件,井点正常运转6~8天后,测场地内的水位下降情况.而后下5、6、7、8、9、10开点。

11、12号井点利用1、3号撤下来重复作用。

五、井点运转时间
井点运转正常后6~8天测水位是否达到要求深度,如果水量特别大,需10~12天,开始施工后根据工程进度情况回填达到要求高度后,拔井点.
六、排水
由于黎江河比现有场地高1m左右,向河中排水是一个较困难的问题,在排水时首先在黎江河边建一蓄水池,将排出的水集中,然后用高压泵排入黎江河中。

七、施工机具准备
轻型井点12套高压泵2台潜水泵10台
水罐一个8t吊车一辆
蒙自县污水处理厂土建工程降水施工方案
编制人:单运生
审核:张玲
审定:裴润珍
编制单位:中国化学工程第二建设公司编制日期:二○○一年九月二十日。

污水厂3000m3蓄水池管井降水方案

污水厂3000m3蓄水池管井降水方案

污水厂3000m3蓄水池管井降水方案一、工程概况本工程位于哈密市污水处理厂,钢筋砼地下构筑物,水池容量3000m3,内径28米,底板厚度300mm,池壁厚度300mm,顶板厚度200 mm,池顶覆土500 mm,最大埋深(集水坑处)5.75米。

地基承载力设计值为110KPa,基础垫层为100厚沥青混凝土,池体混凝土强度等级为C30,抗渗等级为S6。

依据新疆综合勘察设计院1998年11月的《岩土工程详细勘察报告》的描述,地基土质为粉土与粉细砂互层,根据现场实地观测,地下水位距自然地面2.4米。

二、降水方案的确定(一)降水目标水位蓄水池最大埋深(集水坑处)5.75米,由于土质为粉土与粉细砂互层,考虑土层毛细水上升高度对垫层施工的影响,目标降水水位低于垫层0.8米,即达到6.55米,相应水位降深为6.55-2.4=4.15米。

(二)降水方法的选择及管井数量的确定根据哈密市污水处理厂《岩土工程详细勘察报告》结合本地的实际情况,拟采用“管井降水”的方法降水,同时在已有的建筑物和拟建蓄水池的中间地段开挖一条砂沟,进行地下水回灌。

防止施工降水后,已有建筑物发生差异沉降,并在已有建筑附近布置观测井,对地下水位定时观测,以保证已有建筑物处的地下水埋深保持在降水前的水平。

降水井数量确定如下:1、基坑涌水量计算本工程按均质含水层潜水完整井模型计算:选用公式:Q=1.366K式中:Q——基坑涌水量(m3/d);K——土壤的渗透系数7.52m/d;H——含水层厚度,取6m;S——基坑水位降深4.15 m;R——降水影响半径,86.74;r0——基坑等效半径,基坑为圆形取24.175m(14.0+0.3+0.35+0.1+0.8+5.75×1.5=24.175);根据上式计算,基坑总涌水量为:Q=516.66 m3/d。

2、降水井数量计算n=1.1式中:Q——基坑总涌水量;q——设计单井出水量,管井的出水量60(m3/d)。

污水井点降水施工方案

污水井点降水施工方案

污水井点降水施工方案在城市建设和基础设施建设过程中,污水井点降水工程是一项关键的施工环节。

污水井点降水施工方案旨在有效减少工程过程中的降水难题,保障施工的正常进行,避免因降水造成的延误和安全隐患。

本文将从方案制定、施工过程和效果评估等方面,详细介绍污水井点降水施工方案的相关内容。

方案制定前期调研在制定污水井点降水施工方案之前,需要进行充分的前期调研工作。

首先要了解工程所处地理环境、气候特点、降水量等情况,以便科学合理地确定降水方案。

同时,还需要对施工现场的具体情况进行详细调查,了解污水井位置、排水情况等因素,为方案制定提供参考依据。

方案制定根据前期调研的结果,结合实际施工需求,制定具体的污水井点降水施工方案。

方案制定应考虑到降水设备的选择、布置方式、排水管道设计等方面,确保方案科学合理、实际可行。

施工过程设备准备在施工开始前,需要做好相关设备的准备工作。

这包括降水泵、管道、防渗布等降水设备的检查、调试和布置。

同时要做好相关安全措施,确保施工过程中安全可控。

布置设置根据前期方案制定的要求,对降水设备进行布置设置。

根据实际情况,合理安排降水泵和管道的位置,确保降水设备能够有效排水,避免二次污染。

施工监测在施工过程中,需要对降水设备进行实时监测,确保设备正常运行。

同时要注意施工现场的安全防护,保障施工人员的安全。

效果评估施工效果评估在污水井点降水施工完成后,需要对施工效果进行评估。

这包括排水效果、施工周期、施工成本等方面的评估,为今后类似工程提供经验和借鉴。

改进完善根据施工评估结果,对施工方案进行改进和完善。

总结经验教训,进一步提高污水井点降水施工方案的科学性和实效性。

结语污水井点降水施工方案的制定和实施是保障工程质量和进度的重要环节。

只有合理科学地制定施工方案,才能确保工程顺利进行。

希望本文介绍的污水井点降水施工方案内容能对相关工程实践有所帮助,促进城市建设和基础设施建设的进一步发展。

污水厂处理池降水与基坑支护方案设计

污水厂处理池降水与基坑支护方案设计

污水厂处理池降水与基坑支护方案设计污水厂处理池降水与基坑支护方案设计一、引言污水处理厂是城市环境中重要的设施之一,其正常运行对于保障环境卫生和居民生活至关重要。

然而,在污水处理厂的建设和运营过程中,处理池的降水问题和基坑支护成为了关注的焦点。

本文旨在设计一套科学合理的污水处理厂处理池降水与基坑支护方案,以保障设施的正常运行。

二、污水处理厂处理池降水方案设计1. 针对污水处理厂处理池降水问题,应该首先进行详细的水文地质调查和分析,确定地下水位和降水量等参数。

根据降水量大小和情况,结合降水排放标准,设计相应的排水系统。

2. 应根据处理池的实际情况,设计合适的降水收集系统。

将处理池周围的降水收集到收集槽中,并通过管道排放到污水处理厂的相应处理设施中。

收集槽应具有一定的容量,以确保能够收集到足够的降水。

3. 降水收集系统的设计还应考虑在降水过大时的排涝问题。

可设置一定数量的泵站或蓄水池,以确保在降水量过大时能够及时排出,避免污水处理厂的运行受到影响。

4. 鉴于污水处理厂处理池周围的土质较软,建议在处理池周围采取必要的基坑支护措施。

常用的基坑支护形式有钢支撑、深层桩和地下连续墙等。

根据处理池的尺寸和周围的土质条件,选择合适的基坑支护方案。

5. 除了基坑支护,还应考虑地下水位变化对处理池的影响。

可以在处理池周围设置合适的防渗膜,以防止地下水的渗入。

防渗膜应选用质地稳定、抗渗性能良好的材料,确保处理池的稳定性。

三、基坑支护方案设计1. 针对处理池周围的土质情况和支护深度,可以选择使用钢支撑作为基坑支护形式。

钢支撑具有施工简便、支撑力强的特点,适用于较小的基坑。

2. 对于较深的基坑,可以考虑采用深层桩作为支护形式。

深层桩支护具有稳定性好、适用范围广的特点,能够满足处理池周围土壤的支撑需求。

3. 若处理池周围的土壤条件较好,决定基坑支护困难较小,可以选择地下连续墙作为支护形式。

地下连续墙具有刚性强、稳定性好的特点,适用于较大的基坑。

污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案

污水处理厂中水回用曝气池工程降水施工方案

降水专项施工方案工程名称:污水处理厂中水回用曝气池工程施工单位:XX建筑安装有限责任公司审核:编制:编制日期: 20 年月日目录一工程概况及地质二降水设计和计算三施工程序和技术要求四质量保证措施五安全保证措施附图;降水井的结构及过滤器的安装部位图一 工程概况及地质中水回用曝气池工程位于南郊(Ⅰ期)污水处理厂区东南部,自2006年起回填,填筑厚度5.0~17.3m ,现地面高程148.00左右。

根据地质报告:K43~K52勘探点位,填筑土方最小高度9m (139.45)。

按设计要求曝气池基坑底部高程141.7,所以曝气池基坑土方全部为填方,填方土质以细砂、粘性土、砾石和少量垃圾组成,由于填筑时间较短,尚未完成自重固结,在土层分布高程143.0m 以上为很湿,以下为饱和状态,渗透性较好。

现场实测地下水位与地质报告中静止水位142.95基本一致。

二 降水设计和计算根据设计图及地质资料可查,地下水埋深5.05m ,施工时水位降低值达到2.25m ,降水深度达到10.25m ;渗透系数选K =50.0 m/d 。

为保证正常施工,在基坑四周采用深井井点降水方法施工。

1、理论计算参数:流量计算公式(不完整潜水井) Q= 1.36K(2H 0-S)S lgR-lgr公式中:(1)Q — 流量(m 3/d );(2)K — 渗透系数(m/d );(3)S — 降水深度(m );(4)H 0 — 含水层有效带的厚度(m );(5)l — 滤管长度(m );(6)R — 影响半径(m );(7)r — 单井井管半径或群井所包围面积平均半径(m )。

(8)L —基坑长度52.5m(9)B —基坑宽度39.2m自然地面高程为148.00,地下水位高程142.95 ,曝气池基坑底部高程141.7 ,降水深度S = 1.25m+1.0m+水位坡降取3.0m=5.25mH 0=1.85(5.25+5)=19m滤 管 长 度:L = 3m抽水影响半径 :R =2 × S K H 0 = 2× 5.25×5019⨯= 323.6m假想基坑半径;r =a (L+B )/4= 1.18(52.5+39.2)/4=27m 注;(B/L=39.2/52.5=0.75、a 值取1.18)基坑系统总涌水量 :Q=1.36×K ×ogr og )2(L R L S S H -- =1.36×50×27og 6.323og 25.525.5192L L --⨯)(=10835.7m 3/d 单井出水量 :q=65×π×d ×L ×3K =65×3.14×0.4×3×350=902.3m 3/d 计算井管根数 :n = Q/q = 10835.7/ 902.3 × = 12口井点管长度:Hm=5.25+5.05+0.5+水泵长度1.5m+沉砂管长度1m =13.3m井管数量及间距属于近试值,如与施工现场不符,水量稍大可增加井管数量。

污水处理厂降水施工方案

污水处理厂降水施工方案

唐山市滦县污水处理厂降水施工方案审核:编制:河北建工集团有限责任公司二OO五年三月滦县污水处理厂工程降水施工方案1. 编制依据1.1 建设单位提供的《唐山市滦县污水处理厂工程生产区岩土工程勘察报告》(R2004-30-2)1.2 同类工程的施工经验1.3 设计院提供的设计图纸1.4 国家有关地基处理的施工手册及验收规范2.工程概况及工程地质情况2.1 工程概况唐山市滦县污水处理厂工程位于滦州镇校场村西约0.3公里,西临唐山嘉宝热电厂,有滦河路与平青大公路联接,设计规模为日处理污水4万吨/天,本工程由中国市政西南设计研究院设计。

其中构筑物均为钢筋混凝土结构半地下式构筑物,根据勘查报告提供的地下水及构筑物实际埋深情况,本工程需采用降水的单位工程为生化池、粗格栅及进水泵房等。

综合考虑可以设为两个单元进行降水设计及施工,生化池为一个处理单元,粗格栅及污水提升泵房为一个处理单元。

其它工程如管道工程等如果在施工过程中需要降水,则在以后的相应施工方案中予以阐述,本方案主要就生化池和粗隔栅处理方案进行叙述。

2.2 水文地质条件根据钻孔揭露,建筑场地地层主要为人工填土及第四系全新世沉积的碎石土、砂土、粉土、粘性土以及互层土组成。

分述如下: ○1素填土:成分主要为粉细砂,少量中砂,局部为粉土,层厚一般为2.00米左右,层底标高为28.85-26.84米之间,CASS-SBR生化池层底标高为29.52-26.65米。

○2细砂:稍密-中密,局部松散,层厚0.5-3.5米,层底标高29.02-24.91。

○3粉土及粉质粘土互层:以粉土层为主,层厚1.10-4.60米,层底标高26.73-23.01米。

○4细砂:饱和,层厚0.80-4.10米,东部层底标高29.02-22.57米,西部层底标高21.65-19.27米。

⑤粉质粘土:很湿,层厚2.0-4.0米,层底标高22.34-15.81米。

⑥细砂:饱和,粒度较细,厚度不大,一般为1.0-2.0米,最后3.5米,层底标高19.94-12.31米。

城市污水处理厂基坑降水技术措施介绍

城市污水处理厂基坑降水技术措施介绍

城市污水处理厂基坑降水技术措施介绍摘要:近年来我国城镇化进程不断加快,大量人口涌入城市,城市污水处理量激增,城市配套污水处理厂也遍布城市各个角落。

污水处理厂基坑普遍较深,各个区域地质情况不同。

在此背景下,明确了解污水处理厂基坑降水技术措施对有效的提升城市环境质量、促进西咸新区生态文明建设有着至关重要的作用。

为了保证工程顺利进行,加强对降水工程中各种影响因素的控制,本文从基坑降水概况出发,介绍了城市污水处理厂在工程中的施工过程及期间产生的问题与处理办法,并提出部分建议。

关键词:城市污水处理厂基坑降水;施工安全;降水技术根据污水厂使用工艺及相关国家规范要求,新建污水处理厂选址一般位于地势较低,临近河道位置,在进行构筑物基础施工时,一般需要基坑降水。

目前我国大部分城市污水处理厂基坑降水采用常规井点形式施工,这种方式施工成本低,但由于传统井点容易产生沉降问题,对地下水的影响较大。

因此采用降水技术对基坑进行围护、保护及降水的同时,还要采取相应的安全保障措施保证工程施工的顺利开展。

根据《关于印发城市污水处理厂基坑降水安全保障技术规范的通知》(建质[2010]336号)的要求:一般区域基坑围护桩应采用钢筋混泥土桩柱;当基坑底为卵石层时,桩柱底部和桩顶可采用钢支撑;在淤泥土质中,应根据需要设置必要的排水措施。

一、基坑降水相关概况1.1基坑降水的含义及影响因素基坑降水指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑施工安全,基坑能在干燥的环境下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降等问题的发生,使地下水位降至基底下0.5-1m以下而进行的降水工作。

影响基坑降水的因素主要有:地下水位深度、地质情况、含沙量等。

地下水按埋藏条件分为:上层滞水、潜水和承压水。

地表土层中主要为包气带水和潜水。

经常存在含水层,如卵石层,粘性土层和含水层(砂);地下水位越高,降水幅度越大。

基坑降水主要分为:明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电解井点降水、管井井点降水等。

从化工程降水施工方案

从化工程降水施工方案

从化工程降水施工方案一、前言随着工业化生产的发展,化工工程在现代社会中扮演着重要角色。

然而,化工工程排放的废水对环境造成了一定的影响,在工程建设过程中需要进行降水施工,以保护周边环境和水体。

本文将针对化工工程降水施工进行详细的方案介绍,以期为相关工程提供有益的指导和参考。

二、降水施工的意义1. 保护周边水质化工工程通常会产生大量的废水,如果直接排放到周边水体中,会导致水质污染,对水生态系统和人类健康造成严重影响。

通过降水施工,能够有效减少废水对周边水体的污染。

2. 防止土壤侵蚀化工工程的施工过程中,会产生大量的泥浆和废水,如果排放到地表,会造成土壤侵蚀,对施工区域的生态环境造成破坏。

通过降水施工,能够有效减少土壤侵蚀的发生。

3. 遵守环保法规根据《中华人民共和国环境保护法》,工程施工过程中需要进行降水施工,以保护周边环境和水体。

遵守环保法规,是企业合法经营和社会责任的重要体现。

三、降水施工方案1. 防护措施(1)确定降水施工范围根据工程具体情况,确定降水施工的范围和施工目标。

对于化工工程,通常需要对工程周边的水体、土壤和环境进行保护,因此降水施工范围需要覆盖整个工程区域。

(2)设置围栏在施工区域的周边设置围栏,防止废水和泥浆直接流入周边水体和土壤,同时避免外部人员和车辆的随意进入,确保施工区域的安全和闭合。

(3)建立排水系统针对化工工程产生的废水和泥浆,需要建立排水系统,将废水和泥浆收集起来并进行合理处理。

排水系统应设计合理,通畅畅通,以保证施工现场的清洁和整洁。

2. 废水处理(1)收集废水对于化工工程产生的废水,需要建立废水收集系统,将废水集中收集起来。

收集系统应具备一定的容量和过滤功能,以尽可能减少废水对周边环境的影响。

(2)预处理废水收集起来的废水需要进行一定的预处理,主要包括粗筛和沉淀等工艺。

通过预处理,能够有效分离废水中的固体颗粒和杂质,提高后续处理效果。

(3)终端处理废水经过预处理的废水需要进行终端处理,以达到排放标准。

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目录1.工程概况 (1)2.建设工程目标 (3)3.降水设计 (4)4.基坑降水方案选择 (5)5.施工组织部署和协调管理 (6)附:生化池基坑降水井点平面布置图1.工程概况1.1降水区工程概况污水处理厂建设设计规模4.0万m3/d的污水处理及再生水厂1座,占地4.37公顷,内容包括污水处理设施、再生水处理设施。

主要建(构)筑物包括:粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、曝气沉砂池、A2/O生化池、二沉池、转盘滤池间、清水池、吸水井、再生水送水泵房、鼓风机房、变配电间、加药加氯间、污泥浓缩池、污泥脱水间、综合楼、锅炉房及门卫等,其中A2/O生化池占地面积6466.16㎡,构筑物位置原地形为耕土及粉质粘土覆盖场地,地下静止水位-2.5m。

基坑挖深至-5.1m。

1.1工程地质条件(一)覆盖层第(1)层:耕土,层厚1.40~1.80米,层顶埋深0.00~0.00米,层底标高158.08~159.82米。

灰黑色,,流塑~软塑,高压缩性,冻,含腐殖物、植物残渣等,干强度低,高韧性,摇震反应无,稍有光泽。

第(2)层:粉质粘土,层厚0.20~1.90米,层顶埋深1.50~1.80米,层底标高157.51~158.76米。

棕黄色,,可塑~硬塑,中等压缩性,含铁锰氧化物、细中砂粒、少量角砾等,干强度中等,中等韧性,摇震反应无,稍有光泽。

第(3)层:淤泥质粘土,层厚0.20~2.90米,层顶埋深1.50~3.50米,层底标高155.45~158.52米。

灰色,,软塑~可塑,高压缩性,含粉细砂粒等,有腥臭味,干强度低,高韧性,摇震反应无,切面光滑。

第(4-1)层:淤泥,层厚0.20~1.40米,层顶埋深1.50~4.30米,层底标高156.26~158.41米。

灰色,湿,松散,有塑性,层状结构,含粉砂粒等,细砂级配较均,高压缩性。

第(4)层:细砂,层厚0.40~2.40米,层顶埋深1.40~4.90米,层底标高155.16~157.41米。

浅灰色,很湿~饱和,松散~稍密,高压缩性。

含少量中粗砂粒等,级配较均。

第(5)层:粗砂,层厚0.20~2.20米,层顶埋深2.70~5.60米,层底标高154.65~156.61米。

灰色,饱和,稍密,中等压缩性,含中砂、砾砂粒、少量角砾等,级配较均。

第(5-1)层:淤泥质粘土,层厚0.10~0.40米,层顶埋深3.50~5.50米,层底标高154.45~156.41米。

灰色,流塑~软塑,高压缩性,含粉细砂粒等,有腥臭味,干强度低,高韧性,摇震反应无,切面光滑。

第(6)层:含砾砾砂,层厚0.40~2.60米,层顶埋深4.50~7.10米,层底标高151.71~155.62米。

灰色,饱和,稍密~中密,含粗砂粒、卵粒(2-10厘米)、圆形亚圆形园砾(0.2-2厘米)、石英砾石(0.2-6厘米)、长石砾石(0.2-4厘米)、角砾、碎石等,级配不均,中等压缩性。

第(6-1)层:砾砂,层厚0.30~2.80米,层顶埋深3.70~6.00米,层底标高152.99~155.78米。

灰色,饱和,稍密~中密,中等压缩性,含中粗砂粒、少量卵粒(2-5厘米)、砾石、石英、碎石等,级配较均。

第(6-2)层:砾石砾砂,层厚0.40~1.10米,层顶埋深7.00~8.20米,层底标高151.02~152.58米。

灰色,饱和,中密,低压缩性,含卵粒(2-10厘米)、圆形亚圆形园砾(0.2-2厘米)、角砾(0.2-2厘米)、石英砾石(0.2-6厘米)、长石、粗砂粒等,级配不均第(7)层:含砾砾砂,层厚0.20~3.00米,层顶埋深6.10~9.00米,层底标高148.95~153.59米。

灰色,稍湿~湿,中密,低压缩性,含卵粒(2-5厘米)、园砾(0.2-2厘米)、角砾(0.2-2厘米)、石英砾石(0.2-5厘米)、长石、中粗砂粒等以粘粒相胶结。

第(8)层:砂质粘土,层厚0.30~1.70米,层顶埋深6.50~11.20米,层底标高147.65~153.71米。

灰黄色,,可塑~硬塑,中等压缩性,含细中砂粒、少量风化砂岩碎块等,干强度高,中等韧性,摇震反应无,稍有光泽。

第(8-1)层:粘质细砂土,层厚0.30~2.30米,层顶埋深5.50~11.90米,层底标高147.91~153.72米。

灰黄色,稍湿~湿,稍密,中等~高压缩性,含中砂粒,以粘粒相胶结,级配较均。

第(9)层:全风化泥质细砂岩,层厚0.60~1.60米,层顶埋深7.40~12.50米,层底标高146.15~152.65米。

灰黄色,软,稍湿,呈粉状、碎小块状,泥质胶结,全风化。

第(10)层:煤,层厚0.20~0.30米,层顶埋深6.90~7.40米,层底标高153.29~153.42米。

黑色,极软,稍湿,松散,呈粉状、散粒状,属露头煤,全风化。

(二)基岩砂岩:第(11)层:全风化砾岩,层厚0.80~3.00米,层顶埋深7.10~14.00米,层底标高145.15~152.32米。

黄褐色,稍湿,稍硬,成散粒状,碎小块状,含卵石(2-10厘米)、圆形亚圆形砾石(0.2-2厘米)、少量石英砾石(0.2-5厘米)、长石等,干钻施工困难,全风化。

第(12)层:强风化砾岩,层厚1.90~3.60米,层顶埋深8.20~15.00米,层底标高141.65~149.02米。

黄褐色,硬,破碎,裂隙发育,成散粒状、碎块状、碎小块状,含卵石(2-10厘米)、圆形亚圆形砾石(0.2-2厘米)、少量石英砾石(0.2-5厘米)、长石等,强风化。

第(13)层:中风化细砂岩,层厚1.80~3.90米,层顶埋深11.50~18.50米,层底标高138.15~145.52米。

黄褐色,较硬,较完整,裂隙较发育,呈块状、碎块状,硅质胶结,节理面、断面有铁锰矿物渲染,中风化。

泥岩:灰色,主要矿物成分为高岭土,含粉砂泥质结构,碎块状构造,风化裂隙发育,为张裂隙,裂隙被粘性土所充填,岩体呈碎块状。

碎块粒径1-2cm。

岩芯采取率65%,RQD=0%。

中风化层青灰色,呈致密块状,裂隙稍发育,岩体呈巨厚层状。

岩芯采取率80%,RQD=55%,厚度较大。

属软质岩石,岩体结构完整。

岩芯呈柱状,致密较硬,厚度大。

1.3地下水埋藏条件场地初见水位3.0m,静止水位2.5m,本次静水位为-2.5m,基坑挖深-5.1m,水位降至-5.6m。

2.建设工程目标2.1工期目标计划总工期60天,凿井工期7天,预计开始降水施工10日后达到土方开挖条件。

2.2质量目标本工程为在沿江地区进行的深基坑工程,降低地下水位是必不可少的,本降水工程是降低开挖范围内土层的地下水水位,使土壤骨架压缩,以提高土体强度和自稳性,方可在封闭状态下挖土运土。

防止基坑底部土体隆起或突涌的发生,确保施工时基坑挖土和封底时的安全,不发生冒水冒砂,保证底板的稳定性,同时应减少对周边环境的影响。

2.3安全目标不发生人身伤害事故;不发生重大机械、设备事故;不发生火灾事故;不发生漏电隐患;不发生涌槽事故。

2.4服务目标信守合同,以最大的热忱真诚服务项目法人;与监理单位及其他单位做好沟通协调工作。

3.降水设计3.1设计依据1、《岩土工程勘察报告》2、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)3、《水文地质钻探规程》DJ/T0148—94)4、《供水管井技术规范》(GB50296—99)5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86)7、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93)8、《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)9、《水文地质手册》第二版(地质出版社);10、《工程地质手册》第三版(建筑工业出版社)11、《机井技术手册》(水利水电出版社);3.2降水计算各项水文参数的确定根据《岩土工程勘察报告》所提供的地层资料,含水层厚度H=10.05米。

静水位-2.50米,地下水位降至-5.60米,即S=3.10米。

基坑降水井大部分在砂砾理论渗透系数和多年降水经验,取经验值平均渗透系数K=20m/d 。

降水工程中,渗透系数K 值的变化非常大,降水施工时,应根据实际抽水试验,确定渗透系数。

地下水为孔隙潜水,降水井为非完整潜水井。

影响半径取值R =87.9m 。

3.3基坑涌水量计算采用下式计算:式中:K :含水层综合渗透系数,取经验值K=20m/dH :含水层厚度H=10.05m 。

S :基坑中心水位降深,设计值S=3.10m 。

R0:大井概化半径R0=49.85m 。

计算得Q 基=7521.73m 3/d ,即基坑日排水量至少7521.73m 3/d 才能满足设计水位降深的要求。

3.4降水井数确定按场地的水文地质条件,结合前面的降水工程条件分析,采用深井点降水。

单井出水量、单井内水位降及基坑涌水量应满足如下条件:1、考虑地下水渗流对基坑地基土的影响,单井出水量不宜过大,即不超过50m 3/h ,单井内降深应以稍大于基坑内最大水位降为宜。

2、基坑降水运行时总排水量应大于计算的基坑排水量,Q 总=nQ 单>Q 基 降水井数可按下式确定: N=1.1×Q 基/ Q 单: 式中:N :降水井点数 Q 基:基坑涌水量q :单井出水量Q 单=10m 3/h ;经计算当N=35时,Q 总=35×10m 3/h ×24h =8400.00m 3/d ,即Q 总>Q 基=7521.73m 3/d , 经计算满足上面1、2条件。

经以上验算确定降水井井数为30眼,井间距10m ,单井水量10m 3/h 。

4.基坑降水方案选择())1(20R RLg SS H K Q +-=π基1、降水方法采用深井点降水方法,降水井深10-13米。

2、降水井布置在基坑周边30眼,降水井间距约10米。

选用出水量10m3/h,扬程30米,电机功率4.0kw的潜水泵抽水。

5.施工组织部署和协调管理5.1施工组织部署1、本工程降水工程为配合土建施工的专业施工,目的是保证土建工程的实施和进度。

2、为保证施工总体进度,同时,避免降水施工对土建施工的影响,按照总体安排进度和工序安排降水井施工,需土方开挖单位及支护施工单位等密切配合,团结协作。

降水井施工时,配合土方开挖的进度安排,分区域、分段进行施工。

成井施工完毕后,进行洗井工作、洗井完成后、进行排水管线的安装,达到抽降的条件后进行抽降。

待水位降到满足开挖的要求方进行土方开挖。

5.2施工协调管理1、与设计单位工作协调。

因本工程设计还在不断调整中,部分设计还未确定,因此施工时需及时与设计单位进行沟通,了解设计意图提出我们施工具体方案,并不断调整和完善。

2、与监理单位协调。

在施工过程中,严格按照经业主及监理工程师审核的“施工组织设计”进行我专业工程施工的质量管理。

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