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第三节 城镇给水水源及取水工程规划.ppt
3、湖泊和水库取水构筑物 (1)取水构筑物位置的选择 ①不要选择在湖岸芦苇丛生处附近; ②不要选择在夏季主风向的向风面的凹岸处; ③应选在靠近大坝附近或远离支流的汇入口; ④应建在稳定的湖岸或库岸处。 (2)类型: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 * 分层取水的取水构筑物 ——坝内合建式取水塔 自流管式取水构筑物 (二)地下水取水构筑物 透水层:卵石层,砂层和石灰岩层等组织松散,具有众多相互连通的孔隙,透水性能较好,水能在其中流动的岩层叫透水层,也称含水层。 不透水层:粘土和花岗岩等结构紧密,透水性极差甚至不透水的岩层叫不透水层,也称隔水层. 1、地下水的分类 潜水:埋藏在地面下第一个隔水层上的地下水; 层间水:两个不透水层间的地下水; 无压地下水:具有自由水面的层间水; 承压地下水:承受有压力的层间水; 泉水:在自身压力作用下从某一出口涌出的地下水。 2、地下水取水构筑物的分类 由于地下水类型、埋藏深度、含水层性质等各不相同,开采和取集地下水的方法和取水构筑物型式也各不相同。 管井、大口井、辐射井、复合井、渗渠、泉室等 其中,以管井和大口井最为常见。正确选择取水构筑物的型式,对于确保取水量、水质和降低工程造价影响很大。 3、地下水取水构筑物的构造 (1)管井——井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。 适用:含水层厚度大于 4m,其底板埋藏深度大于 8m。 井深一般为20~1000m,一般用来开采埋深较大的地下水。按其过滤器是否贯穿整个含水层,可分为完整井和非完整井: 常见的管井构造(a) : 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 当含有几个含水层,且各层水头相差不大时,可采用(b )所示的多层过滤器管井。 井室:用以安装各种设备(水泵、控制柜等),保持井口免受污染和进行维护管理的场所。 (1)为保证井室内设备正常运行,井室应有一定的采光、采暖、通风,防水; (2)为防止井室积水流入井内,井口应高出地面0.3~0.5m; (3)为防止地层被污染,井口一般用粘土或水泥等不透水材料封闭,封闭厚度一般不小于3m。 抽水设备根据井的出水量、静水位、动水位和井的构造(井深、井径)等因素确定,常用的抽水设备有深井泵、深井潜水泵和卧式水泵等。 (1)深井泵房——由泵体、装有传动轴的扬水管、泵座和电动机组成,泵体和扬水管安装在管井内,泵座和电动机安装在井室内,因此井室也就是深井泵房。可建成地面式、地下或半地下式。 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。 (2)深井潜水泵房——由潜水电动机(包括电缆),水泵和扬水管组成,水泵和电动机安装在管井内,控制设备安装在井室内。电源通过附在扬水管上的防水电缆输送给电动机,井室实际上就成了一个阀门井。如果阀门未采用电动装置,井室无需考虑通风设施。 由于潜水泵具有结构简单、使用方便、重量轻、运转平稳和无噪声等优点,在小水量管井中,常采用潜水泵。 (3)卧式泵房——采用卧式水泵的管井,其井室可以与泵房分建或合建,前一种情况的井室形式类似于阀门井,后一种情况水泵和电动机安装在井室内,井室即为一般的卧式泵站,其构造按一般泵站要求设计。 思考:什么是井的静水位,动水位? 机井水位即机井的水面标高。水位有静水位、动水位之分。 静水位——开机抽水前的水面标高称静水位。 动水位——开机抽水时,机井水面随抽水时间下降,这个变化的水面标高称动水位。在水泵出水量相对稳定、水面降到某一深度便稳定下来不再下降时的水面标高称稳定动水位。通常说的动水位是指稳定动水位。 水位降深——从静水位到动水位的垂直高度即抽水过程中水位下降的深度叫水位降深或抽水降深。 井壁管:目的为加固井壁,隔离水质不良或水头较低的含水层。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、塑料管,金属管强度高,耐久性差,易结垢,腐蚀,非金属管耐久性好,强度低,重量大,根据水质、井深选择。 钢管可用于任意井深的管井,随着井深的增加应相应增大壁厚; 铸铁管适用于井深小于250m的管井,均可用管箍、丝扣或法兰连接; 钢筋混凝土管适用于井深小于150m的管井,常用管顶预埋钢板圈焊接连接。 当采用深井泵或潜水泵时,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,不分段(井深小,土层条件较好)一次钻进的上下
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