最小流速和平均流速地表水取水构筑物的设计最高水位.PPT

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最小流速和平均流速地表水取水构筑物的设计最高水位

合建式进水间为非淹没式,分建式进水间既可是非淹没式,也可是半淹没式。 非淹没式进水间的操作平台在设计洪水位时仍露出水面,操作管理方便; 半淹没式进水间的操作平台当水位超过设计水位时被淹没,淹没期间格网无法清洗,积泥无法排除,只适用于高水位历时不长,泥沙及漂浮物不多的情况,但投资较省。 进水间附属设备 (1)格栅、格网及冲洗设备 格栅设于进水口(或取水头部)的进水孔上,以拦截水中粗大的漂浮物及鱼类,栅条厚度或直径一般采用10mm,净距通常采用30~120mm。栅条可以直接固定在进水孔上,也可放在进水孔外侧的导槽中,清洗和检修时便于拆卸。 格栅面积: 格网设在进水间内,用以拦截水中细小的漂浮物。格网分为旋转格网和平板格网两种。 旋转格网构造复杂,所占面积大,但冲洗方便,拦污效果好,适用于水中漂浮物较多,取水量较大的取水构筑物。 旋转格网面积: 平板格网构造简单,所占位置小,可减小进水间尺寸,但网眼不能太小,因而不能拦截较细小漂浮物,且冲洗麻烦,每次冲洗都有部分杂质进入吸水室,适用于中小取水量、漂浮物不多的情况。 平板格网面积: (2)排泥、启闭及起吊设备 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。 (3)防冰、防草措施 在有冰冻的河流上取水时,必须采取防冰措加。常用的防冰措施有降低进水孔流速;利用电、热水或蒸汽加热格栅;在进水孔前引入废热水,在进水孔上游设置挡冰木排;利用渠道引水使水内冰在渠道上浮。 防止水草堵塞,可采用机械或水力方法及时清理格栅;在进水孔前设置挡草木排;在压力管中设置除草器等措施。 岸边式取水泵房的设计特点 (1)水泵选择 水泵选择包括水泵型号选择和水泵台数确定。水泵台数过多,将增大泵房面积和土建造价;水泵台数过少,不利于运行调度,一般采用3~4台。水泵型号应尽量相同,以便互为备用。当供水量或扬程变化较大时,可考虑大小水泵搭配,以利调节。选泵时应以近期水量为主,适当考虑远期发展。 (2)泵房布置 泵房的平面形状有圆形、矩形、椭圆形、半圆形等。矩形便于布置水泵、管路和起吊设备,而圆形受力条件好,当泵房深度较大时,土建费用较低。 水泵机组、管路及附属设备布置,既要满足安装、操作、检修的方便,为远期发展留有余地,又要尽量减小泵房面积、减低造价。 (3)泵房地面层的设计标高 岸边式取水构筑物的泵房地面层(又称泵房顶层进口平台)的设计标高,应分别按下列情况确定: 当泵房位于渠道边时,采用设计最高水位加0.5m; 当泵房位于江河边时,采用设计最高水位加浪高再加0.5m; 当泵房位于湖泊、水库或海边时,采用设计最高水位加浪高再加0.5m,并应设有防止风浪爬高的措施。 (4)泵房的通风采暖及附属设备 泵房应有通风设施,深度不大时采取自然通风;深度较大时可采用机械通风。 寒冷地区,泵房应考虑采暖。 为便于泵房内设备的安装、检修,需要设置起吊设备。 当水泵启动时不能自灌时,应采用真空泵和水射器引水。 地下式或半地下式取水泵房须设置集水沟和排水泵,及时排除漏水及渗水。 为便于调度,泵房内还应设置通讯、遥控等自动化设施。 (5)泵房的防渗和抗浮 取水泵房的侧壁及底部,要求在水压作用下不产生渗漏,因此必须注意混凝土的级配及施工质量。 取水泵房在岸边时,将会受到河水和地下水的浮力作用,因此在设计时必须考虑抗浮。 具体方式可以依靠自重或增加重物抗浮,也可将泵房底板与基岩嵌出或锚固在一起抗浮。 利用伸入江河中心的进水管和固定在河床上的取水头部取水的构筑物,称为河床式取水构筑物。河床式取水构筑物由取水头部、进水管、集水间和泵房等部分组成。 当河床稳定,河岸较平坦,枯水期主流远离岸边,岸边水深不够或水质不好,而河中心具有足够的水深或水质较好时,宜采用河床式取水构筑物。 河床式取水构筑物 河床式取水构筑物的类型 1)自流管取水 自流管淹没在水中,河水靠重力进入集水间,集水间可与泵房合建或分建。 自流管取水工作可靠,但敷设自流管时开挖土石方量较大,适用于自流管埋深不大或河岸可以开挖敷设自流管时。 在河流水位变幅较大,洪水期历时较长,水中含沙量较高时,可在集水间壁上开设进水孔,或设置

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