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任务3 膜下滴灌水源工程及首部枢纽安装
3-3沉淀池工程
一、滴灌常见沉淀池的类型及工作原理
1、滴灌常见沉淀池的类型
沉淀池的型式很多,按池内水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种,滴灌系统初级过滤沉淀池较多为平流式,以矩形和梯形沉淀池较多,这种沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。
A、矩形沉淀池
图3-8滴灌系统典型矩形沉淀池
B、梯形沉淀池
图3-9滴灌系统典型梯形沉淀池
2、蓄水池
蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据地形和土质条件可以修建在地下或地上,即分为开敞式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等,常见蓄水池(图1-9)所示。
当水源在高处时,滴灌工程可利用地形落差所产生的水头作为滴灌带允许的工作压力。因蓄水池容积一般都较小,普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3。水量决定了灌溉面积大小,因此蓄水池作为滴灌水源供水稳定性好,管道一般不会产生震动、噪音小;水源在低洼处时,滴灌工程应考虑投资和运行管理费用,可直接加压灌溉或者提水到高于灌溉区域地方,修建蓄水池,靠自压进行灌溉。
(a)圆形蓄水池 (b)矩形蓄水池
图3-10蓄水池示意图
滴灌沉淀池不仅作为初级沉淀过滤,在一些地区为了高效利用过滤器,降低过滤器运行水头损失,对沉淀池进行了改造设计,对沉淀池的水质进行了更进一步的过滤,以利于更加符合滴灌设备要求,如图3-11所示。大型灌区利用河道地形条件建设“圆中环”式水沙分离装置,如图3-12所示。
(a)局部过滤模式 (b)整体过滤模式
(c)双向内斜跨式沉沙过滤池
图3-11滴灌系统改进沉淀池
图3-12滴灌系统典型“圆中环”式水沙分离装置
“圆中环”式水沙分离装置是一种新型的沉沙池,是利用环流引水、重力沉沙的原理,采用连续引水、间歇冲沙的工作方式。进水口前端修建矩形引水渠,引水渠结合沉沙池底,利用引水闸门控制形成雍高水位,引水渠道后顺水流方向修建有压进水涵洞,通至池中心的圆形出水口,涵洞末端设一孔冲沙闸,闸口外接环形冲沙道,冲沙道的末端,设置一孔泄沙闸,闸后接排沙渠通向下游河道。沉沙池由中心出水孔向四周为锥形螺旋面,从池内测向池外侧渐变。锥面四周为环形冲沙道,其外侧为池内溢流墙体。沉沙池的外缘为环形进水渠,由浅至深渐变,通向下游引水干渠。
二、沉淀池结构与工作原理
沉淀池是应用沉淀作用降低、减少或去除水中悬浮物的一种构筑物。当滴灌水源采用地表水,水中含有大量的藻类、水生物、漂浮物与悬浮泥沙,当其含量大于过滤器的处理能力时,此时需借助沉淀池对灌溉水进行初级沉淀处理。沉淀池的主要目的是去除水中大量的泥沙,使处理后的灌溉水满足滴灌过滤器对悬浮泥砂含量过滤的要求。
1、沉淀池的构造
沉淀池分为进水区、沉淀区、出水区三部分。
①进水区:进水区的作用是使水流均匀的分布在整个进水截面上,并尽量减少扰动,包括输水渠道和沉淀池的连接段。
②沉淀区:是沉淀池的主体部分,水中泥沙在此区沉淀。沉淀区的长度L决定于水流速υ和停留时间T;沉淀区的宽度B决定于流量Q,有效水深H1和水流速υ;沉淀区深度H3等于沉淀区有效水深H1与存泥设计深度H2以及安全超高△之和,即H3=H1+H2+△。沉淀区的有效水深H1一般大于1.0m,存泥设计深度H2按公式计算确定,△值在0.25m左右。沉淀区的长、宽、深之间相互联系,应综合研究决定,还应核算表面负荷率。再者,在沉淀区末端应设置穿孔墙,以便将水流均匀分布于整个截面上。穿孔墙溢流率一般可采用小于500m3/m.d。洞口流速不宜大于0.15-0.2m/s。为保证穿孔墙的强度,洞口总面积不宜过大。洞口断面形状宜沿水流方向渐次扩大,以减弱进口的射流。拦污栅格应设置在穿孔样上游侧。可采用人工排泥方式,地形条件许可时也可设置排沙孔排除泥沙。
③出水区:出口区指收集经沉淀区来水的区域。为使沉淀后的水在出水区均匀流出,一般采用溢流堰溢流,溢流堰的溢流口流量可适当高于500m3/m·d[国家室外给水设计规范(GBJ13-86)标准]。
2、沉淀池设计要求
根据水流从进入沉淀池开始,水流所挟带的设计标准粒径的泥沙颗粒以沉速 下沉,当水流到沉淀池出口时,设计标准及其以上粒径的泥沙颗粒沉到池底,这是沉淀池的设计原理。沉淀池设计时应符合以下要求:
① 滴灌系统的取水口尽量远离沉淀池的进水口;
②在灌溉季节结束后,沉淀池必须能保证清除所沉积的泥沙;
③滴灌系统尽量提取沉淀池的表层水;
④在满足沉沙速度和沉沙面积的前提下,应建窄长形沉淀池,这种形状的沉淀池比方形沉淀池的沉沙效果好。
三、沉淀
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