地表水资源的开发利用途径及工程(编辑修改稿)内容摘要:

同的湖泊或水库,水的化学成分不同。 £ 湖泊、水库中的水流动缓慢,浮游生物较多,多分布于水体上层 10m深度以内的水域。 (二)取水构筑物位置选择 不宜选择在湖岸芦苇丛生处附近。 避免选择在夏季主风向的向风面的凹岸处修建取水构筑物。 应选择靠近大坝附近或远离支流的汇入口,防止泥沙淤积取水头部。 应建在稳定的湖岸或库岸处,可以避免大风浪和水流对湖岸、库岸的冲击和冲刷,减少对取水构筑物的危害。 (三)取水构筑物类型 1.隧洞式取水和引水明渠取水 岩塞爆破法示意图 2.分层取水的取水构筑物 为避免水生生物及泥砂的影响,应在取水构筑物不同高度设置取水窗。 根据不同水深的水质情况,取得低浊度、低色度、无嗅的水。 3.自流管式取水构筑物 采用自流管或虹吸管把水引入岸边深挖的吸水井内,然后水泵的吸水管直接从吸水井内抽水,泵房与吸水管可以合建,也可分建。 五、海水取水构筑物 (一)海水取水的特点 ◙ 海水含盐量高,腐蚀性强。 ◙ 海生生物的影响与防治 :海生生物的大量繁殖常堵塞取水头部、格网和管道,且不易清除,对取水安全可靠性构成极大危胁。 可采用加氯法去除。 ◙ 潮汐和波浪: 取水构筑物应设在避风的位置,对潮汐和海浪的破坏力给予充分考虑。 ◙ 泥沙淤积: 海滨地区,潮汐运动往往使泥砂移动和淤积,在泥质海滩地区,这种现象更为明显。 因此,取水口应避开泥砂可能淤积的地方,最好设在岩石海岸、海湾或防波堤内。 1.引水管渠取水 当海滩比较平缓时,可采用自流管或引水管渠取水。 (二)海水取水构筑物分类 1-防浪墙; 2-进水斗; 3-引水渠; 4-沉淀池; 5-滤网; 6-泵房 引水渠取海水的构筑物 剖面图 平面图 2.岸边式取水 在深水海岸,若地质条件及水质良好,可考虑设置岸边式取水,直接从岸边取水。 (三)海水取水构筑物分类 3.潮汐式取水 1-蓄水池; 2-潮门; 3-取水泵房; 4-海湾 第三节 地表水取水构筑物的设计 一、地表水水源资料及其收集 水文资料 水质资料 河床资料 人类活动影响资料 其它资料 水位 流量 流速 波浪 二、地表水取水位置的选择 取水点应设在水质较好的地段; 取水点应设在具有稳定的河床 、 靠近主流和有足够水深的地段; 取水点应具有良好的地质 、 地形及施工条件; 取水点应靠近主要用水地区; 取水点应避开人工构筑物和天然障碍物的影响; 取水点应避免冰凌的影响; 取水点应与河流的综合利用相适应。 三、地表水取水构筑物设计原则 ※ 应根据情况在设计前进行水工模型试验。 ※ 城市供水水源的设计枯水流量保证率一般可采用 90%~97%;设计最高水位一般按 1%的频率确定,设计枯水位的保证率一般可采用 90%~99%。 ※ 应根据水源情况,采取各种防护措施。 ※ 防洪标准不应低于城市防洪标准,设计洪水重现期不得低于 100年。 ※ 冲刷深度应通过调查与计算确定。 ※ 在通航河道上,应根据航运部门的要求在取水构筑物处设置标志。 ※ 在高含沙河流下游淤积河段设置的取水构筑物,应预留设计使用年限内的总淤积高度,并考虑淤积引起的水位变化。 ※ 水源、取水点和取水量的确定,应取得有关部门同意。 四、固定式取水构筑物的构造和设计 (一)岸边式取水构筑物 1.进水间 进水室的平面尺寸应根据进水孔、格网和闸板的尺寸及安装、检修和清洗等要求确定; 吸水室的设计要求一般与泵房吸水井基本相同。 吸水室的平面尺寸按水泵吸水管的直径、数目和布置要求确定。 2.进水孔 不同高程处分层设置进水孔 3.进水间的附属设备 ( 1)格栅: 在取水头部或进水间的进水孔处设置。 金属框架 栅条 与进水孔形状相同 断面::矩形、圆形等。 厚度: 10mm 间距:根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定。 进水孔的过栅流速 ( 2)格网: 格栅后设置。 平板格网 旋转格网 ( 3)排泥: 采用排砂泵、排污泵、压缩空气提升器等设备。 ( 4)起闭设备: 在进水间的进水孔、格网和横向隔墙的联通孔上设置。 常用平板闸门、滑阀和蝶阀等。 ( 5)起吊设备: 设在进水间上部的操作平台上,用以起吊格栅、格网、闸板和其它设备。 常用起吊设备有单轨吊车与桥式吊设备车。 4.岸边式取水泵房 水泵型号和台数: 3~ 4台。 泵房平面:矩形、圆形等。 取水泵房的起吊设备:一级起吊和二级起吊。 防渗; 抗浮:增加重物、锚固、增加摩擦。 (二)河床式取水构筑物 1.取水头部 ( 1)取水头部设计的一般要求 应设在稳定河床的主流深槽处,有足够的取水深度; 选择合理的外形和较小的体积,以避免对周围水流产生大的扰动,同时防止取水头部受冲刷,甚至被冲走; 取水头部应防止冰块堵塞和冲击,并防止船只、木筏碰撞,可在上游或周围设置航标加以保护。 ( 2)取水头部的型式与构造。
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