高位水池高程选取论文

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高位水池施工方案与技术措施

高位水池施工方案与技术措施

高位水池施工方案与技术措施第一节土方工程(一)土方开挖1、土方开挖工艺流程:选择设备→放线→基坑支护→基坑降水→挖运土→清底修帮→抄水平线、钉上标志。

2、本工程土方开挖采用分区分段机械大开挖的方法施工。

选用素质高、技术好的专业施工队伍施工,施工前根据单位工程特点另编制详细的作业指导书。

机械开挖首先确定合理的可行路线,确保反铲机快速、高效运作,提高工作效率。

当土方开挖至距设计标高200mm时,用人工清底,基坑挖至设计标高后,立即通知勘察、设计、监理、甲方共同验槽,建议基础基坑基槽分区、分批进行验槽工作,合格后立即施工基础垫层,进入下道工序,以缩短地基土暴露时间。

3、挖出的土方采用自卸汽车运输,随挖随运。

每段挖出的土方选用自卸汽车运至场外,用于回填的土方堆在场区空地。

土方分段开挖,分段清底,分段进行基础施工,防止长时间晾槽,雨水浸泡,影响地基的承载力。

开挖平面尺寸、标高、放坡符合基础施工要求。

基底土质达到设计要求。

(二)土方回填给水管道沟槽回填土示意图:机动车道下沟槽回填及路面结构示意图:路堤侧给水管道填土示意图:土方回填要求:1、槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物,冻土以及大于50mm的砖,石等硬块;在管道接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填。

2、冬期回填时管顶以上50cm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不得超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm。

3、沟槽回填时:砖,石,木块等杂物应清除干净。

4、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔到管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

5、管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小于87%。

6、当管道覆土较浅,管道的承载力较低,压实工具的荷载较大,或原土回填达不到要求的压实度时,可与设计单位协商采用石灰土,砂,砂砾等具有结构强度或可以达到要求的其他材料回填。

港口室外给排水设计思路浅析

港口室外给排水设计思路浅析

港口室外给排水设计思路浅析摘要:港口工程项目的室外给排水工程属于市政工程的范畴,按其工程性质不同分为:工业、民用、港口码头等。

不同的工程性质对给排水设计的要求也不同,因此,设计人员在进行给排水设计时,必须结合建设项目的性质、规模、使用功能和使用要求等具体情况,采取相应的设计方法和技术措施。

关键词:港口室外;给排水设计;思路本文主要针对港口码头工程项目中室外给排水系统的设计进行分析探讨,重点介绍港口码头工程项目室外给排水系统的特点和设计原则,并结合实际项目中的设计实例,对港口码头工程项目室外给排水系统的设计思路进行总结和归纳,以期为类似工程项目的室外给排水系统设计提供参考。

1、工程概况本项目为某大型内河港口,建设内容包括码头、引航道、堆场等配套设施,总用地面积约为7.7公顷,设计规模为20万t级杂货码头及2万t级散货泊位各1个,设计年吞吐量约为1600万t。

项目主要生产用水采用天然水和工业用水两种方式,其中工业用水采用海水淡化方式,生活用水采用海水淡化及市政自来水进行供应。

本项目室外给排水设计范围为:引航道(约3km)、堆场(约1km)、引航道西侧绿化带(约0.5km)。

室外给排水设计范围内的给水管网包括:一根DN250给水主管及一根DN500给水分支管,室外排水系统包括:雨水管、污水管、合流管、消防管、景观水池等。

本项目室外给排水设计范围内的管道布置方式主要分为两种:一种是从码头后方布置;另一种是从堆场后方布置,主要是为了满足码头后方区域的消防用水。

2、给排水设计原则(1)新建码头工程项目在进行室外给排水设计时,应充分考虑项目所在地的环境、气候、水文等因素,尽量采用先进的技术和工艺,使给水系统满足生产用水要求;同时也要充分考虑当地水资源的状况,确保取水水源的可靠性。

(2)结合当地自然条件,合理布置给排水管网,尽量减少管道建设长度,以节省投资。

(3)根据当地的水文、气象等资料,结合当地气候条件及气象资料,合理选择给水、排水系统及管材和管径;在满足使用要求的前提下,应充分考虑节约用水。

关于桥梁设计过程中河道最高洪水位对桥型选择的影响实例探讨

关于桥梁设计过程中河道最高洪水位对桥型选择的影响实例探讨

关于桥梁设计过程中河道最高洪水位对桥型选择的影响实例探讨摘要:城市的科学发展离不开合理有效的规划,合理的城市规划可以促进社会的和谐发展。

但社会的发展日新月异,没有任何规划者可以做到百分百完美规划,难免会在规划中有所疏漏。

如何弥补前人在城市规划建设中的疏漏,也是一门很深的学问。

引言随着我国经济的高速发展,城镇化的进程不断提高,道路桥梁建设对于城镇化进程来说影响愈发强大,其更是城镇化进程中一个不可忽视的的部分。

在城市规划建设过程中,难免会忽视掉一些现场实际性因素,以至于对后期建设产生较大影响,导致后续相关工程毫无回旋余地。

本篇文章就常州经济开发区一桥梁工程实际设计过程中碰到的类似问题展开阐述分析。

1 工程概况常州地处长江中下游平原,水系发达,河流纵横交错。

本文涉及的桥梁隶属常州经济开发区遥观镇新建规划道路工程—公园西路(漕上路~五益路)工程,该桥梁位于公园西路与漕上路交叉路口西侧约40m处,跨越规划河道。

按照业主提供的相关文件要求要求,本座桥梁城市按照城-A荷载等级进行设计。

本条道路为双向四车道道路,但本桥恰好位于与漕上路相交的路口处,多出展宽带,故本桥需设置成双向六车道外加双侧人行道。

2 现场调查及资料收集经过野外现场调查得知,拟建桥位处现状为农田及不规则河塘,不规则河塘水面测时高程为0.60m(85高程),水深1.5m,水下淤泥深0.9m。

根据业主提供的资料,该处规划河道名称为新丰河,河道规划蓝线宽度为20m;且本桥跨越段河道位于圩区内,圩区河道最高水位为0.9m(85高程)。

根据路线相关人员提供的路线设计图纸得知,规划河道中心线与道路中心线交叉点位于桩号为K1+452处,规划河道与本项目道路相交右偏角为105°。

以下为地勘单位提供的本桥桥位处地勘数据资料:3 进行设计根据业主提供的规划资料,结合勘察单位提供的地勘资料、测绘单位提供的测绘资料,进行新丰河桥设计。

桥梁跨径确定:由于本桥靠近交叉口,若按照规划河道宽度桥梁跨径确定为20m,则桥梁会进入平曲线段,会为道路及桥梁后期施工增加施工难度及相关工程造价,故在确保满足河道泄洪情况下将桥梁跨径确定为16m。

高位水池施工方案(EPC工程项目)

高位水池施工方案(EPC工程项目)

高位水池施工方案(EPC工程项目)(1)测量放样根据甲方提供的高程基准点测设出水池原始地面的标高,并作好记录,报监理复核,作为以后测算挖土量的依据;根据甲方提供的基准点的坐标用全站仪测设出清水池四个角的坐标,并把这四个角的坐标引到清水池的外侧加以保护,作为清水池的控制点,每隔一星期对控制点复核一次。

(2)土石方工程根据现场场地,基坑四周均采用放坡,坡度为1:0.75。

土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。

(3)施工部署首先根据水池的坐标控制点,放出清水池的外边线,然后根据施工顺序进行开挖。

采用挖土机挖土,翻斗运土车将挖出的土方运到地势较底的地方进行场地平整,具体步骤如下:放线、验线→机械挖土、运土→机械挖土、运土→放基底边线→验槽→坑底找平休整(4)操作工艺1)先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始开挖。

2)机械挖土分两大步进行,第一步挖3米,第二步挖至6米。

预留20㎝土层人工清理。

3)第一步先挖去面层至自然地评下2米,由南至北、自西向东进行,开挖时边坡预留20cm人工清理,放出此时的基坑边线,在边线外1米处安装预留排水管。

4)第一步挖土结束,根据降水观测情况,满足开挖条件后开始第二步开挖,挖土机反向挖至-6米,施工人员同时做好边坡的休整。

5)在开挖至距离坑底50㎝以内时,测量人员抄出50cm水平线,随时注意观察坑底标高的变化。

6)机械挖至最后一步时,测量人员随即放出基底边坡线,开始进行基槽验收,合格后由人工挖除20cm预留土体,每隔2~3m调置一标高控制点,纵横向组成标高控制网,以准确控制基底标高。

用尺量好50cm标准尺杆,随时校核基底标高。

并在清理好的基底上放好坑边线。

7)基底平整完后,及时进行垫层的施工。

为防止地下水及雨水浸泡坑底,沿基坑下口坑边50cm外预留排水沟,水沟上口宽度为50厘米,底部宽度为30厘米,深度为50厘米,水沟直接排至图纸水池集水坑,坑内配备一台抽水泵并备用一台,随时抽出坑内积水;在基坑上口外沿2米处开挖截水沟拦截地表水,以免进入基坑造成危害,截水沟上口宽度为50厘米,底部宽度为30厘米,深度为50厘米,同时在截水沟内沿用红砖砌筑挡墙,挡墙高度为30厘米。

高位水池管理制度

高位水池管理制度

高位水池管理制度随着经济的快速发展和城市化进程的加快,城市对供水的需求也日益增加。

为了保障城市居民的正常生活,高位水池作为城市供水系统中的关键设施之一,在城市供水体系中起着至关重要的作用。

因此,建立高位水池管理制度,完善管理体系,提高供水系统的运行效率和服务质量,对确保城市供水安全和稳定具有重要意义。

一、高位水池管理制度的背景和意义随着城市供水系统的不断完善和扩大,高位水池作为城市供水系统中的重要设施,在城市供水中发挥着至关重要的作用。

高位水池是供水系统中的一个重要环节,它起到了储水、调压、调剂和保障供水的重要作用。

在城市供水中,高位水池可以对水压进行调节,缓冲供水压力的波动,保证整个供水系统的平稳运行。

同时,高位水池还可以对供水进行储存,提高供水系统的供水能力,保证城市居民的正常用水。

建立高位水池管理制度,可以有效规范高位水池的管理和运行,提高供水系统的运行效率和管理水平,保证城市供水的安全和可靠。

高位水池管理制度的建立,不仅可以提高供水系统的运行效率,还可以推动城市供水系统的先进化、智能化和可持续发展。

因此,建立高位水池管理制度,对于推进城市供水体系的现代化和高效化具有重要的意义。

二、高位水池管理制度的基本内容高位水池管理制度是城市供水系统管理的重要组成部分,其主要内容包括高位水池的规划建设、运行管理、维护保养和安全监测等方面。

建立健全的高位水池管理制度,是保障供水系统运行的关键,也是确保城市供水安全和稳定的基础。

1.高位水池的规划建设高位水池的规划建设是城市供水系统中的重要环节,其规划建设质量直接关系到城市供水系统的运行效率和服务质量。

建立高位水池管理制度,应当包括高位水池的规划建设要求和程序,保证高位水池的规划建设符合城市供水系统的需求和标准。

2.高位水池的运行管理高位水池作为城市供水系统中的重要设施,其日常运行管理至关重要。

建立高位水池管理制度,应当包括高位水池的运行管理要求和程序,规范高位水池的运行管理,提高供水系统的运行效率。

高位水池方案

高位水池方案

攀钢集团矿业有限公司表外矿利用-破碎工程高位水池施工方案一、工程概况本工程为攀钢集团矿业有限公司表外矿利用-破碎工程高位水池。

工程位于场地西侧铁路线之间山坡上。

周边无运输公路,离最近的铁路线的直线距离为80m,高差达16m。

施工机具、设备、工程用量、周转材料等无法直接到达施工现场。

高位水池为13.9m×6.9m矩形储水池,高度为3.5m,池顶绝对标高为1298.5m,钢筋混凝土结构。

二、施工部署2.1 所有材料、机具、设备需先运至甲方指定的电机车上货场,砂、石、水泥需用装载机上货,挖掘机、搅拌机等设备需用50t汽车吊上货;然后利用上部铁路电机车托运至铁路边,砂、石、水泥需用翻料车运输,翻至铁路边后再人工倒运至现场(运距150m),挖掘机、搅拌机等设备需用平板车运输到现场。

除砂、石、水泥因场地限制需分批次运输外,其余周转材料、设备机具等一次性运输到位,这样设备、机具、周转材料等使用时间必然比正常使用时间长。

主要材料、机具、设备如下表:主要材料、机具、设备表2.2 在铁路边砖房东面平出一块场坪(约100m2),布臵2台搅拌机及砂、石、水泥堆场(需清理灌木丛、拆除铁架子、平整场地)。

2.3 从砖房西侧面开设一条临时施工便道(150m 长×3m宽),用于挖掘机开挖土石方及人工二次倒运材料道路(需清理灌木丛、砍树、平整场地)。

2.4 混凝土在铁路旁搅拌,人工倒运至现场浇筑点进行浇筑(运距150m)。

钢筋在场外加工完毕后用汽车运至甲方指定的电机车上货场(运距2km),然后用电机车运至铁路旁,再人工搬运至施工点(运距150m)。

2.5 施工用电从甲方指定的配电室接入作业区,采用电缆埋地方式敷设主干线。

在作业区内配臵100A专用施工配电箱2个,预计共用BVV3×35+2×16电缆400米,BVV3×16+2×10电缆300米,BVV3×10+2×5电缆200米,熔断开关(100A)3个,空气开关(100A)3个,漏电保护器(100A)3个。

高速公路隧道消防系统的设计选型与应用

高速公路隧道消防系统的设计选型与应用

高速公路隧道消防系统的设计选型与应用摘要:随着高速公路的建设不断发展,公路隧道建设越来越多,长大隧道的消防安全设计与应用越来越引起工程技术人员的重视,本文是笔者针对四川省雅泸高速公路石棉段隧道消防系统优化设计、工程施工和设备调试中的体会,提出了高速公路隧道消防系统供水方式选择、水源点选取、消防水池设置及容量计算、消防泵的选用方法和注意事项。

关键词:高速公路消防系统选择与应用隧道消防供水方式的选择目前高速公路隧道消防系统供水,通常采用常高压消防系统和临时高压消防系统,常高压消防系统采用低位水池——提升泵房——高位水池供水方式,它是原理是通过取水设施将水引至低位水池,通过提升泵房的水泵加压供给高位水池,再由高位水池向隧道内消防管网利用水的高差和自身重力流供水。

而临时高压消防系统采用低位水池——加压泵房的供水方式。

这种系统中,消防栓出水的水压是由消防泵提供的,它的原理是通过取水设施将水引至低位水池,通过加压泵加压直接供给隧道内消防管网,为了保持隧道内消防管网处于常压状态,在泵房处设稳压泵及稳压罐,通过压力远传控制系统控制管网压力,以下是两种供水方式指标的对比分析:如何选择隧道的供水方式呢,根据《公路隧道交通工程设计规范》规定,当有地形可利用时,一般情况下,将消防水池设于高位,利用重力流供水,对隧道消防供水较为安全,也可以减少用泵加压造成运行费用增加及维护量增大;当无地形可利用时可考虑采用气压罐自动供水方式。

笔者在参与四川省雅安经石棉至泸沽高速公路工程项目2011年通车段隧道机电工程T4合同段施工中的鸡公山、罗家山、擦罗2#隧道周边地势陡峭且地质情况复杂,按设计高程无法找到适宜修建高位水池的位置,因此取消高位水池,选择了高压消防供水方式。

消防水源点的选择目前高速公路隧道长度在1000m以上的隧道通常都设置了水消防系统。

在满足消防水池补水要求的条件下,可选择的水源有市政自来水、深井水、山涧溪流以及隧道内的渗透水等,以下是几种供水方式的流程:(1)自来水——低位水池——消防泵房——高位水池——隧道消防管网;(2)深井水——高、低位水池——隧道消防管网(3)山涧溪水——拦河坝——沉砂池——低位水池——消防泵房——高位水池——隧道消防管网(4)隧道内渗透水——沉砂池——低位水池——消防泵房——高位水池——隧道消防管网一般来说,市政自来水水质较好,水的稳定性和可靠性较好,但通常高速公路距离市区较远,取水管网较长,施工成本高;河流的水质较好,但受季节性影响较大,夏季雨量充沛时河水暴涨,冬季易结冰或枯萎,水量稳定性不好;深井水属于地下水、水质较好、水量充沛、受季节性影响小,但需要打井,费用较高;山涧溪流和隧道内的渗透水属于地表水,水的稳定性和可靠性相对较差,消防水池的补给时间长。

高位水池施工方案

高位水池施工方案

一、工程概况生活蓄水池形状为钢筋砼矩形水池,东西长12米,南北宽8.6米,蓄水约200立方(位置详见附图,甲方同意后施工,乙方不承担任何责任),水池埋深地下均为3.1米,池壁、池底采用300mm厚C30混凝土,内壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆,外壁采用500g/㎡的丙纶防水,基础垫层均埋深在-3.1米处,垫层以下换填800mm厚级配砂石。

二、施工部署(1)施工准备:施工前要熟悉图纸,查对标高,预留套管、埋件位置(甲方现场定),放轴线,做好周围排水工作。

(2)施工顺序:第一步施工水池基础垫层(槽钢支护→挖基坑→清底→验槽,同时做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,第二步施工底板与池壁的斜托上部约300mm处。

第三步施工池顶板和池壁。

第四步施工池内壁抹灰及灌水试验、验收。

第五步施工外壁防水及回填工作。

由于该位置紧贴地下车库坡道,水池东面需要挖土前支护,预防坡道塌方,支护方法为采用4米长26槽钢距坡道西面1.3米南北方向间距600mm,用挖掘机打下一排埋深3米得支护带,上面水平加固一根,然后砌240mm厚砖胎膜,详见附图标示。

(3)施工组织:设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工12人,泥工5人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班10人,安装电焊工1人。

(4)机械设备:1m3反铲1台、电动打夯机1台、电焊机1台。

(5)施工进度:水池总工为50天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑2天,基础垫层10天,钢筋绑扎8天,底壁顶浇砼10天,等拆模10天,抹灰2天,试水2天,防水回填6天)。

三、具体施工方法1、施工测量:根据甲方提供的水平标高,用水准仪进行测算标高,计算好池底挖土标高,防止超挖。

2、基坑开挖:基坑底部的开挖宽度可按下式计算:B=B1+2b1+b2式中B基坑底部开挖长或宽B1垫层宽度或长度b1每侧工作面宽(2米)b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度)边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(垫层外)。

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高位水池高程选取论文
1工程概况
安阳县位于河南省最北部,总面积1201km2,现辖20个乡镇571个行政村,耕地面积6.99万hm2,总人口98.81万人,其中农村人口87.43万人。

安阳县地形呈横带状,地势西高东低,西部为山区,东部为平原区,属山前冲积平原,低洼易涝。

安阳县农村饮水面临的主要问题是高氟水、苦咸水及污染水。

为解决农村饮水安全问题,需新建集中供水工程,集中供水工程具有水源可靠,便于管理等优点,对项目区群众的身体健康、工农业生产发展和自然面貌的改善具有重要作用。

2集中供水方式选择原则
集中供水工程主要由取水工程、调节构筑物、输配水工程、消毒设施以及供配电工程等部分组成。

根据不同地形,集中供水方式主要包括在平原地区开展以联村供水和集中水厂供水等方式,在山区村庄开展以单村集中供水为主的供水方式等工程类型。

另外,调节构筑物型式根据项目区实际情况确定,西部山区项目区靠山有高地,调节构筑物选择高位水池型式。

中、东部平原地区项目区地势平坦,供电有保障,调节构筑物选择压力罐和加压泵形式。

为便于管理,结合各项目区实际情况,西部山区高位水池根据供水需求布置在供水站外地势较高处,水源井、水泵、消毒设施及供配电设施布置在供水站管理院内。

中、东部平原地区水源井、水泵、压力罐、消毒设施及供配电设
施均布置在供水站管理院内。

输配水工程供水管道布置以管线长度短,施工方便为原则,管线大体沿道路两侧布设,以尽量减少破路口和占地。

供水干管引接供水站压力罐或高位水池,然后接供水分干管、支管至各供水点。

3典型工程设计
3.1柏庄水厂设计
3.1.1总体布置
水厂厂址一般应选择在工程地质条件较好的地方,以及供水线路较短、取水容易、交通方便的地点,以降低工程造价和便于施工。

经综合比选,柏庄水厂厂址选择在东辛庄村南。

设计供水管道布置以管线长度短,施工方便为原则,由水厂至村庄的供水干管大体沿道路一侧布设,村内主管线大体沿道路两侧布设;由水厂内的清水池出口经加压泵引接供水干管,然后接供水干、支管至各供水点。

3.1.2水源选择及设计
通过进行区内水文地质调查和水源分析论证,项目选取中深层地下水做为供水水源,采用打井抽取地下水集中供水形式,按全日制供水工程进行设计。

根据水资源论证报告,项目区中深层地下水可开采量丰富,水质良好,满足饮用水生活标准。

根据拟建水源井附近的机井成井资料,项目区水源井出水量为50m3/h,设计井深400m,井孔
直径500/450mm。

该设计井壁管及滤水管管材均采用螺旋钢管。

对应取水层设置桥式镀锌滤水管,加箍焊接连接,在取水层上部设密封层,
材料为粘土球,在取水层深度内均设反滤料,滤料为石英砂,密封层上部及井外周回填土密实。

3.1.3输配水工程设计
输水工程主要包括水源地至水厂的管道和水厂至村(镇)配水管网前的管道。

从潜水泵到井口、井口到清水池到水厂总闸阀井选用钢管,其他输水管道均采用改性聚乙烯PE管。

本次输水管道主干管管径按总体规划人口进行计算。

在水源井至清水池及清水池至水厂总闸阀井房之间安装输水管,根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006),出水管直径<250mm时,管道流速应为1.50~2.00m/s,水泵出水管的设计管径一般大于水泵出口直径,水泵出口与出水管连接应采用同心异径管。

根据水厂纵横向布置确定输水管道长度。

在管道凸起点,设自动进(排)气阀。

干管上分段或分区设置检修阀,各级支管上适宜位置设检修阀;在满足用户对水量、水压的要求下,尽量减少干管长度,降低管网造价和管理费用;管线走向,尽量沿现有道路或规划道路敷设。

根据区域地质报告,柏庄镇地质大部分为壤土,机井至水厂管道埋深按照平均1.50m控制。

3.1.4清水池设计
清水池主要用于原水经净水处理及加药后的接触消毒,同时兼有部分调节蓄水的作用。

根据《村镇供水工程设计规范》,清水池容积按水厂供水规模的25%~40%计算;且清水池的个数应≥2个,并能单独工作和分别泄空。

柏庄水厂供水规模为902.92m3/d,按照规范计
算其清水池有效容积应为180~361.20m3,根据柏庄水厂供水工程规模要求,并结合当地实际情况,考虑适当留有一定余地,水厂选择新建1座300m3清水池,池后接出水管至二次加压泵站。

厂区内新建清水池东侧预留一座300m3清水池位置。

清水池池中设置导流墙,以保证氯在池中接触时间。

每个清水池均设有进、出水管、溢流管,高程满足加压泵起动和排水管无压自流排放要求。

清水池为有盖半地下结构,池壁、顶板及底板为周边固定的支撑形式。

采用C25S6F100混凝土浇筑,水池外壁、内壁及顶板顶面采用1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm,顶板底面及支柱采用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。

根据地质情况,本次设计地下埋深按不超过2m考虑。

池身设计时,综合考虑了进人孔、爬梯、引水管、供水管、通气弯管、溢流管、放空底管、闸阀及阀井等附属设施。

3.1.5加压泵房设计
加压泵设计流量按照《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)中直接向无调节构筑物的配水管网供水的泵站确定,计算公式如下:Q=khW/24式中:Q-泵站设计流量,m3/h;W-最高日用水量,m3/s;kh-时变化系数,取2.00~2.50。

经计算,加压泵站设计流量为75.24~94.05m3/s,选择3台单泵流量为50m3/h离心泵,其中1台为备用。

为保证水厂正常供水,二次加压泵站每处备用一台同型号的加压水泵,为减少泵房尺寸,均选用立式离心泵。

为节约电能,采用变频调速器。

泵房采用半地下式的钢筋混凝土框架结构,平面占地面积6.24m×19.80m,设有泵站机房、配电控制室和消毒室,屋顶采用
钢筋混凝土屋顶,铺有SBS防水自带保护层。

清水池出水管进入泵房加压,后通过三通管汇集水流通往各供水点。

3.2单村供水站工程设计
3.2.1机井设计
根据物探报告并结合项目区附近已建类似工程机井进行水源井
设计。

该次设计南西炉机井成井深度550m,静水位79m,动水位120m,出水量50m3/h。

井孔直径377~219mm。

因地层岩性为奥陶系灰岩,本次设计机井初拟保留裸井孔,施工过程中,根据岩层实际稳定情况,确定是否安装井管,如上部遇不稳定岩层,增设井壁管,下部开采段若岩层破碎,增设过滤器。

3.2.2高位水池设计
项目区靠山有高地,据当地地形情况,该村调节构筑物选择高位水池型式。

高位水池向村庄供水采用重力流,根据项目所在村庄地形及管理需要,初定水池位置位于南西炉村东北侧山丘上,地面高程255m处,设计对水池高程按最不利用户接管点的最小服务水头12m
进行复核。

根据规范,高位水池的有效容积,Ⅳ型工程可为最高日用水量的20%~40%设计,由于安阳县西部山区供电保证率低,考虑远期规划要求,结合各乡镇实际情况与多年工程实施的群众要求,高位水池的容积按照计算确定的有效容积的2~3倍来考虑。

为了节约投资、降低管理费用,村级管网布置方式选定为树枝状管网。

随着今后的经济发展可向环状管网和树枝状管网相结合的混合方式过渡,以提
高供水可靠性。

南西炉村高位水池布置在地势较高的山上,项目区地形变化较大,经综合比较,根据地形起伏情况及用户端最小服务水头12m要求进行水力复核计算。

根据计算,机井至高位水池、高位水池至村口段输水干管采用无缝钢管,村内管网采用PE管。

4结论及建议
根据党的十八大精神,市政基础设施城乡发展一体化,城市共享,尽量使用优质水源。

安阳市城市水厂供水能力充裕,安阳县柏庄镇、崔家桥乡、曲沟镇部分村庄临近安阳市市区,远期规划临近城市村庄采用城市供水设施,饮用水工程与市区供水联网,实行城市支持农村,让广大农民共享改革发展成果,就可以在城乡一体化的形式上,逐步建立起以工补农、城乡良性互动、协调发展的新型城乡关系。

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