关于河床式取水构筑物
取水构筑物分类

取水构筑物分类
1. 咱先说岸边式取水构筑物呀,就像在河边直接搭个小房子来取水,比如你看江边的那个小水站,那就是典型的岸边式呀!它多简单直接呀。
2. 还有河床式取水构筑物呢,这就好比是直接深入河底去把水弄上来呀,想想是不是很厉害?像某些跨河大桥下面的取水设施就是这样的哟!
3. 说到斗槽式取水构筑物,那简直就是给水流挖了个特别的通道呀!就像给水流准备了一个专属的路,引导它乖乖过来取水,有些海边的取水口不就是这样嘛!
4. 哎,缆车式取水构筑物也很有意思呀,就跟缆车一样能上上下下的,把水给提上来,你们看过那种可以移动的取水装置吗?对,就是那样的!
5. 浮船式取水构筑物,这不就像一艘漂浮在水面上的小船在取水嘛,灵活得很呢!在一些小湖泊上常能看到这种呀。
6. 还有潜水泵式取水构筑物呢,这就跟潜水员一样在水下默默工作把水抽上来呀,好多小区的供水系统里说不定就有呢!
7. 桥墩式取水构筑物,就像是河上的桥墩一样立在那,顺便把水也取了,一些大河上就有这样的呀,很稳固吧!
8. 斜管式取水构筑物,就像是歪着的管道在努力工作呢,特别的造型有特别的作用呀,一些工厂旁边可能就有这种哦!
9. 梯形滤床式取水构筑物,这名字是不是很特别呀?就像个梯形的床一样过滤水,是不是很神奇呀?
我觉得这些取水构筑物都各有各的特点和用处,真的很神奇呢!它们为我们的生活用水提供了可靠的保障呀!。
水资源与取水工程知识点

1.全世界总贮水量约为1.39×10 的十八次方m³,其中绝大局部为海水,约占总贮量的96﹪—97﹪,全世界淡水的总存贮量约为3.6×10 的十六次方m³2.在目前条件下,水资源一般是指存在于地球表层可供人类利用的水量,主要包括河流、湖泊和600m 深度以内含水层中,可以恢复和更的淡水。
可以开发的水资源主要以地表水和地下水的形式存在。
地表水主要指江河、湖泊、水库等;地下水主要指埋藏在地表下肯定深度土壤中的潜水和承压地下水。
3.影响水的运动与转换的主要作用因素是:阳关辐射、地球引力和人类活动。
4.自然界的水循环,依据循环过程涉及的范围可分为海路循环、海循环和陆循环。
水气主要由海面上升,经迁移到内陆、然后形成降水到地面、经地表汇流和地下汇流,最终又回到海洋的,称为水的海陆循环。
5.影响区域水量平衡的主要因素有:降水量、蒸发量、地表水流入量与流出量、地下水流入量与流出量。
6.河流的干流及其各级支流组成的脉络相通的河流系统,称为河系或水系。
一条发育完整的河流,沿其径流流程可以划分为河源、上游、中游、下游和河口几个局部。
7.河流的根本特征可用河长、河流的比降、弯曲系数、河槽根本特征等参数来描述。
8.弯曲系数:河道的河长与河口至河源间直线距离的比值。
弯曲系数也可用于反映某河段的弯曲程度。
9.河流的溪线:河槽中沿流向各过水断面最大水深点的连线称为中泓线,也称为溪线。
10.河川径流的流量特征可用径流特征值表示:径流总量、径流流量、径流模数、径流深度、静流系数11.河川径流的影响因素:流域的气象条件对河川径流的影响、人为活动对河川径流的影响12.固体径流:河流流淌过程中,挟带着水中的悬移质泥沙与沿河底滚动的推移质泥沙,这些泥沙的运动又称为固体径流。
悬移质泥沙:悬浮在水中,随着水流前进的泥沙;推移质泥沙:在水流的作用下,沿着河床滚动、滑动、跳动前进。
13.地下水系指埋藏和运动于地表以下松散土层或坚硬岩石空隙〔孔隙、裂隙、溶隙等〕中的水。
地表水资源的开发利用途径及工程

分类: 按其转轴的立卧
卧式离心泵和立式离心泵
其轴上叶轮数目多少 单级和多级
水流进入叶轮的方式 单侧进水和双侧进水
1-滤网和底阀;2-进水管;3-90°弯头;4—偏心异径接头;5-真空表;6-离心泵;7-压力表; 8-渐扩接头;9-逆止阀;10-阀门;11-出水管;12-45°弯头;13-拍门;14-平衡锤
(二)取水特点
山区河流枯水期河流流量很小,取水量占河水枯水径 流量的比重很大,有时高达70%~90%。
平枯水期水层浅薄,不能满足取水深度要求,需要修 筑低坝抬高水位或采用底部进水的方式解决。
洪水期推移质多,粒径大,因此,在山区浅水河流的 开发利用中,既要考虑到使河水中的推移质能顺利排除, 不致大量堆积,又要考虑到使取水构筑物不被大颗粒推 移质损坏。
1.合建式岸边取水构筑物
最高水位
8 1
4 最底水位
3
2
7
5
6
阶梯式布置
1-进水间;2-进水室;3-吸水室;4-进水孔; 5-格栅;6-网格;7-泵房;8-阀门井
145.50
146
最高水位
138.51
最低水位
135.50
4400 3200 10300 3300
水平式布置
4 1 24.72
16.11
二、地表水资源开发的主要途径
(一)河岸引水工程
1.无坝引水
当小城镇或农业灌区附近的河流水位、流量在一定 的设计保证率条件下,能够满足用水要求时,即可 选择适宜的位置作为引水口,直接从河道侧面引水, 这种引水方式就是无坝引水。
2.有坝引水
※定义:当天然河道的水位、流量不能满足自流引 水要求时,须在河道上修建壅水建筑物(坝或闸), 抬高水位,以便自流引水,保证所需的水量,这种 取水形式就是有坝引水。
2019年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解

2019年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个符合题意)1.当城镇地形高差大时,同一水源的配水管网采用分压给水系统节约能量的主要理由是下列哪项?()A.减少了水泵房的管路损失B.降低了控制点的服务水头C.降低了用水点的富余水头D.降低了配水管网水头损失【参考答案】C【参考解析】各用水点水压过剩而浪费的能量未能有效利用,属于浪费的能量,这是集中给水系统无法避免的缺点,因为泵站必须将全部流量按最远或位置最高处用户所需的水压输送,而采用分压给水系统可以有效降低供水系统能量浪费,降低富余水头。
2.若城市为单水源统一给水系统,设有网前水塔,二级泵房水泵扬程的计算与下列哪项无关?()A.自来水厂清水池的最高水位B.前水塔的水柜内有效水深C.控制点要求的最小服务水头D.设置网前水塔处的地面标高【参考答案】A【参考解析】二级泵房水泵扬程的计算公式为:H p=Z t+H t+H0+h c+h s。
式中,H0为水塔水柜的有效水深;h c为控制点要求的最小服务水头;Z t为设置水塔处地面标高与清水池最低水位的高差。
3.关于输水管设计的说法中,正确的是哪项?()A.某地区的管道经济流速取值为一恒定值B.输水管沿线设置的排气阀,只用于排出管内积气C.输水距离小于等于10km的压力输水管,应进行水锤分析计算D.原水输水管在事故按70%设计流量复核时,无需另计入输水管线漏损水量【参考答案】C【参考解析】A选项,各城市的经济流速值应按当地条件,如水管材料和价格、施工费用、电费等来确定,不能直接套用其他城市的数据。
另一方面,管网中各管段的经济流速也不一样。
B选项,排气阀安装在管线的隆起部位,为了排出管线投产时或检修后通水时管线内的空气。
平时用以排除从水中释出的气体,以免空气积在管中,排气阀还有在管路出现负压时向管中进气的功能。
C选项,根据《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)第7.1.12条条文说明规定,压力管道由于急速的开泵、停泵、开阀、关阀和流量调节等,会造成管内水流速度的急速变化,从而产生水锤,危及管道安全,因此压力输水管道应进行水锤分析计算。
取水构筑物

浮船式取水构筑物
(2)连络管,输水管
②摇臂式 : 5个套筒旋转接口,连络管长 L =20~25 m ,α≤70° 连络管长,不需换接头
K1——面积减少系数,K1 b——网眼净尺寸
(b
b2 d)2
d——金属丝直径
K2——阻塞系数0.5 ε——水流收缩系数 0.64~0.8
固定式取水构筑物
(1)集水井
⑥格网: 旋转格网:
连接网板
金属网 4×4~10×10 mm 连接框架
F2 Q
K1K 2 K 3 v 2
Q——设计流量; K2——阻塞系数0.75;
缆车式取水构筑物
(4)牵引设备及安全装置
①绞车牵引
②制动
绞车制动 泵车制动
③安全挂钩(泵车)
浮船式取水构筑物
(1)浮船
①木、钢、钢丝网水泥
B=4~6m,H=1.2~1.5 m
L/B=2:1~3:1
吃水深0.5~1.0 m
水泵布置:
竖向
上承式 下承式
平面
一列式 平行式
浮船式取水构筑物
(2)连络管,输水管
③平面尺寸:
宽度:边距 C=D进 , D进=(1.3~1.5)D1 , D1为进水管道直径 中距 S≥(2~2.5)D进
长度:后壁距: T=0~0.25D进 进口距: L2=4D进 有效体积校核:V=BhL≥K×Q
V——最低水位时容积,m3; Q——最大泵流量,m3/s;
地表水取水构筑物

2019/8/9
Water Pollution Control Engineering
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13.2 江河取水构筑物位置的选择
注意人工构筑物或天然障碍物
取水构筑物应避开桥前水流滞缓段和桥后冲刷、落淤段, 一般设在桥前0.5~1.0 km或桥后1.0 km以外。
取水构筑物与丁坝同岸时,应设在丁坝上游,与坝前浅滩 起点相距一定距离处,也可设在丁坝的对岸。
宜设在易于产生水内冰的急流、冰穴、冰洞及支流出口的 下游。 尽量避免将取水构筑物设在流冰易于堆积的浅滩、沙洲、 回流区和桥孔的上游附近。 在水内冰较多的河段,取水构筑物不宜设在冰水混杂地段, 而宜设在冰水分层地段,以便从冰层下取水。
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在顺直河段上,取水构筑物位置宜设在河床稳定、深槽 主流近岸处。
通常是河流较窄、流速较大,水较深的地点,在取 水构筑物处的水深一般要求不小于2.5~3.0 m。
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13.2 江河取水构筑物位置的选择
具有良好的地质、地形及施工条件
含沙量:单位体积河水内挟带泥沙的重量,以kg/m3表示。 江河横断面上各点的水流脉动强度不同,含沙量的分布亦 不均匀: 越靠近河床含沙量越大,泥沙粒径较粗; 越靠近水面含沙量越小,泥沙粒径较细; 河心的含沙量高于两侧。
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拦河坝上游流速减缓,泥沙易于淤积,应注意河床淤高的 影响。
闸坝泄洪或排沙时,下游产 生冲刷泥沙增多,取水构筑 物宜设在其影响范围以外的 地段。
【教案】水资源的利用开发与保护

【教案】水资源的利用开发与保护第一篇:【教案】水资源的利用开发与保护3.2水资源的利用与保护【教学目标】知识与技能:1、举例说明水资源存在的主要问题及其产生的原因。
2、举例说明水资源枯竭对人类活动的影响,并说明人类采取的相应措施。
3、根据有关资料,说出水资源如地下水,海水等开发过程中应采取的环境保护措施。
4、结合实例,说明人类对水资源不合理利用和开发的问题,以及保护、合理利用的成功经验。
过程与方法:1、组织一次环保实践活动,如参观污水处理厂等,写一篇观后感。
2、配合“节水周”编写地理小报。
3、结合当地实际,采用适当的形式,适合开展环保主题宣传活动。
4、调查学校的用水状况,设计一份学校的节约用水的方案。
情感态度价值观:让学生养成节约用水,保护环境的好品质。
【教学重点】1、水资源存在的主要问题。
2、保护和合理利用水资源的措施。
【教学难点】水资源存在的主要问题产生的原因【教学方法】启发式讲述法读图分析法案例分析法【教学课时】2课时【教学准备】多媒体课件相关地图【教学过程】第一课时导入【多媒体放映图片】师:同学们,看到这些图片有什么感想?生:【回答】师:不同国家在水资源利用存在的问题,不同的国家问题不同。
由于世界人口的持续增长、经济不断发展,对水的需求不断增长。
目前世界水资源形势相当严峻。
而人类对水资源的不合理利用,进一步加剧了这种形式。
所以这节课我们以水资源为例来学习一下世界上人类在发展过程中存在的资源问题,以及怎样合理开发利用和保护资源——第二章的第三节:水资源的利用与开发。
早在1977年,联合国环境规划署就向全世界发出警告:“水资源危机将成为石油危机之后更为严重的全球性危机。
”一、水资源利用中存在的问题师:通过刚刚的图你们可以发现几类资源问题。
生:【回答】1.缺水;2.水污染;3.时空分布不均。
师:【总结】虽然地球被称为“水球”,但世界上的淡水占世界水量的2.5%,而可利用淡水却只占0.0075%。
2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识》真题2_3

2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识》真题22022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识》真题2单选题(共35题,共35分)1.对于设置于河流宽度不大且有航运要求的河流的河床式取水构筑物,不宜采用下列哪项取水方式?()A.桥墩式取水B.自流式取水C.虹吸式取水D.水泵直接取水2.在给水系统中,下列哪项不属于调节构筑物?()A.清水池B.二级泵站吸水井C.网前水塔D.与管网连接的高位水池3.下列有关配水管网的描述中,哪项正确?()A.包括输水管以及供水区域内各用户的管道B.除管道以外,还包括增压泵站和调节设施C.是指将清水配送至供水区域内各用户的管道D.由向供水区域内各用户供水的支管构成4.在长距离原水输水管上设置的排气阀时,就其作用而言,下列哪项表述不正确?()A.用于在管道系统启动运行前注水时的排气B.消除水锤对管道的危害C.及时排出管道运行时夹带的空气D.向管道内引入空气,防止管内负压的产生5.下列关于斜板斜管沉淀池构造特点的叙述中,哪项正确?()A.斜管(板)与水平面的夹角越小,在水平面上的投影面积越大,沉淀效果越好。
但为了施工方便而不设计成很小夹角B.斜管(板)与水平面的夹角越大,斜管(板)沉淀池无效面积越小,沉淀效果越好。
但为了排泥方便而不设计成很大夹角C.斜管内切圆直径越小,在平面上的投影面积越大,沉淀效果越好,但为了不降低斜管刚度,避免斜管弯曲变形而不设计成很小的内径D.斜管(板)长度越大,在平面上的投影面积越大,沉淀效果越好,但为了避免出现为提高沉淀效率导致斜管(板)沉淀池深度过大而不设计成很长的斜管(板)6.下列对《生活饮用水卫生标准》有关内容的叙述中,哪项正确?()A.《生活饮用水卫生标准》规定自来水中不得含有有毒有害物质B.为预防疾病流行,《生活饮用水卫生标准》规定自来水中不得含有细菌、大肠杆菌和病毒C.感官性状指标要求不仅使人感觉良好,而且要求流行病学上安全D.化学指标中所列化学物质有时会影响感官指标7.下列关于水的pH值、碱度变化及其对水质影响的叙述中,哪项正确?()A.在通常情况下,水温降低后,水的pH值相应降低B.《生活饮用水卫生标准》规定水的pH值不小于6.5且不大于8.5,以此要求自来水水温不能过高或过低而影响水的pH值C.在水处理过程中,水中的碱度指的是OH-碱度D.所有能够中和H+的物质,构成了水的碱度8.某地下水水质:Fe2+=4.5mg/L,Mn2+=0mg/L,溶解性硅酸为55mg/L,CO2浓度较低,pH值为7.0。
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1. 工程资料1.1 河流自然条件(1)河流水位取P=1 %的设计洪水位为35.40m,取水保证率为97%的设计最低水位为20.50m。
(2)河流流量最大流量:270003/m s最小流量:3203/m s。
(3)河流流速m s;最大流速:2.48 /m s。
最小流速:0.32 /(4)含砂量最大含砂量:0.473kg/m;kg/m。
最小含砂量;00153(5)水中其他悬浮物有一定效量的水草及青苔,无冰絮。
(6)河流主流及河床情况河流岸坡平缓,主流离岸边约90m处,最小水深为3.80m。
(7)水泵所需扬程26m。
1.2 设计任务设计一座河床式取水构筑物,,采用箱式取水头部,自流管进水。
计算书一份,图纸两张,包括取水头部平面图与剖面图,泵房平面布置图。
2 河床式取水构筑物简介河床式取水构筑物适用于河床稳定,岸坡平缓,主流离岸较远,岸边水深不够或水质不好,而河中具有足够水深或较好水质时。
其构成是:取水头部、进水管、吸水间和泵站。
(1)取水头部其要求是:①避免吸入泥沙;②不引起附近河床的冲刷;③避免其进水口被水内冰堵塞;④不被船只、木排及流冰撞击;⑤便于清洗。
其设计要求:①具有合理的外形;②取水头部进水口的位置适当,其上缘在最低水位以下0.5~1.0,冰盖底面以下0.2~0.5m,其下缘高出河底1.0~1.5m;③进口水流速度适当。
其类型有:喇叭管、蘑菇型、鱼型罩、箱式、墩式、斜板式、活动式。
设计中采用箱式取水头部。
箱式取水头部由周边开设进水孔的钢筋砼箱和设在箱内的喇叭管组成。
进水孔总面积较大,能减少冰渍和泥沙进入量。
适用于冬季冰凌较多或含沙量不大,水深较小的河流上采用,中小型取水工程用得较多。
中南地区含沙量较小的河流上箱的平面形状:圆形、矩形、棱形。
(2)进水管进水管有自流管与虹吸管之分,其自流管取水:自流管淹没在水中,河水靠重力自流,工作较可靠,水中含沙量较高时,为取得含沙少的水可在集水间壁上开设进水孔,可设置高位自流管。
适用于自流管埋深不大,或可以开挖隧道;而当河水位高于虹吸管顶时,无需抽真空即可自流进水;当河水位低于虹吸管顶,需先将虹吸管抽真空可进水。
虹吸高度2—6m。
适用于河滩宽阔,河岸较高,且为坚硬岩石,埋设自流管需开挖大量土石方,或管道需要穿越防洪堤时可采用虹吸管。
优点:减少水下土石方量,缩短工期,节约投资。
缺点:对管材、施工质量要较高,运行管理要求严,要装置真空设备,严密不漏气,可靠性不如自流管。
设计中采用的是自流管进水。
(3)吸水间其作用:(1)沉淀一部分泥沙及杂质;(2)便于安设格网;(3)可以根据吸水井中的水位变化判断取水系统的工作情况;(4)可以减少水泵吸水管的长度及埋深;(5)便于清洗自流管。
3. 河床式取水构筑物设计计算3.1 取水构筑物形式的选择因河流河岸较缓,主流远离岸边,宜采用固定式河床取水构筑物。
河心处用箱式取水头部,经自流管流入集水井,再经格栅、格网截留杂质后,用离心泵送出。
3.2 设计水量33345000 1.0547250/1968.75/0.547/Q m d m h m s =⨯===3.3 取水头部设计计算取水头部平剖面取为菱形,整体为箱式,α角取090侧面进水。
3.3.1 进水孔(格栅)计算其计算公式与岸边式取水构筑物进水孔面积计算公式一致。
0120Q F k k v =1bk b s=+ 式中0F :进水孔或格栅的面积,2m ;Q :进水孔的设计流量,3/m s ;0v :进水孔设计流速,有冰絮时:00.10.3/v m s =-;无冰絮时:00.20.6/v m s =-1k :栅条引起的面积减少系数,1bk b s=+;b 为栅条净距, 30—120mm ,s 为栅条厚度(直径),10mm ;2k :格栅阻塞系数,采用0.75。
设计中取进水孔流速0v =0.4/m s ;栅条采用圆钢,其直径s =10mm ;取栅条净距 b=50mm ,取格栅阻塞系数2k =0.75,则:1500.8335010k ==+,200.5472.1880.8330.750.4F m ==⨯⨯进水孔数量采用4个,设在两侧,则每个面积:20 2.1880.5544F F m === 进水孔尺寸采用:11900700B H mm mm ⨯=⨯ 格栅尺寸采用:1000800B H mm mm ⨯=⨯ 实际进水孔面积:'20.634 2.52F m =⨯= 实际过孔流速:'0'120.5470.35/0.8330.75 2.52Q v m s k k F ===⨯⨯ 水流通过格栅的水头损失一般为0.05—0.1m ,设计取0.1m 。
根据航道要求,取水头部上缘距最枯水位深取1m ,进水孔下缘距河床底 高1.5m ,进水箱底部埋深1.5m 。
取水头部设于河床主流深槽处,以保证 有足够的取水深度,其最小水深为3.8m ,此处与进水间距离90m 。
取水 头部形式与尺寸见图1,用隔墙分为两格,以便于清洗与检修。
为防止头 部被水流冲刷,其底部基础设在河床以下1.5m 处,在冲刷范围头部周围 抛石锚固。
具体见下图:图1.取水头部示意图3.3.2 自流管设计计算(1)自流管设计为两条,每条设计流量为:30.547=0.2735/22Q q m s ==自 初选自流管流速:0.9/v m s = 初步计算直径为:0.622D m ===,选650D mm = 自流管实际流速为:22440.27350.82/3.140.65q v m s D π⨯===⨯自自 考虑到使用后自流管道淤积与结垢的情况,粗糙系数取0.016n =,自流管长90L m =。
自流管水力半径:0.650.162544D R === 流速系数:116611(0.1625)46.170.016C R n ==⨯= 水力坡度:22220.820.0019446.170.1625v i C R ===⨯自 自流管沿程水头损失:0.00194900.1746f h iL ==⨯=m自流管上设喇叭管进口一个、焊接090弯头一个、阀门一个、出口一个,其局部阻力损失分别为:10.2ξ=、20.96ξ=、30.1ξ=、4 1.0ξ=。
自流管局部损失:2212340.82()(0.20.960.1 1.0)0.0782g 29.8j v h ξξξξ=+++=+++⨯=⨯自m正常工作时,自流管水头损失为:0.15520.0780.2526f j h h h =+=+=m自流管采用在河流高水位时单根重力流正向冲洗的方式。
(2)自流管校核当一根自流管故障时,另一根自流管应能通过设计流量的70%, 即:'30.70.70.5470.3829/Q Q m s ==⨯=,此时管中流速为:''2440.3829 1.15/3.140.65Q v m s D π⨯===⨯ 故障时产生的水头损失为:'''f j h h h =+2'21.15900.34446.170.1625fh iL m ==⨯=⨯ 22'1.152.260.152229.8jv h g ξ=∑=⨯=⨯此时,水头损失为:'''0.3440.1520.496f j h h h =+=+=m3.3.3 集水间计算集水间用隔墙分为进水室和吸水室,为便于清洗与维修,进水室和吸水室用隔墙分别分成两格,隔墙上设连通管,管上设阀门。
( 1)格网计算采用平板格网,过网流速10.3/v m s =,网眼尺寸采用55mm mm ⨯,网丝直径2d mm =,设计取ε=0.8。
1121QF k k v ε=212()b k b d =+ 式中:1F —平板格网的面积,2m ; Q —通过格网的流量,3/m s ;1v —通过格网的流速,1v =0.2—0.4m/s ;1k —网丝引起的面积减少系数,212()b k b d =+b —为网眼尺寸,mm ; d —为金属丝直径,mm ;2k —格网阻塞面积减少系数,2k =0.5;ε—水流收缩系数,0.64—0.80。
则:22250.51(52)k ==+,格网所需面积:210.5478.940.510.50.80.3F m ==⨯⨯⨯设置4个格网,每个格网所需面积为:'218.942.2354F m ==。
进水孔尺寸采用:1117501500B H mm mm ⨯=⨯ 格网尺寸采用: 18801630B H mm mm ⨯=⨯则:实际进水孔面积:'21.75 1.5410.5F m =⨯⨯=实际过网流速:'1'120.5470.26/0.510.50.810.5Q v m s k k F ε===⨯⨯⨯ 通过平板格网的水头损失一般为0.1—0.2m ,设计取0.2m 。
(2) 集水间标高计算① 顶面标高当采用非淹没式时,集水间顶面标高=1%洪水位+浪高+0.5m ,即:35.40.40.536.3a H m =++=② 进水间最低动水位进水间最低动水位=97%枯水位-取水头部到进水间的管段水头损失-格 栅损失=20.5-0.2526-0.1=20.15m ③ 吸水间最低动水位吸水间最低动水位标高=进水间最低动水位标高-进水间到吸水间的平 板格网水头损失=20.15-0.2=19.95m④ 集水间底部标高平板格网净高为1.63m ,其上缘淹没在吸水间动水位以下,取为0.1m ; 其下缘应高于底面,取为0.3m ;则集水间底面标高为: 19.95-0.1-1.63-0.4=17.82m集水间深度为:顶部标高-底面标高=36.3-17.82=18.48m 。
(4) 集水间深度校核:当自流管用一根管输送'30.70.70.5470.3829/Q Q m s ==⨯=,其流速''2440.3829 1.15/3.140.65Q v m s D π⨯===⨯时,水头损失为'0.496h =,此时,吸水间最低动水位为:20.5-0.1-0.496-0.2=19.704m ,则吸水间最低水位为:19.704-17.82=1.884m ,可满足水泵吸水要求。
3.3.4 集水间平面图为便于清洗与检修,进水室用隔墙分成两部分,吸水室用隔墙分为4部 分,具体布置如下图:图2.集水间平面图3.3.5 格网起吊设备 (1)平板格网起吊重量()W G PfF K =+式中:W :平板格网起吊重量;G :平板格网与钢绳的重量 1.47G KN =P :由格栅、格网或闸板两侧水位差而产生的压力, 1.96P KPa = F :每个格网的面积,22.625F m =f :摩擦系数,视设备与导向槽的材料而定,0.44f =K :安全系数, 1.5K =则: (1.47 1.96 2.6250.44) 1.5 5.6W KN =+⨯⨯⨯= (2)吊架高度的计算与起吊设备选择平板格网高2.13m ,格网吊环高0.25m ,电动葫芦吊钩至工字梁下缘最小 距离为0.78m ,格网吊至平台以上的距离取0.2m ,操作平台高为36.3m , 则起吊架工字梁下缘的标高为:36.3+0.2+2.13+0.25+0.78=39.66m 。