黄浦江上游原水连通管规划方案及后续水源方案初步设想
浅谈上海水源地原水系统的发展及对策建议

浅谈上海水源地原水系统的发展及对策建议水源地原水系统是整个城市供水安全重要环节。
本文在简单介绍了上海市水源地原水系统的发展过程及现状的基础上,全面分析存在的一系列问题,并提出了相关的对策和建议。
标签:水源地;发展过程;存在问题;对策建议一、上海水源地原水系统的发展过程1、2000年前的水源地原水系统历史上上海的水厂均沿黄浦江沿岸建造,为提高上海城市供水服务质量,上海市政府于1985年投资5亿元人民币兴建黄浦江上游引水一期工程,取水头部推移至黄浦江中游临江段,1987年竣工投产,供水能力230万m3/日,受益人口400万,自来水水质明显提高。
1994~1998年,上海市政府又投资28亿元,续建黄浦江上游引水二期工程,取水头部上移至黄浦江上游松浦大桥附近,总供水规模500万m3/日。
为适应可持续发展需要,1993年建成上海第二水源地--长江水源(陈行段)。
至1999年底,上海已建成黄浦江上游引水一、二期工程500万m3/日的取水规模,长江引水一、二期工程130万m3/日的取水规模。
2、2000年后水源地原水系统的建设“十五”“十一五”期间本着控制黄浦江上游的取水规模,重点开发长江口水源地,增加长江原水供应量;按照“两江并举、多源互补,一网调度、安全可靠”的水源地和原水系统规划格局,完成了长江引水三期工程;特别是“十二五”期间,在推进集约化供水过程中,关闭中小河道取水口和地下水公共供水深井,供水水源向黄浦江上游和长江口集中。
截止2014年,长江口青草沙水源地供水规模为731万立方米/日;长江口陳行水源地供水规模为206万立方米/日;黄浦江上游水源地现状有6座取水口,总供水规模为781万立方米/日;长江水源与黄浦江水源供应比例从“十一五”末的3:7调整为7:3。
二、存在的主要问题虽然本市供水水源地原水系统总体适应了本市经济社会发展和保障民生的基本需求,但与国家和流域要求以及上海面临的形势相比,存在以下主要问题。
浅谈大口径钢顶管过江段施工控制要点

浅谈大口径钢顶管过江段施工控制要点本文以黄浦江上游闵奉原水支线3标工程为例,由于其复杂的水文和地质条件,施工中存在一定的难点和技术风险,通过对顶管施工的设备选型、顶进速度、注浆减阻等重要环节进行探讨总结,从而对相关工程提供借鉴。
标签:大口径;过江段;顶管机选型;泥浆减阻一、前言现阶段大口径顶管技术由于其显著的经济效益和社会效益,在不开挖地面、不破坏地面建筑物的前提下能节约一大笔征地拆迁费用、减少对周围环境污染和道路堵塞,其独特的优越性被广泛的应用于城市地下管线的施工建设中,相关施工技术也越发趋于成熟。
但在一些特定的复杂地质条件下,比如在穿越江底河床的局部较浅覆土层时,其施工过程还是存在一定的难点和风险,。
本文结合工程实例阐述复杂地质条件下大口径钢顶管过江段的施工控制要点,提出了一系列的解决方案和技术措施,为复杂地质条件下确保施工安全顺利进行提供思路。
二、工程主要描述1、工程概况:黄浦江上游闵奉原水支线工程是黄浦江上游水源地连通管工程的支线工程。
工程范围为连通管末端闵奉分水点至闵行区现状黄浦江各取水泵站、奉贤区现状黄浦江各取水泵站、松浦泵站。
至闵行设计输水规模110万m3/d,至奉贤设计输水规模80万m3/d(近期60万m3/d),黄浦江过江管设计输水规模130万m3/d (闵行+车墩20万m3/d)。
本标段DN3000mm钢顶管管长共计436m,从JN1至JB1区间,穿越黄浦江,顶管穿越⑤2层(灰色粉砂易产生坍塌、流砂、管涌现象)、⑤3-1层灰色粉质粘土(软塑状态,工程性质一般),管顶最浅覆土7.95m。
2、地基承载力评价天然地基承载力设计值fd根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)第5.2.3条计算,并结合原位测试成果和工程经验综合确定。
如下表:三、顶进过程中存在的难点、特点分析本标段管道为穿越黄浦江的大口径输水钢顶管,江底河床地形变化大且地质条件复杂、局部覆土较浅,施工过程中容易出现透水、冒顶等一系列的施工风险,对于关系顶管成败的关键因素——顶管机的选择必须适应地层和特点要求,性能必须高效、可靠。
上海市人民政府关于印发《上海市水污染防治行动计划实施方案》的通知

上海市人民政府关于印发《上海市水污染防治行动计划实施方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市人民政府•【公布日期】2015.12.30•【字号】沪府发〔2015〕74号•【施行日期】2015.12.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文上海市人民政府关于印发《上海市水污染防治行动计划实施方案》的通知沪府发〔2015〕74号各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各有关单位:现将《上海市水污染防治行动计划实施方案》印发给你们,请认真按照执行。
上海市人民政府2015年12月30日上海市水污染防治行动计划实施方案清洁安全的水环境是人民健康生活的根本条件,是经济社会可持续发展的重要基础,也是上海实践生态文明、建设全球城市的重要保障。
上海市通过滚动实施环保三年行动计划,积极推进水环境综合治理,形成了治污为本、截污为先、标本兼治、建管并举的水环境治理保护体系,水污染防治取得阶段性成效,全市河道水环境面貌持续改善。
但与国际化大都市的生态环境定位、市民对宜居环境的需求以及国家对本市水环境质量的要求相比,仍存在较大差距。
为全面贯彻落实国家《水污染防治行动计划》,切实加大水污染防治力度,持续改善本市水环境质量,保障本市水生态安全,维护水生态系统功能,制定本实施方案。
一、总体要求和目标(一)总体要求全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神、中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》的要求,体现“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,以保障水环境安全、清洁、健康为目标,以全面改善水环境质量为核心,坚持源头控制、水陆统筹、河海兼顾、科学治理的原则,分区域、分阶段系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理,为上海实现“四个率先”,建成“四个中心”、具有全球影响力的科技创新中心和全球城市提供必要保障和有力支撑。
黄浦江上游水源地工程

黄浦江上游水源地工程
佚名
【期刊名称】《建筑》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】一、工程概况黄浦江上游水源地工程位于长三角一体化示范区的核心地带,供水规模达351万t/d,由总库容为910万m^(3)的金泽水库,管径为
DN3600~DN4000、总长41.8km的连通管,日供水规模为215万m^(3)的闵奉支线和松浦泵站改造等子工程组成。
工程服务范围覆盖上海市青浦、金山、松江、闵行和奉贤等西南五区,受益人口约670万人。
【总页数】2页(P114-115)
【正文语种】中文
【中图分类】TV6
【相关文献】
1.上海黄浦江上游水源地连通管工程沉井施工的监督管理
2.黄浦江上游水源地松江原水支线工程规划方案
3.黄浦江上游水源地连通管工程的BIM技术应用
4.大口径长距离钢顶管注浆减阻技术:以黄浦江上游水源地连通管工程为例
5.黄浦江上游水源地工程启动
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上海市饮用水源保护区规划

松浦大桥原水取水口
水域:盐铁塘/叶榭港至斜泾河的黄浦江水域。
陆域:
北岸边界为:盐铁塘、黄浦江北岸沿100米、松浦大桥取水泵站北边界、女儿泾、黄浦江北岸沿线50米、斜河泾;
南岸边界为:叶榭港、黄浦江南岸沿线100米、堰泾港东侧约780米。
金山黄浦江原水取水口
水域:一号河/清水港至紫石泾的黄浦江水域。
陆域:
北岸边界为:一号河、黄浦江北岸沿线100米、紫石泾河口对岸;
南岸边界为:清水港、黄浦江南岸沿线100米、金山取水泵站南边界、紫石泾。
松江斜塘取水口
水域:老古浦塘至沪杭铁路的斜塘水域。
陆域:
东岸边界为:老古浦塘、斜塘东岸沿线100米、沪杭铁路;
西岸边界为:老古浦塘河口对岸、斜塘西岸沿线100米、沪杭铁路。
上海市饮用水源保护区规划
———————————————————————————————— 作者:
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总体说明
(1)青草沙、陈行、东风西沙水源地为封闭的水库型水源地,饮用水水源保护区分为一级、二级保护区。
(2)黄浦江上游水源地为开放的河流型水源地,在划分饮用水水源一级、二级保护区的同时,仍保留准保护区。
(3)4个饮用水水源保护区总面积约1350平方公里,占全市总面积近20%,涉及9个区县。
(1)黄浦江上游饮用水水源保护区范围边界说明
① 一级饮用水源保护区范围与边界
一级饮用水源保护区共包括4段,分别为青浦太浦河原水取水口一级保护区、松江斜塘原水取水口一级保护区、金山黄浦江原水取水口一级保护区和松浦大桥原水取水口一级保护区。
青草沙水库

青草沙水库今日正式竣工沪1100万居民受益东方网记者袁家福、蒋泽、曹子琛2011年6月8日报道:继金海、杨树浦、南市、陆家嘴、居家桥、临江、凌桥、闸北水厂切换通水后,今天上午,地处徐汇区的长桥自来水厂成功切换改用来自青草沙水库的优质长江原水,标志着经过十五年科学论证和五年精心设计施工、上海“十一五”期间投资规模最大的民生工程——长江口青草沙水源地主体工程建成,并全面投入运行,为中国共产党建党90周年献上了一份厚礼。
青草沙水源地原水工程建成通水典礼今天上午在青草沙水库举行。
中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声,市委副书记、市长韩正,政协主席冯国勤,住建部副部长陈大卫,水利部副部长胡四一,常务副市长杨雄,副市长沈骏等市领导在典礼前会见了建设者代表和有关方面负责人。
至此,上海原使用黄浦江上游原水的六家水厂、原使用陈行水库原水两家水厂和新建的金海水厂已全部用上了青草沙原水,这九家水厂的总制水能力为546万立方米/天,受益总人口已超过1100万。
截至今年5月底,青草沙水库已经向各水厂供应长江原水3.2亿立方米,供水水质得到明显改善。
其中,出库后的原水水质基本达到Ⅱ类水标准;较之取自黄浦江原水的出厂水,取自青草沙原水的出厂水的耗氧量、色度、余氯和铁、锰等指标全面得到新的提高。
青草沙水源地原水工程,是上海“十一五”重大工程,也是关系到城市供水安全和改善饮用水质量的民生工程。
上海历届市委、市政府高度重视水源地的保护和开发,上世纪八、九十年代,先后实施了黄浦江上游引水工程和长江口陈行水库工程。
随着经济社会的快速发展,上海从黄浦江上游的取水总量已接近国际公认的警戒线,亟需开发稳定可靠的新水源,以确保城市供水安全。
长江是上海境内最大的过境河流,常年入海径流量是黄浦江的100倍,其总体水质满足国家一级水源保护区水质标准要求。
上世纪90年代,有关专家提出“在长兴岛北侧青草沙建造水库,从长江江心取水”这一设想,上海市科委、建委等有关部门联合国内数十家研究单位开始进行系统研究,这一持续整整15年的研究表明:开发青草沙水源地是上海充分利用长江水源的最佳选择。
上海市人民政府关于同意《黄浦江上游饮用水水源保护区划(2017版)》的批复-沪府〔2017〕69号

上海市人民政府关于同意《黄浦江上游饮用水水源保护区划(2017版)》
的批复
正文:
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上海市人民政府关于同意《黄浦江上游饮用水水源保护区划(2017版)》的批复
沪府〔2017〕69号
市环保局、市水务局、市规划国土资源局:
沪环保自〔2017〕255号文收悉。
经研究,市政府同意《黄浦江上游饮用水水源保护区划(2017版)》。
请根据《黄浦江上游饮用水水源保护区划(2017版)》确定的黄浦江上游饮用水水源保护区修编方案和今年6月12日市政府常务会议的要求,会同有关部门和区政府进一步深化、细化相关工作,有序推进黄浦江上游饮用水水源保护区的管理。
特此批复。
上海市人民政府
2017年7月29日
——结束——。
上海青浦:走绿色发展之路建设美丽新青浦

上海青浦:走绿色发展之路建设美丽新青浦程光宇【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2017(000)021【总页数】3页(P51-53)【作者】程光宇【作者单位】上海市青浦区水务局【正文语种】中文青浦区位于上海市西郊,地处太湖流域下游、黄浦江上游。
全区行政区划面积668.52 km2,区域内共有河道1 936条、长度2 411.83 km,湖泊23个。
上海境内最大的天然淡水湖泊——淀山湖就坐落在青浦区,2006年淀山湖风景区被水利部正式命名为国家水利风景区。
2014年水利部批准上海市青浦区为全国首批45家水生态文明建设试点城市之一。
3年来,在水利部、太湖流域管理局的关心支持和上海市水务局的悉心指导下,青浦区以试点实施方案为指导,完成五大方面46项任务,并自我加压新增任务20余项,累计完成投资129.6亿元,全区水环境面貌明显改善,水生态文明意识明显增强,群众获得感明显提升,有力保障了经济社会可持续发展。
2017年8月9日,青浦区全国水生态文明城市建设试点顺利通过水利部和上海市政府联合验收,成为全国首批、全市首家试点建设城市。
青浦区紧扣太湖流域水环境综合治理和上海市水源地建设保护,建管并举,加快水生态文明建设。
在创建工作中,坚持高标准、严要求,以工程手段夯实创建基础,在完成既定任务基础上做加法、做提升。
(1)坚持以供水安全保障为本2013年上海市政府批准黄浦江上游水源地规划,将保障上海西南5区饮用水安全的重任赋予青浦。
2014年年底金泽水库、原水连通管两大工程开工建设,2016年全面建成,惠及土地面积2 918 km2以及市民950万人。
推动城乡供水服务均等化、优质化,2013年起全区实现供水集约化和深度处理,供水能力达到70万t/d,采用国内较为先进的臭氧—生物活性炭及膜处理工艺,其中青浦第三水厂膜工艺出厂水与上海世博会直饮水具有同样品质。
聚焦联系群众最后一公里,累计改造740 km供水旧管网和260多万m2的二次供水设施,实现从源头到龙头的供水优质化服务。
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黄浦江上游原水连通管规划方案及后续水源方案初
步设想
论文摘要:本文分析了黄浦江上游水源地现状及存在的问题,提出了黄浦江原水连通管为“一线、三点、四泵站”规划布局,并进一步研究了原水连通管先期工程——闵奉原水支线的规划方案;从可持续进展高度谋划水源保障百年大计的角度出发,对东太湖引水、青浦金泽建库与长江引水三个后续水源方案进行了初步探讨,并分析了各方案的利弊。
论文关键词:黄浦江上游,原水连通管,后续水源
黄浦江上游水源地是目前上海市重要的集中供水水源地,承担着中心城区与闵行、奉贤、金山、松江、青浦等五个区的原水供应。
按照市政府批准的“两江并举、多源联动”的水源地规划布局,黄浦江上游水源地仍将成为上海市集中供水水源地之一。
根据上海市供水专业规划最新调整情况,规划2020年全市原水供应规模将达到1600万m/d,除长江青草沙、陈行与东风西沙水源地之外,黄浦江上游水源地规划供水规模仍有475万m/d,依旧承担闵行、奉贤、金山、松江与青浦五个区域的原水供应。
黄浦江上游水源地服务水厂分布见图1。
图1黄浦江上游水源地服务水厂分布图
1黄浦江上游原水连通管规划方案
1.1黄浦江上游水源地现状与存在问题
1.1.1取水口现状分布
黄浦江上游水源地大部分集中在黄浦江上游干流,干流取水口有市原水公司松浦大桥、上水闵行公司、金山自来水公司与上水奉贤公司等
4座取水口;支流取水口有松江原水公司斜塘取水口、青浦自来水公司太浦河取水口2个。
黄浦江上游现状取水口分布见图2。
图2黄浦江上游取水口现状分布图
1.1.2原水水质
海市水文总站根据2004~2009年对太浦河、斜塘与松浦大桥取水口的水质监测资料,进行原水水质的综合评价,要紧结论见表1。
表1黄浦江上游水质检测点水质评价
序号
监测河流
检测断面
年份
总项目数
合格数
Ⅲ类水质合格比例
水质综合评价类别
要紧超标项目
补充项目超标
1
太浦河
练塘
2004-2009
27
25
92.6%
Ⅲ
总铁、锰
2 斜塘
夏字圩
2004-2009
27
24
88.9%
Ⅲ
石油类
总铁、锰
3 黄浦江
松浦大桥
2004-2009
27
20
74.1%
Ⅲ
氨氮、总磷、溶解氧、高锰酸钾指数、石油类
总铁、锰
根据上表,太浦河的水质优于斜塘与松浦大桥段的水质,27项Ⅲ类地表水水质指标达标率达92.6%,水质综合评价类别为Ⅲ类。
松浦大桥段与斜塘水质均为Ⅲ类水质。
1.1.3存在的要紧问题
目前黄浦江上游水源存在的要紧问题有:
1)开放式、流淌性、多功能水域直接取水,易受突发水污染事故影响,且现状基本为“一区一取水口”,安全保障问题突出;
2)原水水质不稳固,绝大部分原水水质总体评价为Ⅲ类,但是个别水质指标超标严重,如NH-N、COD等,有的时候达到V类或者者劣V 类,原水水质有待进一步改善;
3)2010年3月1日,“上海市饮用水水源保护条例”正式开始实施。
按照条例要求,须划定包含黄浦江上游水源地在内的水源区保护范围。
根据水源保护条例的有关规定,需将黄浦江上游现有6座取水头部纳入饮用水水源一级保护区,按照全封闭管理的要求,已经建成的与供水设施与保护水源无关的建设项目将被责令限期拆除或者者关闭,但闵行水厂段及奉贤水厂段涉及诸多大型企业,实施动拆迁难度极大。
1.2黄浦江上游水源地规划需水规模
根据上海市供水规划修编最新情况与区内规划水厂分布,结合原水工程现状,同时考虑10%的未预见水量,黄浦江上游原水系统2020年规划供水总规模压缩至475万m/d,水量分配如表2所示。
表22020年黄浦江上游原水系统规划需求规模
名称
规模(万m /d)
青浦原水系统
75
松江原水系统
80
金山原水系统
85
奉贤原水系统
85
闵行原水系统
110
不可预见(10%)
40
合计
475
1.3黄浦江上游原水连通管规划方案
1.3.1规划目标
水量目标:2020年规划工程系统规模按475万m/d操纵。
水质目标:原水水质优于目前下游松浦大桥原水水质,通过水厂深度处理改造,供水水质达到国家新颁水质标准。
安全目标:通过原水连通管建设,取水口由“一区一点”调整为“多点联动”,保障供水安全。
1.3.2规划工程方案布置
1)方案要紧特点:形成黄浦江上游“一线、三点、四泵站”原水连通管系统,连接太浦河、松江斜塘与松浦大桥3处集中取水口,通过重力输水、泵站提升、灵活调度,有效提高黄浦江上游水源地应对突发性水污染事件的能力,同时将以Ⅲ类为主的原水水质改善为以Ⅲ类为主。
2)规划工程方案
要紧由取水工程、提升泵站工程、重力输水干管工程与输水支线工程构成。
工程系统总规模为475万m/d。
①取水工程:取水工程由太浦河(练塘大桥段)、斜塘(沪杭铁路段)
与松浦大桥(现有取水口)3个取水口构成,结合提升泵站一并建设。
②提升泵站工程:提升泵站由青浦、松江、金山与闵奉4座提升泵站构成,规模分别为75万m/d、80万m/d、85万m/d与235万m/d。
通过提升泵站向各区域原水系统或者者水厂输送原水。
③重力输水干管工程:输水干管使用单根DN6500~DN5500盾构重力输水,连接青浦、松江、金山、闵奉提升泵站,输水距离约38.5km。
④输水支线工程:要紧为闵奉支线,即至闵行水厂、奉贤原水系统输水支线。
工程内容详见下节。
黄浦江上游原水连通管示意图见图3。
图3黄浦江上游水源地连通管规划工程示意图
(3)运行与应急工况
日常运行方式为利用取用太浦河原水,扣除青浦就地取水75万m/d,连通管重力输水规模为400万m/d。
由于太浦河、斜塘与松浦大桥取水口的设置,当某一取水口处发生突发性水质污染事故时,可利用其它取水口重力进水,保证各区100%的用水量;当两个取水口处发生突发性水质污染事故时,通过单另外一个取水口进水,可满足各区70%的用水量,符合规范要求。
同时,在连通管事故或者者检修时,能够保障供水。