海水取水構(gòu)筑物海水的含鹽量及腐蝕性

海水含有較高的鹽分,一般為3.5%,如不經(jīng)處理,一般只宜作為工業(yè)冷卻用水。海水中的鹽分主要是氯化鈉,其次是氯化鎂和少量的硫酸鎂、硫酸鈣等。因此,海水的腐蝕性甚強,硬度很高。海水對碳鋼的腐蝕率較高,對鑄鐵的腐蝕則較小。因此,海水管道宜采用鑄鐵管和非金屬管。

常用的防止海水對碳鋼腐蝕的措施如下:

(1)水泵葉輪、閥門絲桿和密封圈等采用耐腐蝕材料,如青銅、鎳銅、鈦合金鋼等制作而成。

(2)海水管道內(nèi)外壁涂防腐涂料,如酚醛清漆、富鋅漆、環(huán)氧瀝青漆等。

(3)采用陰極保護。

為防止海水對混凝土的腐蝕,宜用標(biāo)號較高的抗硫酸鹽水泥或普通水泥混凝土表面涂防腐涂料。

海水取水構(gòu)筑物海生物的影響與防治

海水中的生物,如海紅(紫貽貝)、牡蠣、海蛭、海藻等大量繁殖,造成取水頭部、格網(wǎng)和管道阻塞,不易清除,對取水安全有很大威脅。特別是海紅極易大量黏附在管壁上,使管徑縮小,降低輸水能力。青島、大連等地取用海水的管道內(nèi)壁上,海紅每年堆積厚度可達(dá)5~10 mm。

防治和清除海生生物的方法有加氯法、加堿法、加熱法、機械刮除、密封窒息、含毒涂料、電極保護等。其中以加氯法采用最多,效果較好。水中余氯量保持在0.5 mg/L左右,即可抑制海生物的繁殖。

海水取水構(gòu)筑物潮汐和波浪

潮汐平均每隔12 h 25 min出現(xiàn)一次高潮,在高潮之后6 h 12 min出現(xiàn)一次低潮。我國沿海大潮高度各地不同,渤海一般在2~3m之間,長江口到臺灣海峽~帶在3 m以上,南海一帶則在2 m左右。

海水的波浪是由風(fēng)力引起的。風(fēng)力大、歷時長,則會形成巨浪,產(chǎn)生很大的沖擊力和破壞力。取水構(gòu)筑物宜設(shè)在避風(fēng)的位置,并應(yīng)對潮汐和風(fēng)浪造成的水位波動及沖擊力有足夠的考慮。

海水取水構(gòu)筑物泥沙淤積

海濱地區(qū),特別是淤泥質(zhì)海灘,漂沙隨潮汐運動而流動,可能造成取水口及引水管渠嚴(yán)重淤積。因此,取水口應(yīng)避開漂沙的地方,最好設(shè)在巖石海岸、海灣或防波堤內(nèi)。

海水取水構(gòu)筑物造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
海水 品種:抗海水泥;強度等級:32.5 查看價格 查看價格

t 13% 柳林福龍水泥廠山西經(jīng)銷
取水 DN100 查看價格 查看價格

13% 成都科興達(dá)商貿(mào)有限公司
取水 P-300 查看價格 查看價格

美國亨特

13% 廣州市綠茵灌溉設(shè)備有限公司
取水 P-300 查看價格 查看價格

美國亨特

13% 廣州市白云區(qū)綠茵灌溉設(shè)備商行
取水 品種:取水閥;直徑(mm):20 查看價格 查看價格

Greenman

13% 上海綠友園林機械有限公司
取水 品種:快速取水閥;規(guī)格:Ф25; 查看價格 查看價格

怡秀美景

13% 北京怡秀美景園林綠化有限公司
取水 品種:取水器;材質(zhì):塑料;直徑(mm):DN20 查看價格 查看價格

惠達(dá)

13% 唐山惠達(dá)陶瓷(集團)股份有限公司唐山直銷處
取水 品種:取水器;材質(zhì):塑料;直徑(mm):DN20 查看價格 查看價格

惠達(dá)

13% 貴陽惠達(dá)衛(wèi)浴紅星美凱龍專賣店
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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臺班 汕頭市2011年3季度信息價
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臺班 廣州市2010年4季度信息價
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臺班 廣州市2010年2季度信息價
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臺班 廣州市2010年1季度信息價
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臺班 韶關(guān)市2009年11月信息價
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臺班 韶關(guān)市2009年5月信息價
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臺班 廣州市2008年4季度信息價
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臺班 汕頭市2008年4季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
取水 取水器|1臺 1 查看價格 北京東景美林園林機械有限公司 天津  天津市 2014-05-26
海水 Q=4m3/h H=20m N=0.75KW,帶變頻控制柜,耐海水腐蝕|1個 2 查看價格 上海連成(集團)有限公司 全國   2020-09-30
埋地取水 埋地取水器|1套 1 查看價格 廣州元大噴灌設(shè)備有限公司 廣東  江門市 2015-02-28
取水 NS-3/4寸快速取水器|642個 3 查看價格 廣州雨蛙灌溉科技有限公司 廣東   2022-09-30
取水 取水閥 DN20配708閥箱|60個 3 查看價格 上海格陵蘭灌溉設(shè)備有限公司 廣東  深圳市 2021-08-16
快速取水裝置 如圖,包含成品快速取水器、環(huán)形抽取式閥門箱及D150mm環(huán)形井蓋|1套 3 查看價格 廣州市智雨節(jié)水科技有限公司 廣東   2022-09-08
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灌溉取水 灌溉取水閥|26個 3 查看價格 金牛區(qū)豪發(fā)閥門銷售部 四川   2018-07-19

海水取水構(gòu)筑物引水管渠取水

當(dāng)海灘比較平緩時,用自流管或引水渠引水。如圖《自流管式海水取水構(gòu)筑物》所示,它為某熱電廠和某化工廠提供生產(chǎn)冷卻用水,日供水量為125萬t。自流管為兩根直徑為3.5 m的鋼筋混凝土管,每根長1 600 m,每條引水管前端設(shè)有6個立管式迸水口,進口處裝有塑料格柵進水頭。

海水取水構(gòu)筑物岸邊式取水

在深水海岸,岸邊地質(zhì)條件較好,風(fēng)浪較小,泥沙較少時,可以建造岸邊式取水構(gòu)筑物,從海岸邊取水,或者采用水泵吸水管直接伸入海岸邊取水。

海水取水構(gòu)筑物潮汐式取水

如圖《潮汐式取水構(gòu)筑物》所示,在海邊圍堤修建蓄水池,在靠海岸的池壁上設(shè)置若干潮門。漲潮時,海水推開潮門,進入蓄水池。退潮時,潮門自動關(guān)閉,泵房自蓄水池取水。這種取水方式節(jié)省投資和電耗,但池中沉淀的泥沙清除較麻煩。有時蓄水池可兼作循環(huán)冷卻水池,在退潮時引入冷卻水,可減少蓄水池的容積。 2100433B

海水取水構(gòu)筑物海水取水的特點常見問題

海水取水構(gòu)筑物海水取水的特點文獻(xiàn)

地表水取水構(gòu)筑物的分類 地表水取水構(gòu)筑物的分類

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地表式取水構(gòu)筑物 固定式取水構(gòu)筑物 活動式取水構(gòu)筑物 山區(qū)淺水河流取水構(gòu)筑 岸邊式 合建式 分建式 河床式 自流管式 虹吸管式 水泵直接吸水式 橋墩式 濕式豎井房式 淹沒式泵房 斗槽式 順流式 逆流式 側(cè)壩進水逆流式 雙向式 纜車式 斜坡式 斜橋式 浮船式 階梯式連接 搖臂式連接 低壩式 活動低壩式 橡膠壩 浮體閘 固定低壩式 底欄柵式

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論取水構(gòu)筑物水下爆破施工 論取水構(gòu)筑物水下爆破施工

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論取水構(gòu)筑物水下爆破施工

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地表取水構(gòu)建物

第13章地表水取水構(gòu)筑物

分類:

按水源種類可分為河流、湖泊、水庫及海水取水構(gòu)筑物;按取水構(gòu)筑物的構(gòu)造形式可分為固定式(岸邊式、河床式、斗槽式)和活動式(浮船式、纜車式)兩種,在山區(qū)河流

上,有低壩式和低欄柵式取水構(gòu)筑物。

13.1河流特征與取水構(gòu)筑物的關(guān)系

江河徑流特征主要是指水位、流

量和流速等因素的變化特征。

設(shè)計取水構(gòu)筑物時應(yīng)收集的有關(guān)

資料:

(1)河段歷年最高水位和最低水位、

逐月平均水位和常年水位;

(2)河段歷年最大流量和最小流量;

(3)河段取水點歷年的最大流速、最

小流速速、平均流速。

地表水取水構(gòu)筑物的設(shè)計最高水

位,—般按百年一遇(設(shè)計頻率為1%)

確定。設(shè)計枯水位和設(shè)計枯水流量的

設(shè)計頻率,應(yīng)根據(jù)水源情況和供水重

要性選定。當(dāng)?shù)乇硭鳛槌擎?zhèn)供水水

源時.其設(shè)計枯水位和設(shè)計枯水流量

的保證率,一般可采用90%~97%;

當(dāng)?shù)乇硭鳛楣I(yè)企業(yè)供水水源時,

其設(shè)計枯水流量的保證率應(yīng)技行有關(guān)

部門的規(guī)定選取。

江河中的泥沙,按運動狀態(tài)可分為

推移質(zhì)和懸移質(zhì)兩大類。

在水流的作用下,沿河床滾動、滑

動或跳躍前進的泥沙、稱為推移質(zhì)(又稱

底沙);這類泥沙一般粒徑較粗,通常占

江河總合沙量的5%~10%。

懸浮在水中,隨水流前進的泥沙,

稱為懸移質(zhì)(也稱懸沙)。這類泥沙一般

顆粒較細(xì)。在沖積平原河流中約占總含

沙量的90%~95%。

含沙量:單位體積河水內(nèi)挾帶泥沙

的重量,以kg/m3表示。

江河橫斷面上各點的水流脈動強度

不同,含沙量的分布亦不均勻,一般來

說,越靠近河床含沙量越大,泥沙粒徑

較粗;越靠近水面含沙量越小,泥沙粒

徑較細(xì);河心的含沙量高于兩側(cè)。

河床演變:水流與河床相互作用,

使河床形態(tài)不斷發(fā)生變化的過程,水流

與河床的相互作用通過泥沙運動體現(xiàn)。

挾沙能力:水流能夠挾帶泥沙的飽

和數(shù)量。

水流條件改變時,挾沙能力也隨之

改變。如果上游來沙量與本河段水流挾

沙能力相適應(yīng),河床既不外刷,也不淤

積,如果來沙量與本河段水流挾沙能力

不相適應(yīng),河床將發(fā)生沖刷或淤積。

影響河床演變的主要因素:

1)河段的來水量來水量大,河床沖

刷,來水量小,河床淤積;

2)河段的來沙量、來沙組成來沙量

大、沙粒粗,河床淤積,來沙量少、沙

粒細(xì),河床沖刷;

3)河段的水面比降水面比降小,河

床淤積;水面比降增大,河床沖刷;

4)河床地質(zhì)情況疏松土質(zhì)河床容易

沖刷變形,堅硬巖石河床不易變形。

河床變形可分為單向變形和往復(fù)變形

兩種。單向變形是指在長時間內(nèi),河床緩

慢地不間斷地沖則或不間斷地淤積,不出

現(xiàn)外淤交錯。往復(fù)變形是指河道周期性往

復(fù)發(fā)展的演變現(xiàn)象。

河床變形也可分為縱向變形和橫向變

形兩種??v向變形是河床沿縱深方向的變

化,表現(xiàn)為河床縱剖面上的沖淤變化。橫

向變形是河床在與水流垂直的方向上,向

兩側(cè)的變化,表現(xiàn)為河岸的沖刷與淤積,

使河床平面位置發(fā)生擺動。

河床縱向變形由水流縱向輸沙不平

衡引起,而縱向輸沙不平衡由來沙量隨

時間變化和沿程變化、河流比降和河床

寬度沿程變化導(dǎo)致。

河床橫向變形由水流橫向輸沙不平

衡引起,而橫向輸沙不平衡主要由環(huán)流

造成。

意義:江河取水構(gòu)筑物位置的選擇是

否恰當(dāng),直接影響取水的水質(zhì)和水量、取

水的安全可靠性、投資、施工、運行管理

以及河流的綜合利用。

要求:深入現(xiàn)場調(diào)查研究,根據(jù)取水

河段的水文、地形、地質(zhì)、衛(wèi)生等條件,

全面分析,綜合考慮,提出幾個可能的取

水位置方案,進行技術(shù)經(jīng)濟比較,從中選

擇最優(yōu)的方案。

13.2江河取水構(gòu)筑物位置的選擇

(1)設(shè)在水質(zhì)較好地點

為避免污染,取水構(gòu)筑物宜位于城

鎮(zhèn)和工業(yè)企業(yè)上游的清潔河段,在污水

排放口的上游100~150m以上;

取水構(gòu)筑物應(yīng)避開河流中的回流區(qū)

和死水區(qū),以減少進水中的泥沙和漂浮

物;

在沿海地區(qū)應(yīng)考慮到咸潮的影響,

盡量避免吸入咸水;

污水灌溉農(nóng)田、農(nóng)作物施加殺蟲劑

等都可能污染水源,也應(yīng)予以注意。

(2)具有穩(wěn)定河床和河岸,靠近主流,

有足夠的水深

在彎曲河段上,取水構(gòu)筑物位置宜

設(shè)在河流的凹岸;如果在凸岸的起點,

主流尚未偏離時,或在凸岸的起點或終

點;主流雖已偏離,但離岸不遠(yuǎn)有不淤

積的深槽時,仍可設(shè)置取水構(gòu)筑物。

在順直河段上,取水構(gòu)筑物位置宜

設(shè)在河床穩(wěn)定、深槽主流近岸處,通常

也就是河流較窄、流速較大,水較深的

地點,在取水構(gòu)筑物處的水深一般要求

不小于2.5~3.Om。

(3)具有良好的地質(zhì)、地形及施工條

取水構(gòu)筑物應(yīng)設(shè)在地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定、

承載力高的地基上;

取水構(gòu)筑物不宜設(shè)在有寬廣河漫灘

的地方,以免進水管過長;

選擇取水構(gòu)筑物位置時,要盡量考

慮到施工條件,除要求交通運輸方便,

有足夠的施工場地外,還要盡量減少土

石方量和水下工程量,以節(jié)省投資,縮

短工期。

(4)靠近主要用水地區(qū)

取水構(gòu)筑物位置選擇應(yīng)與工業(yè)布局

和城市規(guī)劃相適應(yīng),全面考慮整個給水

系統(tǒng)的合理布置。

在保證取水安全的前提下,取水構(gòu)

筑物應(yīng)盡可能靠近主要用水地區(qū),以縮

短輸水管線的長度,減少輸水管的投資

和輸水電費。此外,輸水管的敷設(shè)應(yīng)盡

量減少穿過天然或人工障礙物。

(5)注意人工構(gòu)筑物或天然障礙物

取水構(gòu)筑物應(yīng)避開橋前水流滯緩段

和橋后沖刷、落淤段,一般設(shè)在橋前

0.5~1.0km或橋后1.0km以外;

取水構(gòu)筑物與丁壩同岸時,應(yīng)設(shè)在

丁壩上游,與壩前淺灘起點相距一定距

離處,也可設(shè)在丁壩的對岸;

攔河壩上游流速減緩,泥沙易于淤

積,閘壩泄洪或排沙時,下游產(chǎn)生沖刷

泥沙增多,取水構(gòu)筑物宜設(shè)在其影響范

圍以外的地段。

(6)避免冰凌的影響

在北方地區(qū)的河流上設(shè)置取水構(gòu)筑物

時,應(yīng)避免冰凌的影響。取水構(gòu)筑物應(yīng)設(shè)

在水內(nèi)冰較少和不受流冰沖擊的地點,而

不宜設(shè)在易于產(chǎn)生水內(nèi)冰的急流、冰穴、

冰洞及支流出口的下游,盡量避免將取水

構(gòu)筑物設(shè)在流冰易于堆積的淺灘、沙洲、

回流區(qū)和橋孔的上游附近。

在水內(nèi)冰較多的河段,取水構(gòu)筑物不

宜設(shè)在冰水混雜地段,而宜設(shè)在冰水分層

地段,以便從冰層下取水。

(7)應(yīng)與河流的綜合利用相適應(yīng)

選擇取水構(gòu)筑物位置時,應(yīng)結(jié)合河

流的綜合利用,如航運、灌溉、排洪、

水力發(fā)電等,全面考慮,統(tǒng)籌安排。

在通航河流上設(shè)置取水構(gòu)筑物時,

應(yīng)不影響航船通行,必要時應(yīng)按照航道

部門的要求設(shè)置航標(biāo);應(yīng)注意了解河流

上下游近遠(yuǎn)期內(nèi)擬建的各種水工構(gòu)筑物

和整治規(guī)劃對取水構(gòu)筑物可能產(chǎn)生的影

響。

固定式取水構(gòu)筑物與活動式取水構(gòu)筑物

相比具有取水可靠,維護管理簡單,適應(yīng)

范圍廣等優(yōu)點,但投資較大,水下工程量

較大,施工期長,在水源水位變幅較大時

尤其突出。

固定式取水構(gòu)筑物設(shè)計時應(yīng)考慮遠(yuǎn)期

發(fā)展的需要,土建工程一般按遠(yuǎn)期設(shè)計,

一次建成,水泵機組設(shè)備可分期安裝。

13.3江河固定式取水構(gòu)筑物

采用岸邊式取水一般應(yīng)符合如下條件

(1)河水主流靠近取水岸,或靠取水岸有穩(wěn)定的主流深槽,

即岸邊有足夠的水深,能保證在最低水位時也可安全

取水。

(2)具有穩(wěn)定的河床和河岸,避免取水構(gòu)筑物建成后,改

變主流位置,而使取水地段產(chǎn)生淤積。

(3)岸邊為地質(zhì)條件較好的陡坡,如巖石陡坡,這樣,取

水構(gòu)筑物設(shè)在陡岸可減少連接堤岸的工程量,同時岸

堤對河流水力條件影響較小,不致引起河床變形。

(4)在水位變幅大,特別是急漲快落且流速大的取水河

段上,采用豎井式岸邊取水構(gòu)筑物,具有管理操作方

便、取水安全可靠等優(yōu)點。

(5)水中泥沙、漂浮物和冰凌較嚴(yán)重的河流上不適宜采用

自流管取水時。

?江河固定式取水構(gòu)筑物主要分為岸邊式和河

床式兩種,此外還有斗槽式。

直接從江河岸邊取水的構(gòu)筑物,稱

為岸邊式取水構(gòu)筑物,由進水間和泵

房兩部分組成。適用于岸邊較陡,主

流近岸,岸邊有足夠水深,水質(zhì)和地

質(zhì)條件較好,水位變幅不大的情況。

按照進水間與泵房的合建與分建,

岸邊式取水構(gòu)筑物的基本型式可分為

合建式和分建式。

岸邊式取水構(gòu)筑物

1)合建式岸邊取水構(gòu)筑物

合建式岸邊取水構(gòu)筑物進水間與泵房合建,

水經(jīng)進水孔進入進水室,再經(jīng)格網(wǎng)進入吸水室,

然后由水泵抽送至水廠或用戶。進水孔上的格柵

用以攔截水中粗大的漂浮物。進水間中的格網(wǎng)用

以攔截水中細(xì)小的漂浮物。

合建式的優(yōu)點是布置緊湊,占地面積小,水

泵吸水管路短,運行安全,管理維護方便;缺點

是土建結(jié)構(gòu)復(fù)雜,施工較困難。只有在岸邊水深

較大,河岸較陡,同時河岸地質(zhì)條件良好的地方

以及水位變幅和流速較大的河流才可采用。

(1)基礎(chǔ)呈階梯式

在河岸地質(zhì)情況較好(岸邊為基巖)的條件

下才可采用這種布置形式,以保證不致因進水

間與水泵間的基礎(chǔ)標(biāo)高不同而引起構(gòu)筑物的不

均勻沉陷。由于進水間與水泵間的底部標(biāo)高不

同,可減小泵房的建筑高度,節(jié)省土建投資,

便于施工。但在枯水期低水位時,水泵不能自

灌引水需采用抽真空方式或灌注壓力水引水方

式,對運行管理不方便。

(2)合建式岸邊取水構(gòu)筑物,基礎(chǔ)呈水平布置

即進水間與水泵間的底在同一標(biāo)高上。在岸邊地

質(zhì)條件較差,不宜作階梯形基礎(chǔ)布置時采用這種

形式。

這種形式的取水構(gòu)筑物多用臥式泵,安裝在

最低設(shè)計水位以下,使水泵自灌引水啟動,運

行管理方便。但由于水泵間高度大,建筑面積

(包括相應(yīng)的進水間面積)也較大,因而造價較高,

檢修不便,水泵間通風(fēng)條件較差。

為避免以上缺點,可采用立式泵,這種形式的進水間和上

一種的相同,而吸水間在水泵間下面,用不透水的隔板分開。

此層隔板應(yīng)按最高洪水位時的靜水壓力求近行結(jié)構(gòu)設(shè)計,同

時應(yīng)十分嚴(yán)密(包括人孔及吸水管穿過隔板處,都應(yīng)做嚴(yán)密的

防水措施)。隔板以上的水泵間也應(yīng)做嚴(yán)密的防水措施。這

種布置形式可減小建筑面積降低土建投資,電機和電氣設(shè)備

可設(shè)置在最高水位以上的操作間內(nèi),通風(fēng)和采光條件良好,

操作管理方便。但是,立式防砂泵與電機連接軸長,水泵電

機的安裝、檢修都比較麻煩,因此目前較少采用。

在水位變化較大的河流上,水中漂浮物不多,取水量不大時,

也可采用潛水泵取水。潛水泵和潛水電機可以設(shè)在岸邊進水

間內(nèi),亦可設(shè)在岸邊斜坡上。這種取水方式結(jié)構(gòu)簡單,造價

低。但水泵電機檢修較困難。

2)分建式岸邊取水構(gòu)筑物

適用條件,靠近取水岸,水深岸陡,水位變

幅較小,河床與河岸較穩(wěn)定,河岸地質(zhì)條件較差。

采用分建式岸邊取水構(gòu)筑物時,在地形及

地質(zhì)條件允許的情況下,應(yīng)盡可能縮短水泵房與

進水構(gòu)筑物之間的距離。如受地形及地質(zhì)的自然

條件限制,則要采取必要的結(jié)構(gòu)措施,縮短其間

距,減短水泵吸水管路,有利于維護管理和增加

運行的安全性。

與合建式岸邊取水構(gòu)筑物形式相比,分建式

取水構(gòu)筑物顯然水泵吸水管長,水泵啟動所需時

間較長,吸水管或吸水底閥漏水時,檢修困難。

?總的來看,合建式比分建式較為優(yōu)越。在地質(zhì)和施工條件許

可下,尤其是對于取水量大,保水安全性要求較高的取水

工程,應(yīng)盡可能采用合建式。但在地質(zhì)條件差,且施工技

術(shù)力量薄弱,施工條件差,對水下施工有困難的情況下,宣

采用分建式。

?岸邊式取水構(gòu)筑物一般采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。構(gòu)筑物的

平面形狀有圓形、矩形和橢圓形。采用何種形式,應(yīng)根據(jù)工

藝布置方案及其所確定的構(gòu)筑物尺寸、荷載條件、構(gòu)造特點

?以及施工方法等來確定。圓形的取水構(gòu)筑物其結(jié)構(gòu)性能較好,

便于施工,受力條件較好但不便于布置水泵等設(shè)備。矩形的

取水構(gòu)筑物則與圓形相反。而橢圓形取水構(gòu)筑物兼有圓

?形及矩形取水構(gòu)筑物的優(yōu)點。

合建式與分建式比較

?在水位變幅大的河流,岸邊式取水構(gòu)筑物為了能在洪水

位、常水位及枯水位均可取得含砂量較小的河水,一股在進

水構(gòu)筑物的外墻上設(shè)置兩層或兩層以上的進水孔。底層進水

孔的下緣一般要高出河底0.5—1.0米.上緣宜低于設(shè)計最低

水位0.50—1.0米。上層進水口的上緣則要求低于設(shè)計洪水

位1.00一1.25米以下。

?為了截留水中粗大的懸浮雜質(zhì)及漂浮物,須在進水口設(shè)

置格柵。格柵柵條寬一般采用10毫米,柵條間距為30一50

毫米。為了進一步截留水中的細(xì)小雜質(zhì),可在進水間與吸水

間之間的縱向隔墻上設(shè)置濾網(wǎng)。

岸邊式取水構(gòu)筑物的構(gòu)造和計算

1)進水間

進水間由進水室和吸水室兩部分

組成,可與泵房分建或合建。分建時

平面形狀有圓形、矩形、橢圓形等。

圓形結(jié)構(gòu)性能較好,水流阻力較小,

便于沉井施工,但不便于布置設(shè)備。

矩形則相反。進水間深度不大,用大

開槽施工時可采用矩形。深度較大時

宜采用圓形。橢圓形兼有兩者優(yōu)點,

可用于大型取水。

(1)根據(jù)安全運行,檢修和清洗、排泥等要求,進水

室通常用隔墻分成可獨立工作的若干分隔。

(2)一般每一分隔布置一根進水管或一個進水孔口。

(3)當(dāng)河流水位變幅不大時,可采用單層進水孔口,

當(dāng)河流水位變幅超過6m時,可設(shè)置兩層或三層進水孔,

上層進水孔的上緣應(yīng)在洪水位以下1.0m,下層進水孔

的下緣至少應(yīng)高出河底0.5m,其上緣至少應(yīng)在設(shè)計量

低水位以下0.3m。

(4)當(dāng)取水量大,采用軸流泵或混流泵取水時,

進水室應(yīng)結(jié)合水泵前池設(shè)計的要求進行設(shè)計,以免影

響水泵效率。(5)進水孔的高寬比,宜盡量配合格柵

和閘門的標(biāo)準(zhǔn)尺寸。(6)進水孔口前應(yīng)設(shè)置格柵及閥

門槽。

進水間設(shè)計要點

合建式進水間為非淹沒式,分建式進

水間既可是非淹沒式,也可是半淹沒式。

非淹沒式進水間的操作平臺在設(shè)計洪

水位時仍露出水面,操作管理方便;

半淹沒式進水間的操作平臺當(dāng)水位超

過設(shè)計水位時被淹沒,淹沒期間格網(wǎng)無法

清洗,積泥無法排除,只適用于高水位歷

時不長,泥沙及漂浮物不多的情況,但投

資較省。

進水間附屬設(shè)備

1、格柵設(shè)計要點

格柵設(shè)于進水口(或取水頭部)的進水

孔上,以攔截水中粗大的漂浮物及魚類,

柵條厚度或直徑一般采用10mm,凈距通常

采用30~120mm。柵條可以直接固定在進水

孔上,也可放在進水孔外側(cè)的導(dǎo)槽中,清

洗和檢修時便于拆卸。

021

0VKK

QF?

(1)格柵面積,K

1=b/(b+s)

(2)格柵一般按可拆卸設(shè)計,并考慮有人工

或機械清除的措施。

(3)格柵與水平面最好成65~75度傾角。

(4)框架外形應(yīng)與進水口形狀一致。

(5)通過格柵的水頭損失,一般采用

0.05~0.1米。

格網(wǎng)設(shè)在進水間內(nèi),用以攔截水中細(xì)

小的漂浮物。格網(wǎng)分為旋轉(zhuǎn)格網(wǎng)和平板格

網(wǎng)兩種。

旋轉(zhuǎn)格網(wǎng)構(gòu)造復(fù)雜,所占面積大,但

沖洗方便,攔污效果好,適用于水中漂浮

物較多,取水量較大的取水構(gòu)筑物。

0321

0VKKK

QF

??

旋轉(zhuǎn)格網(wǎng)面積:

2、格網(wǎng)設(shè)計

平板格網(wǎng)構(gòu)造簡單,所占位置小,可

減小進水間尺寸,但網(wǎng)眼不能太小,因而

不能攔截較細(xì)小漂浮物,且沖洗麻煩,每

次沖洗都有部分雜質(zhì)進入吸水室,適用于

中小取水量、漂浮物不多的情況。

021

0VKK

QF

??

平板格網(wǎng)面積:

(2)排泥、啟閉及起起吊設(shè)備

河水進入進水間后流速減小,會有泥

沙沉積,需及時排除。常用的排泥設(shè)備有

排沙泵、排污泵、射流泵、壓縮空氣提升

器等。

在進水間的進水孔、格網(wǎng)和橫向連通

孔上都須設(shè)置閘閥、閘板等啟閉設(shè)備,常

用的有平板閘門、滑閥及蝶閥等。

為便于格網(wǎng)、格柵的清洗和檢修及閘

門的啟閉和檢修,需在操作平臺上設(shè)置起

吊設(shè)備。常用的起吊設(shè)備有電動卷揚機、

電動和手動單軌吊車等。

(3)防冰、防草措施

在有冰凍的河流上取水時,必須采取

防冰措加。常用的防冰措施有降低進水孔

流速;利用電、熱水或蒸汽加熱格柵;在

進水孔前引入廢熱水,在進水孔上游設(shè)置

擋冰木排;利用渠道引水使水內(nèi)冰在渠道

上浮。

防止水草堵塞,可采用機械或水力方

法及時清理格柵;在進水孔前設(shè)置擋草木

排;在壓力管中設(shè)置除草器等措施。

岸邊式取水泵房的設(shè)汁特點

(1)水泵選擇

水泵選擇包括水泵型號選擇和水泵臺

數(shù)確定。水泵臺數(shù)過多,將增大泵房面積

和土建造價;水泵臺數(shù)過少,不利于運行

調(diào)度,一般采用3~4臺。水泵型號應(yīng)盡量

相同,以便互為備用。當(dāng)供水量或揚程變

化較大時,可考慮大小水泵搭配,以利調(diào)

節(jié)。選泵時應(yīng)以近期水量為主,適當(dāng)考慮

遠(yuǎn)期發(fā)展。

(2)泵房布置

泵房的平面形狀有圓形、矩形、橢

圓形、半圓形等。矩形便于布置水泵、

管路和起吊設(shè)備,而圓形受力條件好,

當(dāng)泵房深度較大時,土建費用較低。

水泵機組、管路及附屬設(shè)備布置,

既要滿足安裝、操作、檢修的方便,為

遠(yuǎn)期發(fā)展留有余地,又要盡量減小泵房

面積、減低造價。

(3)泵房地面層的設(shè)計標(biāo)高

岸邊式取水構(gòu)筑物的泵房地面層(又稱

泵房頂層進口平臺)的設(shè)計標(biāo)高,應(yīng)分別按

下列情況確定:

當(dāng)泵房位于渠道邊時,采用設(shè)計最高

水位加0.5m;

當(dāng)泵房位于江河邊時,采用設(shè)計最高

水位加浪高再加0.5m;

當(dāng)泵房位于湖泊、水庫或海邊時,采

用設(shè)計最高水位加浪高再加0.5m,并應(yīng)設(shè)

有防止風(fēng)浪爬高的措施。

(4)泵房的通風(fēng)采暖及附屬設(shè)備

泵房應(yīng)有通風(fēng)設(shè)施,深度不大時采取

自然通風(fēng);深度較大時可采用機械通風(fēng)。

寒冷地區(qū),泵房應(yīng)考慮采暖。

為便于泵房內(nèi)設(shè)備的安裝、檢修,需

要設(shè)置起吊設(shè)備。

當(dāng)水泵啟動時不能自灌時,應(yīng)采用真

空泵和水射器引水。

地下式或半地下式取水泵房須設(shè)置集

水溝和排水泵,及時排除漏水及滲水。

為便于調(diào)度、泵房內(nèi)還應(yīng)設(shè)置通訊、

遙控等自動化設(shè)施。

(5)泵房的防滲和抗浮

取水泵房的側(cè)壁及底部,要求在水壓

作用下不產(chǎn)生滲漏,因此必須注意混凝土

的級配及施工質(zhì)量。

取水泵房在岸邊時,將會受到河水和

地下水的浮力作用,因此在設(shè)計時必須考

慮抗浮。

具體方式可以依靠自重或增加重物抗

浮,也可將泵房底板與基巖嵌出或錨固在

一起抗浮。

利用伸入江河中心的進水管和固定在

河床上的取水頭部取水的構(gòu)筑物,稱為河

床式取水構(gòu)筑物。河床式取水構(gòu)筑物由取

水頭部、進水管、集水間和泵房等部分組

成。

當(dāng)河床穩(wěn)定,河岸平坦,枯水期主流

遠(yuǎn)離取水岸,岸邊水深不夠或水質(zhì)較差,

而河中心具有足夠的水深或水質(zhì)較好時,

宜采用河床式取水構(gòu)筑物。

河床式取水構(gòu)筑物

河床式取水構(gòu)筑物的類型

1)自流管取水

自流管淹沒在水中,河水靠重力進入

集水間,集水間可與泵房合建或分建。

自流管取水工作可靠,但敷設(shè)自流管

時開挖土石方量較大,適用于自流管埋深

不大或河岸可以開挖敷設(shè)自流管時。

在河流水位變幅較大,洪水期歷時較

長,水中含沙量較高時,可在集水間壁上

開設(shè)進水孔,或設(shè)置高位自流管取上層含

沙量較少的水。

自流管取水

?選擇自流管取水構(gòu)筑物的位置時,特別要注

意在洪水期河流底砂及草情對取水的影響。

在洪水期容易發(fā)生泥砂淤積的河段,如主、

支流交匯處,凸岸處或在河水回流區(qū)內(nèi),均

不宜布置自流管取水構(gòu)筑物。另外,在高渾

濁度的游蕩性河段或河心灘、河心洲發(fā)育的

河段,也不宜采用自流管取水。

2)虹吸管取水

河水通過虹吸管進入集水井中,然后由水泵抽走。

河水高于虹吸管頂時可自流進水;河水低于虹吸管頂

時需抽真空。

當(dāng)取水構(gòu)筑物的位置處于枯水期主流遠(yuǎn)離取水岸、

水位又很低、河流水位變幅較大,以及河灘寬闊、岸

坡高而陡、且河床多為堅硬的巖石或土質(zhì)的河床如

果采用自流管取水,勢必自流管需要埋設(shè)很深,施工

時要開挖大量的土石方,并且要進行水下施工或鋪設(shè)

自流管道需要穿越防洪堤、防洪墻等水工構(gòu)筑物時,

宜采用虹吸管取水。

利用虹吸管管頂可以高于最低設(shè)計水位4—6米的特

點,可大大減少管道的埋沒深度、節(jié)約土石方工程

量、縮短工期、降低工程造價。采用虹吸管取水,

需要安裝一套真空抽氣設(shè)備。水泵啟動前,先啟動

真空泵,將虹吸管道抽真空引水。當(dāng)虹吸管管徑較

大且管路較長或河水在低水位時,真空抽氣時間較

長,亦即水泵起動時間較長,運行管理不如自流管

取水方便。虹吸管道施工質(zhì)量變求很高,必須嚴(yán)密

不漏水。由于管路較長,一旦虹吸進水管發(fā)生漏氣

現(xiàn)象,查漏檢修也十分困難。

虹吸進水管設(shè)計要求

?為確保安全取水的可靠性,虹吸進水管設(shè)計應(yīng)滿足

以下要求,(1)總虹吸高度一般采用4—6米;(2)虹

吸管末端應(yīng)伸入集水井最低動水位以下1.0米,否則,

虹吸作用易遭破壞,難以保證水泵的連續(xù)運行。(3)

取水頭部應(yīng)保證足夠的淹沒水深,以防吸入空氣,

(4)至少設(shè)計二根虹吸進水管,而每根虹吸管都應(yīng)設(shè)置

單獨的真空管路;(5)虹吸進水管一般采用鋼管,管

內(nèi)流速一般應(yīng)大于o,6米/秒。

3)水泵直接吸水

不設(shè)集水間,水泵吸水管直接伸入

河中取水。

采用水泵吸水管直接取水的河床式

取水構(gòu)筑物,一般只限于取水量小,源

水水質(zhì)較好的取水工程。

水泵吸水管直接取水具有如下特點:

?(1)因無濾網(wǎng)設(shè)備,同時為防止水泵葉輪磨損過快,

延長水泵使用年限,因此只是當(dāng)河水水質(zhì)較好,即

河水小泥砂(特別是顆粒粗大的泥砂)、漂浮物、青

苔均較少時,宜采用之。

?(2)應(yīng)盡量采用吸水高度較大的水泵設(shè)備,泵房深度

可以減少。同時由于不設(shè)集水井,施工簡單,土建

工程造價一般較低。

?(3)因主流遠(yuǎn)離取水岸、水泵吸水管路較長,故真空

引水的時間也較長。

其它問題

?(1)從安全取水考慮,只宜采用真空引水方式,不宜采用

帶底閥的壓力灌水引水方式,否則,吸水底閥在洪水期失靈

時,檢修十分困難。

?(2)吸水管最好采用鋼管,施工要求嚴(yán)密不漏氣。

?(3)吸水管一般埋設(shè)在河床下,當(dāng)河床為非基巖時,最好

采用頂管法施工,否則采用明開槽施工。也有不少小型取水

工程把水泵吸水管架空在河中樁架之上,吸水頭部裝柵罩,

或在取水口周圍攔截漂浮物,布置簡單,不造圍堰,無水下

工程,施工方便,節(jié)約投資。但只能在不妨礙水上航運的情

況下才允許采用。

4)橋墩式取水

整個取水構(gòu)筑物建在水中,在進水間的壁上設(shè)置

進水孔。

橋墩式取水構(gòu)筑物建在河中,縮小了水流過水?dāng)?/p>

面,容易造成附近河床沖刷,基礎(chǔ)埋深大,水下工程

量大,施工復(fù)雜,需要設(shè)置較長的引橋與岸邊連接,

影響航運。

只有在枯水期主流遠(yuǎn)離取水岸,水位變幅較大,

河水含砂量高而岸坡較緩,且河床地質(zhì)條件不適宜建

岸邊取水構(gòu)筑物的情況下,對于一些大型的,取水安

全要求高的取水工程,才考慮采用橋墩式取水。

?與一般的河床式取水構(gòu)筑物相比,橋墩式取水可

在構(gòu)筑物兩側(cè)壁開設(shè)進水孔,以擴大總進水面積,

減小進水口的水流速度,或減小構(gòu)筑物的平面尺寸;

省去了取水頭部及埋設(shè)于河床下的自流進水管,集

水井與泵房合建,使整個泵房系統(tǒng)簡化,便于集中

力量進行突擊施工。

?橋墩式取水構(gòu)筑物位置的選擇,在一般平原河流中

宜選在順直微彎的深槽梢下處,且河床地質(zhì)條件良

好的河段。在有河心洲、河心灘的分汊段的河流中,

應(yīng)選在穩(wěn)定或發(fā)展的一汊道。在游蕩性的河流中,

宜選擇在主流線密集的河段,即河床較窄,變動性

較小的河段上。

豎井泵房

?濕井型、淹沒型、瓶型、框架型

?濕井式泵房實際上是自流管立式泵房,所不同的

是集(吸)水井設(shè)在泵房的下部電動機、操作控制室

設(shè)在泵房的上部。運行管理方便。

?泵房下部的集水井井筒內(nèi)外水位相同,所以并筒

沒有特殊的防水要求,泵房本身也沒有抗浮要求,

因而井筒筒壁可以減薄。此外,濕井式泵房所采用

的水泵為深井泵和潛水泵,泵房的面積小,可節(jié)約

土建投資,并且運行噪音低。

?淹沒式泵房,是集水井、泵房等主要構(gòu)筑

物均建在常年洪水位以下,處于淹沒狀態(tài),

只在枯木期才露出水面的一種取水形式。

?這種泵房適用于水位變幅大、洪水期短、

河水挾帶的漂浮物及含砂量均較少的河流同

時具備河岸地基較穩(wěn)定等條件。

取水頭部運行中存在的最大問題就是泥砂和雜草

的阻塞,從而影響取水的安全。要解決這個問題,

首先應(yīng)該深入調(diào)查研究取得可靠的河流水文、水質(zhì)

資料,根據(jù)河流的特征,結(jié)合河流的地形、地質(zhì)條

件,正確地選擇取水頭部的位置及形式,就可以較

合理地解決取水頭部的堵塞與淤積問題,必要時還

應(yīng)在取水口前加設(shè)攔草排和沉砂設(shè)施,可使部分的

泥砂和漂浮物攔阻在取水頭部之外的河道中,保證

取水頭部和引水管渠的安全運行.

河床式取水構(gòu)筑物的構(gòu)造和計算

取水頭部形式

?取水頭部的形式繁多,一般有管式、蘑菇式、魚形罩式、箱

式、橋墩式、岸邊隧洞式、樞架式、縱向底流槽敞開式、活

動式、斜板(管)式等。以平面形狀不同可分為圓形、橢圓形、

棱形、矩形、梯形、管形、混合形等。以結(jié)構(gòu)材料分有鋼筋

混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、石砌結(jié)構(gòu)等。

?取水頭部布置和形式的確定,除滿足水流條件外,還應(yīng)

考慮地質(zhì)、結(jié)構(gòu)、施工、航運等因素。應(yīng)盡量減少水流對于

取水頭部的阻力及局部沖刷,要防止因設(shè)置取水頭部而產(chǎn)生

泥砂淤積,或?qū)е潞哟惭葑儭T谝恍┖哟沧冞w嚴(yán)重、河水含

砂量大的河流中設(shè)置取水頭部時,應(yīng)進行水工模型試驗,以確定較合理酌取水頭部的位置和形式。

管式取水頭部(喇叭管)

管式取水頭部一般采用鋼結(jié)構(gòu),具有構(gòu)造簡單,造價較低,施工方便等優(yōu)點。在河流水質(zhì)較好的條件下,中小型取水構(gòu)筑物采用較多。

喇叭口式取水頭部一般有順?biāo)魇?、水平式、垂直水流向上式和垂直水流向下式四種布置形式

蘑菇式取水頭部

這種取水頭部進水方向是自帽蓋底下曲折流入,因進水時水層厚度最小,所以泥沙和懸浮物帶入較少。由于其頭部高度較大,所以只適用于設(shè)置在枯木期時仍有一定水深的河流中的中小型取水構(gòu)筑物。魚形罩式取水頭部,是改進的蓮蓬頭式,在筒身及其尾部圓錐頭上鉆有圓形孔眼,具有外形圓滑水流阻力小等優(yōu)點,而且進水流速小于河流流速,因此漂浮物不易吸附在罩面上,能避兔堵塞。魚形罩式取水頭部適用于水泵直吸式的中、小型取水構(gòu)筑物。魚形罩式取水頭部一般采用鋼筋混凝土制成的箱子,安置在河底,從一側(cè)設(shè)格柵進水,或在四周壁上開條縫進水。自流喇叭管設(shè)在箱內(nèi)。由于進水總面積大(一般為自流管斷面積的10一15倍).故能使冰凌和泥砂進入箱內(nèi)。適用于水深較淺、含沙量不大,冬季潛冰較多的河流。

箱式取水頭部

取水頭部應(yīng)設(shè)在穩(wěn)定河床的深槽主流有足夠的水深處。側(cè)面進水孔下緣應(yīng)高出河底不小于0.5m,頂部進水孔應(yīng)高出河底1.0~1.5m以上。

取水頭部進水孔的上緣在設(shè)計最低水位以下的淹沒深度,當(dāng)頂部進水時不小于0.5m,側(cè)面進水時不小于0.3m,有冰凌時應(yīng)從冰凌下緣算起。虹吸管和吸水管進水時,其上緣的淹沒深度不小于1.0m。從頂部進水時,應(yīng)考慮進水流速大產(chǎn)生漩渦而影響淹沒深度。

取水頭部進水孔的流速要選擇恰當(dāng),流速過大,易帶入泥沙、雜草和冰凌;流速過小,會增大進水孔和取水頭部尺寸,增加造價和水流阻力。

進水孔流速可根據(jù)河中泥沙及漂浮物的數(shù)量、有無冰凌、取水點的水流速度、取水量的大小等確定。一般有冰凌時取0.1~0.3m/s;無冰凌時取0.2~0.6m/s。

2)進水管

進水管有自流管、進水暗渠、虹吸管等。自流管一般采用鋼管、鑄鐵管和鋼筋混凝土管。虹吸管要求嚴(yán)密不漏氣,宜采用鋼管,但埋在地下的亦可采用鑄鐵管。進水暗渠一般用鋼筋混凝土。 為了提高進水的安全可靠性和便于清洗檢修,進水管一般不應(yīng)少于兩條。當(dāng)一條進水管停止工作時,其余進水管通過的流量應(yīng)滿足事故用水要求。

進水管的管徑應(yīng)按正常供水時的設(shè)計水量和流速決定。管中流速不應(yīng)低于泥沙顆粒的不淤流速,以免泥沙沉積;但也不宜過大,以免水頭損失過大;增加集水間和泵房深度。

進水管流速一般不小于0.60m/s,水量較大、含沙量較大、進水管短時,流速可適當(dāng)增大。一條管線沖洗或檢修時,管中流速允許達(dá)到1.5~2.0m/s。自流管一般埋設(shè)在河床下0.5~1.Om,如需敷設(shè)在河床上時,須用塊石或支墩固定。自流管的坡度和坡向應(yīng)視具體條件而定,可以坡向河心、坡向集水間或水平敷設(shè)。虹吸管的虹吸高度一般不大于4~6m,虹吸管末端至少應(yīng)伸入集水井最低動水位以下1.0m;虹吸管應(yīng)朝集水間方向上升,最小坡度為0.003~0.005;每條虹吸管宜設(shè)置單獨的真空管路,以免互相影響。在岸邊式或河床式取水構(gòu)筑物之前,在河流岸邊用堤壩圍成,或在岸內(nèi)開挖形成進水斗槽。水流進入斗槽后,流速減小,便于泥沙沉淀和水內(nèi)冰上浮,可減少泥沙和冰凌進入進水孔,適用于取水量大、河流含沙量高、漂浮物較多、冰絮較嚴(yán)重且有適合地形的情況。按水流進入方向,斗槽式取水構(gòu)筑物可分為順流式、逆流式和雙流式。斗槽式取水構(gòu)筑物順流式斗槽水流方向與河流一致,但斗槽中流速小于河水流速,一部分動能轉(zhuǎn)化位能,在進口形成壅水和橫向環(huán)流,進入斗槽的水流主要是河流表層水,適用于含泥沙多,冰凌不嚴(yán)重的河流。逆流式斗槽水流方向與河流相反,河水在斗槽進口受到抽吸,形成水位跌落,產(chǎn)生橫向環(huán)流,進入斗槽的水流主要是河流底層的水,適用于冰凌嚴(yán)重,而泥沙較少的河流。

雙流式斗槽適用于河流含沙量和冰凌含量季節(jié)性變化的情況。當(dāng)洪水季節(jié)含沙量大時,打開上游端閘門,順流進水。當(dāng)冬季冰凌嚴(yán)重時,打開下游端閘門,逆流進水。斗槽式取水構(gòu)筑物的位置應(yīng)設(shè)在凹岸靠近主流的岸邊處,以便利用水力沖洗沉積在斗槽內(nèi)的泥沙。斗槽式取水構(gòu)筑物施工量大,造價較高,排泥困難,并且要有良好的地質(zhì)條件,采用較少。

固定式取水構(gòu)筑物施工方法

1)大開槽施工法

在開挖的基槽中施工,適合于土質(zhì)好、構(gòu)筑物埋深不大,或有巖層、礫石層而不宜采用沉井施工的情況。

2)圍堰施工法

用堤壩(圍堰)將施工區(qū)域與水體隔開,將圍堰內(nèi)的水抽干后進行施工,施工技術(shù)和設(shè)備較簡單,但土石方量較大。目前常用的圍堰有土圍堰、草土混合圍堰、鋼板樁圍堰和橡膠壩活動圍堰等。

3)沉井施工法

沉井為開口無底井筒,施工時在井內(nèi)挖土,井筒在自重或外加荷重下克服四周土壤的摩阻力而下沉至設(shè)計標(biāo)高,最后進行封底,適用于松散土質(zhì)地層。

4)浮運下沉法

預(yù)先在河灘上將構(gòu)筑物裝配好,并加以密封,然后移入水中,用船只浮運至安裝地點,定位后灌水下沉至預(yù)先挖好的基槽中。不需大型起吊設(shè)備,施工較簡單,但河水流速大時不易定位。

5)氣壓沉箱法

將沉井構(gòu)筑物下部切土挖土部分作成密閉的氣壓工作室,室內(nèi)通以壓縮空氣,氣壓略大于室外水壓,以阻止河水進入工作室內(nèi),在工作室內(nèi)挖土使沉箱下沉,如遇障礙物則可直接排除。適宜在含有大的漂石、卵石或透水性很強的土層中采用,但需要一套特殊的施工設(shè)備和專門的技術(shù)工人,施工費用甚高。

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