排水实施方案(精选8篇)
排水实施方案 篇1
城市防汛事关社会稳定、经济发展、国家和人民群众生命财产安全。为做好2005年河东城区防汛排水工作,确保城市安全度汛,特制定本实施方案。
一、河东城区防汛现状河东城区是全市的政治、经济、文化中心,西北距黄河27km,是全省重点设防城市之一。城区地势低洼,外高内低,呈盘状地形,雨污水无法自流排出,需经坑塘、河道、管道拦蓄后,由排水泵站提排城外,防汛压力一直很大。去年,市政府修建环城公园、赵王河公园,改造了护城河和赵王河城区段,修建了中华路、人民路等道路下水道,提高了蓄排水能力,一定程度上缓解了部分城区排水难的状况,但气象部门预测,今年夏季我市降水将比往年偏多且集中,防汛形势依然严峻。(一)城区排水能力不足。主要表现在:1.下水道配套不尽合理,老城区下水道配套率低,污水管网布设不完善,现有下水道和已铺设的污水管连接不够,大部分区域仍雨污水合流,造成区域集水慢,形成积水;2.老城区坑塘少,面积小,局部连通口只经过简单连通,致使坑塘蓄排水能力不足;3.泵站提排能力不足,韩堤口泵站新建和三角闸泵站改扩建,提高了提排能力,但与防洪排涝的要求仍有较大差距;4.流经城区的部分河道沟渠,如洙水河、环堤河、南关沟等多年未进行彻底治理,淤积严重,降低了蓄排水能力。(二)环城公园、赵王河公园建设打乱了城区原有的排水体系,造成部分路段改变流水方向,形成低水高排,很容易使路面与低洼区积水,如青年路、西安路、拖拉机厂附近区域。(三)城墙、大堤缺口多。城墙、大堤作为防洪、护城拒客水于城外的两道屏障,曾经发挥了重要作用,但随着城市建设的发展,主要是对内对外交通的需要,现城墙、大堤共有37个缺口,降低了城墙、大堤的防洪抗灾能力。
二、指导思想今年我市城市防汛工作的指导思想是:认真落实国家、省防总工作会议精神,继续贯彻“安全第一,常备不懈,以防为主,全力抢险”的方针,立足防大汛、抗大涝,既要防备黄河客水进城,又要解决相对集中的降水对城市的影响。坚持专群结合、标本兼治、先急后缓的原则,全城动员,全民动手,以五年一遇(24小时降雨量126mm)内涝不成灾为目标,确保城区安全度汛。在具体工作实施中,根据城区地形特点和今年防汛工作面临的新形势,重点采取“堵、疏、排”相结合的方法进行防汛准备。“堵”即对城墙、大堤的37处缺口和险工段组织专人堵复设防,确保客水不进城;“疏”即抓好城区内排水沟、坑塘、下水道及其他排水设施的清淤、清障、疏通工作,保证排水畅通;“排”即加强现有排水泵站的提排能力,同时有计划地增设临时提排设备,以弥补固定提排设备的不足。今年汛期重点解决三路(青年路、西安路、康庄路)、两区(梨园小区、拖拉机厂附近区域)的排水问题。
三、城市防汛各成员单位职责为确保城市安全度汛,现明确各有关单位的工作职责。(一)市市政管理局1.成立150人的抗洪抢险突击队,要落实到具体单位、具体人,人员名单6月1日前上报市城市防汛指挥部办公室。2.编制《河东市城区防洪预案》,6月1日前完成。3.抓好南关站、丁堤口站、韩堤口站和三角闸站4座泵站现有设备的养护维修,保证正常运转,及时提排。对三角闸已损坏泵体的大修和南关泵站铸铁出水管道的更换要在6月1日前完成。4.梨园小区为城市低洼区,东至成阳路、西至菏兰路、北至中华路、南至大堤,面积0.9平方公里。如日降雨100mm,按径流系数0.7、10小时排出计算,需在南大堤处建小型泵站1座,安装50泵2台,配套建设管理房2间、集水池1个,工程6月10日前完成。(二)市建设局1.成立500人的抗洪抢险突击队,要落实到具体单位、具体人,人员名单6月1日前上报市城市防汛指挥部办公室。2.在市立医院南侧排水沟和西关厢排水沟内,各铺设1道管径1m的砼管,与沿护城河污水管网连接,同时清挖淤积的溢流井,没有溢流井的要抓紧修建,汛期如遇大雨,雨水可通过溢流井直接进入护城河,解决西安路积水问题,工程6月10日前完成。3.清挖疏通青年路下水道并与污水管道连接,酱菜厂内下水道、曹州路下水道、八一路下水道与护城河污水管网连接,没有溢流井的修建溢流井,平时排除污水,汛期如遇大雨,雨水可通过溢流井直接进入护城河,消除青年路积水,连接工程6月1日前完成。4.康庄路下水道通过解放北街、广福北街、胜利路下水道与护城河污水管网连接,没有溢流井的修建溢流井,平时排除污水,汛期如遇大雨,雨水可通过溢流井直接进入护城河,同时启动韩堤口泵站加紧提排,解决康庄路积水问题,连接工程6月1日前完成。以后随着黄河路污水主干管的铺设,康庄路下水道与其连为一体。5.做好三角闸泵站新建泵和压力管道的养护维修,确保汛期正常运转、及时提排和排水畅通,维修工程6月1日前完成。6.在双河沟内铺设1道管径1m的砼管,与赵王河、太原路污水管网相连,同时打通双河沟下游通道并修建溢流井,平时双河沟污水通过赵王河污水管和太原路污水管提排,汛期遇大雨时,雨水通过溢流井直接进入赵王河,工程6月10日前完成。7.尽快完善老城区污水管网。下水道、过路涵、坑塘连通口要进行清淤,做到下水道与下水道、下水道与污水管、污水管与污水管相通,下水道、管道与坑塘相通,解决老城区积水问题,工程6月10日前完成。8.在南关沟、韩堤口泵站进水通道与护城河连接处修建两座节制闸,平时封死,以防护城河清水外流,遇大雨时,提升闸门,解决老城区排水问题,工程6月10日前完成。(三)牡丹区政府1.成立2500人的抗洪抢险突击队,落实到具体单位、具体人,人员名单6月1日前上报市城市防汛指挥部办公室。2.备足备齐防汛物料:编织袋25000条、木桩5000根、秸料50吨、钢丝5吨、车辆50辆、水泵50台、水龙带10000m以及足够的照明设备。号料定点,6月1日前落实到位。3.负责辖区内(主次干道外)所有排水沟渠、坑塘及连通口的清淤、清障,确保排水畅通。清淤、清障工作6月1日前完成,对雨后形成的辖区内积水
要尽快排除。4.扩建韩堤口泵站出水通道,确保韩堤口泵站排水畅通,工程6月1日前完成。5.对城墙、大堤的37处缺口、险工段划片包干,备足备齐堵复物料,确保有险情时及时堵复。(四)市经济开发区管委会1.成立1500人的抗洪抢险突击队,落实到具体单位、具体人,人员名单6月1日前上报市城市防汛指挥部办公室。2.备足备齐防汛物料:编织袋15000条、木桩3000根、秸料30吨、钢丝3吨、车辆30辆、水泵30台、水龙带6000m以及足够的照明设备。号料定点,6月1日前落实到位。3.负责辖区内(主次干道外)所有排水沟渠的清淤、清障,确保排水畅通,清淤、清障工作6月1日前完成。对雨后形成的辖区内积水要尽快排除。(五)其他有关部门的职责市财政局负责防汛资金的及时下拨并监督使用;市经贸委负责防汛物资供应;市水利局负责万福河大堤城区段安全;市邮政、电信部门保障汛期通信联络畅通;市供电公司保障抗洪抢险电力供应;市卫生局成立50人的抗洪抢险医疗救护队,并配备5辆救护车辆,做好汛期抢救和防疫准备工作;市气象局做好天气和雨情预报,及时向防汛指挥部通报;市公安局加强汛期社会治安治理工作;市房管局结合牡丹区、市经济开发区,对辖区内房屋进行全面调查,并对危房进行检修;市交通、交警部门负责交通设施的安全和防汛车辆的通行;市广电局负责汛情的及时发布;其他防汛成员单位要按照城市防汛指挥部的职责分工,认真履行本部门职责。
四、组织领导各级各部门要切实把城市防汛工作作为一项重要任务来抓,认真落实行政首长负责制和岗位目标责任制。市政府成立分管市长任指挥长的城市防汛指挥部,牡丹区、市经济开发区以及驻城百人以上单位都要成立由行政一把手负责的防汛领导机构,逐级签订责任书,做到层层落实、层层负责,确保不出现纰漏;要加大防汛宣传力度。充分运用广播、电视、报纸、传单、标语、宣传车等形式,大力宣传城市防汛工作的重要性,使广大干部群众增强水患意识和防洪意识,自觉履行防汛义务和责任;要抓好防汛抢险队伍建设,并有针对性地进行两次抢险实战训练,做到人员到位、编组有序、召之能战、战之能胜;要备足备齐城市防汛物料,保证在应急情况下运得出、用得上;要做好督导检查工作。市城市防汛指挥部对各项防汛准备和工程进展情况统一督查指导,对任务完成好的进行表彰,对不能按期完成任务或因失职造成损失的,要根据《中华人民共和国城市防洪法》的规定,追究有关人员的责任。各级防汛部门要落实好汛期昼夜值班制度和重要地段巡逻制度,制定周密详细的抗洪抢险方案和重要物资、人员转移方案,防患于未然。牡丹区、市经济开发区和有关部门要把联系人和联系电话上报市城市防汛指挥部办公室,市城市防汛指挥部办公室设在市市政管理局,联系人:张应龙,马超,联系电话:****-*******。
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排水实施方案 篇2
随着我国煤矿事业的发展, 煤矿安全事故时有发生, 煤矿工作人员的人身安全受到很大威胁。我国煤矿安全生产问题主要表现在以下几个方面。
1. 我国大多数的煤矿地质条件都比较复杂, 开采难度大, 很容易带来安全隐患.
2. 煤矿安全管理手段落后, 对于冲击地压、瓦斯等危险事故缺乏有效的防范措施,
3. 煤矿现有的安全生产监控设备落后, 安全管理科技停滞不前, 无法提供有效的安全保障。
4. 矿井安全生产专业人才稀缺, 从业人员技能水平不足。随着信息化的到来, 煤矿开采对工作人员的技术要求也越来越高, 然而大多数企业都缺少采矿方面的专业人才。
5. 煤矿企业内部管理水平落后。在安全、技术、资源等管理上存在不足, 给矿井的安全管理带来了很大隐患。
本文, 笔者以某矿用主排水泵为例, 对矿用主排水泵存在的问题进行了探讨, 并其设计方案的优化设计过程进行了说明, 以期对同行有所参考。
二、矿用主排水泵存在的问题
以某矿用主排水泵为例, 该泵为MD155–30×8型水泵, 额定流量为155 m3/h, 额定扬程为240 m, 电机功率为160 kW。煤矿矿井水质一般为酸性, 对井下的设备具有一定的腐蚀性, 因此, 要使用具有抗腐蚀性的材质作为泵的主材料。而实际上矿用主排水泵与水接触的表面通常采用不锈钢材质, 在进、出水段则采用铸铁件, 这会使得井下水直接腐蚀该部件, 所以这种设计是不合理的。在进水段由于属于过流部分, 水的腐蚀加上汽腐蚀, 会加快进水段的腐蚀速度;在中间段由于在酸性水质的复制作用下, 扩大了与口环之间的缝隙, 从而降低了主排水泵的排水效率, 同时也增加了维修难度和成本。
在矿用主排水泵系统中抽真空系统具有重要作用。但是在主排水泵设计中, 为了节省设备成本, 大多数企业会减少高压水流射泵的使用。在实际的设计当中, 每台泵都要有配套的高压水射流泵, 这样才能够保证系统的安全稳定运行。在系统中忽略对电动抽真空泵的设计, 会导致在每次的排水和管路检修的过程中都不能将排水系统抽成真空, 影响系统的可靠性。
三、矿用主排水泵设计方案探讨
若矿用主排水泵存在问题, 就要立即停止使用, 重新对水泵的排水扬程进行计算和验证。该矿用主排水泵管路敷设比较复杂, 而且弯头比较多, 存在很大的排水管路的阻力。虽然该矿用主排水泵的额定扬程可以满足系统排水的要求, 但考虑到其他因素的影响, 将额定扬程有150 m扩增到180 m, 并对系统进行了优化设计, 选用的MD155–30×8, 由8级降为6级, 水泵电机的功率也从160 kW降为132 kW。
四、优化设计的验证
1. 新排水管道中扬程损失的计算。计算公式如下:
式 (1) 中, a1代表速度压头系数, 取值为1;a2代表直管阻力系数, 取值为135;a3代表弯管阻力系数, 取值为0.76~1.0;a4代表闸阀阻力系数, 取值为0.25~0.5;a5代表逆止阀阻力系数, 取值为5~14;a6代表管子焊缝阻力系数, 取值为0.03;n3代表弯管数量, 实际数量为10;n4代表闸阀数量, 实际数量为3;n5代表逆止阀数量, 实际数量为1;n6代表管子焊缝数量, 实际数量为400;g代表重力系数, 取10;λ代表水与管壁的阻力系数, 取值为0.027;Ld代表排水管路总长度, 实际长度为1 000 m;Dg代表管路公称直径, 取0.2 m;Vd代表排水管流速。所有参数都取最大数值, 将相关数据代入式 (1) 中, 有
2. 排水系统阻力系数R。计算公式如下:
式 (2) 中, Q为水泵额定排水量, 将上述数据代入式 (2) , 有R=0.001 2, 所以在该主排水泵中的排水扬程H为
根据现场实际使用的情况, 将主排水泵的进出水段和中间段用不锈钢材质替换, 以确保主排水泵的排水性能。按照正常的排水量计算, 每台水泵的每天运行时间为
式 (4) 中, n为注排水泵的排水效率, 取74%:QZ为矿井的正常涌水量, 取值为67 m³/h;Qe代表水泵额定排水量, 取值为155 m³/h。将上述数据代入式 (4) , 有h=14.02 h。所以每年可节约电能1.43×105 k W·h, 按照每度电0.6元计算, 每年可节约9万元, 经济效益显著。
因此, 通过对管道扬程损失和排水系统阻力系数的重新计算, 就可以根据矿井生产的实际情况, 选择性的使用相应的主排水系统, 在很大程度上节省了电能的消耗。
五、结论
顺义新城排水方案设计初探 篇3
1、工程概况
顺义新城位于北京市顺义区老城区以北,距首都国际机场约10公里,距北京市区32公里。其东临潮白河,西至京承铁路,南侧为城北减河,北临牛栏山,开发面积约10平方公里,区内有京密路、白马路及顺安路联络线,还有未来将要建设的轻轨、高速公路通过,交通较为便捷。现况顺安路与白马路将整个顺义新城分为四个片区,用地大体呈现北高南低,高程差达15米,北片以现状顺安路为界,用地向东西两侧倾斜。南片西高东低,赛马场以南,顺安路形成谷地,东西两侧均向顺安路倾斜。新城东南地区有京郊大型赛马场及高尔夫球场,城东宽阔的潮白河是2008年奥运会的水上运动项目赛艇和皮划艇比赛场地。
2、规划城市定位、城市规模
2003年1月获北京市规划委员会审批通过的《顺义卫星城马坡组团(顺义新城)总体规划(2002—2010)》中确定城市长远发展目标定位为:顺义新城是北京市重要的中高档休闲健身、旅游度假基地,也是北京市专项体育运动比赛训练中心,以及承接着北京市区人口扩散的远郊中高档居住组团,同时顺义新城也是顺义卫星城重要的组成部分,顺义区新的政治文化中心。
顺义新城规划用地面积977公顷,规划居住人口约8.3万人,区内规划有主干道路8条、次干道路5条、支路30条。
二、 排水现状和排水体制
1、排水现状
规划区内现状排水是雨污分流和合流并存。
现况污水管主要沿白马路东段、滨河路及其部分支路分布,设施分散,未成网络。现况污水流至滨河路与华中路路口南侧的现况提升泵房后,经提升后沿路边明沟排放至减河。顺安路以西,白马路南北也有现况合流管,下游经现况京承铁路涵管,向西排放,并沿现况排水土沟向南排至减河上游。
现况雨水主要靠铁路和现况顺安路、滨河路、白马路两侧的明沟,以及区内现况自然排水沟排放,没有系统的管道体系。
2、排水系统体制
(1)城市排水体制的分类
目前在我国城市排水系统的规划设计中,一般常采用截流式合流制排水系统或分流制排水系统两种体制。
截流式合流制排水(如图1),该系统可以保证晴天的污水全部进入污水处理厂,雨季时,通过截流设施,截流式合流制排水系统可以汇集部分雨水至污水处理厂,当雨-污混合水量超过截流干管输水能力后,其超出部分通过溢流井泄入水体。这种体制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水都进行处理,对保护水体是有利的,但另一方面雨量过大,混合污水量超过了截流管的设计流量,超出部分将溢流到城市河道,不可避免会对水体造成局部和短期污染。并且,进入处理厂的污水,由于混有大量雨水,使原水水质、水量波动较大,势必对污水厂各处理单元产生冲击,这就对污水厂处理工艺提出了相当高的要求。
分流制排水系统(如图2),由于实施雨、污水分流,可以将污水全部引至污水处理厂进行处理,从根本上杜绝了污水直接排放对水体的污染。同时,由于雨水不进入污水处理厂,处理水的水质水量可维持较小的变化范围,保证出水水质的相对稳定,容易做到达标排放。
(2)排水体制的选择
排水体制的选择是一项很复杂很重要的工作,是城市排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市规划和环境保护影响深远,同时影响排水工程的总投资和初期投资费用以及维护管理费用。
新城发展目标定位为中高档居住组团、顺义卫星城重要的组成部分,顺义区新的政治文化中心,因而对水资源和环境保护的要求比较高,应提高污水的处理率,创造良好的生态环境;经统计,顺义新城已建成地区比例不超总建设规模的20%;在建成区内有部分现况污水管道可以利用;需要改造的合流管道不多;新城地势平坦,常年少雨、气候干燥;区域内有潮白河和减河流过,水环境有一定的容量和自净能力;新城规划建设的道路横截面有足够的位置,允许必要的市政管线的铺设;基于以上因素,经技术经济分析,笔者综合考虑确定区内雨污水宜采用分流制排水系统,新城完全能够随着城市的彻底建设将合流制改为分流制。
三、 排水方案设计
1、 雨水设计方案
(1)雨水下游出路的确定
城市雨水的下游应是稳定的有规划水位水质标准的水体,因此顺义新城的雨水下游确定为潮白河与减河,应根据潮白河和减河的主管部门提供的设计基础资料进行雨水管道设计计算。
(2)雨水管线流域分区
《控规》将白马路以北顺安路以西大面积的雨水均由北向南排放,干线设置于花园西路上;东部地区雨水在潮白河向阳闸上设置两个出口。笔者认为将新城近一半流域面积内的雨水由北向南排除,流域面积过大,导致雨水管渠断面大,加大投资和实施难度。从地势上分析,现况南北地势高程差别显著,大量雨水汇集新城南部,这对原本排水不利的低洼地区又增加了雨水排放量,对城市防洪排涝安全不利。因而重新划分流域分区:1、顺安路以西、白马路以北的雨水汇集后经现况铁路涵洞向西排放至小中河;2、顺安路以东、白马路以北部分雨水向南再向东排入潮白河;3、顺安路以西、白马路以南的雨水向南排至减河;4、顺安路以东、白马路以南、滨河路以西范围内的雨水向南排至减河。5、另外,滨河路东侧紧邻新城的高尔夫球场,球场内的雨水沿其场内的现况排水沟排至减河。
(3)低洼地区的防洪与排涝
根据当地近几年水文实测资料分析,城区降雨强度只要达到每小时30毫米以上,部分易淹地区就将出现积水受淹现象,新城白马路以南至减河地势低洼,历史以来就是待机排水区,针对此地块的排水安全和防洪,设计中提出如下工程措施:
◇道路竖向设计的要求,即按照潮白河20年一遇规划洪水位自排来控制道路标高,保证暴雨水位增高时,排水管渠内的水位线不可高出地面而造成河水倒灌,要满足道路雨水自排要求。
◇在有条件的局部新建地区,将地坪填高至不低于潮白河20年洪水位以上0.5米;
◇在城区易淹地区及低洼地区,采用水泵抽升排水方式解决小范围的雨水排除;
◇因减河常水位淹没排水管渠不是很深,在下游出口附近的雨水管渠内设置阻水堰来防止雨水管渠内常年存留河水。
◇在下游出口检查井修叠梁闸槽,适河道水位高低,放置叠梁闸板或者在排水出口上安装无需人工开启的橡胶止回阀(俗称鸭嘴阀)和浮箱式自动翻板闸门。
◇如发生潮白河洪峰和与减河相关的小中河洪峰相遇的情况,减河水位在设计重现期内可能超出管道设计标准(即20年规划洪水位)。建议当地水利部门采取措施,从该地区的整体防洪角度考虑在减河入潮白河出口处设置防洪排涝设施,保证减河水位不超标。
(4)雨水利用
城市雨水利用技术在发达国家已经逐步进入到标准化和产业化阶段。比如1989年德国出台了雨水利用设施标准,对住宅、商业和工业领域雨水利用设施的设计、施工和运行管理,过滤、储存、控制与监测4个方面制定了标准。1992年“第二代”雨水利用技术问世。又经过近10年的发展与完善,目前已是“第三代”雨水利用技术——设备的集成化。即从屋面雨水的收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用到控制都有一系列的定型产品和组装式成套设备。雨水利用在我国虽然历史远久,但过去主要应用于缺水的农村地区。现代意义上的城市雨水利用技术在我国发展较晚,它主要是随着城市化带来的水资源紧缺和环境与生态问题而引起人们重视的。城市雨水的利用不是狭义的利用雨水资源和节约用水,它还包括减缓城区雨水洪涝和地下水位的下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。
新城雨水利用的总体思路是“构建水景+渗透回灌地下水+排放”。考虑分散布置3处人工湖,把收集的雨水蓄积在内,作为景观用水;为加大渗入量,减少排放,尽可能的减少封闭路面;所有的道路路面均高于绿地60mm,保证道路雨水先进入绿地进行渗透处理。因为绿地是一种天然的渗透设施,对雨水中的一些污染物具有较强的截流和净化作用;增设人造透水地面,尽量多选用透水性混凝土路面,在人行道、休闲区域等用多孔的嵌草砖,碎石地面。
(5)雨水设计内容
奥运大道以北,顺安路以西新城部分流域面积,并包括新城范围以北1.3km2,经花园西路拟建雨水干线2-□2000×1600~2-□3200×1600方沟穿铁路向西排放至现况小中河支沟;并沿现况沟(顺义新城外)排至减河上游;奥运大道以南,顺安路以西流域面积的雨水经花园西路、龙苑路、顺安路上拟建雨水干线D1400~2-3600×1600方沟,向南排入减河;华中路以南段的花园西路道路排水沿花园西路拟建雨水管D700~D800,直接向南排入减河;顺安路以东,马场东路以北流域面积的雨水,分别向南向北排至奥运大道上的拟建3800×2000雨水方沟后向东最终由潮白河向阳闸下出口入潮白河;奥运大道及马场东路以南,顺安路以东部分流域面积的雨水经滨河路拟建雨水干线D1000~2-□2400×1600方沟向南排入减河。泵站:道路规划下挖立交处,其雨水需设雨水泵房抽升排放,立交泵房规模还需结合道路设计深化确定。奥运大道与花园西路立交拟建雨水泵房粗估规模Q=1.0立方米/秒,拟占地1000平方米,花园北路和减河北路与花园西路的两个立交,拟建雨水泵房粗估规模均为Q=0.6立方米/秒,拟占地600平方米。本方案设计雨水管总长38.3公里,投资估算1.38亿元。
2、污水设计方案
鉴于顺义新城规模不大,综合考虑各方面因素,采用集中处理方案,做到适度集中,以便节省污水收集、处理、再生利用整套系统的投和日常能耗,降低再生水成本。
(1)污水量参数
◇污水量设计标准:
设计人口为新城内现状人口1.68万人,规划人口为8.5万人,考虑到流动人口和暂住人口及比赛时增加的观众等因素,本次设计人口按10万人计。服务面积为新城总用地面积977公顷,其中服务面积859.4公顷。由此得出综合用水量:中规院《控规》给水规划:人均综合用水量指标取500升/人·日,《室外给水设计规范》中二类地区中小城市综合平均日用水量为189~449升/公顷·日,本设计考虑新城用地性质及城市职能本次设计人均综合用水量按照500升/人·日计算。基于《控规》中按照用地指标法计算,我们预测用水量为,人均指标法校核后预测新城规划区用水量为5万吨/日,城市污水排放系数控制在0.9。
◇污水管道设计标准:
综合考虑以下因素,本次方案设计确定新城污水管道设计标准为90立方米/日·公顷。这些因素分别为:污水管道的设计使用年限将高于控规的规划年限,污水管的设计标准应高于以上两种方法所得的计算值;考虑到部分地下水位较高的地区存在地下水渗入;城市人口增长;区内燕京啤酒厂其用水增加量等不确定因素;参考了相似地区的设计标准。
以此标准可反算出新城可服务的人口极限值为90×859.4×1000÷(500×0.9)=17.2万人。则新城内人口密度为17.2×10000÷859.4≈200人/公顷,此人口密度已相当于大型城市的人口密度。此污水量设计标准90立方米/日·公顷为新城内平均污水量标准,在污水方案设计中注意要在保证整个新城污水量平衡的前提下对不同区域性质不同人口密度地区适当增减污水量标准的数值。
(2)污水设计内容
本设计内容如下:沿减河北路、顺安路、奥运大道向西,设计污水干线D800-1400;分别沿花园西路和花园中路设计污水支干线D400-600;沿龙苑路和向阳路至奥运大道设计污水次干线D900-1000;沿丰乐路和向阳路设计污水支干线D400-900;东西向道路包括花园北路、丰乐北路、花园大道、金宝北路、华中路等规划污水支线D400,沿地形分别排入花园西路、花园中路、向阳路、丰乐路的次干线。本方案设计污水管总长21.3公里,投资估算0.5亿元。
2001年以来,顺义新城为迎接奥运会新建了大量市政基础设施,建成道路都已经实现“九通一平”,并且通过了行业验收。实际的应用效果表明工程的规划到位、设计合理,是一项使用安全的奥运优质工程。作为市政基础设施的主要专业,排水专业经过数年的使用检验,证明规划的原则、设计的方案达到了一流工程的标准。
排水方案设计不能只简单的遵循规划,应结合工程实际,深入分析研究并进一步完善。尽量利用现有地形和周围排水条件,合理选择排水体制,划分流域分区,安全排除。雨水要做到充分蓄积和多途径利用,并注意防止城市周围天然河道在雨季对管道雨水的顶托和内涝。力求使排水方案设计最大程度满足当地排水需要,为城市发展带来良好的经济效益和社会效益。
参考文献
[1]给水排水设计手册第5册,城镇排水[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.
[2]《城市排水工程规划规范》GB50318-2000
[3]室外排水设计规范(GBJ14-87)[M].北京:中国计划出版社,1998.
[4]排水工程.重庆建筑工程学院[M].北京: 中国建筑工业出版社,1987.
隧道抽排水方案 篇4
象山隧道5#斜井及出口工程
抽排水施工方案
中国中铁隧道集团有限公司 龙厦铁路ZD-Ⅰ标象山隧道出口项目部
2009年4月5日
一、工程概况
象山隧道位于福建省境内,起于龙岩市曹溪镇,止于漳州市南靖县和溪镇。设计行车速度200km/h。采用单线双洞、两条隧道并行的方案,左、右线线间距在13m~51m~10m间逐渐变化。左洞长度15898m,右洞长度15917m。为Ⅰ级风险特长隧道。象山隧道5号斜井长度327m,坡度9.8%。
二、水文地质情况
象山隧道基本处于花岗岩、硅灰岩、砂岩地层,原设计预测全隧道正常涌水量约22000m3/d(917 m3/h),最大涌水量不超过55000m3/d(2290 m3/h)。施工期间,大部分地段岩体破碎,裂隙发育,裂隙贯通性较好,地下水极发育,实测最高水压达2.5~3MPa,2008年,补充勘探后,隧道推算正常涌水量53140.9 m3/d(2215 m3/h),推算雨季正常涌水量86659.9 m3/d(3610 m3/h),推算最大涌水量达223220m3/d(9300 m3/h),因此,水文地质极其复杂。根据补充勘测结果计算5#斜井施工段涌水量1035 m3/h,2008年3月16日5#斜井正洞进口方向出现涌水,5#斜井内涌水量达1200 m3/h,并且水量逐渐增大,预计最大涌水量2000 m3/h。
三、抽排水总体方案及原则
进口方向主要利用隧道设计坡度自然排水,在翻越仰拱开挖及衬砌地段时,采用抽排,出口方向在掌子面附近设置临时集水坑采用水泵抽排,在掌子面后方设置小型抽水泵站(二级),采用抽水机抽排。隧道内涌水全部集中在斜井底,在斜井底设置大型抽水泵站(一级),采用抽水机集中抽
排水。
四、具体抽排水方法及设备配备
(一)井底泵站抽排水
5#斜井进入正洞各施工作业面出水,全部汇集到井底泵站统一排出。井底泵站设置在斜井与导洞底之间的正洞内,在正洞右线右侧YDK34+705洞室内开挖集水坑,长16m、宽3.0m、深2.5m,四周及铺底均采用50cm厚混凝土加固;在洞室外正洞底板也设置集水坑,长6m、宽3m、深2.5m;集水坑,总容水量165立方米。井底泵站共安装14台抽水机,另备用3台,安装排水管路共11趟。
1)设备配备: 抽水机设55Kw离心污水泵5台,每台流量176 m3/h,扬程为61m;设75Kw污水泵8台,每台流量315 m3/h,扬程为50m;设132Kw污水泵1台,流量每台485 m3/h,扬程为65m。泵站总功率1007Kw,备用3台,为预估涌水量的1.5倍。
2)管路布置: Ø159出水管9趟计3870m,Ø219出水管1趟计430m,Ø125出水管1趟计430m,从抽水机出水端口直达洞口大型沉淀池,泵站理论总排量可达3108m3/h。
3)电力配置:5号斜井配置3套10KV高压电源,高压进洞到抽水站的高压电缆2趟,其中备用1趟;抽水站内设315KVA变压器两台,设800KVA变压器一台,设630KVA变压器一台,专门为抽水机提供专用电源并可负载2060kw;因象山隧道施工段地处雷区,打雷时常同时停电,为保证洞内正常排水防止淹井,洞外设260KW备用发电机四台,可通过两趟高压电缆同
时为泵站提供专用电源。
4)线路布置:采用2趟高压电缆到抽水站变压器,用于泵站抽水,每台抽水机采用电缆带动工作。
(二)进口方向仰拱施工段抽水
进口方向掌子面出水利用隧道坡度自然排水,所以水流经过仰拱施工段时必须采用水泵抽排,仰拱开挖和仰拱混凝土分开施工,水流必须通过两次抽排才能进入已衬砌段水沟内,达到自然排水。所以在仰拱开挖作业面和仰拱混凝土作业面前面都设置临时集水坑,并采用水泵抽排,具体配置如下:
右线进口方向设备配置:6台7.5kw 的污水泵、8台5.5kw污水泵、7台3kw污水泵。
左线进口方向设备配置:6台7.5kw 的污水泵、6台5.5kw污水泵、6台3kw污水泵。
(三)出口方向抽水
左右线出口方向开挖为下坡,反坡排水采用二级抽排水式,掌子面设置临时集水坑,采用水泵抽排到二级泵站,然后通过二级泵站抽排到井底一级泵站,然后统一排出洞外。
左线掌子面配置1台7.5kw潜水泵、1台5.5kw水泵和4台3kw潜水泵;右线掌子面配置1台7.5kw潜水泵、1台5.5kw水泵和3台3kw潜水泵。
二级泵站排水措施
1)设备配备: 左右线各设22Kw抽水机2台。
2)管路布置:左线出口方向2趟排污管共计1200m,右线出口方向设两趟排污管共计860m,二级泵站理论总排量可达100m3/h。
3)电力配置:右线31通横通道口处安设一台160KVA变压器,供二级泵站抽水用电。
4)线路布置:自一级泵站变压器采用高压电缆到32通处160KVA变压器,低压输出由低压线至二级泵站供电抽水,自低压线由电缆带动抽水机工作。
(四)洞外污水处理
洞外斜井口设置大型沉淀池,分三级沉淀,沉淀池采用浆砌片石砌筑,内部砂浆抹面,混凝土铺底,沉淀池宽5.5m,长16m,深3.5m,集水池总容水量达308立方米,洞内污水统一抽排到沉淀池内,通过三级沉淀后,再排放到斜井口小溪内。
五、人员配备
井底抽水泵站设置抽水人员6人,设置修理人员6人;二级泵站各设抽水人员3人,各设修理人员1人;进口方向每处仰拱施工段设置抽水人员3人,修理人员1人,管路工3人;出口掌子面抽水人员各3人;管路维修、维护人员(管道工)6人;电线路、电力设备维修、维护人员(专职电工)3人。抽排水配备人员共63人。
六、应急处理方案
电力、电路、抽水机等设备双套配备,使用设备出现故障,立即启动备用设备,并及时修复设备故障,在斜井底抽水泵站大里程方向用砂袋砌
排水管道施工方案 篇5
1、1施工图纸:
1.给排水管道综合平面图(TL0401S-S0202(变))
1.2现行国家工程质量验收规范:
1.2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)。
1.2.2《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002)。
1.2.3《电力建设施工及验收技术规范》(SDJ69-87)。
1.2.4《火电施工质量验收评定标准》。
1.2.5《电力建设安全施工管理规定》。
二、工程概况及特点
本工程为*******室外给排水管道、消防给水及生产给水安装工程,排水管道总长度为****米,管材为预制钢筋砼排水管,直径有:**L、***L、**L及*焊接*,排水检查井采用直径1000L钢筋砼检查井,铸铁井座井盖;排水管基础采用C15.120。混凝土,管道坡度为:百分之一、千分之四,两种。室外给水管道总长度为***米,管材为焊接钢管。
三、主要施工工序施工方法
3.1施工工序:
3.1.1总体施工工序为:先施工#4区给排水管道,再施工#3区给排水管道,待塔吊拆除后在进行连接。
3.1.2排水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-基底垫层-混凝土管对口-砼检查井-上部砼-通水试验-土方回填
3.1.3给水管道具体施工工序为:测量放线-土方开挖-清基底-沙垫层-管道防腐-管道安装-通水打压-土方回填
基坑防排水施工方案 篇6
目录
一、工程概况................................................................2
二、编制依据................................................................2
二、施工部署................................................................2
三、基坑排水目的和原则............................................4
四、基坑排水措施........................................................5
五、安全事项................................................................6
六、附图........................................................................6
基坑防排水施工方案
一、工程概况
本工程由建设单位为广西保利龙湖蓝湾发展有限公司。该工程设计单位为上海水石建筑规划设计有限公司,监理单位为广西建荣工程项目管理有限公司,施工单位为保利建设集团有限公司施工。工程位于南宁市兴宁区邕武路20号。
二、编制依据
本施工方案编制及设计的依据如下:(1)本工程总平面布置图;(2)本工程地下室结施图;
根据本工程北区87#-106#楼由北向南依次变高,在由高变低到高形成,主楼联排布局,联排之间高差大。而地下室结构为北高南低布局。南区128#-107#楼由南向北依次变低,由西至东依次变高,其中128#-114#楼含有地下室的,107#-113#楼无地下室。整个工程现场周围无排水管网出口,工程结构、地势错综复杂,高低不一。因此整个工程基坑施工时造成排水存在很大问题。为确保基础能顺利施工,认真组织落实基坑防排水措施,特编制本方案。
二、施工部署
2.1雨季施工原则
依据本工程所处的地理位置和工期要求并结合目前本工程的实际情况及特点,雨季施工的原则:防排结合、以排为主、不积水、不倒灌。确保基坑、边坡稳定、道路不泥泞。
2.2为确保今年的雨季施工顺利进行,认真组织落实基坑的防排水措施,以按期保质保量完成施工生产任务,项目部给予足够重视,基坑防排水施工方案
成立以项目部项目经理为首的防汛领导小组及抢险大队。为了保证工程安全有序地进行,具体落实基坑的防排水措施的各项准备工作及解决雨期施工中的生产问题。使工作落实到实处,责任到人。
2.3现场准备
1)施工现场做好疏排水工作,合理确定雨水流向。材料场地加排水坡度大于3%,确保雨期道路畅通,材料不被冲淹。
2)对材料库房等现场暂舍进行一次检查维修,做到不渗不漏,周围不积水。
3)现场临电设备要进行一次全面检查,使之符合规定要求。对塔吊基础周围做好排水,并要经常检查,定期观测沉降,做好记录,发现问题立即报告项目部。
4)雨季施工前对基坑边坡进行一次全面检查,有掉皮、塌落的部位及时进行修补处理。
5)在暑、雨、雨季来临之前,提早对现场职工进行一次防暑、防汛、防台及雨季施工教育,让每个人都能明确自己的岗位责任,并向职工交清任务、措施、方法,树立“百年大计,质量第一”,“安全第一,预防为主”的中心思想,切实保证雨季施工顺利进行。加强雨季检查,防患于未然。
2.4技术准备
1)雨季施工前对基坑内控制桩及水准点进行一次校核,期间要定期校核,防止发生沉降、位移等,并做好记录。
2)雨季施工前,对基坑内相关作业人员做好技术交底及安全交底。
基坑防排水施工方案
2.5雨期基坑施工难点分析及对策
1)本工程为低层住宅楼,地下室面积大,施工项目多,工期紧迫;同时施工场地比较紧张,因此如何组织施工是雨期施工也是本工程的重点和难点。
采取的对策如下:加强计划管理,制定工程施工月、周阶段性施工进度计划以及工序交叉作业的协调计划和材料设备的供应计划;对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,对各项计划及时进行调整以适应施工现场的实际条件;合理组织施工工序,协调好各工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。
2)地下结构施工期间恰逢雨期施工,给基坑防水等正常施工增加难度。
采取的对策如下:项目部设置兼职人员负责天气预报,根据天气情况及时调整施工部署,选择施工能力强的专业队伍,同时在施工过程中做好施工现场的排水、基坑边坡变形监测等工作,尽量将雨期施工的影响降至最低。
三、基坑排水目的和原则
3.1排水目的
将水排出基坑,确保基坑不被水浸泡,保证基础顺利施工。3.2排水原则
利用基坑内结构集水井、明沟槽、基础外设置积水坑,通过水泵输送直接将坑内的水及时抽入指定位置。
基坑防排水施工方案
四、基坑排水措施
4.1依据现场的实际情况,本工程地势及地下室结构原因。计划排水采用基础内结构集水井、基础外积水井与水泵相结合的方式进行排水,汇集到沉淀池排向指定位置。北区排水如下:在基础外87#—90#楼南侧;91#—94#楼南侧;95#-98#楼南侧;99#—100楼北侧;101#—103#、104#—106#北侧;97#与100#楼之间位置设置积水坑以及利用基础内结构集水井相结合。各坑内利用水泵输送至97#与100#楼之间沉淀池内汇集,通过沉淀,再用水泵输送至东侧附近的居民区鱼塘内。南区排水如下:128#-114#楼的排水:近环山大道一侧在127#楼设置积水井,由东至西开挖一条明沟排入127#楼的积水井,利用水泵输送排向南面山沟。125#、126#、128#南面由东至西设置明沟排向128#楼外的积水井通过水泵输送排向南面。114#-117#南侧开挖一条明沟由东至西排向123#楼位置的积水井内,通过水泵输送排向南面(具详排水走向总平图)。
基坑坑底操作面向排水沟方向设3‰的流水坡度,操作面严禁堆放材料、杂物影响排水通畅。降雨时及时用水泵将水排至指定位置。垫层施工完成后,除使用集水井排水外,坑内单体楼电梯井、集水坑的低洼部位可作为临时集水坑,下雨时及时排水。下雨时配备足够数量的水泵进行集水坑排水(其中配3台作为备用)。
4.2基坑排水人员安排:
为保证基础施工不受到积水影响,专人负责排水,不得长时间使水泵空转,更不得使排水不及时,以致浸泡基底土壤,产生质量隐患。现拟定以下人员进行日常基坑降排水,如遇50年一遇持续时间长、基坑防排水施工方案
雨量大的特殊情况,我项目部将另外安排1-2人、排水机具加倍在各承台及基坑周边雨水井24小时进行抽水,增设水泵(40m3/时)备用做到暴雨雨后基坑无积水,小雨天基础可正常施工。雨天排水人员由施工现场总负责 谢月春安排。
4.3基坑一旦有积水,应该及时使用潜水泵将其抽到基坑基坑上口周边的排水沟内。
4.4基坑周边防护:沿基坑周边距基坑上口800设1200高护栏,刷黄黑漆。
五、安全事项
1、坚持安全第一的思想,管理人员和班组成员必须以身作则,把基坑防排水工作落实到每一工作人员中。
2、在进行排水沟、集水井施工时,要随时注意施工安全。
3、在进行排水沟开挖过程中,由专人指挥,以免挖坏现场临时埋地电缆。
4、在排水期间,要定机、定人的不间断进行抽水,杜绝水泵出现空载运转。
六、附图
住宅给排水设计方案 篇7
1 供水设备的选择
传统的供水设备, 一般采用水箱式供水。水箱式供水, 首先将市政自来水引入小区供水水箱, 然后, 由小区水泵房内的变频供水泵组将水箱内的水供至用户。水箱式供水存在诸多弊端, 比如:占地面积大;由于水箱内存在死角所以水箱定期清理;由于水箱上留有检查口, 经常有老鼠等东西进入水箱, 同时也给不法分子投毒带来可称之机;夏天水箱内容易滋生蚊虫。给居民的用水安全造成巨大隐患。所以住宅小区在选择供水设备时, 应采用无负压供水设备。无负压供水设备的核心技术在稳流罐部分, 目前市场上流行两种稳压管。第一种是, 当市政管网供水不足时为防止稳压管内产生负压, 罐体上采用自动进气装置, 以防止负压产生;第二种是, 当市政管网供水不足造成稳压罐内压力不足时, 罐体内的液压系统自动运行, 将罐体的容积压缩。第一种设备造价低, 但仍与室外空气相连通;第二种设备造价高, 但与室外空气完全隔绝, 安全性更高。设计人员及开发商应试情况进行合理选择
2 排水管道敷设
《住宅设计规范》GB500155-2003第4.3.8条规定;住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。规范虽然有此规定, 但在现实住宅设计中, 真正能做到这一点的尚不多。于是在日常生活中, 经常出现上下层住户因排水管道漏水而导致的各种纠纷、影响邻里关系。为解决这一难题, 以下提出一些做法以期解决此问题。
2.1 厨房排水管道设置。
2.1.1 厨房内不设地漏, 洗涤池排水支管直接在本户的楼板上接入排水立管。
由于厨房地面一般已很少用水冲洗, 少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁, 厨房内地漏的设置已无实际意义, 反而事得其反:由于地漏长时间无水补充, 水封内存水蒸发后臭气由地漏进入厨房内。因此可采取取消厨房地漏的设计避免地漏排水支管进入下层户内空间。
2.1.2 厨房排水横支管本层设置, 如果在下
层住户顶棚设置而且有些住户厨房不做吊顶处理, 一但管道漏水, 将直接落入下层住户洗涤盆。对下层住户的生活及健康带来严重干扰, 由于厨房的排水支管管径较小, 所以可将排水横支管直接明敷设在本层--现代厨房装修一般采用整体橱柜, 可在做橱柜时将水管包在橱柜里面, 而不影响美观。具体做法是:厨房排水主立管在距同层建筑地面15公分处, 加90°三通, 三通后接10--15公分支管, 支管上接90°或45°弯头。通过此方案, 不但解决了上层漏水下层受灾的局面, 而且可以使住户在厨房不吊顶的情况下依然保持棚顶的美观。
2.2 卫生间排水管道设置。
为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间, 排水管道的敷设一般采用以下几种方式:
2.2.1 卫生间地面楼板下沉, 污水横管设于本层下沉板以上的户内。
这种方式对排水管道的施工较为方便, 但检修管道则十分不易。这就要求在实际施工过程中, 严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理, 卫生间内所有给排水管道应经严格试压住水试验后方可暗封管道等以尽量避免本层卫生器具漏水影响下层用户。
2.2.2 采用侧排方式。
卫生间采用后出水式座便器, 侧排地漏, 将浴盆或淋浴房垫高, 各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙脚处引至夹墙。器具存水弯、排水横管设于本层垫层内。采用这种方法, 可避免出现下沉式积水的状况, 但应注意与建筑专业密切配合。
3 室内消火栓系统:
室内消火栓箱的设置:对于单元式住宅来说, 由于平面位置限制, 消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》》GB50016-2006第8.3.1第5条的规定:超过7层的住宅应设置室内消火栓系统, , 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓--消防竖管的直径不应小于DN65。因此多层住宅消火栓可只留栓口, 不必设箱及水枪、水龙带等, 以节省楼梯休息平台的实际空间。
4 水表设置及给水支管敷设:
关于水表设置。长期以来, 单元住宅水表一般设于室内厨房或卫生间等用水集中处, 对于用水点较多且分散的住宅, 有时一户内设多个水表。但水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视, 即入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫, 使住宅私密性及安全性得不到保障;管理人员抄表不易且抄表劳动强度大;个别用户偷水而使水表用水量与实际不符而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题的产生, 水表出户已成为必然的选择。新修订的国家规范 (建筑给水排水设计规范》GB50015--2003第3.4.17条规定:住宅的分户水表宜相对集中读数, 且宜设置于户外;对设在室内的水表, 宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。水表出户一般有以下几种方式:
4.1 分户水表集中设于室外水表井内:
这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元设一个集中水表井, 分户水管沿室内管井引入户内, 自来水公司直接对用户负责。新型给水管材--减路式单管 (内) 多路供水管的面市解决了多根给水管同时敷设给工程及用户带来的不便, 也使这种计量方式成为一种节能且人性化的优秀设计。
4.2 水表设于楼梯休息平台处。
给水立管设于平台处, 每户设一水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为:分户支管短, 较节约管材, 管道水头损失也较小, 缺点是:水表分散设置, 抄表人员劳动强度较大;通常室内消火栓箱也明设于休息平台处, 因而使本来就拥挤的休息平台更为局促, 给住户通行带来不便。
4.3 水表每层集中设于水表间内, 分户水表整齐靠于墙面。
其优点同方式b相同, 缺点是:分户管道必须沿公共走道楼板下引入室内, 因而走道内要求设吊顶。
4.4 将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表。
远传水表计算准确且无需抄表, 此卡表需用户预存入一定数额水费, 将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题, 因而在实际工程中尚未得到广泛应用。
4.5 部分地区已经采用了远传水表或磁卡
水表, 但为了对水表进行有效管理的同时不影响住户正常生活, 仍然要求水表设于水表间内。虽然免去了抄表程序, 但对于住户查表和物业管理仍然带来不便。鉴于此种情况, 可将水表间门开一道附门, 附门加锁, 每单元的同层住户, 持一把钥匙, 这样住户自主管理的目标即可实现, 同时, 也不会给恶意破坏水表的行为以可乘之机。
以上几种水表出户方式, 各有其优缺点, 具体在工程实际设计中采用何种方式, 应由设计入员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求确定。
给水支管布置与敷设。由于新建住宅中一厨两卫已很普遍, 有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫, 且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散, 分户支管至用水点间管道一般敷设在本层垫层内, 垫层内给水管外径不超过25mm;交房时应在敷设给水管道的位置做上明显的标记, 以免装修时破坏给水管道, 同时给水管道在设计时应沿墙敷设。
小结
住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视, 工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则, 在实践中力求创新, 寻找最佳的给排水设计方案, 适应住宅设计发展的新要求, 满足人们不断提高的生活水平要求。
摘要:根据多年工程实际施工及物业管理经验并结合国家规范要求, 对当前新开发小区普通住宅建筑给排水系统设计的一些特点展开探讨。
关键词:住宅给排水,水表设置,管道敷设
参考文献
[1]《住宅设计规范》GB500155-2003.
排水实施方案 篇8
关键词:主排水 耐磨 离心泵 自平衡 涌水量 设备选型 技术经济比较
中图分类号:TD262文献标识码:A文章编号:1674-098X(2014)07(c)-0092-02
主排水设备属矿井大型设备之一,主要担负矿井排水任务,装机功率大,运转时间长,电能消耗多。合理的主排水设备选型,对降低项目初期投资,减少后期运行费用,保障矿井安全生产具有十分重要的意义。
1 项目概况
碾子沟煤矿位于陕西省咸阳市永寿县永平乡碾子沟村,由华汉集团公司和国电集团共同出资开发建设,资源整合生产能力0.9 Mt/a,服务年限25.5 a。井田采用主、副斜井+回风立井开拓方式,井下布置1个综采工作面、2个综掘工作面和1个普掘工作面。
2 总体方案
碾子沟煤矿井下采用一级排水系统,在副斜井井底车场附近设有主水仓及主排水泵房,工作面涌水自流或经小水泵排至中央辅助运输大巷水沟后,自流至主水仓。主排水管路沿副斜井井筒敷设,将井下涌水排至地面井下水处理站,处理后进行综合利用。
3 设计参数
碾子沟煤矿属瓦斯矿井。正常涌水量100 m?/h,持续天数305 d,最大涌水量130 m?/h,持续天数60 d。副斜井井口标高+1100.2 m,井下水处理站标高+1108.5 m,主排水泵房标高+805.5 m,最大排水垂高308 m(含吸水高度,按5 m计入)。主排水管路沿副斜井井筒敷设,安装倾角16.5 °,排水距离约1200 m。矿井水pH值7.2,密度约1020 kg/m?。
4 排水设备方案
《煤矿安全规程》规定:矿井井下排水设备应当满足矿井排水的要求。除正在检修的水泵外,应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力,应当能在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70%。检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。工作和备用水泵的总能力,应当能在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量。
式中:H——水泵扬程,单位:m;HC——最大排水垂高,308 m;α——排水干管敷设倾角,16.5 °。
根据计算所需的水泵排水能力及排水垂高(详细设备选型计算从略),设计考虑了两个方案进行技术经济比较。
方案一选用3台MD155-67×5型耐磨多级离心泵,2趟DN200排水管路(φ219×6无缝钢管)。MD型耐磨多级离心泵是在原D型泵基础上改进而成,泵的首级叶轮、进水段及主要过流部件均采用耐磨材料,抗气蚀性能和耐磨性能得到了较大的提高,可保证泵在较长的时期内高效运行,有效地延长了泵的使用寿命,可输送固体颗粒含量≤1.5%,粒度≤0.5 mm,温度80 ℃以下的矿井水及类似的其他污水。缺点是MD型耐磨多级离心泵采用传统的平衡孔、平衡盘、平衡鼓等轴向力平衡装置,依靠泄漏产生的压降平衡轴向力,泄漏一般为泵额定流量的3%~15%;平衡装置磨损后会导致泵转子部件前移,出现效率明显下降;平衡装置故障情况下,可能导致水泵转子发生严重损害。
方案二选用3台MD200-50×7(P)型自平衡耐磨多级离心泵,2趟DN200排水管路(φ219×6无缝钢管)。MD(P)型自平衡耐磨多级离心泵是结合MD型耐磨多级离心泵成熟设计经验,研究开发的新型高效、节能产品,具有高效区宽、性能范围广、汽蚀性能好、运转安全平稳、噪音低、易损件少、使用寿命长、检修维护工作量小等优点。MD(P)型自平衡耐磨多级离心泵取消轴向力平衡装置,通过叶轮对称布置实现自动平衡轴向力,使轴向力载荷对泵的磨损和对系统干扰的不利影响降到最小;残余轴向力由推力轴承承受,使泵轴始终处于受拉状态,轴的受力状态均匀,应力峰值较原型结构大大降低,从而提高了泵转子的刚性和临界转速,使泵转子运行的平稳性和可靠性显著提高,无故障运行时间可达普通泵的3倍以上;泵体主要过流部件采用耐磨材料,抗气蚀性能和耐磨性能好,使用寿命长。缺点是国内生产厂家较少,价格较高,设备初期投资较大。
5 技术经济比较
方案一、方案二排水能力均可满足本矿井排水要求,在技术性能、检修维护、设备投资、运行费用等方面各具优缺点,表1为主排水设备选型方案技术经济比较表。通过综合技术经济比较,方案二采用MD(P)型自平衡耐磨多级离心泵虽然设备投资高,但具有效率高,年运行费用少;无故障运行时间长,检修工作量小;吸水高度高,水仓有效利用率高,矿建工程量省;排水能力大,安全可靠等诸多优点,综合性价比优于方案一,因此设计采用方案二。
6 结语
MD(P)型自平衡耐磨多级离心泵叶轮对称布置,取消了平衡盘机构,实现了自动平衡功能,彻底解决因平衡装置失效而导致平衡盘(座)的磨损或转子咬死等故障,大大延长泵的使用寿命,可靠性高,平均无故障运行时间长,效率高,节能效果好。本项目而言,MD(P)型自平衡耐磨多级离心泵降低矿建投资,减少设备维护工作量,对矿井主排水系统选型、设计、管理、维护具有一定参考价值。
参考文献
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