2025-03-02
本着以投入少、工程量最小、施工工期最短,且能保证沉井顺利安全下沉为原则,决定以排水法为主导施工方式,待下沉至最后2 m处再改为不排水下沉法,避免砂层出现流砂影响地基持力层整体扰动,从而保持沉井的整体稳定。
一.主要设计资料 1.取水规模:阆中市二水厂终期取水规模为5万m3/d;一期工程2.5万m3/d,二期工程达 5万m3/d; 2.设计取水量:一期:332.51.101145.8m/0.318/ 24 qhms 万 = 二期: 3351.102291.7m/0.637/ 24 qhms万= 其中水厂自用水系数为10%。 3.水源的水位: 根据业主单位提供的资料显示:金银台电航工程库区水位设计高程为:库区0.2%校 核洪水位362.15m,2%设计洪水位357.5m,正常蓄水位352.00m,汛期限制水位346.0 -348.5m(闸底高程)。(以上均为黄海高程) 二.取水头部 取水头部为喇叭口带格栅,采用钢(a3)或不锈钢制作。本工程用3个取水头部, 每个设计取水量:q=2291.7/3=763.
河床内建沉井式取水泵房,采取一次制作,不排水下沉法施工,通过一定的和沉井内的不作配重,减小了封底混凝土厚度,满足了抗浮要求,取得了较好的技术经济效益。本文阐述了设计施工要点。
取水泵房初步设计 一、设计说明书 设计任务及基本设计资料 宜城市自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一座设计水量为80000 吨/天的水厂(远期供水120000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水 泵房,取水点处修水最高洪水位米(1﹪频率),最低枯水位(99%保证率)米, 常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂 反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试进行该一 级泵站的工艺设计。 3.设计技术要求 设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括: (1)泵站平面布置图.(1~2张) (2)泵站剖面图.(1张) (3)主要设备及材料表. (4)设计计算及说明书. 二、设计概要 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、 泵房及闸阀井三部分组成。取水泵
取水泵房初步设计 一、设计说明书 设计任务及基本设计资料 某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一设计水量为50000吨/天 的水厂(远期供水100000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水泵房, 取水点处修水最高洪水位95.00米(1﹪频率),最枯水位90.00(99%保证率)米, 常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂反 应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试进行该一级 泵站的工艺设计。 3.设计技术要求 设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括: (1)泵站平面布置图.(1~2张) (2)泵站剖面图.(1张) (3)主要设备及材料表. (4)设计计算及说明书. 二、设计概要 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、 泵房及闸阀井三部分组
结合具体工程实例,在原淤泥层及淤泥质粉质黏土层地质情况下,阐述了沉井下沉施工工艺及应用效果,着重论述了下沉过程中出现管涌、偏移、止沉等情况的处理措施,为类似工程提供了借鉴的经验。
取水泵房向两水厂输水分配问题的探讨 摘要:某取水泵房同时为两个水厂供水,无法达到目标水量 的平衡分配,本文就输水管线的水力损失进行分析计算,并提出解 决办法。 关键字:取水泵房,水量分配,水力损失 abstract:awaterintakepumpingstationatthesametime asthetwowatersupply,unabletoreachthegoalofwater balance,thewaterpipelinehydrauliclossisanalyzed,and thesolutionisputforward. keywords:waterintakepumphouse;waterallocation; hydraulicloss. 中图分类号:th3文献标
市旅游管理区 自来水厂(一期) 取水泵房及引水管工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:省水利水电第一工程有限公司 日期:2015年05月 1 目录 1、编制说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 2、工程概况与施工条件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 3、主要工程项目施工方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.1主要施工工艺流程 3.2一般项目施工方案 3.3沉井施工方案 3.4顶管施工方案 3.5取水头与自流管施工方案 3.6砌筑工程 4、施工组织与部署⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯89 5、施工平面布置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯93 6、施工资源用量计划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯95 7、施工网络进度计划及保证措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101 8、工程质量管
1.gb50013-2006《室外给水设计规范》 6泵房 一般规定 工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节 水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时, 应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。 水泵的选择应符合节能要求。当供水水量和水压变化较大时,经过技术经济比较,可采 用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。 泵房一般宜设1~2台备用水泵。 备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 不得间断供水的泵房,应设两个外部独立电源。如不能满足时,应设备用动力设备,其能 力应能满足发生事故时的用水要求。 要求起动快的大型水泵,宜采用自灌充水。 非自灌充水水泵的引水时间,不宜超过5min。 泵房应根据具体情况采用相应的采暖、通风和排水设施。 泵房的噪声控制应符合现行的《城市区域环境
1.gb50013-2006《室外给水设计规范》 6泵房 6.1一般规定 6.1.1工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、 调节水池大小、机组的效率和功率因素等,综合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少 时,应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多,电机的电压宜一致。 6.1.2水泵的选择应符合节能要求。当供水水量和水压变化较大时,经过技术经济比较, 可采用机组调速、更换叶轮、调节叶片角度等措施。 6.1.3泵房一般宜设1~2台备用水泵。 备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 6.1.4不得间断供水的泵房,应设两个外部独立电源。如不能满足时,应设备用动力设备, 其能力应能满足发生事故时的用水要求。 6.1.5要求起动快的大型水泵,宜采用自灌充水。 非自灌充水水泵的引水时间,不宜超过5min。 6.1.6泵房应根据具体情况采用相
消防水池设计资料汇编与问题探讨 崔景立 做了个消防水池的资料总结,也有些是有关内容的探讨,欢迎同行多提宝贵意 见。 序 号 项目现行规范与有关资料的要求 1消防水 池进水 管 1,gb500153.2.4b,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢 流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2,gb500153.2.4c,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢 流边缘不应小于150mm。 3,gb509744.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不 应小于dn100。 4,gb509744.3.5-3,消防水池进水管的平均流速不宜大于 1.5m/s。 5,消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套 管,比管径大两号即可。 6,gb509745.2.6-5,高位消防水箱8h充满水,进水管管径不 应小于dn32,且宜设液位
消防水池设计资料汇编与问题探讨 序 号 项目现行规范与有关资料的要求 1消防水 池进水 管 1,gb500153.2.4b,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢 流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2,gb500153.2.4c,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢 流边缘不应小于150mm。 3,gb509744.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不 应小于dn100。 4,gb509744.3.5-3,消防水池进水管的平均流速不宜大于 1.5m/s。 5,消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套 管,比管径大两号即可。 6,gb509745.2.6-5,高位消防水箱8h充满水,进水管管径不 应小于dn32,且宜设液位阀或浮球阀。 7,gb509745.2.6-6,进水管管口最低点高出溢流水位不应小
1 引水管及泵房施工方案 一、工程概况 取水泵房按2.0万m3/d规模一次建成,设备按1.0万m3/d规模安装。取水 泵房内径为11m,内设三台泵位,本次设计安装两台水泵,一用一备,单泵 q=276-461-581m3/h,h=40-36-29m,p=75kw,npsh=3.2m。 取水泵房下部为钢筋混凝土,上部为框架结构,占地面积约为116.90m2,建 筑面积约116.90m2,下部高度为8.4m,上部高度为5.62m。设计工程使用年限为 50年,建筑安全等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级为ⅱ级,抗震设防烈 度7度,设防类别为重点设防。沉井封底为c25混凝土,井筒及底板均为c30 钢筋混凝土结构,抗渗等级为s6。8.4m以下所有结构构件的表面(壁板内外侧、 底板顶面、走道板上下面)均采用1:2防水砂浆抹面;8.4m以上为框架结构
1 引水管及泵房施工方案 一、工程概况 取水泵房按2.0万m3/d规模一次建成,设备按1.0万m3/d规模安装。取水 泵房内径为11m,内设三台泵位,本次设计安装两台水泵,一用一备,单泵 q=276-461-581m3/h,h=40-36-29m,p=75kw,npsh=3.2m。 取水泵房下部为钢筋混凝土,上部为框架结构,占地面积约为116.90m2,建 筑面积约116.90m2,下部高度为8.4m,上部高度为5.62m。设计工程使用年限为 50年,建筑安全等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级为ⅱ级,抗震设防烈 度7度,设防类别为重点设防。沉井封底为c25混凝土,井筒及底板均为c30 钢筋混凝土结构,抗渗等级为s6。8.4m以下所有结构构件的表面(壁板内外侧、 底板顶面、走道板上下面)均采用1:2防水砂浆抹面;8.4m以上为框架结构
引水管及泵房施工方案 一、工程概况 取水泵房按2.0万m3/d规模一次建成,设备按1.0万m3/d规模安装。取水 泵房内径为11m,内设三台泵位,本次设计安装两台水泵,一用一备,单泵 q=276-461-581m3/h,h=40-36-29m,p=75kw,npsh=3.2m。 取水泵房下部为钢筋混凝土,上部为框架结构,占地面积约为116.90m2,建 筑面积约116.90m2,下部高度为8.4m,上部高度为5.62m。设计工程使用年限为 50年,建筑安全等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级为ⅱ级,抗震设防烈 度7度,设防类别为重点设防。沉井封底为c25混凝土,井筒及底板均为c30 钢筋混凝土结构,抗渗等级为s6。8.4m以下所有结构构件的表面(壁板内外侧、 底板顶面、走道板上下面)均采用1:2防水砂浆抹面;8.4m以上为框架结构, 框
简要介绍了瓜洲原水厂取水泵房水泵的配置和运行状况,分析了更换新型水泵的原因和依据,最后介绍了改造后的运行情况和经济效益,可供其他相关泵站进行水泵配置时参考。
根据工艺取水量的要求,确定了某取水泵房吸水井的尺寸,根据地质报告及现状情况,通过设计方案比较及与甲方、施工单位沟通,某取水泵房的吸水井采用钢筋混凝土沉井结构,通过一系列计算,给出了吸水井的设计系数,确保设计的安全。
基于plc的取水泵房控制系统 王哲明 (扬子石油化工有限公司水厂仪表车间,江苏南京210048) 摘要:结合扬子石化公司水厂取水车间取水泵房的实际生产情况,为了得到最优控制方案,考虑各类产品的性价 比,采用了modicon可编程控制器和intellution公司的ifix监控软件相结合的方案,分析了两个软件各自的功能和特 点,介绍了二者结合在取水泵房监控系统中的应用。实践应用取得了良好的效果。 关键词:可编程控制器;ifix;组态;动态数据交换 中图分类号:tv675;tp273文献标识码:a文章编号:1671-7643(2002)03-0056-05 由于体积小、可靠性高以及组态灵活等特点, plc在工业控制领域得到了广泛的应用。在plc 组成的控制系统中,一般由上、下位机组成主从
1 雅安市多营水厂扩建工程取水头部 专项施工方案 第一章、总序 一、工程概况 雅安市多营水厂位于多营镇规划区西区入口,取水头设置在该水厂旁的青衣 江内,取水管安装埋设三道,其中两道管径为dn900,长度分另为:38.43米和 43.43米,管口中心距离为2.15米;安装埋设第三道管径为dn1000,长度为41.66 米,第三道与第二道管口中心距离为7.87米。共设三个取水头,每个取水头部 设计基底换填底标高为589.9米,取水头设计顶标高为596.05米。青衣江段百 年一遇洪水位为601.3米,最低枯水位593.53米。 本项目的施工期约在2015年3月至7月,正遇青衣江洪汛期,施工水深增 加,泄洪时青衣江流速大,而整个取水头部及进水口在青衣江中施工,因此施工 难度加大,施工安全风险加大,同时围堰施工的质量要求特别高。 根据地勘资料显示河
. . 自来水厂取水泵房施工组织设计方案 取水泵房施工方案-2- 第2页共14页 一、编制依据 1、相关施工图纸。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002 4、《建筑地基、基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002 5、《钢筋焊接及验收规范》jgj18-96 6、《钢筋焊接接头试验方法标准》jgj/t27-2001 7、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》gb50212-2002 8、《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203-2002)。 9、《电力建设施工质量验收及评定规程(dl/t5210.1—2005)》(第一部分: 土建工程) 10、《电力建设安全工作规程(dl5009.1—2002)》 11、《建筑工程施工手册》(中国建筑工业出版社
职位:铁路工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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