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渗滤取水

渗滤取水基本信息

渗滤取水概述

河床反向渗滤取水技术

该技术是重庆渗滤取水工程有限公司经过多年自主研究、开发的专利、专有技术,是一种充分利用自然环境自我净化功能、向不同污染程度的江河水求取洁净饮用水的低投资、低运行成本、高收益、占地少、无污染环保型高科技综合取净水技术。该技术成熟可靠,被业界公认为是我国给水领域的重大突破,已在我国重庆、四川、湖北、湖南、广西、江西、辽宁等地被广泛运用,投建渗滤水厂20余座、总取水规模约60万吨/日,效果良好。

系统构成及原理

工程系统主要由渗滤孔群、反冲系统、水量控制系统、汇水硐室、江底输水巷道和地面泵站组成。通过在集水竖井中抽水,产生水位降深,由于压力传导作用,河水位与竖井位之间产生压力差,在河床底部砂卵石层内形成低压区,诱使河水下渗,穿过滤床表层滤膜、砂卵石层和特制过滤器后进入汇水洞室和井巷,河水穿透滤床时,水中的有机污物和杂质被滤床表层滤膜和砂卵石层吸附和过滤净化,滤床表层的过滤物又被动态变化的河水冲刷和更新,年复一年,保持动态平衡,从而在滤床底部可源源不断地获取高品质的饮用水,经消毒后直接供给用户。

适用条件:1、河流流速≥0.05m/秒

2、砂卵石滤床厚度3-30m

3、砂卵石层下覆岩层较完整,工程地质情况良好。

技术效果

水质优:取水区位于江河中心地段,流速较大,原水水质较岸边好。江河水入渗透床泥膜。砂卵石层的净化过程将产生一系列物理,化学和生物净化作用(滤净、除菌、吸附溶滤、保护、再生),过滤水质得到显著改善,综合水质指标一般可直接达到国家生活用水卫生标准。

水量大:天然滤床的取水面积和表层水头压力是决定取水量大小的两个重要因素。渗滤取水系统由于江底输水巷道的任意延伸和反向渗滤孔群的超深辐射,一方面使取水控制的滤床表面水头压力非常大。因此,其取水量较传统的傍河地下取水方式有了本质的提高,单井日取水量可达5-10万吨。

运行服务期长:取水过程中砂卵石滤床中水的流速非常缓慢,远小于江河水平流速,仅为1/5000-1/30000,并且保持了河流天然砂卵石滤床中地下潜流水数万年的自然平衡渗流状态。当江河流速>0.05米/秒时,砂卵石滤床表面沉积的细颗粒物被流水冲刷置换,不易形成对砂卵石滤床的堵塞,加之渗滤孔群反冲系统的定期自动反冲洗,所以在正常维护和不出现重大的环境条件变化的情况下渗滤水厂正常服务期可达20年以上。

维护方便:通过地面对井内渗滤孔群产水量的自动控制系统,使竖井中水位快速降至输水巷道以下,便于人和机具设备直接进入井、巷道和硐室,维护、检修较为方便。

工程综合效益

1、节省投资30-50%:

取消了地表絮凝、沉淀、过滤等净水设施,大量节省工程投资。建设日产水量5万吨的水厂,可节省投资2000~3000万元。

2、节省占地80-90%:

主体工程构筑物位于地下,地表仅为泵房,占地很少。日产5万吨规模的渗滤水厂,占地仅2-3亩。

3、节省运行费用10~15%:

①渗滤水厂为一级供水,且无10%反冲水的无效电耗。

②节省了地表净水厂制水过程中药剂消耗。

③地表构筑和设施少。日产5万吨的渗滤水厂,厂区管理人员5-8人可全部完成,运行管理费用明显降低。

4、高品质:取水部位远离边岸靠近江心主流线,原水受人为污染影响小,渗滤水品质优良,有利于人民身心健康。无常规地表制水工艺中含化学药剂的废水排放,对环境无污染。

5、主体工程构筑位于地下,对河流生态环境无影响,同时具备良好的防洪,防灾和抗震性能。

6、解决了北方地区冬季冰封河流取水困难,水量不足,取水成本高等难题。

与传统水厂的综合效果对比表

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渗滤取水造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

料-无烟煤

  • 粒径0.8-1.8mm,厚350,K <2.0
  • m3
  • 13%
  • 重庆中瑞环保工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C25,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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彩色纳米无机聚合物透路面材料

  • 混凝土C20,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;彩色纳米无机聚合物透混凝土路面
  • t
  • 洪发
  • 13%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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  • 建筑业(江城区)
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 建筑业(阳东区)
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 建筑业
  • 阳江市阳春市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • (含污处理费)
  • 肇庆市怀集县2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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  • 揭阳市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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取水

  • 取水
  • 1台
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-05-26
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埋地取水

  • 埋地取水
  • 1套
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-02-28
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取水

  • NS-3/4寸快速取水
  • 642个
  • 3
  • 国产优质
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-30
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快速取水

  • 快速取水
  • 524个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-12-04
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快速取水

  • 快速取水
  • 20套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-10-10
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渗滤取水常见问题

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渗滤取水文献

利用天然河床渗滤取水的新技术 利用天然河床渗滤取水的新技术

利用天然河床渗滤取水的新技术

格式:pdf

大小:2.0MB

页数: 5页

利用天然河床渗滤取水的新技术

渗滤取水勘察钻探技术应用 渗滤取水勘察钻探技术应用

渗滤取水勘察钻探技术应用

格式:pdf

大小:2.0MB

页数: 1页

渗滤取水勘察钻探技术应用

渗滤取水海水源热泵系统中海水运移规律研究结题摘要

受地质条件、气候条件及水质的限制,天津渤海海域海水不宜直接作为海水源热泵的热汇/源。将海岸井渗滤取水系统应用于海水源热泵系统,可综合利用海洋热能和土壤储能,有助于解决以上问题。本项目根据多孔介质中流体的流动及换热理论,对渗滤取水海水源热泵系统中海水运移规律进行研究,建立了海岸井渗滤取水系统渗流换热模型。对天津渤海海水温度、沿海地质及浅层土壤温度进行了测试与勘察,论述了在天津沿海构建海岸井渗滤取水系统的可行性。根据野外抽水实验及实验室水样、土样分析实验获取的基础数据,如渗流系数、海水温度、海岸井抽水水温的变化规律等,运用数值方法确定含水层的导热系数及孔隙率,并进一步验证所建海岸井渗滤取水渗流换热模型的准确性和在有界含水层中的适用性。运用已验证的有界含水层中海岸井渗滤取水渗流换热模型,结合实际工程水文地质条件,模拟研究了海岸井位置、直径以及水位降深对海岸井出水量的影响,分析了海水温度、抽水时间、出水量以及井的结构参数对海岸井出水水温的影响。运用费用年值法对使用海岸井渗滤取水系统海水源热泵的具体工程进行了优化设计,确定了优化的海岸井位置、数量及直径。研究成果为渗滤取水海水源热泵系统的工程设计提供了理论依据。

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渗滤取水海水源热泵系统中海水运移规律研究项目摘要

海水源热泵系统是开发利用海洋热能的有效方式之一。但是在部分沿海地区的应用会受到淤泥型地质条件及气候条件的限制。应用渗滤取水技术可以解决这一难题,却有可能影响取水量、取水温度,甚至引起海水入侵问题。本项目根据多孔介质中流体的流动及换热理论与溶质运移理论,对海水运移过程中海水流-热量-溶质耦合运移规律进行研究。通过现场稳定流抽水实验及实验室分析,获取水文地质参数。建立海水流-热量-溶质耦合运移数学模型,对不同工况下地下水速度场、温度场、浓度场分布进行数值模拟。研究在渗滤取水的过程中,地下含水层速度场、温度场、浓度场分布,分析海岸井位置、取水流速、温度、渗透系数、孔隙度、弥散度等参数对地下含水层内流场分布的影响,地下含水层内的换热过程对取水温度的影响,以及海水运移过程对地下含水层溶质浓度分布的影响。为渗滤取水海水源热泵系统的工程设计提供理论依据。

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地下渗滤处理系统类型

地下渗滤处理系统(1)渗滤坑式地下渗滤系统

地下渗滤坑 (Seepage Pit)也称为地下渗井(Dry well),是指在地下建造渗滤坑并利用渗滤坑周围和底部的土壤对化粪池出水进行处理的装置。地下渗滤坑也是一种比较原始的地下渗滤系统,适于流量比较少的污水源。

地下渗滤处理系统(2)渗滤沟式 (Drain Trench)地下渗滤装置

也称为土壤净化槽,是最常用的地下渗滤装置。这种系统由化粪池、布水管、砾石堆、处理场地等构成,通常将布水管放人一系列并行的渗滤沟中并且在布水管周围填上砾石堆。渗滤沟式地下渗滤系统提高了系统的污水处理能力,并且具有比较大的布水面积,处理出水的水质相应有所提高。

地下渗滤处理系统(3)渗滤管式或渗滤腔式地下渗滤系统

近来在国外出现了无砾石系统地下渗滤装置,其特点是在土壤渗滤系统的渗滤沟中不再利用砾石堆,而是在处理场地中放置利用褶皱织物包裹的渗滤管或者做成具有一定空间的腔体结构。渗滤腔也可以理解为底部开孔的大管子,腔体通常由硬质塑料、玻璃钢、砖、石头等构成。渗滤腔四周和底部并有小孔,使得污水能够从这些小孔中渗入四周的土壤中,在渗滤腔内不需要埋管子;腔壁也不需要合成纤维织物,污水流入腔内后逐渐从底部和四周渗入土壤中。

地下渗滤处理系统(4)尼米槽式地下渗滤系统

尼米槽式系统与传统地下渗滤系统的区别为:在布水管下方设有一个不透水的厌氧槽(即尼米槽),里面装有砂子或者其他填料,布水管的周围则是用合成纤维织物包裹的砾石,砾石上方为表层覆土。

地下渗滤处理系统(5)其他改进式地下渗滤系统

改进式地下渗滤系统是指地下渗滤系统与其他工艺的联用,比较常见的有与人工湿地套用的地下渗滤工艺;与生物滤池套用的地下渗滤工艺;在干旱地区使用的地下蒸发蒸腾渗滤床。各种改进式地下渗滤系统也仅处于小试阶段。

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