水库取水构筑物改造设计

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1、第3卷第4期供水技术Vo.l3No.42009年8月WATERTECHNOLOGYAug.2009水库取水构筑物改造设计任亮,刘昆(天津市市政工程设计研究院,天津300051)摘要:以某水库取水构筑物改造为例,介绍了取水构筑物水力设计及设计中应该注意的问题,从而取得水质更好的原水。关键词:取水构筑物;水力设计;取水口;格栅中图分类号:TU991.13文献标志码:B文章编号:1673-9353(2009)04-0037-03do:i10.3969/.jissn.1673-9353.2009.04.0

2、10DesignofrenovationforwaterintakestructureinreservoirRenLiang,LiuKun(TianjinMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstitute,Tianjin300051,China)Abstract:Takingarenovationforwaterintakestructureinreservoirasanexample,hydraulicdesignforwaterintakestructur

3、eandissuesthatshouldbepaidattentiontowereintroduced,sothatsatisfiedrawwaterqualitycouldbeobtained.Keywords:waterintakestructure;hydraulicdesign;waterintake;grid夏津县位于山东省西北部,地处黄河冲击平原,太阳辐射温度较高,而深层水温较低,形成明显的水总人口约9万人,由中心、东、西、南、北四座地下水温分层。表层水在风浪作用下均匀掺混,加上藻类4

4、3水厂供水,供水能力约为1@10m/d,主要供给县的光合作用,溶解氧基本能保持在饱和水平上。而城中心居民生活用水,大部分行政村和企业依靠自深层水由于库中植物和其他有机物腐烂,水中生物备井满足生活、生产需要。地下水质较差、供水量不耗氧,且阳光辐射较差,水中植物无法进行光合作足,供水管网覆盖面积小且老管网大面积运行不良,用,故溶解氧较低。一些易于氧化的物质存在于深不能满足经济和社会发展用水需要。针对这一问层水中,常常从底部沉淀物分解出铁锰物质,而且由题,决定2008年建设夏津水厂,同时对夏津水库现于有

5、机物质残屑下沉,深层水较表层水具有较高浓4状取水构筑物进行改造。水厂一期规模为5@10度的磷酸盐、氨、硫化氢等。343m/d,二期规模为10@10m/d,水源为夏津水库。现有的取水构筑物取水口不仅不能保证水库的1取水构筑物现状死库容,而且低水位取出来的水水质较差,严重影响42夏津水库占地面积为196.5@10m,设计总库水厂运行效果,所以需要对取水口进行改造。4343容为1150@10m,年调蓄水量为2404@10m,2改造设计43年供水量为2160@10m。水库原水引自黄河水。取水构筑物改造设计

6、原则:分层取水,满足一期4343水库设计最高水位为30.0m,水库底高程为23.0规模5@10m/d,二期规模10@10m/d使用要m,设计死库容水位为23.5m。原有的取水构筑物求,并适当考虑远期用水量增长,尽量利用现有取水仅在水库堤坝下部敷设一道1.5m@1.5m混凝土构筑物,减少投资。方涵,设有方闸门控制,方涵底标高为23.2m。211取水构筑物进水孔尺寸计算4根据有关研究资料,水库表层水因吸收大量的适当预留远期用水量,按照设计规模15@10#37#第3卷第4期供水技术2009年8月33m/

7、d(1.74m/s)设计,水面高度按最不利因素确考虑侧面收缩:定,即水库水位正好与进水口上檐平齐。由孔口自m=[0.405+0.0027/H-0.03@(B-b)/B]@222由出流计算公式:[1+0.55@(b/B)@H/(H+P)]Q=LA2gH式中B)))进水孔前水面宽度,m;3式中Q)))设计水量,m/s;P)))进水孔高度,m。L)))孔口流量系数,取0.65;根据试算法得到H=0.53m,即当水库水位比2进水孔底高0.53m(水位为28.13m)时,可满足取A)))孔口面积,m;43H

8、)))有效水头,m;水量5@10m/d的要求。当水位低于28.13m2g)))重力加速度,9.81m/s。时,开启第二层闸门,此时水位为25.73m。当水位采用试算法得到H=0.56m。为方便选取闸低于25.73m时,开启第三层闸门,水位为24.03m。门,取水口尺寸为900mm@900mm。在无水源补充的情况下,计算得出该方案能维212一期设计规模持7.86个月的供水。¹水位计算º水位自动控制在一期取水规模下,按旱季、无黄河水补充考当水位高于29.20m时,开启闸门1,此时闸门虑

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