导图社区 水资源利用与保护
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编辑于2024-06-20 23:34:38水资源利用与保护
一、绪论
水资源定义
狭义:指人类在一定的经济技术条件下能够直接使用的淡水。
广义:指在一定的经济技术条件下能够直接或间接使用的各种水和水中物质,在社会生活和生产中具有使用价值和经济价值的水都可被称为水资源。
水资源特性
资源的循环性
储量的有限性
时空分布的不均匀性
利用的多样性
利、害的两重性
水资源利用和管理的理论和方法取得明显进展
水资源模拟与模型化
水资源系统分析多目标化
水资源信息管理系统
水环境理论与技术的先进性
二、水循环与水资源开发利用状况
地球水量储存与循环
径流模数:单位流域面积、单位时间所产生的平均流量
水循环
自然界 水文循环
大循环:是指水在大气圈、水圈、岩石圈之间的循环过程
小循环:是指陆地或海洋本身的水单独进行循环的过程
水的社会循环
指在其自然循环当中,人类不断利用地下或地表径流满足生活与生产之需而造成的人为水循环。
更替周期
在补给停止的条件下,各类水从水体中排干所需要的时间
T=Q(t)/q(t)
某一时刻水体中储存的水量 / 单位时间内水体中参与循环的水量
水量平衡
地区上任一区域在一定时间内,进入的水量与输出水量之差等于该区域内的蓄水变化量
全球水资源
面临的问题
水量短缺严重,供需矛盾尖锐
水源污染严重,“水质型缺水”突出
开发利用趋势
农业用水量及农业用水中不可复原的水量最高。农业用水方式和节水措施是攻克重点
工业用水将更加重视提高工业用水技术,降低用水定额,加大节水力度,大幅度提高用水重复利用率
水资源的开发将更为重视经济、环境与生态的良性协调发展
中国水资源
时空分布特征
空间
降水、河流分布的不均匀性
地下水资源分布的不均匀性
时间
时间上分布不均,年际年内变幅大
中国水资源面临主要问题
水资源开发过度,生态破坏严重
城市供水集中,供需矛盾尖锐
地下水过量开采,环境地质问题突出
水资源污染严重,水环境日益恶化
水资源开发利用缺乏统筹规划和有效管理
三、水资源量评价
水资源的形成
地表水
形成三要素
降水
年降水量极值比 Ka =Xmax/Xmin
最大年降水量/最小
径流
河流径流的补给
雨水补给、地下水补给、积雪、冰川融水补给
河流径流的表示方法
河流径流
流域上的降水,除去损失以后,经由地面和地下途径汇入河网,形成流域出口断面的水流
径流过程
径流随时间的变化过程
蒸发
水面蒸发
水面的水分由液态转化为气态向大气扩散、运移的过程
陆面蒸发
指某一地区或流域内河流、湖泊、塘坝、沼泽等水体蒸发、土壤蒸发以及植物蒸腾量的总和,即陆地实际蒸发量
干旱指数
是衡量一个地区降水量多寡,是进行水资源分析的一个重要参数
γ =E0 /P,年水面蒸发量与年降水量的比值
地下水
埋藏在地表以下空隙(孔隙、裂隙、溶隙)中的水称为地下水
结合水、重力水、毛细水、固态水、气态水
含水层:能够透过并给出相当数量水的岩层
隔水层:不具透水和给水能力的岩层
分类
上层滞水
包气带中,局部隔水层之上具有自由水面的重力水
潜水
饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水
承压水
充满于上下两个稳定隔水层之间含水层中的重力水
地下水循环
含水层或含水系统通过补给,从外界获得水量,径流过程中水由补给处输送到排泄处,然后向外界排出。这种补给、径流、排泄无限往复进行,构成地下水的循环。
补给:含水层或含水系统从外界获得水量的过程
排泄:含水层或含水系统失去水量的过程
径流:地下水在岩石空隙中的流动
地表水资源量评价
分区
原则
区域地理环境条件的相似性与差异性
流域完整性
考虑行政与经济区划界限
与其他区划尽可能协调
方法
根据各地气候条件和地质条件分区
根据天然流域分区
根据行政区划分区
内容
单站径流资料统计分析
主要河流年径流量计算
分区地表水资源数量计算
地表水资源时空分布特征分析
地表水资源可利用量估算
人类活动对河川径流的影响分析
河流径流计算
基本特征
周期性
确定性与随机性
区域性
水文计算的方法
成因分析法
地理综合法
数理统计法
频率计算
方法
绘制经验频率曲线
根据实测水文资料,按从大到小的顺序排列
用经验频率公式计算系列中各项的频率,称为经验频率
以水文变量x为纵坐标,以经验频率 p为横坐标,点绘经验频率点据,根据点群趋势绘出一条平滑的曲线,称为经验频率曲线
根据概率论的原理,选配一条与经验频率曲线配合最好的理论频率曲线
以该理论频率曲线作为外延的工具,得出不同频率下的该种水文特征值作为设计依据
理论 皮尔逊Ⅲ型曲线
水文统计选定参数方法
适线法
目估适线法、三点适线法和优化适线法
参数估计法
重现期:是指某随机变量的取值在长时期内平均多少年出现一次,又称多少年一遇
样本资料要求
一致性
代表性
可靠性
独立性
径流还原计算:消除人为影响,将资料系列回归到天然状态的一种方法
年径流量
年径流量:一个年度内通过河流某断面的水量
多年平均年径流量:利用数理统计方法求出实测各年径流量的均值
正常年径流量:年径流量的均值趋于一个稳定的数值
设计年径流量:通过河流某指定断面对应于设计频率的年径流量
平均年径流量计算(问答)
资料充分时年径流量的推求
时间跨度超过30年
资料不足时年径流量的推求
不到20年代表性较差,需要用一定的手段来插补延展资料系列
利用本站的水位资料延长年径流系列
利用上下游站或邻近河流测站实测径流资料,延长设计断面的径流系列
利用年降水资料延长设计断面的年径流系列
缺乏实测资料时年径流量的推求
没有或系列过短,间接求
等值线图法
可以查得设计流域年径流深的均值,然后乘以流域面积,即得设计流域的年径流量
水文比拟法
将选定的参照流域的某一水文特征值移用到研究流域上来的方法
分区地表水资源量评价
区内河流有水文站控制
首先:选择控制站或代表站
其次:分析实测与天然径流量
最后:根据代表站天然年径流量系列,按面积比修正为该分区天然年径流量系列
区内河流没有水文站控制
利用水文模型计算径流量系列
自然地理特征相似地区的降雨径流关系,由降水系列推求径流系列
还可通过逐年绘制年径流深等值线图,从图上量算分区年径流量系列,经合理性分析后采用
时空分布特征
典型年法(设计代表年法)
选择原则
选取年径流量与设计值相接近的实际年份作为典型年
选取对工程较为不利的年份作为典型年
地下水资源量评价
分类
补给量
是指在天然状态或开采条件下,单位时间从各种途径进入该含水层(带)的水量
储存量
指地下水循环过程中,贮存在含水层中的重力水体积
允许开采量(可利用资源)
是指通过技术经济合理的取水方案,在整个开采期内出水量不会减少、动水位不超过设计要求,水质和水温变化在允许范围内、不影响已建水源地正常开采、不发生危害性环境地质现象等前提下,单位时间内从该水文地质单元或取水地段中能够取得的地下水量。
尚难利用资源
具有潜在经济意义的地下水资源。在当前的技术经济条件下难以利用的地下水资源。
内容
地下水资源量评价
地下水水质评价
开采技术条件评价
开采后果评价
原则
“三水”转化,统一考虑与评价的原则
利用储存量以丰补欠的调节平衡原则
考虑人类活动,化害为利的原则
不同目的和不同水文地质条件区别对待的原则
技术、经济、环境综合考虑的原则
允许开采量计算
衡量数学模型选择的合理性的两个基本标准
对水文地质条件的适应性
对勘察阶段的精度要求,及勘察方法和工程控制程度的适应性
地下水资源评价一般程序
体现在根据设计水量的要求、资料收集、条件勘察、模型选择、参数准备、水量评价等全过程
解析法
用相应的井(渠)流解析公式计算允许开采量
适用条件:必须用水均衡法计算补给量,一般适用于边界条件简单的地区
数值法
按分割近似原理,用离散化方法将求解非线性的偏微分方程问题,转化为求解线性代数方程组问题
适用于水文地质条件复杂,研究程度和精度要求较高的大、中型水源地
开采试验法
指用探采结合的办法,直接开凿勘探生产井,按开采条件进行系列抽水试验,以其稳定的抽水量直接确定开采量
主要适用于中小型水源地的地下水资源评价
补偿疏干法
在旱季借用储存量进行开采,在雨季补偿借用的储存量
适用于季节性调节型水源地,多数分布于半干旱地区
四、供水资源水质评价
水中组分与水质指标体系
悬浮物质、溶解物质和胶体物质
水质指标体系
物理性指标
温度、色度、臭和味、浑浊度、透明度
固体物质、电导率
化学性指标
化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总需氧量(TOD)、溶解氧(DO)
pH和碱度、硬度、总含盐量、一般有机物质
各种重金属、油类、酚类污染物
生物学指标
细菌总数、各种病原细菌病毒
生活饮用水与饮用水源水质量标准与评价
生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)
微生物指标
毒理指标
感官性状和一般化学指标
放射性指标
饮用水水质评价要点
水的物理性状评价
水中普通盐类评价
水中有毒物质的限定
对细菌学指标的限制
放射性指标限定
饮用天然矿泉水是一种矿产资源,是来自地下深部循环的天然露头或经人工揭露的深部循环的地下水
工业用水质量评价
成垢作用
水煮沸时,水中所含有的一些离子、化合物可以相互作用而生成沉淀,依附于锅炉壁上形成锅垢
Kn=Hn/H0 (硬垢系数),硬垢总浓度/锅垢总浓度
起泡作用
指水沸腾时产生大量气泡的作用
起泡系数,按钠、钾含量计算
腐蚀作用
水通过化学的、物理化学的或其他作用对材料的侵蚀破坏
农田灌溉用水水质评价
水质要求:水温、水的总溶解固体、溶解的盐类成分
钠吸附比(A):根据水中钠离子与钙、镁离子的相对含量关系计算的评价参数,是评价灌溉水是否会引起土壤碱化的有效指标
灌溉系数(Ka):根据水中钠离子与氯离子、硫酸根离子的相对含量采用不同的公式计算的评价参数
五、水资源供需平衡分析
一定范围内(行政、经济区域或流域)不同时期的可供水量和需水量的供求关系分析
原则
近期和远期相结合
流域和区域相结合
综合利用和保护相结合
方法
系列法
按雨情、水情的历史系列资料进行逐年的供需平衡分析计算
典型年法(代表年法)
指对某一范围的水资源供需关系,按照雨情、水情的历史系列资料,只进行典型年份平衡分析计算的方法
计算分区原则
尽量按流域、水系划分
尽量照顾行政区划的完整性
尽量不打乱供水、用水与排水系统
水平年
现状水平年(基准年)
近期水平年(基准年后5年或10年)
远景水平年(基准年后15年或20年)
远景设想水平年(基准年后30-50年)
可供水量
供水系统分类
工程分类:蓄、引、提、调
水源分类:地表水、地下水、污水回用、海水利用
用户分类:城市、农村及混合
不同水平年、不同保证率或不同频率条件下通过工程设施可提供的符合一定标准的水量,包括地表水、地下水等各水源
供水保证率
是指多年供水过程中,供水得到保证的年数占总年数的百分数
保证正常供水的年数/总年数+1
需水量
河道内用水
河道外用水
城市用水
工业用水
生活用水
生态环境用水
农业用水
分类
从分析的范围
计算单元的供需分析
河流流域的供需分析
整个区域的供需分析
从可持续发展观点
现状的供需分析
不同水平年的供需分析
从供需分析的深度
不同水平年的一次供需分析
不同水平年的二次供需分析
按用水的性质
河道外用水的供需分析
河道内用水的供需分析
整个区域的水资源供需分析
典型年法
先根据全区域的雨情、水情和旱情情况,选定代表年,然后根据该代表年的来水情况,自上而下,先支流后干流逐个计算各个单元的供需情况,最后将各个单元的供需成果进行汇总,即得到整个区域的水资源供需情况。
同频率法
首先把整个区域分成几个流域,每个流域各根据自己的雨情、水情、旱情选择各自汇总计算的代表年,然后采用典型年法相同的方法,逐个进行计算单元供需分析,并将同一流域的计算单元水供需分析成果相加,最后,再把各流域同频率的计算成果汇总即得到整个区域的水资源供需情况。
九、水资源保护
是通过行政的、法律的、经济的手段,合理开发、管理和利用水资源,防止污染、水源枯竭,以满足社会实现经济可持续发展对淡水资源的需求
质量监测与评价
污染源调查的目的
判明水体污染现状、污染危害程度、污染发生的过程、污染物进入水体的途径及污染环境条件,并揭示水污染发展的趋势,确定影响污染过程的可能的环境条件和影响因素,为控制和消除水污染,保护水资源提供治理依据
水污染调查的内容
污染现状、污染源、污染途径、污染环境条件
水环境质量监测的目的
为及时全面掌握水环境质量的动态变化特征,为水体质量的准确评价和水资源的合理开发利用提供准确可靠的资料
地表水水质监测
监测断面的设置
背景断面
指未受或少受人类活动影响的区域内的断面。所测值为水环境背景值,反映天然水体的物质组成和基本含量
控制断面
为评价水质污染状况所设的采样断面
对照断面
监测断面
消减断面
水污染
凡是在人类活动影响下,水质变化朝着水质恶化方向发展的现象,统称为“水污染”
水体污染的三要素
污染源
人为污染源
由于人类一系列的工农业生产和生活活动过程中,所产生的能够造成水体污染的液态或固态物质的源
点源
长期连续性集中排放污染物质,并对水体环境构成严重危害的污染源称之为点源
面源
为受外界气象、水文条件控制的不连续性、分散排放污染物质
内源
指地表水体内部存在的污染源
污染物
天然:悬浮物质、胶体物质、溶解物质
污染途径
地表
连续注入
间歇注入式
地下
直接污染
是地下水污染的主要方式。污染组分直接来源于污染源,污染物在迁移过程中,其化学性质没有任何改变。
间接污染
地下水的污染组分在污染源中的含量并不高,或根本不存在,但在迁移过程中,发生了复杂的物理、化学和生物反应后形成的新的污染物。
水资源保护措施
加强水资源保护立法,实现水资源的统一管理
水资源优化配置
节约用水,提高水的重复利用率
综合开发地下水和地表水资源
强化地下水资源的人工补给
建立有效的水资源保护带
强化水体污染的控制与治理
实施流域水资源的统一管理
八、节水
节约用水
定义:基于经济、社会、环境与技术发展水平,通过管理、技术与经济手段,降低水资源消耗和损失,防止用水浪费,提高用水效率,优化用水结构,合理增加水可利用量,实现水资源的有效利用,达到环境、生态、经济效益的一致与可持续发展
城市用水量定额
是在一定期限内,一定约束条件下,在一定范围内以一定核算单元所规定的用水水量限额
制订的原则
科学性、先进性、法规性、经济合理性
城市节水水量指标
万元国民生产总值取水量
万元国内生产总值取水量
城市节水水平评判
目标考核法,指标比较法,综合评判法,模型评判法
节水措施
加强宣传教育,提高全民节水意识
合理调整水价,运用经济杠杆推动节水工作
推广使用节水器具和设备
制定用水量定额,实行用水计划管理
保护城市供水水源,实现城市水资源综合利用
总用水量等于耗水量、排水量、漏水量与重复利用水量之和
企业水平衡测试
以企业为考察对象,对用水单元和用水系统的水量进行系统测试、统计、分析,从而得出水量平衡关系的过程,它是对企业用水进行科学管理有效的方法
工业节水措施
调整产品结构,改进生产工艺,建立节水型工业
强化节水技术,开发节水设备,努力降低节水设施投资
加强企业用水行政管理,逐步实现节水的法制化
提高工业生产规模,发挥规模经济效益
农业节水
节水灌溉是指充分利用灌溉水资源,提高水的利用效率,达到农作物高产高效而采取的技术措施和农业高效用水模式,目的是提高水的利用率和水分生产率
节水灌溉技术主要采用喷灌、滴灌、管道灌溉、U形槽混凝土渠道等工程措施
再生水
污水经过适当处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水
再生水利用方式
直接利用
指由再生水厂通过输水管道直接将再生水送给用户使用
间接利用
将再生水排入天然水体或回灌到地下含水层,从进入水体到被取出利用的时间内,在自然系统中经过稀释、过滤、挥发、氧化等过程获得进一步净化,然后再取出供用户取用
城市污水再生利用分类
用于工业
用于农、林、牧、渔业
用于城市杂用
用于环境
用于补充饮用水
海水资源利用
直接利用
直接采用海水替代淡水的开源节流技术
主要用于工业冷却水
淡化利用
主要用于电厂、精细化工、电子等对水质要求较高的行业和企业生产用水,以及极度缺淡水的城市居民生活用水
主要方法有蒸馏法、反渗透法、电渗析法和冷冻法等
七、地下水取水工程
地下水取水构筑物的类型和适用条件
管井
用于开采深层地下水,井深一般在300m以内,最深可达1000m以上
大口井
广泛用于取集含水层厚度20m以内的潜水或承压水
辐射井
用于汲取含水层厚度较薄的浅层地下水,它比大口井效率高,但施工难度大
复合井
大口井与管井的组合,常常用于同时集取上部孔隙潜水和下部厚层基岩高水位的承压水
渗渠
主要用于地下水埋深小于2m的浅层地下水,或集取季节性河流河床下的地下水
管井(机井)
按其过滤器是否贯穿整个含水层
完整井
非完整井
构造
井室
用以安装各种设备,采光、采暖、通风,防水
适用条件:河流水位变幅在10-40 m或更大,水位变化速度不大于2 m/h
井壁管
加固井壁,隔离水质不良或水头较低的含水层
过滤器(核心)
集水,保持填砾与含水层的稳定,防止漏砂及堵塞
过滤骨架和过滤层
沉淀管
沉淀进入管井的砂粒
管井和井群的出水量计算
理论公式:以裘布依完整井稳定井流理论和泰斯完整井非稳定井流理论为基础
管井施工
凿井
冲击钻进法
回转钻进法(画图)
正循环钻进
用吸泥泵将泥浆由沉淀池沿钻杆腹腔从钻头压入工作面上,在与岩屑混合后沿井壁和钻杆的环状空间上升至地面泥浆池内
反循环钻进
泥浆由沉淀池沿井壁和钻杆的环状间隙流入井底,泥浆的回流依靠吸泥泵的真空作用,从钻头吸入沿钻杆腹腔上升流入沉淀池去屑
井管安装
填砾和管外封闭
洗井
目的:消除井孔及周围含水层中的泥浆和井壁上的泥浆壁,冲洗出含水层中部分细小颗粒,形成天然反滤层。
方法:活塞洗井法、压缩空气洗井法、联合洗井法等
抽水试验
目的:测定管井的出水量,了解出水量与水位降落的关系
验收
使用
增加管井出水量的措施
真空井法
爆破法
酸处理法
大口井(画图)
由井室(井口)、井筒和进水部分组成
施工
开挖施工法
将基槽直接开挖到设计井深,并进行排水,在基槽中砌筑或浇注透水井壁和井筒以及铺设反滤层
沉井施工法
在井位处开挖基坑,将带有刃脚的井筒或进水孔井壁、透水井壁放入基坑,再在井筒内挖土,让井筒靠自重切土下沉,直至设计井深
复合井
由大口井和管井组成的分层或分段取水系统。非完整式大口井、井底下设管井过滤器组成
辐射井
由大口径的集水井与若干沿井壁向外呈辐射状铺设的集水管(辐射管)组合而成
渗渠
通常由水平集水管、集水井、检查井和泵站所组成
平面布置
平行河流布置
垂直河流布置
平行和垂直河流组合布置
六、地表水取水工程
供水特征与水源地选择
供水特征
水量大,分布广,总溶解固体含量较低,硬度一般较小
时空分布不均,受季节影响大
保护能力差,容易受污染
泥沙和悬浮物含量较高,常需净化处理后才能使用
取水条件及取水构筑物一般比较复杂
水源地选择原则
水源选择前,必须进行水源的勘察
水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定
用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率
地下水与地表水联合使用
部门协调
影响地表水取水的主要因素及取水位置的选择
影响地表水取水的主要因素
径流变化
泥沙运动
在河流中运动及静止的粗细泥沙、大小石砾都称为河流泥沙。随水流运动的泥沙也称为固体径流,它是重要的水文现象之一
床沙
推移质
悬移质
起动流速
在一定的水流作用下,静止的泥沙开始由静止状态转变为运动状态,叫做“起动”,这时的水流速度称为起动流速。
止动流速
当水流速度逐渐减小到某个数值时,泥沙停止运动,这时的水流平均流速称为泥沙的止动流速
河床演变
影响主要因素
河段的来水量
河段的来沙量、来沙组成
河段的水面坡降
河床地质情况
一般表现
纵向变形
横向变形
单向变形
往复变形
河段四种类型
顺直型河段
弯曲型河段
游荡型河段
汊道型河段
冰冻情况
水质
河床地质与地形
对取水构筑物的正常工作及其取水的安全可靠性有着决定性的影响
地表水取水位置的选择
取水点应设在具有稳定河床、靠近主流和有足够水深的地段
设在水质较好的地段
远离污染
避开回流区和死水区
防止劣质水进入
应具有良好的工程地质、地形及施工条件
应尽量靠近主要用水区
应避开人工构筑物和天然障碍物的影响
应尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮、支流和咸潮等影响
应与河流的综合利用相适应,不妨碍航运和排洪,并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求
地表水取水构筑物形式及设计原则
取水构筑物形式 按构造型式可分为
取水构筑物形式的选择
固定式取水构筑物
河水资源的开发利用中,习惯上把不经筑坝拦河蓄水、在岸边或河中直接建造的固定取水设施称为固定式取水构筑物
优点:取水安全可靠、维修管理方便、适应广
缺点:河水水位变化较大,构筑物高度相应增加,工程投资较大,水下工程量较大,施工期长,扩建困难
岸边式取水构筑物
组成:取水设施、泵房
取水设施和泵房都建在岸上,直接从岸边取水的固定式取水构筑物
适用条件:主流深槽离岸近,水深岸陡,枯水期水深足够,岸边水质与地质条件较好
特点:对河水水流的影响较小(岸边取水构筑物贴岸而建),便于进水格栅的清洗。
合建式
集水井和泵站合建在一起设在岸边
特点:设备布置紧凑,总建筑面积小,吸水管路短,运行安全,维护方便。
适用:河岸坡度较陡,岸边水流较深且地质条件较好的情况。
分建式
集水井与泵站分开建设
地质条件不适宜合建或水下施工有困难采用,用于小型取水工程
集水井和泵房分开建造,泵房可离开岸边建于地质较好处,土建结构简单,较易施工
吸水管较长,增加水头损失
河床式取水构筑物
组成:取水头部、进水管、集水井和泵房
适 用:河床稳定、河岸坡平缓 、枯水期主流离岸较远,岸边水深不够或岸边水质不好,河中心有足够的水深和良好的水质的情况下
特点:适应广,集水井和泵房建在河岸。 一般不受水流冲刷和冰凌碰击,河道水流影响不大。取水头部和进水管经常淹没在水下,清洗检修不便。
自流管式
河水进入取水头部后经自流管靠重力流入集水井
宜在自流管埋深不大或河岸可以开挖时采用
虹吸管式
河水进入取水头部后经虹吸管流入集水井
当河滩宽阔、河岸高、自流管埋深很大或河岸为坚硬岩石以及管道需穿越防洪堤时宜采用
水泵直接吸水式
桥墩式
湿式竖井泵房
淹没式泵房
斗槽式取水构筑物
含沙量大、冰凌严重时
顺流式斗槽
含沙量较高但冰凌不严重的河流
逆流式斗槽
冰凌情况严重、含沙量较少的河流
侧坝进水逆流式斗槽
含沙量较高的河流
双向式斗槽
冰凌严重且泥沙含量高的河流
主要构造
集水井
集水井平台
进水室
进水孔
格栅
格网
集水井的排泥和冲洗
取水泵房
取水头部
固定式
管式
蘑菇式
鱼形罩式
箱式
桥墩式
桩架式
斜板式
活动式
由浮筒、取水头和联络管组成
进水管
活动式取水构筑物
固定式有困难时可以采用活动式
缆车式取水构筑物
施工较固定式取水构筑物简单,水下施工量小,施工期短;投资小于固定式,大于浮船式;比浮船式稳定,能适应较大风浪。在水文情况变化大的情况下,不及浮船取水灵活。 只能取岸边表层水,水质较差。生产管理人员多,移车困难,安全性差。泵车内面积和空间小,工作条件差。
建造于岸坡上截取河流表层水的取水构筑物
缆车
缆车轨道
输水斜管
牵引设备
浮船式取水构筑物
将取水设备直接安装在浮船上
特点:工程材料少、投资小;基建费用低;有很强的适应性。供水安全可靠性低,操作管理更为频繁,需定期维护浮船,工作量大
适用条件:河流水位变幅在10-40 m或更大,水位变化速度不大于2 m/h。
构成:浮船、锚固设备、联络管及输水斜管等
锚固
岸边系留加支撑杆
船首尾抛锚与岸边系留结合
船首尾抛锚,增设外开锚,并与岸边系留结合
上承式和下承式
纵向和横向布置
连接方式
阶梯式连接
摇臂式连接
山区浅水河流取水构筑物
低坝式
固定式低坝
由拦河低坝、冲沙闸、进水闸或取水泵房等组成
活动式低坝
橡胶坝
橡胶坝用表面塑以橡胶的合成纤维制成袋形或片状,锚固在闸底板和闸墙上
浮体闸
浮体闸由一块可以转运的主闸板、上下两块可以折叠的副闸板组成,闸板间及闸板与闸底板、闸墙间用铰连起来,在用橡胶等止水设施封闭,形成一个可以折叠的封闭体
底栏栅式
由拦河低坝、底栏栅、引水廊道、沉砂池及取水泵房等组成
水库式