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杏花村排澇站總體布置設(shè)計

2020-10-27 06:26:56殷憲柱
治淮 2020年9期
關(guān)鍵詞:干溝杏花村泵站

殷憲柱 舒 楠 顧 雙

(1.宿遷市水務(wù)勘測設(shè)計研究有限公司 宿遷 223800;2. 江蘇省駱運水利工程管理處宿遷 223800)

杏花村排澇站建于1970年,裝機5 臺套,總功率775kW;1983年擴建2 臺,增加容量310kW;1987年擴建3 臺,增加容量465kW;1999年對杏花村排澇站實施了技術(shù)改造,更換10 臺套電機和軸流泵;2000年杏花村排澇站實施了除險加固,將穿堤箱涵進行加固并向外河側(cè)進行了接長,重建出口控制工程。經(jīng)過多年的運行,技術(shù)狀態(tài)差,運用指標無法達到設(shè)計標準,建筑物存在嚴重安全問題,達不到安全、正常運行要求,現(xiàn)對其進行拆建。

1 自然條件

根據(jù)勘察成果,站址土層自上而下分別為:①人工填土(Q4ml):灰黃、棕色、灰褐色,稍密。②粉質(zhì)粘土灰黃色、灰色,軟塑,局部可塑,偶見灰藍色條帶狀高嶺土浸染。③粘土(Q3al+pl):灰黃色-棕紅色,可塑-硬塑,偶見細小砂礫。④礫石夾粘土(Q3al+pl):雜色,密實,礫石成分主要為石灰石、砂巖、硅質(zhì)巖和燧石等組成,礫石大小不一,直徑在0.5~8cm 不等,分選性差。⑤粘土夾礫石(Q3al+pl):灰黃色,可塑-硬塑,搖震反應(yīng)無,干強度高,韌性高,中等壓縮性。⑥粘土(Q3al+pl):灰黃色,軟塑,局部可塑,搖震反應(yīng)無,干強度中等,韌性高,中等壓縮性。⑦中風化灰?guī)r(Tn):三迭系下統(tǒng)南陵湖組。青灰-灰白色,中-厚層狀,中風化,該巖體多較完整巖芯,裂隙較發(fā)育,局部較破碎,巖溶發(fā)育。

2 總體布置方案選擇

2.1 站址選擇

杏花村排澇站的匯流主要是通過1#干溝、杏村排澇干溝完成,目前兩條干溝水系基本完成,城區(qū)排水管網(wǎng)亦已與其連通,同時干溝均位于老城區(qū),想改變現(xiàn)有的水系難度較大。同時原站址周邊的供電、交通、管理等均已完善,經(jīng)過多年的實踐驗證,原站址選擇基本合理,故本次工程采用原址拆建。

2.2 總體布置

2.2.1 總體布置方案比選

由于泵站位于1#干溝、杏村排澇干溝交匯處,其中1#干溝平行于堤防,杏村排澇干溝與堤防夾角為104°;現(xiàn)狀白洋河堤防堤頂高程17.90m,堤頂寬8m,外邊坡1︰3,內(nèi)坡在高程14.50m 處設(shè)6m寬平臺,堤腳平臺高程11.50~10.00m,河道灘面高程為8.00~11.50m,灘面寬約120m?,F(xiàn)根據(jù)這一條件對泵站總體布置進行比選。

方案一:泵室布置于現(xiàn)在泵室南35m,泵室與1#干溝閘、杏村排澇干溝閘呈品字形布置,兩條干溝水流相匯后進入清污機橋、前池、泵站。 泵室軸線垂直于堤防,與杏村排澇干溝軸線的夾角為13°;與1#干溝夾角為85°。

方案二:泵室布置于現(xiàn)在泵室南14m 的引河內(nèi),泵室中心線平行于堤防且經(jīng)過1#干溝閘閘室末端中心。 泵室軸線與杏村排澇干溝軸線的夾角為102°;與1#干溝夾角為2°。

上述兩種方案對比見表1。

由表1 可知,方案一在占地、施工難易程度、運行安全、與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)性方面等基本一致;方案一只是在進水條件不如方案二,而在出水流態(tài)及穿堤箱涵長度上具有較為明顯的優(yōu)勢,故為進一步驗證方案一的進水流態(tài)的合理性,本次工程采用Proe 軟件對進水模型進行簡化,運用CFX 軟件對其進行數(shù)值模擬。根據(jù)兩條干溝不同的來水量確定四種工況,見圖1。

表1 杏花村排澇站泵站布置型式優(yōu)缺點對比表

根據(jù)模擬結(jié)果可知,工況二、工況三水流流態(tài)較好,工況一、四會出現(xiàn)局部回流區(qū)域;考慮到工況一、四均為一條干溝大流量來水工況,其發(fā)生的概率較小,同時泵站布置方案二也存在類似問題,故上述兩種方案的進水流態(tài)差別不大,均滿足要求。故本次設(shè)計推薦方案一。

2.2.2 泵站總體布置

杏花村排澇站采用堤后式布置,泵室布置于現(xiàn)在泵室南35m,順水流方向依次布置導(dǎo)流段、清污機橋、前池、站身、壓力水箱、穿堤箱涵、防洪閘。

泵站導(dǎo)流段采用鋼筋混凝土懸臂墻,其北側(cè)起點為杏村排澇干溝消力池末端翼墻終點,經(jīng)北偏西54°直線段24.28m+36°圓弧段段(半徑為10.00m)+12.30m 直線段與清污機橋北端側(cè)墻銜接;導(dǎo)流墻南側(cè)起點為1#排澇干溝閘閘室末端22.50m 處,其走向同現(xiàn)有翼墻走向(北偏西7°),經(jīng)5.00m 直線段+83°圓弧段(半徑為10.00m)+7.00m 直線段與清污機橋南側(cè)墻銜接。

清污機橋采用墩墻承臺、板式橋面結(jié)構(gòu),橋面頂高程為11.30m,共4 跨,單跨凈寬3.7m,總寬18.40m。清污機選擇HQN-3.7×6.3 型回轉(zhuǎn)式清污機四臺,柵體傾角為75°,配SPW800 型皮帶輸送機。

清污機橋與泵室間設(shè)置前池,前池頂高程從5.0m 以1︰6 斜坡漸變至高程2.80m,長13.20m;前池兩側(cè)設(shè)置扶壁墻,擴散角為16°,口寬從14.1m 漸擴至17.2m。

圖1 兩條干溝不同工況下的進水流態(tài)圖

泵站選用2 臺1200QZ-70(0°)+2 臺900QZ-70B(-2°)立式潛水軸流泵,站身采用塊基型結(jié)構(gòu),順水流向長16.60m,寬15.50m。2#、3#機組采用簸箕型進水流道,圓矩異型擴管式直線型出水流道。1#、4#機組采用雙向流道,以滿足抽排、引水及自排的功能需要。泵室主廠房南端布置檢修間、北端為控制樓(中控室、辦公室、配電柜室等),控制樓與檢修間、主廠房呈L 型布置;主廠房與檢修間均為一層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),控制樓為二層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。

壓力水箱長17.5m,進口段寬15.5m,末端寬6.5m,箱內(nèi)設(shè)置3 個隔墩,各分流墩以每臺泵出水流速相等為原則確定,壓力水箱末端頂板設(shè)置檢修孔,孔頂設(shè)密封鋼板層及頂部混凝土蓋板層。

穿堤涵為兩孔鋼筋混凝土箱涵式結(jié)構(gòu),單孔尺寸為3.0m×2.5m(高×寬),共4 節(jié),總長43.00m,涵洞出口設(shè)置防洪閘,配置兩扇潛孔式平面鋼閘門。箱涵出口設(shè)置消力池,總長9.0m,消力池底部設(shè)置反濾層。兩側(cè)翼墻采用直線+圓弧+直線布置形式。翼墻末端設(shè)置30.50m 長混凝土護底及30.00m 長混凝土護坡。

排澇站設(shè)集中管理區(qū)(同現(xiàn)有管理區(qū)),周邊設(shè)置鐵藝圍墻圍封。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置5m 寬瀝青道路與現(xiàn)有廠區(qū)道路銜接,并與市政道路銜接,以便進、出泵站管理區(qū)。

為滿足城市景觀要求,在現(xiàn)有堤后灘面處設(shè)置景觀步道,及沿導(dǎo)流墻的鵝卵石步道,工程區(qū)內(nèi)的裸露地面均鋪設(shè)草皮及栽植景觀樹木。

3 研究結(jié)論

根據(jù)杏花村排澇站的工程特點結(jié)合排澇溝的實際情況,選取合適的布置方案及進水方式。該研究采用Proe 軟件對進水模型進行簡化,運用CFX 軟件對其進行數(shù)值模擬,對設(shè)計成果提供了有利數(shù)據(jù)支撐。同時杏花村排澇站建成后,經(jīng)近兩年的運行,整體效果較好,達到設(shè)計要求,為同類型的泵站布置、方案比選和流態(tài)分析提供了一定的參考價值■

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