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文档简介

平潭综合试验区雨洪利用工程总图评审,上海勘测设计研究院 2013年01月,主要内容,项目区概况 水文 工程地质 工程任务和规模 工程布置及主要建筑物 水力机械、电气及金结 施工组织设计 投资估算,项目区概况,平潭是福建少雨区之一,有水热同季的特点,境内各地年降水量在9001200mm。降水在年际和年内分布又不均匀 平潭多年平均水资源量1.853亿m3,人均年水资源拥有量 481m3,属绝对贫水区 本岛无江河水系,只有46条时令溪,溪流短、流量小,均独流入海,且呈间歇性 三十六脚湖集水面积13.4 km2,是福建省最大的天然淡水湖,主要河流地理位置图,上攀溪集水面积7.66km2,芦北溪集水面积11.83km2,西溪集水面积27.40km2,东溪集水面积27.75km2,水文,区域相关规划,福建省平潭综合实验区总体发展规划,水源规划主要有三十六脚湖清淤扩容、新建君山湖、洋潮西库和岛外调水等工程,同时加强中水回用、雨水利用和海水淡化等非传统水资源利用。,2. 平潭综合实验区总体规划,平潭综合实验区规划陆域面积392.92km2。 城市城市规划区规划范围陆域面积324.13km2。 规划期限至2030年,其中近期至2015年,中期至2020年,远期至2030年。,区域相关规划,3.福建省平潭综合实验区全岛防洪防潮规划报告,规划的防潮标准为100年一遇、防洪标准按30年一遇,排涝标准采用20年一遇涝水不漫溢。 下洋湖所在规划区内的填土高程按3.04.0m控制。,设计径流,根据三个不同设计代表年的逐日降雨过程,按照蓄满产流推求逐日径流量,芦北水源点 集水面积: 10.8 km2 丰水年径流量: 870万m3 平水年径流量: 525万m3 枯水年径流量: 286万m3 多年平均径流量: 560万m3,韩厝水库水源点 集水面积: 3.94 km2 丰水年径流量: 318万m3 平水年径流量: 191万m3 枯水年径流量: 104万m3 多年平均径流量: 204万m3,下洋湖水源点 集水面积:18.91km2 丰水年径流量:1524万m3 平水年径流量:919万m3 枯水年径流量:501万m3 多年平均径流量:981万m3,上攀湖水源点 集水面积: 5.34 km2 丰水年径流量: 430万m3 平水年径流量: 260万m3 枯水年径流量: 142万m3 多年平均径流量: 277万m3,根据平潭海洋站44 年的历年最高潮位序列,计算平潭海洋站的设计潮位值。 历年最高潮位均值:3.65m; 100年一遇高潮位:4.58m; 50年一遇高潮位:4.42m;,设计潮位,水质,2011年业主委托相关单位对本次雨洪利用工程的下洋湖水源地、芦北湖水源地及秋下垄-韩厝水库等三处水源点的地表水水质进行了检测。根据相关检测结果,各项水质指标中除总氮、COD、氯化物指标为类,其他指标均可达类或类,水质较好,基本满足水源地水质要求。,工程地质,集水库:开挖范围内土层有包括耕填土和细中砂。,1.下洋湖芦北湖水源地地质评价,输水管路:地层以海相沉积与冲洪积地层为主,局部为残坡积地层。,输水泵站:基础坐落细中砂上,该两层土状态较好,地基强度可以满足泵站基础对承载力的要求。,节制闸:芦北冠山咋位于滨海平原沟口上,为典型的砂基,地基承载力能够满足要求,要防渗。西溪闸淤泥质粘土,承载力低,桩基处理,渗径满足要求。,连接河道:下洋为新开挖河道,开挖范围内有:人工填土、耕填土、淤泥质粉质粘土、细中砂等。芦北连接河道,河道边坡土层防渗和抗冲能力差,由于拟建河道对防渗要求不高,以护坡为主。,工程地质,泵站基础均坐落于泵站基底为残积粘土层,状态密实,地基允许承载力为180kPa,厚度较大,地基强度可以满足泵站基础对承载力的要求。,2.韩厝水库输水泵站,土料:工程区地表以砂质粉土、粉细砂为主,土质均匀的粘性土较少。,3.天然建筑材料,砂料:平潭岛盛产沙料,主要分布在北部的芦洋埔、东部的流水龙王头和南部的七里埔洋中澳。,石料、碎石骨料:工程区地处花岗岩、花岗闪长岩分布地区,石材储量丰富,岛内有多处采石场。,下洋人工湖,芦北人工湖,上攀湖水库,韩厝水库,工程任务,新建水源工程 河道工程 输水工程,97%枯水年保证雨洪利用量不小于400万m3,工程分两期建设,一期按应急工程实施,二期进行总体工程续建与完善 应急工程主要有: 芦北湖水源,设计引水流量为0.75m3/s(5万m3/d)经泵站提水增压后,通过长约13.0+4.4km的1条管道输入三十六脚湖; 下洋湖水源,设计引水流量为0.75m3/s(已建成为0.25m3/s,本次新增0.5m3/s )经泵站提水增压后,通过长约6.7km的1条管道输入三十六脚湖. 韩厝水源,设计引水流量为0.75m3/s,利用0.18km管道,接入芦北湖供水管道。,下洋湖水源工程规模,下洋湖水源工程布置图,下洋湖调蓄库容100万m3(含河道),下洋湖泵站设计流量0.75m3/s(本次新增0.5 m3/s),西溪水闸净宽18m,连接河道长1.96km,宽20m,输水管道1DN600,长6.7km,西溪河道治理:3km,芦北湖水源,芦北湖水源工程布置图,韩厝水库水源工程布置图,雨洪利用总量,本工程下洋湖水源地、芦洋湖水源地和韩厝水库三个水源总汇水面积为38.99km2,三年平均来水量为2022万m3,不计地下水利用水量,雨洪利用水量为959.6万m3,遇97%枯水年雨洪利用水量为422万m3。,工程布置及主要建筑物,1.工程等级和标准 2.工程选址及总平面布置 3.下洋湖建筑物设计 4.芦北湖建筑物设计 5.韩厝水库建筑物设计,1 工程等级和标准,本工程为III等工程,主要建筑物(水库、泵站、管道、河道和水闸)按照III等工程3级建筑物进行设计,其中芦北溪、冠山溪水闸定位1级。按度地震抗震设防,各安全系数允许值均依据相关规范进行设计。,2工程选址及总平面布置,2.1主要设计原则,1.设计应结合平潭现有布局,利用平潭主岛的雨洪资源 2.工程布置应服从综合实验区区域相关规划的要求 3.近远期计划相结合,并力求节约投资 4.施工、运行与维护方便,工期短和减小对环境的影响,3 下洋湖建筑物设计,3.1下洋湖集水库建筑物主要特性表,4 芦北湖建筑物设计,4.1芦北湖集水库建筑物主要特性表,5 韩厝水库建筑物设计,5.1韩厝水库建筑物主要特性表,水力机械,(1)下洋湖水源点输水泵站: 选择水泵参数如下: 水泵型式:单级双吸中开式离心泵 参考型号:暂定DFSS350-9/4-C 装机台数:3台(2用1备) 电机功率:250kW,下洋湖泵站水力机械主要设备:,泵房内设有一台3t电动单梁桥式起重机,用于设备起吊。泵房内还设置两台50QW12.5-22型潜水排污泵(一用一备),用于排除因泵房渗漏水和机组检修时管路的积水。,(2)芦北湖输水泵站 芦北湖泵站分近期应急工程和最终工程两个方案,水泵选型设计上应综合考虑近远期的供水要求。 选择水泵参数如下: 水泵型式:单级双吸中开式离心泵 参考型号: 参考型号暂定DFSS600-9/6-B 装机台数:2台(1用1备) 电机功率: 710kW 泵站水力机械主要设备如下:,泵站水力机械主要设备如下:,泵站设有一台5t电动单梁桥式起重机,用于泵组的安装检修起吊。设置两台50QW12.5-22型潜水排污泵(一用一备),用于排除因泵房渗漏水和机组检修时管路的积水。,(3)上攀湖输水泵站 在四个泵站中已有两个泵站设置了备用泵,从工程建设投资的经济性考虑,选用2台泵组,均为工作泵,单泵设计流量0.41m3/s。 选择水泵参数如下: 水泵型式:单级双吸中开式离心泵 参考型号: 参考型号暂定DFSS500-13N/6-B 装机台数:2台 电机功率: 160kW,泵站水力机械主要设备如下:,泵站设有一台5t电动单梁桥式起重机,用于泵组的安装检修起吊。设置两台50QW12.5-22型潜水排污泵(一用一备),用于排除因泵房渗漏水和机组检修时管路的积水。,(4)韩厝水库输水泵站 选择水泵参数如下: 水泵型式:单级双吸中开式离心泵 参考型号: 参考型号暂定DFSS500-9N/6-A 装机台数:2台 电机功率:315kW 泵站水力机械主要设备如下:,泵站水力机械主要设备如下:,泵房内设有一台5t电动单梁桥式起重机,设置两台50QW12.5-22型潜水排污泵(一用一备),用于排除因泵房渗漏水和机组检修时管路的积水。,长距离输水系统水锤防护措施,根据初步计算结果分析,目前考虑的水锤防护措施为:下洋湖泵站、芦北湖泵站和韩厝泵站采用泵组增设飞轮,泵房内水泵出水管上设置液控缓闭止回蝶阀,泵房内的出水总管上设置超压泄压阀,室外管线上设置复合式排气阀的水锤防护措施,芦北湖泵站和韩厝泵站的共用输水管末端增设调压阀以保证输水管线在恒定流工况不出现负压。上攀湖泵站采用水泵出口设置多功能止回阀,泵房内水泵出水管上设置液控缓闭止回蝶阀,泵房内的出水总管上设置超压泄压阀,室外管线上设置复合式排气阀的水锤防护措施。,电气,(1)下洋湖泵站(下洋湖水源) 电力用户重要性等级为二级,用电负荷按二级用电负荷设计。泵站采用两回独立的10kV电压等级的电源,供电电源线路采用架空线路,每回电源按泵站用电负荷100%备用。 泵站主泵电机功率采用低压电机。2台10kV变压器容量为800kVA,提供泵站主泵电机及照明用电。 泵站10kV采用线路变压器组接线;0.4kV采用单母线分段接线。泵站设置计算机监控系统,实现自动控制水泵的开停和阀门的启闭,监视水库水位、阀门的开度和水泵运行情况。,(2)西溪水闸(下洋湖水源) 工程采用双电源供电方式,主供电源引自10kV电网,10kV架空线路接入,备用电源采用自备柴油发电机组。10kV变压器容量选用80kVA,备用柴油发电机组容量为50kW。 电气主接线为10kV配电系统采用线路变压器组接线,0.4kV采用单母线接线,主供与备供电源在低压进线处采用手动切换。 节制闸设置计算机监控系统,实现自动控制闸门的启闭,监视河道水位及闸门开度。,(3)芦北湖泵站(芦北湖水源) 泵站主要用电负荷为输水泵,单机容量为710kW,工程规模为2台,运行方式初期为1用1备,终期为2用。电力用户重要性等级为二级,工程用电负荷按二级用电负荷设计。 泵站采用两回独立的10kV电压等级的电源,供电电源线路采用架空线路,每回电源按泵站用电负荷100%备用 10kV主接线采用单母线分段接线,0.4kV接线采用单母线分段接线。主泵电动机采用10kV高压电动机,由10kV电源直配供电,2台125kVA干式变压器,提供泵站辅机及照明用电。 泵站设置计算机监控系统,实现自动控制水泵的开停和阀门的启闭,监视水库水位、阀门的开度和水泵运行情况。,(4)上攀湖泵站 泵站主要用电负荷为输水泵,单机容量为160kW,规模为2台,运行方式为2用。电力用户重要性等级为二级,工程用电负荷按二级用电负荷设计。 泵站采用单回独立的10kV电压等级的电源,供电电源线路采用架空线路。 泵站主泵电机功率采用低压电机。1台10kV变压器容量为500kVA,提供泵站主泵电机及照明用电。 泵站10kV采用线路变压器组接线;0.4kV采用单母线分段接线。 泵站设置计算机监控系统,实现自动控制水泵的开停和阀门的启闭,监视水库水位、阀门的开度和水泵运行情况。,(5)芦北溪、冠山溪水闸 本工程电源采用自备移动式柴油发电机组临时供电。柴油发电机组容量为50kW。,(6)韩厝泵站(韩厝水库水源) 工程规模为2台,运行方式为2用。电力用户重要性等级为二级,工程用电负荷按二级用电负荷设计。泵站采用单回独立的10kV电压等级的电源,供电电源线路采用架空线路。 10kV主接线采用单母线分段接线,0.4kV接线采用单母线分段接线。主泵电动机采用10kV高压电动机,由10kV电源直配供电, 1台125kVA干式变压器,提供泵站辅机及照明用电。泵站设置计算机监控系统,实现自动控制水泵的开停和阀门的启闭,监视水库水位、阀门的开度和水泵运行情况。,金属结构,水闸主要包括西溪(3孔6m净宽)、芦北(3孔2m净宽)及冠山(3孔2m净宽)共3座节制闸,西溪节制闸采用升卧式平面钢闸门,固定卷扬式启闭机,芦北与冠山节制闸采用铸铁镶铜闸门,手电两用螺杆式启闭机。 下洋湖、上攀湖、芦北湖及韩厝4座输水泵站进水口设直立平面拦污栅、铸铁镶铜检修闸门(孔口尺寸2.22.2m或2.02.0m)及手电两用螺杆式启闭设备。 芦北溪与冠山湖连接箱涵上设涵闸,孔口尺寸为2.0m2.0m,闸门形式采用铸铁镶铜闸门,配1台手电两用螺杆式启闭机。 本工程包含平面焊接钢闸门及埋件3扇(孔)、固定卷扬式启闭机3台,拦污栅及埋件4扇(孔)铸铁镶铜闸门11套、手电两用螺杆式启闭机11台。,施工条件,施工组织设计,本工程陆路交通较便利,所需设备及建材物资可由陆路运输

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