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閘站結合在防洪站與泵站結合的方案與優劣

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由於我國的水利設施的不斷健全,我國在防洪閘上的技術已經逐漸成熟。下面是小編整理推薦的一篇閘站結合在泵站設計的應用探究的論文範文,歡迎閱讀檢視。

閘站結合在防洪站與泵站結合的方案與優劣

在閘站結合的運用上也日益廣泛。所以完善閘站結合的防洪系統,控制好泵站的輸出量是閘站結合的關鍵所在。

 一、閘站結合在泵站設計中的應用

1 在進行閘站結合的設計之前,首先要確定排澇流量,因爲閘站的結合也是針對其排澇的量來進行局部設計的,如果排澇參數不精確,那麼閘站結合的防洪閘工程也很難起到絕對防洪的作用。

2 要確定好泵站的施工規模,因爲泵站的規模是制約閘站結合的重要因素。而其流量的確定也是泵站與閘站結合的一種方式。因此控制好泵站的數量以及規模是進行閘站結合的關鍵。在進行排澇泵站的設計中,首要要確定閘門的大小,因爲閘門的主要作用是排除內水。減緩洪水的衝力,進行分層次的排泄,如果泵站的設計超過其自身的承受力,那麼就很難起到防洪的作用。

3 在進行排澇流量的確定中,通常可以用以下公式來確定。Q=q¢F來進行其流量的確定。公式中Q爲雨水量;¢爲徑流係數;F爲匯水面積。通常情況下技術人員可以根據該公式來進行排澇量的確定,從而進行合理的閘站結合設計。

 二、閘站結合在防洪站與泵站結合的方案

1 在進行閘站結合的建設中,通常可以選擇防洪站與泵站分建的方式來進行建築。在一些較爲常見的閘站結合的案例中,以其中心爲分界點。左側68m的混凝土來進行加固和建築,右側用74m的防洪牆來建築。其防洪閘爲6m左右。

這樣將防洪閘與泵站分建在兩處,那麼在洪水來臨時,先將防洪閘的閘門進行關閉,降低局部水流的速度,然後經過疏導透過泵站將水流引向防洪牆外側。

其具體設計結構體系爲:防洪閘的孔數可以設計爲1孔,其材質結構應當選用強度較高的鋼筋混凝土。孔口的寬度一般爲12m,高爲15m.其墩頂的高度通常可設計爲9.02m.在防洪閘的上端應當建立起閉機房。其下游應當設計消力池,來緩衝水流過急的洪水。其消力池的長、寬、高、通常爲20m、12m、1m.在防洪閘的後方,可以留出適宜的空間以便進行水泵的檢修、保養以及配電工作。該空間通常長32.5m、寬9.5m爲宜。在泵站的動力系統中,要安裝3臺1000ZLB-7型水泵來進行動力輸出。因爲泵站與防洪閘之間有一定的距離,因此在這個距離範圍內應當建設壓力水箱。來進行水利續接。其長度通常爲80m.其出口應當建設在防洪閘下方的右邊。

2 在進行閘站結合的建設中,也可以進行防洪站與泵站的合建。其材質結構依然是選擇強度較高的鋼筋混凝土。

左側的防洪牆通常爲64m,右側通常爲53m.防洪門的寬度通常爲6m.在進行防洪閘的設計中其孔數爲3孔。在合建過程中其檢修房的面積要稍微增加,通常長寬分別爲40m、15m,高度應該根據實際需要來進行確定,其動力輸出依然是採用3臺1000ZLB-7軸流水泵。吸水管與出水管之間應當建設壓力水箱提高水泵的輸出率。其他參數與分建參數基本相同3 兩個方案的對比我們從表1可以看出由表1我們可以很明確的看出方案2的成本輸出率較低,但是在管理維繫以及施工難度上都較大。所以閘站結合在防洪站的施工中應當做出綜合性的考慮。

 三、閘站結合在工程中的優劣分析

1 在閘站結合的工程應用中,其最大的'優勢就是閘站與泵站的合建。在位置上泵站位於閘站的上方,這樣兩者之間的結構就有一個良好的緊湊性。從而省去了泵站進水以及出水的水力池的建設,提高了防洪效率。也減少了土地佔有率,爲工程的投資節約了大量的施工成本。閘站結合的方案在經濟效益上有着良好的體現。

2 在進行閘站結合的過程中,其閘室面積必然要有所擴大,尤其是相比於閘站分建而言,其效果十分明顯。閘站結合能夠有效的提高閘室的豎向作用力。對整個工程體系的結構有着較好的穩定效果。對於地基的承載能力也能極大程度的提高。

3 閘站結合也會有一定的缺陷。在進行閘站結合以後,其大部分的設備都會浸泡在水中。這樣就會出現設備腐蝕以及雜物進入等問題,極大程度的增加了設備的管理以及維修難度。這也是在閘站結合的建設時應當儘量預防的一個問題。

4 閘站結合以後不容易進行常規物的構造,在整體結構上有了較爲複雜的工藝,所以其週期的維護難度也會提高,也容易導致控水泵出現局部性的漩渦和氣流,這些都是閘站結合需要注意的。

結語

在我國水利工程發展的越來越快的今天,閘站結合已經成爲了一種新型的防洪方式,作爲新一代的水利建設人員,我們應當用統籌兼顧的眼光來進行科學的建設和應用。讓我國的水利工程更上一層樓。

 參考文獻

[1] 李煒.水力計算手冊(第二版)[M].北京:中國水利水電出版社,2006:6-1.

[2] 陳祺.資訊自動化管理系統在攔河閘中的應用[J].水利建設與管理,201(103)