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不宜采用粘土用量较大的均质土坝和粘土宽心墙坝-上海龙亚水泵厂推荐

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(李鑫 姜苏阳 孙凯 包芬芬)
[摘要] 根据地形、地质条件及当地筑坝材料分析,以扎洛坝址为典型代表的西线一期工程有可筑坝土料的高坝坝址,具备修建混凝土面板堆石坝和粘土心墙坝的条件。进一步的研究和论证结果表明,修建混凝土面板堆石坝和粘土心墙坝在技术上都是可行的,混凝土面板堆石坝方案在投资、工期及施工方面,优势明显。

[关键词] 扎洛坝址 坝型比较 混凝土面板堆石坝 粘土心墙坝

1 前言

南水北调西线一期工程位于四川省的甘孜、色达、壤塘、阿坝县,青海省的班玛县和甘肃省的玛曲县境内。工程区属青藏高原东部边缘地带,引水枢纽处于海拔3 500m左右。工程由五座高坝、二座低坝和几处跨河建筑物串联而成,截引雅砻江、大渡河流域共七条河流。在输水线路比选中,每条引水河流均布置了三个以上的比选坝址。大部分坝址地形、地质、地震烈度、施工、建材、气候条件都很类似。当地石料丰富,可筑坝的防渗土料缺乏。西线一期工程仅玛柯河、杜柯河上坝址附近存在筑坝土料。因此选择玛柯河的扎洛坝址(坝高150m)作为代表,进行混凝土面板坝与粘土心墙坝坝型比较,对其它类似坝址的坝型确定能起到参证和举一反三的作用。

2 扎洛坝址概况

扎洛坝址位于青海省果洛藏族自治州班玛县境内,是南水北调西线一期工程引水线路在玛柯河上规划的比选坝址之一。坝址控制流域面积4 946km2,水库总库容为9.73亿m3,正常蓄水位3 519.9m,工程等级为一等大型水利枢纽工程。大坝坝高约150m,坝址河谷高程3 390m。该区域地震动峰值加速度为0.10g(对应的地震基本烈度为7度),大坝设计烈度为8度。

该地区5~9月是夏半年,旬平均气温在5℃以上,为雨季,降水集中,平均降水量555.8 mm,占全年降水的76.9%。10月~次年4月是冬半年,旬平均气温在5℃以下,降水量89.3 mm,仅为全年降水的23.1%。

(1)坝址地形地质条件。坝址区邻近地段山顶高程多在4 200~4 800m之间,河谷高程3 200~3 600m,相对高差500~1 200m,河谷形态以“V”字形为主,峡谷与宽谷相间排列,漫滩、阶地断续出现。

坝段附近地区出露的地层主要有三叠系(T)、上第三系(N)和第四系(Q)。坝基岩性主要为三叠系甘德组T12g的砂岩夹板岩,其中砂岩致密坚硬,抗风化能力强,饱和抗压强度32.2~84.5MPa,板岩抗风化能力相对较弱,饱和抗压强度为28.4~49.8MPa。据钻孔和浅层地震资料,坝址河床覆盖层厚度约10~13m,基岩强风化卸荷带厚度约2~3m。 (2)坝址区筑坝材料。坝址上游约7km处的江巴桑石料场,地层岩性为层状长石石英砂岩夹粉砂质、泥质板岩,砂岩与板岩比例约为3∶1~5∶1,储量和质量可满足要求。在坝址下游23.5km处的班前土料场、26km处的忠志土料场、35km处的灯塔土料场均有大量的土料,总储量约为463万m3,主要为重粉质粘土、粉质粘土,粘粒含量为21.4%~36.9%。土料除天然含水率略大于最优含水率,需进行晾晒处理外,其余各项指标均满足工程要求,符合防渗土料质量标准。

3 扎洛坝址基本坝型方案比选

从筑坝材料方面看,当地石料极为丰富,坝址附近粘土储量不是很丰富且运距远;结合施工条件看,坝址区冬长夏短,全年降水主要集中在5~10月,年降水量达700mm以上,粘土需要进行洒水或翻晒,施工比较困难,不宜采用粘土用量较大的均质土坝和粘土宽心墙坝。砂砾石运距远,用作坝壳料储量紧张,能满足反滤料和过渡料的用量要求,故不宜采用砂砾石坝壳。

从大坝的工作条件看,由于库水位降落缓慢,各种坝型均可采用,但考虑到粘土斜墙坝需要放缓上游坝坡,增加坝体填筑量,相应加大了工程投资,且坝址位于高地震烈度区,斜墙对坝体的沉降变形较为敏感,故不宜采用。

从坝址河床条件看,河谷长,形状呈“U”,左岸覆盖层深厚,达30m,混凝土重力坝对坝基条件要求相对较高,坝基开挖量很大,增加工程投资,因此混凝土重力坝不宜采用。

经过以上分析,扎洛大坝坝型主要在面板堆石坝、粘土心墙堆石坝二种坝型中考虑。

4 扎洛坝址面板堆石坝与粘土心墙坝设计

(1)混凝土面板堆石坝方案。枢纽主要由混凝土面板堆石坝、泄洪洞、溢洪道组成。堆石坝坝顶高程3 524.9m,最大坝高150m,防浪墙高出坝顶1.20m,坝顶长度670m,坝顶宽度11m,上游坝坡为1∶1.4,下游坝坡为1∶1.6,并设有8m宽的“之”字形上坝路。坝体堆石区以坝轴线向下游1∶0.5为分界线,分出上游主堆石区和下游次堆石区。坝体上游设有最大高度为47.5m的铺盖区以及盖重区。

基础处理方面,趾板及其下游1/6坝基宽度范围内,原则上挖至强风化下5m;河床段坝基清除2m厚覆盖层;两岸坝基挖除全部覆盖层,并清除1m厚的岩石表层。趾板基础下部进行固结灌浆和帷幕灌浆。固结灌浆孔深10m、间排距2m,帷幕灌浆孔布置在趾板中部一排,孔距2m,深度暂按不小于1/2倍水头。左、右岸帷幕利用灌浆廊道向山体内各延伸一倍坝高。

泄洪洞设高位和低位两条,其中,高位泄洪洞进口高程3 461.9m,洞身长192m,洞身断面3.6m×5.4m,为城门洞型;低位泄洪洞进口高程3 431.9m,洞身长253m,洞身断面4.5m×7.75m,同样是城门洞型。溢洪道平行布置于低位泄洪洞以左100m左右,为单孔净宽8m开敞式溢洪道,进口引渠底板高程3 515.3m,泄槽总长246m。

(2)粘土心墙坝方案。枢纽主要由粘土心墙坝、泄洪洞、溢洪道组成。粘土心墙坝坝顶高程3 524m,最大坝高153m,防浪墙高1.2m,心墙顶高低于坝顶1m,心墙顶宽为6m,上下游边坡均为1∶0.3。坝顶长度670m,坝顶宽度12m,上游坝坡采用1∶2,下游坝坡采用1∶1.8,并设有8m宽的“之”字形上坝路。心墙上下游各设两层层厚4.5m的反滤层,除在低于死水位5m以上的上游块石护坡厚度为2m外,上下游护坡块石均为1m厚。
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基础处理方面,心墙基础原则上挖至新鲜岩石;上下游坝壳沿心墙1/3基础范围内覆盖层全部挖除,并清除2m厚的岩石表层;坝基其余部分,河床段清除2m厚的表面覆盖层,两岸挖除全部覆盖层,并清除1m厚的岩石表层。心墙基础壤土与基岩之间设0.3m厚的混凝土板,混凝土板下做帷幕灌浆和固结灌浆。固结灌浆孔深10m、间排距2m,帷幕灌浆孔布置在混凝土板中部一排,孔距2m,深度不小于1/2倍水头。左、右岸帷幕利用灌浆廊道向山体内延伸一倍坝高。

泄洪洞、溢洪道布置同面板堆石坝方案。

5 扎洛面板堆石坝与粘土心墙坝二种坝型比较

鉴于两种方案的泄洪建筑物布置均相同,方案比较主要从施工、工期、工程量、投资以及后期运行维护等方面对面板堆石坝和粘土心墙坝进行比较。

(1)技术条件方面。两种坝型,国内外均有较成熟的工程实践经验,设计理论和施工手段比较完善,不存在制约性因素;

(2)坝址区地形、地质条件对两种坝型均无太大影响,但由于坝址位于高地震烈度区,粘土心墙坝在大坝稳定性能和应力变形适应性能方面要优于混凝土面板堆石坝;

(3)两种坝型均具备较充足的料场资源。但面板坝较之粘土心墙坝坝体断面小、筑坝材料运距小;

(4)导流渡汛方面。两种方案的导流洞后期均可考虑改建为永久泄洪洞,以节省投资。另外,粘土心墙坝可以结合上游围堰作为坝体一部分,从而降低造价。施工进度方面,混凝土面板堆石坝便于机械化施工,受夏季气候影响较小,工期短;粘土心墙坝的心墙反滤层、过渡层、堆石施工相互干扰大,心墙质量要求高,雨雪天气不能施工,上坝强度不易提高,工期较长;

(5)枢纽布置、坝基处理方面。两种坝型条件相类似,但心墙坝基础处理量稍多于面板堆石坝。

(6)后期运行维护方面。由于面板坝的防渗体面板位于上游面,即使出现一些裂缝和渗漏,也比较容易检查和维修,这一点较之粘土心墙坝为优。

(7)坝及枢纽的总工程量、总工期和总造价方面。面板堆石坝较优。

6 结语

扎洛面板坝直接费用16.25亿元,工期10年;粘土心墙坝直接费用20.03亿元,工期11年。从扎洛坝址混凝土面板堆石坝和粘土心墙堆石坝二个坝型的投资估算和工期看,粘土心墙坝比混凝土面板坝投资高23%,工期长1年。另外,从环境评价角度看,修筑粘土心墙坝需要开挖大量的土料,破坏大面积的地面植被,容易造成峡谷地区水土流失,不利于保护高原脆弱的生态环境。可见面板坝具有明显优势。

 

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建筑屋面节能技术-上海龙亚水泵厂推荐

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简介:中国建筑节能技术正处在发展的初期,建筑能耗很高,能源利用率还很低,我国南方地区在夏季太阳辐射和室外气温的综合作用下,从屋顶传入室内的热量要比从墙体传入室内的热量多得多,因此,建筑屋面的隔热节能尤为重要。
  关键字:屋面节能 倒置式屋面 屋面绿化 蓄水屋面 坡屋面
  建筑能耗在我国总能耗中所占的比例是很大的,约为25%-40%.与世界发达国家相比还有相当大的差距,例如,我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能性都比气候相近的发达国家要差许多,外墙传热系数为他们的3.5-4.5倍,外窗为2-3倍,屋面为3-6倍;而且单位建筑面积的能耗还很高,能源利用率还很低,仅为28%,欧美平均近50%,日本为57%.但是我国的可利用能源是极为有限的,这已经引起了我国的高度重视。提高围护结构的保温性能是降低建筑能耗的关键。屋顶作为一种建筑物外围护结构所造成的室内外温差传热耗热量,大于任何一面外墙或地面的耗热量。
  华中大部分地区属湿热性气候,全年气温变化幅度大,干湿交变频繁。如武汉市区年绝对最高与最低温差近50℃,有时日温差接近20℃,夏季日照时间长,而且太阳辐射强度大,通常水平屋面外表面的空气综合温度达到60~80℃,顶层室内温度比其下层室内温度要高出2~4℃。因此,提高屋面的保温隔热性能,对提高抵抗夏季室外热作用的能力尤其重要,这也是减少空调耗能,改善室内热环境的一个重要措施。在多层建筑围护结构中,屋顶所占面积较小,能耗约占总能耗的8%-10%.据测算,每降低,空调减少能耗10%,而人体的舒适性会大大提高。因此,加强屋顶保温节能对建筑造价影响不大,节能效益却很明显。本文就屋面节能方面的技术进行了初步的理论探讨,期望能对工程设计起到某种参考作用。
  1、倒置式屋面
  倒置式屋面是与传统屋面相对而言的。所谓倒置式屋面,就是将传统屋面构造中的保温层与防水层颠倒,把保温层放在防水层的上面。倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的,这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增,所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使构造复杂化。其次,防水材料暴露于最上层,加速其老化,缩短了防水层的使用寿命,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。

  再次,对于封闭式保温层而言,施工中因受天气、工期等影响,很难做到其含水率相当于自然风干状态下的含水率:如因保温层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话,则由于屋面上伸出大量排汽孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。倒置式屋面与普通保温屋面的比较如下表,由表可知,倒置式屋面的优越性显而易见。,IH65-50-125耐强碱泵,IH65-50-160耐强碱泵,IH65-40-200单级单吸不锈钢离心泵,IH65-40-250不锈钢耐腐蚀化工离心泵,IH65-40-315不锈钢耐腐蚀化工离心泵,IH80-65-125不锈钢耐腐蚀化工离心泵,IH80-65-160单级不锈钢离心泵,IH80-50-200不锈钢耐腐蚀化工离心泵,IH80-50-250不锈钢耐腐蚀化工离心泵.
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  节能屋面优劣比较表

性能工法
      USD屋面(XPS)    BUR屋面    水泥珍珠岩屋面 
  保温隔热性    极佳    视选用材料    高厚度才能达到XPS的标准 
  施工方便性    施工简易、质轻好搬、易切割、施工期短、成本无形中降低    需考虑防水层的施工与防水材料的选用,要配合绝热材增加施工麻烦    施工困难、搬运慢且需要做隔气层与排气孔,施工期长,成本无形中增加 
  屋顶结构负荷    极小(40kg/m3)    视选用材料    极大(400kg/m3) 
  老化性    几乎不老化,可以说与建筑物同寿无翻修问题    防水层一旦破裂,绝热材可能也会老化分解    一旦受潮就开始有老化分解现象,时候一到就要翻修 
  排气孔隔气层    不需要    某些情况需要,如室内是潮湿环境    一旦受潮就开始有老化分解现象,时候一到就要翻修 
  屋顶使用性    屋顶可再利用,如花园    高    因有隔气层再利用性低与不便 
  施工气候性    无特别要求甚至雨天也可施工    需晴天    需好天气 
  施工队专业性    不需专业训练施工极为简易人人都会    因在防水层下方先选用材料决定施工难易    施工人员需训练过 
  防水层日后维修性    方便只要移开XPS即可    一旦修补可能连绝热层都一齐伤损    不易 


  注:USD工法——将绝热层放在防水层上方的工法。(UP—SIDEDOWN)

  BUR工法——将绝热层放在防水层下方的传统工法。

  XPS——挤塑式聚苯乙烯保温板

  2、屋面绿化

  随着我国城市化进程的高速发展和建筑面积的急剧增加,建筑能耗将更加巨大,“城市热岛”现象将更为严重。城市建筑实行屋面绿化,可以大幅度降低建筑能耗、减少温室气体的排放,同时可增加城市绿地面积、美化城市、改善城市气候环境。

2.1屋面绿化的保温隔热性能

  当平屋面上的找坡层平均厚100mm,再加上覆土厚度为80mm的屋面,其传热系数K<1.5W/m2.k,若覆土厚度大于200mm时,其传热系数K<1.0W/m2.k.夏季绿化屋面与普通隔热屋面比较,表面温度平均要低6.3℃,屋面下的室内温度相比要低2.6℃。因此,屋顶绿化作为夏季隔热有着显著效果,可以节省大量空调用电量。例如,上海夏季空调的负荷最高值1048万KVA(最高气温时),一般负荷600万KVA(11月份),而上海的发电能力约为800万KVA,电力谷峰差的缺口要靠外地输入。

  提高建筑物的隔热功能,可以节省电能耗20%.对于屋面冬季保温,采用轻质种植土,如80%的珍珠岩与20%的原土,再掺入营养剂等,其密度小于650kg/m3,导热系数取值为0.24W/m.k,基本覆土厚度为220mm,可计算出k值<1.由于我国地域广阔,冬季温度的差别很大,因此可结合各地的实际情况作不同的工艺处理。

  2.2屋面绿化对周围环境的影响

  建筑屋顶绿化可明显降低建筑物周围环境温度(0.5℃—4.0℃),而建筑物周围环境的温度每降低,建筑物内部空调的容量可降低6%,对低层大面积的建筑物,由于屋面面积比墙面面积大,夏季从屋面进入室内的热量占总围护结构得热量的70%以上,绿化的屋面外表面最高温度比不绿化的屋面外表面最高温度(可达60℃以上)可低20℃以上。而且城市中心地区热气流上升时,能得到绿化地带比较凉爽空气流的自然补充,以调节城市气候。种植屋面保温效果很明显。不论北方或南方都有保温作用。特别干旱地区,入冬后草木枯死,土壤干燥,保温性能更佳。保温效果随土层厚增加而增加。

  种植屋顶有很好的热惰性,不随大气气温骤然升高或骤然下降而大幅波动。冰岛和斯堪的那维亚半岛的种植屋面,已有百年历史,证实上述情况。绿色植物可吸收周围的热量,其中大部分用于蒸发作用和光合作用,所以绿地温度增加并不强烈,一般绿地中的地温要比空旷广场低10—17.8℃。另外屋面绿化可使城市中的灰尘降低40%左右;可吸收诸如SO2、HF、CL2、NH3等有害气体;对噪声有吸附作用,最大减噪量可达10分贝;绿色植物可杀灭空气中散布着的各种细菌,使空气新鲜清洁,增进人体健康。

  2.3绿化屋面的防水

  不少人认为屋顶绿化对抗渗防漏不利,这是一种比较片面的看法。实际上土壤在吸水饱和后会自然形成一层憎水膜,可起到滞阻水的作用,从这个角度看对防水有利。并且覆土种植后,可以起到保护作用:使屋面免受夏季阳光的曝晒、烘烤而显著降低温度,这对刚性防水层避免干缩开裂、缓解屋面震动影响,柔性防水层和涂膜防水层减缓老化、延长寿命十分有利。

  当然也有不利影响:当浇灌植物用的水肥呈一定的酸碱性时,会对屋面防水层产生腐蚀作用,从而降低屋面防水性能。克服的办法是:在原防水层上加抹一层厚1.5—2.0cm的火山灰硅酸盐水泥砂浆后再覆土种植。同普通硅酸盐水泥砂浆相比,火山灰硅酸盐水泥砂浆具有耐水性、耐腐蚀性、抗渗性好及喜湿润等显著优点,平常多用于液体池壁的防水上。将它用于屋顶覆土层下的防水处理,正好物尽其用,恰到好处。在它与覆土层的共同作用下,屋顶的防水效果将更加显著。

  2.4绿化屋面的荷重及植被

  屋顶绿化与地面绿化的一个重要区别就是种植层荷重限制。应根据屋顶的不同荷重以及植物配置要求,制定出种植层高度。种植土宜采用轻质材料(如珍珠岩、蛭石、草炭腐殖土等)。种植层容器材料也可采用竹、木、工程塑料、PVC等以减轻荷重。若屋顶覆土厚度超过允许值时,也会导致屋顶钢筋砼板产生塑性变形裂缝,从而造成渗漏。所以必须严格按照前面所述,确定覆土层厚度。由于层顶绿化的特殊性,种植层厚度的限制,植物配植以浅根系的多年生草本、匍匐类、矮生灌木植物为宜。要求耐热、抗风、耐旱、耐贫瘠,如彩叶草、三色堇、假连翘、鸭跖草、麦冬草等。

  屋面绿化的造价为70——120元/m2,与普通隔热屋面相似,从使用角度分析,改造一个上人活动的绿化屋面每平方米只需增加100元左右。总之,屋面绿化的普及和实施是有利于环境、有利于城市、有利于居民的综合性好事,应积极推广。

  3、蓄水屋面

  蓄水屋面就是在刚性防水屋面上蓄一层水,其目的是利用水蒸发时,带走大量水层中的热量,大量消耗晒到屋面的太阳辐射热,从而有效地减弱了屋面的传热量和降低屋面温度,是一种较好的隔热措施,是改善屋面热工性能的有效途径。

  3.1蓄水屋面的隔热性能

  在相同的条件下,蓄水屋面比非蓄水屋面使屋顶内表面的温度输出和热流响应要降低得更多,且受室外扰动的干扰较小,具有很好的隔热和节能效果。对于蓄水屋面,由于一般是在混凝土刚性防水层上蓄水,既可利用水层隔热降温,又改善了混凝土的使用条件:避免了直接暴晒和冰雪雨水引起的急剧伸缩;长期浸泡在水中有利于混凝土后期强度的增长;又由于混凝土有的成分在水中继续水化产生湿涨,因而水中的混凝土有更好的防渗水性能。同时蓄水的蒸发和流动能及时地将热量带走,减缓了整个屋面的温度变化;另外,由于在屋面上蓄上一定厚度的水,增大了整个屋面的热阻和温度的衰减倍数,从而降低了屋面内表面的最高温度。经实测,深蓄水屋面的顶层住户的夏日温度比普通屋面要低2~5℃。因此,由于上述优点,蓄水屋面现在已经被大面积推广采用顶层保温、隔热问题蓄水屋面和种植屋面。

  3.2蓄水屋面的水深

  但是,要设计一个隔热性能好,又节能的蓄水屋面,必须对它的传热特性进行动态分析和计算,以确定蓄水的深度究竟取为多大才比较合适。蓄水屋面有普通的和深蓄水屋面之分。普通蓄水屋面需定期向屋顶供水,以维持一定的水面高度。深蓄水屋面则可利用降雨量来补偿水面的蒸发,基本上不需要人为供水。不同水深与屋面外表和内表的最高温度如图1所示。由图可知当水深H=0时,即屋面仅作防水处理时其屋顶外表面及屋顶内表面的最高温度都远远高于最高气温。水深为50mm时,屋顶外表面及顶棚面最高温度比不蓄水时降低了许多。由水深曲线可知,单纯增加水深对降温效果不很明显。气象资料表明,华中地区由于夏天天气炎热,蒸发量较大,日平均蒸发量在9mm左右,若无降水期长达30—50天,水太浅无人看管时,可蒸发掉水深270—450mm水,一般说来水深400mm较适宜。蓄水深度超过一定程度则降温效果不明显,且蓄水过深,使屋面静荷载增加,将会增加结构设计难度。

  3.3蓄水屋面的防水

  蓄水屋面除增加结构的荷载外,如果其防水处理不当,还可能漏水、渗水。因此,蓄水屋面既可用于刚性防水屋面,也可用于卷材防水屋面。采用刚性防水层时也应按规定做好分格缝,防水层做好后应及时养护,蓄水后不得断水。采用卷材防水层时,其做法与卷材防水屋面相同,应注意避免在潮湿条件下施工。例如,可设置一个细石混凝土防水层,但同时也可在细石混凝土中掺入占水泥重量0.05%的三乙醇胺或1%的氧化铁,使其成为防水混凝土,提高混凝土的抗渗能力,防止屋面渗漏。为了避免池壁裂缝,应采用钢筋混凝土池壁或半砖、半钢筋混凝土池壁。前者用于现浇钢筋混凝土屋面,后者适应于预制板屋面。采用砖砌池墙时,靠近池底应做60—100mm高混凝土反边,且砖池壁应适当配置水平钢筋。以上几种做法,均避免了池墙渗漏现象。不再出现池壁裂缝,池壁内抹灰可同池底。

  4、浅色坡屋面

  目前,大多数住宅仍采用平屋顶,在太阳辐射最强的中午时间,太阳光线对于坡屋面是斜射的,而对于平屋面是正射的,深暗色的平屋面仅反射不到30%的日照,而非金属浅暗色的坡屋面至少反射65%的日照,反射率高的屋面大约节省20%——30%的能源消耗,美国外境保护署U.S.EnvironmentalProtectionAgence(EPA)和弗罗里达太阳能中心FloridaSolarEnergyCenter的研究表明使用聚氯乙烯膜或其他单层材料制成的反光屋面,确实能减少至少50%的空调能源消耗。在夏季高温酷暑季节节能减少10%——15%的能源消耗。因此,隔热效果不如坡屋面。而且平屋面的防水较为困难,且耗能较多。若将平屋面改为坡屋面,并内置保温隔热材料,不仅可提高屋面的热工性能,还有可能提供新的使用空间(顶层面积可增加约60%),也有利于防水,并有检修维护费用低、耐久之优点。特别是随着建筑材料技术的发展,用于坡屋面的坡瓦材料形式多,色彩选择广,对改变建筑千篇一律的平屋面单调风格,丰富建筑艺术造型,点缀建筑空间有很好的装饰作用。在中小型建筑如居住、别墅及城市大量平改坡屋面中被广泛应用。但坡屋面若设计构造不合理、施工质量不好,也可能出现渗漏现象。因此坡屋面的设计必须搞好屋面细部构造设计,保温层的热工设计,使其能真正达到防水、节能的要求。限于篇幅,本文对其细部构造及保温层热工设计不作探讨。

  5、结语

  如今建筑节能工作已在全国启动,节能住宅也是一项正在兴起的崭新事业,体现了建筑节能的前进方向。我们必须跟随世界和中国建筑节能发展的大趋势和大潮流,抓住机遇,迎接挑战、开拓进取,搞好建筑屋面的节能,改善市内热环境,促进建筑技术和建筑产业的发展,为合理利用资源、保护生态环境、提高人民生活质量而努力。

  参考文献:

  [1].张进嘉,陈大昆。住宅的优化设计[J]住宅科技2001(2),18—19

  [2].王建胜,王军。倒置式屋面在今后住宅中的地位[J]四川建筑科学研究2001(1),75-76

  [3].浅色屋顶——节能省钱[N]2002——10—12

  [4].孟祥柱。推广坡屋面改造平屋面势在必行[J]工程质量2003(1),42

  [5].唐鸣放,孟庆林。蓄水屋面强化隔热研究[J]建筑技术开发2000(6),36

  [6].刘少斌。蓄水屋面的设计与施工[J]湖南城建高等专科学校学报2000(4),21—22

  [7].董靓,陈启高。蓄水种植屋面的传热过程[J]重庆建工学院学报1990(2),23——24

 

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潍坊市污水处理厂奥伯尔氧化沟工艺---上海龙亚加药泵厂荐

潍坊市污水处理厂奥伯尔氧化沟工艺---上海龙亚加药泵厂荐
简介: 介绍了潍坊市污水处理厂采用奥伯尔氧化沟工艺的原因和设计特色;枚举了从工艺到设备的种种特点。
关键字:污水处理 奥伯尔氧化沟 设计工艺

 潍坊市是环渤海经济带上的一个重要工业城市,中心区各类污水排放量达到17×104 m3/d,其中工业污水约占70%。由于受化工厂、纸箱厂等重点污染源超标排放的影响,污水中BOD、COD、pH、SS、挥发性酚、油类及重金属铅、镉、砷等污染物浓度都严重超标。根据这一水质特点,潍坊市污水处理厂设计采用了奥伯尔(Orbal)氧化沟处理工艺。处理流程如图1所示。

 

图1 工艺流程图


1 工程概况

1.1 设计规模
  由中国市政工程华北设计研究院主持设计的潍坊市污水处理厂一期工程,流量为10×104 m3/d,最大设计流量5 417 m3/h,平均流量4 167 m3/h。
1.2 水质情况
  污水处理厂进、出水水质见表1。

表1 进、出水水质    mg/L
 

项 目 进水水质 出水水质   项 目 进水水质 出水水质
BOD5 180 20 TKN 30
COD 500 120 NH3-N 20 10
SS 350 30 TP 3 1

1.3 主要工段设计参数
  ① 机械处理段
  平流曝气沉砂池2座,总停留时间4 min(高峰时),水平流速0.1 m/s,有效水深2.67 m,单位曝气量0.2 m3/(m3.h);初次沉淀池2座,圆形,直径42 m,有效水深3.2 m,表面负荷2.1 m3/(m2.h),水力停留时间为1.5 h,出水堰负荷10.8 m3/(m.h)。
  ② 生物处理段
  厌氧生物选择池:停留时间1 h(平均时流量),有效容积V=4 200 m3,设计水深5 m。
  奥伯尔氧化沟(两组):污泥龄9 d,污泥负荷0.123 kgBOD5/kgMLSS,容积负荷0.431 2 kgBOD5/(m3.d),混合液浓度3.5 g/L,剩余污泥产率0.9 kg/(kgBOD5.d),剩余污泥量12 150 kgDS/d,反硝化/硝化体积比25%,反硝化率75%;总池容31 420 m3,内、中、外三沟道的容积分配为17%、33%、50%,水力停留时间为8.02 h,总标准需氧量为1 408 kg/h,供氧分配比例为外沟、中沟、内沟52∶30∶18,溶解氧分配为外沟、中沟、内沟0∶1∶2 mg/L。
  最终沉淀池(4座):水力负荷0.93 m3/(m2.h),有效水深4 m,水力停留时间3.2 h,出水堰负荷5.1 m3/(m.h),回流污泥浓度7.0 g/L,污泥回流比100%。
③ 污泥处理段
  浓缩池两座:设计固体表面负荷50 kg/m3,停留时间2 d,浓缩后污泥浓度60 g/L。
  污泥消化池:污泥消化时间20 d,中温消化温度35 ℃,消化池总有效容积15 600 m3,直径22.3 m,总高度27.44 m,沼气产率0.3 m3/kgVSS,沼气产量5 377 m3/d,机械搅拌能力3 060 m3/h,消化池顶部设计气压值5.39 kPa。
2 工艺设计特色
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  ① 由于污水处理厂进水中SS波动极大,在工艺小试过程中观察到来水的SS最高时达到1 000 mg/L,已超过微生物可以接受的浓度,因此设计采用了初沉池来解决这个问题,避免了SS对生化处理过程的冲击影响。
  ② 氧化沟前设置生物选择池,将进水和回流污泥(回流率100%)迅速混合,在对高底物浓度原污水进行均匀生物接种后,根据微生物选择理论,处以饥饿状态的主要微生物菌胶团在高底物浓度下,因具有较高的增殖速率而迅速达到较高的代谢活动,成为优势微生物,并且在兼氧—厌氧状态下迅速将易降解的溶解性有机质转化为储存于细胞中的有机物(如糖原、聚合羟基丁酸脂等),并随后将其转化成负责形成粘聚性活性污泥絮体的细胞外物质(glycocalyx),这样在选择池中迅速形成沉降性能良好的活性污泥絮体。反之,由于易引起污泥膨胀的丝状菌的增殖速率在高底物浓度下较低,增殖受到抑制而发展成为劣势微生物,起到了控制污泥膨胀的作用。不仅如此,由于选择池中特有的兼氧—厌氧和高底物浓度环境,因而在工艺上有助于提高脱氮和除磷效果。

3 奥伯尔氧化沟特点

  ① 设备简单,所采用的表面曝气系统运行操作简单,控制灵活,维护方便,工艺运行稳定。
  ② 特有的外、中、内沟道0-1-2溶解氧分布形式,能达到较高的脱氮效果,总氮去除率最高可达80%以上。
  ③ 也适用于工业废水比例高的污水,抗高浓度污染物冲击负荷性能强,解决了进水中污染物负荷、特别是pH值的波动对水处理工艺的影响。
  ④ 由于该污水厂进水系统现状为合流制,故可以有效地抵抗暴雨流量的冲击。
  ⑤ 设备投资省,对合理利用外贷资金,成套引进设备和技术有利。
  ⑥ 为有效地对二沉池进行排泥,采用了美国Envirex公司开发的Tow—brow吸泥机。该吸泥机结构简单,排泥效果好,采用单一锥形平行于底板安装的方形断面吸泥管进行排泥,吸泥管迎水面一侧开有从周边到中心直径由大变小的吸泥口,能根据池底泥层的厚度变化按比例排泥,防止了短流和排泥不均匀,排泥过程平缓迅速,吸泥管随桥的转动在池底旋转吸入池底的污泥,而不扰动吸泥管上部的污泥,收集的污泥从预埋于池底中心的DN 700 mm排泥管排到池外,排泥量大小由连接在DN 700 mm管末端的套筒式排泥阀控制,简单方便、运行稳定。整个吸泥桥排泥效率高、运行维护费用小,节约能耗、操作简单易行。
  ⑦ 污泥消化加热系统中采用了套管式泥水热交换器,其套管采用了波纹管式内外管,不仅大大提高了热交换效率,而且由于波纹管的特殊结构增加了管子抗压强度,特别是在外管有压、内管无压时,避免了内管被压瘪。另外热水和污泥在波纹管内特殊急剧的紊流状态不仅提高了热传导效率,而且防止了泥垢和水垢在管壁上的沉积。这些提高了设备的运行安全性能。
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