廠區樞紐工程排水施工方案

2021-10-26 04:36:46 字數 3406 閱讀 3508

(1)高壓管道豎井及下平段利用設在廠2#施工支洞內的1#固定排水幫浦站進行排水,經進廠交通洞接入3#固定排水幫浦站水池。

(2)尾水隧洞,廠房和尾閘室與尾水隧洞連通後,利用設在廠4#施工支洞與排水幫浦房進風洞交叉處的2#固定排水幫浦站進行排水,經排水幫浦房進風洞、主變進風洞(在主變進風洞和排水幫浦房進風洞之間新增排水豎井,豎井φ2.0m×23.7m)和d3-3洞接入3#固定排水幫浦站水池。

除上述洞室以外,其它洞室一部分排水匯集至3#固定排水幫浦站,另外一部分從其它途徑排出,詳見下述:

(1)廠房ⅰ層施工從左右兩端相向掘進,廠右端利用設在1#施工支洞末端的臨時排水幫浦站進行排水,廠左端利用廠支2探洞自流排水,低窪處採用水幫浦配合抽水;廠房ⅱ層施工排水通過鑽孔與進廠交通洞連線自流排水,低窪處採用水幫浦配合抽水;廠房ⅲ、ⅵ、ⅴ層開挖時利用設在進廠交通洞末端的臨時排水幫浦站進行排水;ⅵ層開挖時,廠房排水幫浦房及其進風洞、交通廊道早已開挖成型,可利用此通道將水流匯入尾水隧洞排水系統;廠房ⅶ、ⅷ層開挖排水利用導井排至尾水隧洞內。

(2)主變洞ⅰ、ⅱ層地下滲水和施工廢水通過設在主變排風洞末端的臨時排水幫浦站排水;主變洞ⅲ、ⅳ層滲水和施工廢水通過設在主變進風洞末端的4#固定幫浦站排水,匯集至3#固定幫浦站水池,ⅱ層抽槽結束後,採用鑽孔與ⅳ層導洞連通,將上層廢水匯入第ⅳ層,由4#固定幫浦站排出。

(3)排水廊道及出線洞

ⅰ、ⅱ層排水廊道均採用自流方式排入自流排水洞,工作面排水採用水幫浦配合;ⅲ層排水廊道左側由5#排水幫浦站經3#施工支洞排入pd1探洞;ⅲ層排水廊道右側採用水幫浦抽入3#固定幫浦站水池;ⅳ層排水廊道滲水由廠5#施工支洞抽至2#固定幫浦站水池後經尾水排水系統排出。

1#、2#gil出線洞水量較少,採用汙水幫浦直接排至洞外。

(4)尾閘室

根據水文地質資料顯示,尾閘室所在部位均為弱富水層,地下水動態較穩定,地泉水出露甚少,大多形成地下伏流直接向雅礱江排洩,故施工排水僅考慮少量地下滲水,其導井與尾水隧洞貫通前,設臨時排水幫浦站於尾閘室2#進風洞末端,經尾閘室2#進風洞排出洞外;導井貫通後由尾水洞經尾水排水系統排出。

(5)調壓室及高壓管道上平段

根據水文地質資料顯示,上游調壓室洞段乾燥,僅有少量滲、滴水,但調壓室中、下部屬於強富水地層,施工中不可避免遭遇股狀湧水,按湧水量0.1m3/s配置抽排裝置。調壓室各施工作業面有1臺三臂台車、1臺錨桿台車等裝置同時作業,根據最大施工用水的裝置配置,產生施工用水約30m3/h。

在上游調壓室交通洞與調壓上室交通洞岔口處布置7#排水幫浦站,排水能力為100m3/h,主要負責調壓室上部開挖支護及混凝土施工產生的施工廢水和少量滲滴水,經調壓室通風洞底板一側布置的新增排水孔(φ240mm,h=127.4m),排放至在廠7#、8#施工支洞岔口處布置9#排水幫浦站。

6#排水幫浦站排水能力為400m3/h,主要負責調壓室中、下部及壓力管道上平段開挖支護及混凝土施工產生的地下湧水和施工廢水的排放。

優化後的排水方案共設定7個固定排水幫浦站,2個移動式排水幫浦站,各幫浦站詳細配置如下:

(1)1#固定幫浦站和1#移動式排水幫浦站

1#固定幫浦站和1#移動式排水幫浦站布置於廠2#施工支洞內,根據招標檔案提供的水文地質資料,壓力管道岩體屬強富水性,地下水較豐富。**高壓管道豎井段中、下部及下平段單點最大湧水量為0.1m3/s,總湧水量約為0.

35m3/s(1260m3/h),施工廢水較少。按1260m3/h的總排水量配置抽排水裝置:配置3臺jis200-150-315型離心幫浦(單台排水量400m3/h,揚程32m,單台功率55kw);距工作面30~50m設1#移動式排水幫浦站負責收集工作面廢水。

1#固定幫浦站設集水池一座,集水池蓄水容量為100m3,寬3m×深2.5m×長15m,在2#施工支洞廠房側擴挖形成,外側採用漿砌石砌築。根據施工需要,水池隨固定幫浦站前期設定於廠2#0+080處,當廠2#施工支洞開挖至樁號廠2#0+340處時,水池隨固定移設至樁號廠2#0+295處。

(2)2#固定幫浦站和2#移動式排水幫浦站

2#固定幫浦站和2#移動式排水幫浦站設定於廠4#施工支洞內,根據廠4#支洞目前現場開挖揭示的水文地質情況及招標檔案所了解的水文地質資料顯示,尾水隧洞所在部位均為弱富水層,地下水動態較穩定,地泉水出露甚少,但由於尾水隧洞出口高程均低於雅礱江水位,且尾水隧洞所在部位滲水面積較大,**有較大的河流滲水及地下湧水,故施工排水側重考慮河流滲水、地下湧水。最大排水能力按0.27m3/s(即1000m3/h)考慮:

配3臺jis200-150-315型幫浦(單台排水量400m3/h,揚程32m,單台功率55kw);距工作面30~50m設2#移動式排水幫浦站負責收集工作面廢水。

2#固定幫浦站設集水池一座,集水池蓄水容量為80m3,寬3m×深2.5m×長15m,水池隨幫浦站設定在4#施工支洞與排水幫浦房進風洞交叉處,採用漿砌石砌築。

(3)3#固定幫浦站

3#固定幫浦站設定於d3-3洞內,該幫浦站為二級幫浦站,用於將1#、2#、4#一級固定幫浦站排放的水中轉抽排至d2-3、d2-2排水廊道並經自流排水洞最終排放至雅礱江。

在該站內設定大容量中轉水池(在d3-3排水廊道內採用混凝土澆築而成,寬3.0m×深1.5m×長100m)一座,設定3臺jis200-150-315型幫浦(流量400m3/h,揚程32m,功率55kw)和1臺12sh-13型幫浦(單台排水量612-900m3/h,揚程28-33m,功率100kw),該幫浦站最大排水能力為2800m3/h。

(4)4#固定幫浦站

4#固定幫浦站布置在主變右側端牆與主變進風洞岔口處,負責主變洞全洞排水,採用汙水幫浦將滲水和施工廢水等收集至4#幫浦站水池,排水能力為300m3/h。配2臺jis150-125-200型幫浦(單台排水量213m3/h,揚程6.9m,單台功率5.

5kw)。集水池蓄水量40m3,寬3.0m×深1m×長15m,在主變進風洞靠廠房側擴挖形成。

(5)5#固定幫浦站

5#固定幫浦站設定於廠3#施工支洞0+100樁號處,負責第ⅲ層排水廊道左側的施工排水,排水能力為100m3/h,配2臺is100-80-125型泥漿幫浦(單台排水量100m3/h,揚程20m,單台功率11kw)。

5#固定幫浦站設集水池一座,集水池蓄水容量為20m3,寬1.5m×深1.5m×長10m。

(6)6#固定幫浦站

6#固定幫浦站設定於上游調壓室交通洞與調壓上室交通洞岔口處。根據水文地質資料顯示,上游調壓室洞段乾燥,僅有少量滲、滴水,但調壓室中、下部屬於強富水地層,施工中不可避免遭遇股狀湧水,按湧水量0.1m3/s配置抽排裝置。

總排水量按400m3/h計,配3臺jis150-125-200型幫浦(單台排水量213m3/h,揚程6.9m,單台功率5.5kw),集水池蓄水量40m3,寬3.

0m×深1m×長15m。

(7)7#固定幫浦站

7#排水幫浦站設定於廠7#施工支洞內,主要負責調壓室中、下部及壓力管道上平段開挖支護及混凝土施工產生的地下湧水和施工廢水的排放,預計湧水量稍強於上游調壓室,按湧水量0.15m3/s配置抽排裝置。排水能力為600m3/h,配2臺is150-125-315型水幫浦(單台排水量260m3/h,揚程27.

3m,單台功率30kw)。

7#排水幫浦站經1560平台或東引2#施工支洞排至洞外的大水溝。

排水系統設施配置見表1,排水幫浦站布置詳見附圖1、2。

表1排水系統設施配置表

廠區給排水施工方案

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