一种河岸边多层结构的沉井净水方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210302778.9

申请日:

2012.08.24

公开号:

CN102787627A

公开日:

2012.11.21

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||著录事项变更IPC(主分类):E03B 3/10变更事项:发明人变更前:陈先土变更后:陈先土 杜宇舟|||实质审查的生效IPC(主分类):E03B 3/10申请日:20120824|||公开

IPC分类号:

E03B3/10; E02D23/00; E02D23/16; E04H5/02; B01D36/04; C02F1/50; C02F1/00

主分类号:

E03B3/10

申请人:

陈先土

发明人:

陈先土

地址:

312000 浙江省绍兴市投醪河5号

优先权:

专利代理机构:

江西省专利事务所 36100

代理人:

杨志宇

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内容摘要

本发明涉及一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:净水楼采用了刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、浅式沉砂池的组合,改进后的净水楼,将刃脚在边挖土时边下沉,下沉至规定的设计深度时,使用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。将预制好的喇叭口基座放在刃脚下面,喇叭口基座之间设有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,喇叭口基座不会使沉井自身下沉,并能保持井内有一定水深,易于抽水。含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,由于喇叭口基座设有凸台,和刃脚可以凹凸耦合,利于安装,工作量减少,沉井不会倾斜。

权利要求书

1.一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚(1)、井壁(2)、底板隔水层(3)、喇叭口基座(4)、含凸台喇叭口进水槽(4-1)、井壁喇叭口进水槽(4-2)、泵机组台(5)、加氯消毒室(7)、配电值班室(8)和化验室(9)、休息瞭望台(10)、浅式沉砂池(11);其特征在于:休息瞭望台(10)在化验室(9)之上,为净水楼最高层,化验室(9)设置在配电值班室(8)之上,配电值班室(8)设置在加氯消毒室(7)之上,泵机组台(5)在沉井内位于加氯消毒室(7)的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁(2)与刃脚(1)相连,井壁喇叭口进水槽(4-2)设在井壁(2)上,刃脚(1)的底部与喇叭口基座(4)相连,井壁(2)通过刃脚(1)与喇叭口基座(4)连接,喇叭口基座(4)设置于底板隔水层(3)之上,底板隔水层(3)设于浅式沉砂池(11)之上,喇叭口基座(4)由多个含凸台喇叭口进水槽(4-1)组成。 2.如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚(1)、井壁(2)、底板隔水层(3)、喇叭口基座(4)、含凸台喇叭口进水槽(4-1)、井壁喇叭口进水槽(4-2)、泵机组台(5)、加氯消毒室(7)、配电值班室(8)、化验室(9)、休息瞭望台(10)、浅式沉砂池(11);其特征在于:刃脚(1)上设有凹槽,喇叭口基座(4)上设有凸台,刃脚(1)和喇叭口基座(4)之间为凹凸耦合。 3.如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:加氯消毒室(7)位于沉井上方的位置。 4.如权利要求1或3所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:加氯消毒室(7)采用二氧化氯发生装置。 5.如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室(7),配电值班室(8),化验室(9),休息瞭望台(10)可以设置在净水楼中。 6.如权利要求1或2所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:沉井采用以下步骤构筑而得: 6-1、挖土:将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽(4-1)的喇叭口基座(4)设置在刃脚(1)的下面; 6-2、刃脚(1)制作:首先在打井部位做好刃脚(1),然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚(1)会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚(1)下沉至地面以下; 6-3、井壁(2)制作:井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁(2); 6-4、万吨托加固:万吨托由钢筋绳(12)、轴(13)、钢管(14)和座垫(15)组成,用万吨托加固井壁(2),使得井壁(2)不会下沉,有利于安装喇叭口基座(4); 6-5、含凸台喇叭口进水槽(4-1)制作与安装:在喇叭口基座(4)上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽(4-1),该含凸台喇叭口进水槽(4-1)的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米-3厘米,喇叭口基座(4)的高度h1是20厘米-50厘米;喇叭口基座(4)上的凸台高h2为3厘米-5厘米,凸台的底部到喇叭口基座(4)顶部的两边距离k都为10厘米-14厘米; 6-6、泵基础水泵安装:在沉井内安装泵机组台(5)。 7.如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:浅式沉砂层(11)为锅底状,底板隔水层(3)设在锅底状的浅式沉砂池(11)上。 8.如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:在沉井半下部设计的泵机组台(5),为密封的。 9.如权利要求1或6所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:万吨托由钢筋绳(12)、轴(13)、钢管(14)和座垫(15)组成,轴(13)的底部与底板隔水层(3)相连,钢筋绳(12)的顶部与轴(13)的顶部相连,钢筋绳(12)的底部与钢管(14)相连,钢管(14)与座垫(15)相连,座垫(15)与井壁(2)的底部相连。 10.如权利要求1或6所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于:沉井中井壁(2)上设有多个井壁喇叭口进水槽(4-2),井壁喇叭口进水槽(4-2)为浇注好的整体。

说明书

一种河岸边多层结构的沉井净水方法

技术领域

本发明涉及一种新型的带沉井的净水楼净水的方法,一种河岸边多层结构的沉井净水方法,它主要适用于自来水工程地下水源的取得。

背景技术

ZL98110704.4涉及一种用于自来水工程地下水源取得的沉井构筑方法,该法将刃脚/井圈在边挖土时边下沉,下沉至规定的设计深度时,将预制好的进水垫层放在刃脚下面,该进水垫层上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,浇筑后的含凸台喇叭口进水槽不会使沉井自身下沉,进水部位不会被堵塞,其产水量比现有技术增加百分之五十左右,并能保持井内有一定的水深,易于抽水。但是此专利中含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,经常会被刃脚外水流压力推进井内,造成前边在安装而后面被冲垮的弊端,反复循环,工作巨量大,有时形成沉井倾斜,造成沉井深度超过设计标高而无法恢复,使井内无水可用。当含凸台喇叭口进水槽全部安装就位时需进行水泥钢筋修复时,因采用的是在含凸台喇叭口进水槽的平面之上用水泥钢筋浇入法,由于水泥经常漏入含凸台喇叭口进水槽进水槽被水流冲走,浇注困难,尤其是当沉井的出水量较大时,浇入的水泥经常被含凸台喇叭口进水槽进水槽水流冲走,造成部分含凸台喇叭口进水槽冲入井内,而形成多米诺骨牌效应,使沉井整体下沉至设计标高以下的不透水层,无法自拔,造成整个取水工程前功尽弃。

本发明人以前采用的净水楼技术一直以来是采用河床中天然的砂卵石层作为喇叭口基座,其技术原理是:设计的沉井→净水楼等净水构筑物布置在江河岸边,当净水楼内的泵机组抽水时,沉井内的水位产生降深,由于压力传导作用,河水位与沉井水位之间产生压力差,在河床底部砂卵石层内形成低压区,诱使河水下渗,穿过河床表层砂卵石层时,水中的有机污染物和杂质被河床表层砂卵石层吸附和过滤,河床表层的过滤物等杂质又被动态变化的河水冲刷更新,年复一年,保持动态平衡,从而使河床底部的含凸台喇叭口进水槽进水槽可持续、稳定地获取高品质的自来水供给用户。所以不存在现有自来水厂必须采用凝集、絮凝、混凝的步骤,有一定应用价值。但是本发明人以前采用的净水楼技术因为没有在自来水中采用消毒杀菌措施,所得到的过滤水有时候难以达到饮用水的标准,通常只能作为工业用水,对生活饮用水往往存在细菌、病毒等超标现象,因此对水的规范化消毒不能有丝毫松懈。

以前采用的净水楼技术包括在先专利CN1228495C公告的《一种稳定水量的沉井构筑方法》和在先专利CN100564702C公告的《一种稳定水量的矩形渗渠构筑方法》等。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种河岸边多层结构的沉井净水方法,从而得到纯净的生活用水的目的。

本发明技术方案如下:

本发明最核心的技术要点为:

1、          刃脚上设有凹槽,喇叭口基座上设有凸台,刃脚和喇叭口基座之间为凹凸耦合。

2、          底板隔水层由砂卵石改为密封性强的底板隔水层,使得砂砾无法进入沉井,保证了水的质量。底板隔水层下设有浅式沉砂池,形状为锅底状,可以用来沉淀颗粒小的砂砾。

3、          在沉井时使用万吨托加固:用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。

4、          沉井中井壁上设有多个喇叭口进水槽,喇叭口进水槽为浇注好的整体,沉井内壁上设有小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上设有大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,增加了沉井的产水量。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、井壁喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室和化验室、休息瞭望台、浅式沉砂池;其中:休息瞭望台在化验室之上,为净水楼最高层,化验室设置在配电值班室之上,配电值班室设置在加氯消毒室之上,泵机组台在沉井内位于加氯消毒室的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁与刃脚相连,井壁喇叭口进水槽设在井壁上,刃脚的底部与喇叭口基座相连,井壁通过刃脚与喇叭口基座连接,喇叭口基座设置于底板隔水层之上,底板隔水层设于浅式沉砂池之上,喇叭口基座由多个含凸台喇叭口进水槽组成。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、井壁喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、休息瞭望台、浅式沉砂池;其中:刃脚上设有凹槽,喇叭口基座上设有凸台,刃脚和喇叭口基座之间为凹凸耦合。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:加氯消毒室位于沉井上方的位置。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:加氯消毒室采用二氧化氯发生装置。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室,配电值班室,化验室,休息瞭望台可以设置在净水楼中。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:沉井采用以下步骤构筑而得:

挖土:将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽的喇叭口基座设置在刃脚的下面;

刃脚制作:首先在打井部位做好刃脚,然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚下沉至地面以下;

井壁制作:井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁;

万吨托加固:万吨托由钢筋绳、轴、钢管和座垫组成,用万吨托加固井壁,使得井壁不会下沉,有利于安装喇叭口基座。

含凸台喇叭口进水槽制作与安装:在喇叭口基座上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽,该含凸台喇叭口进水槽的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米-3厘米,喇叭口基座的高度h1是20厘米-50厘米;喇叭口基座上的凸台高h2为3厘米-5厘米,凸台的底部到喇叭口基座顶部的两边距离k都为10厘米-14厘米。

尺寸对比表:

表1

h1h2k25cm4cm12cm

按表1的数据建造,喇叭口基座下方的10×100cm的取样带,在一年后未发现裂缝为最佳尺寸。

表2

h1h2k15cm1cm8cm

按表2的数据建造,由于受力不均匀,喇叭口基座下方的10×100cm的取样带,在三个月后发现了12道裂缝。

表3

h1h2k80cm18cm25cm

按表3的数据建造,施工时间延长2-3倍,成本增加1.5-3.5倍,且凹凸耦合的难度加大。

6-6、泵基础水泵安装:在沉井内安装泵机组台;

6-7、沉井面层层制作安装:在沉井之上设计了多层结构厂房,大大减少了征地面积,节约了土地。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:浅式沉砂层为锅底状,底板隔水层设在锅底状的浅式沉砂池上。无需取土等施工措施,施工简单、方便;工程投资少,节约成本,节约投资;有利于沉井沉砂,净化水。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:河道中的水通过底板隔水层和喇叭口基座中的含凸台喇叭口进水槽进入沉井中,过滤消毒室中输入的消毒剂在净化沉井中可以与水充分反应,提高消毒杀菌的效果。消毒杀菌结束后的水继续通过泵机组台抽水,再经过出水管输送至用户。

改进的特点如下:

净水楼改进前后凹凸耦合特点对比表

 改进前改进后需要浇注错位漂移施工风险造成沉井倾斜

净水楼改进前后浅式沉砂池特点对比表

 改进前改进后减少工序水净化度高

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:在沉井半下部设计的泵机组台,为密封的。可安装卧式离心式水泵,因为泵机平台设在动水位持平位置,无需加真空泵引水。使用方便,维修简单。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:万吨托由钢筋绳、轴、钢管和座垫组成,轴的底部与底板隔水层相连,钢筋绳的顶部与轴的顶部相连,钢筋绳的底部与钢管相连,钢管与座垫相连,座垫与井壁的底部相连。

一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:沉井中井壁上设有多个井壁喇叭口进水槽,井壁喇叭口进水槽为浇注好的整体。每平方米设有个,沉井内壁上为小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上为大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,喇叭口进水槽的增加使沉井的产水量增加了30%-50%。

本发明的优点在于:净水楼采用了刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、浅式沉砂池的组合,改进后的净水楼,将刃脚在边挖土时边下沉,下沉至规定的设计深度时,使用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。将预制好的喇叭口基座放在刃脚下面,喇叭口基座之间设有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,喇叭口基座不会使沉井自身下沉,并能保持井内有一定的水深,易于抽水。含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,由于喇叭口基座设有凸台,和刃脚可以凹凸耦合,利于安装,安装过程简单,不需要浇注,工作量减少,且不会使沉井倾斜。底板隔水层由砂卵石改为密封性强的底板隔水层,使得砂砾无法进入沉井,保证了水的质量。底板隔水层下设有浅式沉砂池,形状为锅底状,可以用来沉淀颗粒小的砂砾。

净水楼出厂水之前,达到了由国家规定的出厂水与液氯的接触时间不少于30分钟的消毒要求,通过浅式沉砂层,再由泵机组输送到用户,无需二级提水等工艺流程,每万吨水节电耗750度,无需征地。本发明首先在选定的净水楼从沿河岸沿上游方向设置沉井、沉井由于净水楼布置的河流均具有合理的倾斜度,在净水楼安装加氯消毒室、把消毒液输送至消毒加氯室、然后通过进入净水楼的沉井中、最终由供水泵机组一次性输送至用户。

附图说明

图1是本发明的示意图;

图2是本发明滤水垫的剖视图;

图3是刃脚与含凸台喇叭口进水槽面相耦合的示意图;

图4是万吨托在沉井中的正面示意图;

图5是万吨托的俯视图;

图6是沉井内壁喇叭口出水剖面示意图;

图7是沉井外壁喇叭口进水剖面示意图。

附图标记:包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台含凸台喇叭口进水槽4-1、含凸台喇叭口进水槽4-2、泵机组台5、河床水面6、加氯消毒室7、配电值班室8、化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11、钢筋绳12、轴13、钢管14、座垫15。

下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明:

具体实施方式

实施例1、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台喇叭口进水槽4-1、井壁喇叭口进水槽4-2、泵机组台5、加氯消毒室7、配电值班室8和化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11;其中:休息瞭望台10在化验室9之上,为净水楼最高层,化验室9设置在配电值班室8之上,配电值班室8设置在加氯消毒室7之上,泵机组台5在沉井内位于加氯消毒室7的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁2与刃脚1相连,井壁喇叭口进水槽4-2设在井壁2上,刃脚1的底部与喇叭口基座4相连,井壁2通过刃脚1与喇叭口基座4连接,喇叭口基座4设置于底板隔水层3之上,底板隔水层3设于浅式沉砂池11之上,喇叭口基座4由多个含凸台喇叭口进水槽4-1组成。

实施例2、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台喇叭口进水槽4-1、井壁喇叭口进水槽4-2、泵机组台5、加氯消毒室7、配电值班室8、化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11;其中:刃脚1上设有凹槽,喇叭口基座4上设有凸台,刃脚1和喇叭口基座4之间为凹凸耦合。其余同实施例1。

实施例3、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:加氯消毒室7位于沉井上方的位置。其余同实施例1。

实施例4、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:加氯消毒室7采用二氧化氯发生装置。其余同实施例1或3。

实施例5、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室7,配电值班室8,化验室9,休息瞭望台10可以设置在净水楼中。其余同实施例1。

实施例6、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:沉井采用以下步骤构筑而得:

6-1、挖土:将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽4-1的喇叭口基座4设置在刃脚1的下面;

6-2、刃脚1制作:首先在打井部位做好刃脚1,然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚1会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚1下沉至地面以下;

6-3、井壁2制作:井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁2;

6-4、万吨托加固:万吨托由钢筋绳12、轴13、钢管14和座垫15组成,用万吨托加固井壁2,使得井壁2不会下沉,有利于安装喇叭口基座4。

6-5、含凸台喇叭口进水槽4-1制作与安装:在喇叭口基座4上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽4-1,该含凸台喇叭口进水槽4-1的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米-3厘米,喇叭口基座4的高度h1是20厘米-50厘米;喇叭口基座4上的凸台高h2为3厘米-5厘米,凸台的底部到喇叭口基座4顶部的两边距离k都为10厘米-14厘米。

尺寸对比表:

表1

h1h2k25cm4cm12cm

按表1的数据建造,喇叭口基座4下方的10×100cm的取样带,在一年后未发现裂缝为最佳尺寸。

表2

h1h2k15cm1cm8cm

按表2的数据建造,由于受力不均匀,喇叭口基座4下方的10×100cm的取样带,在三个月后发现了12道裂缝。

表3

h1h2k80cm18cm25cm

按表3的数据建造,施工时间延长2-3倍,成本增加1.5-3.5倍,且凹凸耦合的难度加大。

6-6、泵基础水泵安装:在沉井内安装泵机组台5;

6-7、沉井面层层制作安装:在沉井之上设计了多层结构厂房,大大减少了征地面积,节约了土地。其余同实施例1或2。

实施例7、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:浅式沉砂层11为锅底状,底板隔水层3设在锅底状的浅式沉砂池11上。无需取土等施工措施,施工简单、方便;工程投资少,节约成本,节约投资;有利于沉井沉砂,净化水。其余同实施例1。

实施例8、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:河道中的水通过底板隔水层3和喇叭口基座4中的含凸台喇叭口进水槽4-1进入沉井中,过滤消毒室7中输入的消毒剂在净化沉井中可以与水充分反应,提高消毒杀菌的效果。消毒杀菌结束后的水继续通过泵机组台5抽水,再经过出水管输送至用户。

改进的特点如下:

净水楼改进前后凹凸耦合特点对比表

 改进前改进后需要浇注错位漂移施工风险造成沉井倾斜

净水楼改进前后浅式沉砂池特点对比表

 改进前改进后减少工序水净化度高

其余同实施例1。

实施例9、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:在沉井半下部设计的泵机组台5,为密封的。可安装卧式离心式水泵,因为泵机平台设在动水位持平位置,无需加真空泵引水。使用方便,维修简单。其余同实施例1。

实施例10、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:万吨托由钢筋绳12、轴13、钢管14和座垫15组成,轴13的底部与底板隔水层3相连,钢筋绳12的顶部与轴13的顶部相连,钢筋绳12的底部与钢管14相连,钢管14与座垫15相连,座垫15与井壁2的底部相连。其余同实施例1或6。

实施例11、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中:沉井中井壁2上设有多个井壁喇叭口进水槽4-2,井壁喇叭口进水槽4-2为浇注好的整体。每平方米设有2-3个,沉井内壁上为小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上为大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,喇叭口进水槽4-2的增加使沉井的产水量增加了30%-50%。其余同实施例1或6。

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1、10申请公布号CN102787627A43申请公布日20121121CN102787627ACN102787627A21申请号201210302778922申请日20120824E03B3/10200601E02D23/00200601E02D23/16200601E04H5/02200601B01D36/04200601C02F1/50200601C02F1/0020060171申请人陈先土地址312000浙江省绍兴市投醪河5号72发明人陈先土74专利代理机构江西省专利事务所36100代理人杨志宇54发明名称一种河岸边多层结构的沉井净水方法57摘要本发明涉及一种河岸边多层结构的沉井净水方法,。

2、其中净水楼采用了刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、浅式沉砂池的组合,改进后的净水楼,将刃脚在边挖土时边下沉,下沉至规定的设计深度时,使用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。将预制好的喇叭口基座放在刃脚下面,喇叭口基座之间设有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,喇叭口基座不会使沉井自身下沉,并能保持井内有一定水深,易于抽水。含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,由于喇叭口基座设有凸台,和刃脚可以凹凸耦合,利于安装,工作量减少,沉井不会倾斜。51INTCL权利要求书2页说明书6页附。

3、图3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书6页附图3页1/2页21一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚(1)、井壁(2)、底板隔水层(3)、喇叭口基座(4)、含凸台喇叭口进水槽(41)、井壁喇叭口进水槽(42)、泵机组台(5)、加氯消毒室(7)、配电值班室(8)和化验室(9)、休息瞭望台(10)、浅式沉砂池(11);其特征在于休息瞭望台(10)在化验室(9)之上,为净水楼最高层,化验室(9)设置在配电值班室(8)之上,配电值班室(8)设置在加氯消毒室(7)之上,泵机组台(5)在沉井内位于加氯消毒室(7)的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁(2)与刃脚(1。

4、)相连,井壁喇叭口进水槽(42)设在井壁(2)上,刃脚(1)的底部与喇叭口基座(4)相连,井壁(2)通过刃脚(1)与喇叭口基座(4)连接,喇叭口基座(4)设置于底板隔水层(3)之上,底板隔水层(3)设于浅式沉砂池(11)之上,喇叭口基座(4)由多个含凸台喇叭口进水槽(41)组成。2如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚(1)、井壁(2)、底板隔水层(3)、喇叭口基座(4)、含凸台喇叭口进水槽(41)、井壁喇叭口进水槽(42)、泵机组台(5)、加氯消毒室(7)、配电值班室(8)、化验室(9)、休息瞭望台(10)、浅式沉砂池(11);其特征在于刃脚(1)上设有凹槽,喇叭口基座。

5、(4)上设有凸台,刃脚(1)和喇叭口基座(4)之间为凹凸耦合。3如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于加氯消毒室(7)位于沉井上方的位置。4如权利要求1或3所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于加氯消毒室(7)采用二氧化氯发生装置。5如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室(7),配电值班室(8),化验室(9),休息瞭望台(10)可以设置在净水楼中。6如权利要求1或2所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于沉井采用以下步骤构筑而得61、挖土将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽(。

6、41)的喇叭口基座(4)设置在刃脚(1)的下面;62、刃脚(1)制作首先在打井部位做好刃脚(1),然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚(1)会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚(1)下沉至地面以下;63、井壁(2)制作井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁(2);64、万吨托加固万吨托由钢筋绳(12)、轴(13)、钢管(14)和座垫(15)组成,用万吨托加固井壁(2),使得井壁(2)不会下沉,有利于安装喇叭口基座(4);65、含凸台喇叭口进水槽(41)制作与安装在喇叭口基座(4)上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽(41),该含凸台喇叭口进水槽(41)的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米3厘米,喇叭口基。

7、座(4)的高度H1是20厘米50厘米;喇叭口基座(4)上的凸台高H2为3厘米5厘米,凸台的底部到喇叭口基座(4)顶部的两边距离K都为10厘米14厘米;66、泵基础水泵安装在沉井内安装泵机组台(5)。7如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于浅式沉砂层(11)为锅底状,底板隔水层(3)设在锅底状的浅式沉砂池(11)上。8如权利要求1所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于在沉井半权利要求书CN102787627A2/2页3下部设计的泵机组台(5),为密封的。9如权利要求1或6所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于万吨托由钢筋绳(12)、轴(13)、钢管。

8、(14)和座垫(15)组成,轴(13)的底部与底板隔水层(3)相连,钢筋绳(12)的顶部与轴(13)的顶部相连,钢筋绳(12)的底部与钢管(14)相连,钢管(14)与座垫(15)相连,座垫(15)与井壁(2)的底部相连。10如权利要求1或6所述的一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其特征在于沉井中井壁(2)上设有多个井壁喇叭口进水槽(42),井壁喇叭口进水槽(42)为浇注好的整体。权利要求书CN102787627A1/6页4一种河岸边多层结构的沉井净水方法技术领域0001本发明涉及一种新型的带沉井的净水楼净水的方法,一种河岸边多层结构的沉井净水方法,它主要适用于自来水工程地下水源的取得。背景技术。

9、0002ZL981107044涉及一种用于自来水工程地下水源取得的沉井构筑方法,该法将刃脚/井圈在边挖土时边下沉,下沉至规定的设计深度时,将预制好的进水垫层放在刃脚下面,该进水垫层上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,浇筑后的含凸台喇叭口进水槽不会使沉井自身下沉,进水部位不会被堵塞,其产水量比现有技术增加百分之五十左右,并能保持井内有一定的水深,易于抽水。但是此专利中含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,经常会被刃脚外水流压力推进井内,造成前边在安装而后面被冲垮的弊端,反复循环,工作巨量大,有时形成沉井倾斜,造成沉井深度超过设计标高而无法恢复,使井内无水可用。当。

10、含凸台喇叭口进水槽全部安装就位时需进行水泥钢筋修复时,因采用的是在含凸台喇叭口进水槽的平面之上用水泥钢筋浇入法,由于水泥经常漏入含凸台喇叭口进水槽进水槽被水流冲走,浇注困难,尤其是当沉井的出水量较大时,浇入的水泥经常被含凸台喇叭口进水槽进水槽水流冲走,造成部分含凸台喇叭口进水槽冲入井内,而形成多米诺骨牌效应,使沉井整体下沉至设计标高以下的不透水层,无法自拔,造成整个取水工程前功尽弃。0003本发明人以前采用的净水楼技术一直以来是采用河床中天然的砂卵石层作为喇叭口基座,其技术原理是设计的沉井净水楼等净水构筑物布置在江河岸边,当净水楼内的泵机组抽水时,沉井内的水位产生降深,由于压力传导作用,河水位。

11、与沉井水位之间产生压力差,在河床底部砂卵石层内形成低压区,诱使河水下渗,穿过河床表层砂卵石层时,水中的有机污染物和杂质被河床表层砂卵石层吸附和过滤,河床表层的过滤物等杂质又被动态变化的河水冲刷更新,年复一年,保持动态平衡,从而使河床底部的含凸台喇叭口进水槽进水槽可持续、稳定地获取高品质的自来水供给用户。所以不存在现有自来水厂必须采用凝集、絮凝、混凝的步骤,有一定应用价值。但是本发明人以前采用的净水楼技术因为没有在自来水中采用消毒杀菌措施,所得到的过滤水有时候难以达到饮用水的标准,通常只能作为工业用水,对生活饮用水往往存在细菌、病毒等超标现象,因此对水的规范化消毒不能有丝毫松懈。0004以前采用。

12、的净水楼技术包括在先专利CN1228495C公告的一种稳定水量的沉井构筑方法和在先专利CN100564702C公告的一种稳定水量的矩形渗渠构筑方法等。发明内容0005本发明要解决的技术问题是提供一种河岸边多层结构的沉井净水方法,从而得到纯净的生活用水的目的。0006本发明技术方案如下说明书CN102787627A2/6页5本发明最核心的技术要点为1、刃脚上设有凹槽,喇叭口基座上设有凸台,刃脚和喇叭口基座之间为凹凸耦合。00072、底板隔水层由砂卵石改为密封性强的底板隔水层,使得砂砾无法进入沉井,保证了水的质量。底板隔水层下设有浅式沉砂池,形状为锅底状,可以用来沉淀颗粒小的砂砾。00083、在沉。

13、井时使用万吨托加固用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。00094、沉井中井壁上设有多个喇叭口进水槽,喇叭口进水槽为浇注好的整体,沉井内壁上设有小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上设有大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,增加了沉井的产水量。0010一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、井壁喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室和化验室、休息瞭望台、浅式沉砂池;其中休息瞭望台在化验室之上,为净水楼最高层,化验室设置在配电值班室之上,配电值班室设置在加氯消毒室之上,泵机组台在沉井内位于加氯消毒。

14、室的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁与刃脚相连,井壁喇叭口进水槽设在井壁上,刃脚的底部与喇叭口基座相连,井壁通过刃脚与喇叭口基座连接,喇叭口基座设置于底板隔水层之上,底板隔水层设于浅式沉砂池之上,喇叭口基座由多个含凸台喇叭口进水槽组成。0011一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、井壁喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、休息瞭望台、浅式沉砂池;其中刃脚上设有凹槽,喇叭口基座上设有凸台,刃脚和喇叭口基座之间为凹凸耦合。0012一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中加氯消毒室位于沉井上方的位置。0013一种河岸边多层结。

15、构的沉井净水方法,其中加氯消毒室采用二氧化氯发生装置。0014一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室,配电值班室,化验室,休息瞭望台可以设置在净水楼中。0015一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中沉井采用以下步骤构筑而得挖土将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽的喇叭口基座设置在刃脚的下面;刃脚制作首先在打井部位做好刃脚,然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚下沉至地面以下;井壁制作井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁;万吨托加固万吨托由钢筋绳、轴、钢管和座垫组成,用万吨托加固井壁,使得井壁不会下沉,有利于安装喇叭口。

16、基座。0016含凸台喇叭口进水槽制作与安装在喇叭口基座上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽,该含凸台喇叭口进水槽的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米3厘米,喇叭口基座的高度H1是20厘米50厘米;喇叭口基座上的凸台高H2为3厘米5厘米,凸台的底部到喇叭口基座顶部的两边距离K都为10厘米14厘米。0017尺寸对比表表1说明书CN102787627A3/6页6H1H2K25CM4CM12CM按表1的数据建造,喇叭口基座下方的10100CM的取样带,在一年后未发现裂缝为最佳尺寸。0018表2H1H2K15CM1CM8CM按表2的数据建造,由于受力不均匀,喇叭口基座下方的10100CM的取样带,在三个月。

17、后发现了12道裂缝。0019表3H1H2K80CM18CM25CM按表3的数据建造,施工时间延长23倍,成本增加1535倍,且凹凸耦合的难度加大。002066、泵基础水泵安装在沉井内安装泵机组台;67、沉井面层层制作安装在沉井之上设计了多层结构厂房,大大减少了征地面积,节约了土地。0021一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中浅式沉砂层为锅底状,底板隔水层设在锅底状的浅式沉砂池上。无需取土等施工措施,施工简单、方便;工程投资少,节约成本,节约投资;有利于沉井沉砂,净化水。0022一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中河道中的水通过底板隔水层和喇叭口基座中的含凸台喇叭口进水槽进入沉井中,过滤消毒。

18、室中输入的消毒剂在净化沉井中可以与水充分反应,提高消毒杀菌的效果。消毒杀菌结束后的水继续通过泵机组台抽水,再经过出水管输送至用户。0023改进的特点如下净水楼改进前后凹凸耦合特点对比表改进前改进后需要浇注是否错位漂移是否施工风险是否造成沉井倾斜是否净水楼改进前后浅式沉砂池特点对比表改进前改进后减少工序否是水净化度高否是一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中在沉井半下部设计的泵机组台,为密封的。可安装卧式离心式水泵,因为泵机平台设在动水位持平位置,无需加真空泵引水。使用方便,维修简单。0024一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中万吨托由钢筋绳、轴、钢管和座垫组成,轴的底部与底板隔水层相连,钢筋。

19、绳的顶部与轴的顶部相连,钢筋绳的底部与钢管相连,钢管与座垫相连,座垫与井壁的底部相连。0025一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中沉井中井壁上设有多个井壁喇叭口说明书CN102787627A4/6页7进水槽,井壁喇叭口进水槽为浇注好的整体。每平方米设有个,沉井内壁上为小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上为大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,喇叭口进水槽的增加使沉井的产水量增加了3050。0026本发明的优点在于净水楼采用了刃脚、井壁、底板隔水层、喇叭口基座、含凸台喇叭口进水槽、泵机组台、加氯消毒室、配电值班室、化验室、浅式沉砂池的组合,改进后的净水楼,将刃脚在边挖土时边下沉,下。

20、沉至规定的设计深度时,使用万吨托加固井壁,使得井圈不会下沉,有利于安装含凸台喇叭口进水槽。将预制好的喇叭口基座放在刃脚下面,喇叭口基座之间设有内小外大的含凸台喇叭口进水槽进水槽,由此制止了井外砂砾石向井内涌入,喇叭口基座不会使沉井自身下沉,并能保持井内有一定的水深,易于抽水。含凸台喇叭口进水槽在安装过程中,由于喇叭口基座设有凸台,和刃脚可以凹凸耦合,利于安装,安装过程简单,不需要浇注,工作量减少,且不会使沉井倾斜。底板隔水层由砂卵石改为密封性强的底板隔水层,使得砂砾无法进入沉井,保证了水的质量。底板隔水层下设有浅式沉砂池,形状为锅底状,可以用来沉淀颗粒小的砂砾。0027净水楼出厂水之前,达到了。

21、由国家规定的出厂水与液氯的接触时间不少于30分钟的消毒要求,通过浅式沉砂层,再由泵机组输送到用户,无需二级提水等工艺流程,每万吨水节电耗750度,无需征地。本发明首先在选定的净水楼从沿河岸沿上游方向设置沉井、沉井由于净水楼布置的河流均具有合理的倾斜度,在净水楼安装加氯消毒室、把消毒液输送至消毒加氯室、然后通过进入净水楼的沉井中、最终由供水泵机组一次性输送至用户。附图说明0028图1是本发明的示意图;图2是本发明滤水垫的剖视图;图3是刃脚与含凸台喇叭口进水槽面相耦合的示意图;图4是万吨托在沉井中的正面示意图;图5是万吨托的俯视图;图6是沉井内壁喇叭口出水剖面示意图;图7是沉井外壁喇叭口进水剖面示。

22、意图。0029附图标记包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台含凸台喇叭口进水槽41、含凸台喇叭口进水槽42、泵机组台5、河床水面6、加氯消毒室7、配电值班室8、化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11、钢筋绳12、轴13、钢管14、座垫15。0030下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明具体实施方式0031实施例1、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台喇叭口进水槽41、井壁喇叭口进水槽42、泵机组台5、加氯消毒室7、配电值班室8和化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11;其中休息瞭望台10在化验室9之上,为净水楼。

23、最高层,化验室9设置在配电值班室8之上,配电值班室8设置在加氯消毒室7之上,泵机组台5在沉井内位于加氯消毒室7的下方,泵机组台两端均设有吸水管,井壁2与刃脚1相连,井壁喇叭口进水槽42设在井壁2上,刃脚1的底部与喇叭口基座4相说明书CN102787627A5/6页8连,井壁2通过刃脚1与喇叭口基座4连接,喇叭口基座4设置于底板隔水层3之上,底板隔水层3设于浅式沉砂池11之上,喇叭口基座4由多个含凸台喇叭口进水槽41组成。0032实施例2、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,包括刃脚1、井壁2、底板隔水层3、喇叭口基座4、含凸台喇叭口进水槽41、井壁喇叭口进水槽42、泵机组台5、加氯消毒室7、配电。

24、值班室8、化验室9、休息瞭望台10、浅式沉砂池11;其中刃脚1上设有凹槽,喇叭口基座4上设有凸台,刃脚1和喇叭口基座4之间为凹凸耦合。其余同实施例1。0033实施例3、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中加氯消毒室7位于沉井上方的位置。其余同实施例1。0034实施例4、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中加氯消毒室7采用二氧化氯发生装置。其余同实施例1或3。0035实施例5、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中净水楼设置在沉井之上,加氯消毒室7,配电值班室8,化验室9,休息瞭望台10可以设置在净水楼中。其余同实施例1。0036实施例6、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中沉井采用以下步。

25、骤构筑而得61、挖土将土层或砂砾卵石层挖至设计深度;将带含凸台喇叭口进水槽41的喇叭口基座4设置在刃脚1的下面;62、刃脚1制作首先在打井部位做好刃脚1,然后开始挖土,挖到一定程度,刃脚1会随自重下沉,这样边挖边沉,刃脚1下沉至地面以下;63、井壁2制作井圈下沉到规定的设计深度,井圈组成井壁2;64、万吨托加固万吨托由钢筋绳12、轴13、钢管14和座垫15组成,用万吨托加固井壁2,使得井壁2不会下沉,有利于安装喇叭口基座4。003765、含凸台喇叭口进水槽41制作与安装在喇叭口基座4上设计有内小外大的含凸台喇叭口进水槽41,该含凸台喇叭口进水槽41的形状为矩形喇叭状,其内宽为1厘米3厘米,喇叭。

26、口基座4的高度H1是20厘米50厘米;喇叭口基座4上的凸台高H2为3厘米5厘米,凸台的底部到喇叭口基座4顶部的两边距离K都为10厘米14厘米。0038尺寸对比表表1H1H2K25CM4CM12CM按表1的数据建造,喇叭口基座4下方的10100CM的取样带,在一年后未发现裂缝为最佳尺寸。0039表2H1H2K15CM1CM8CM按表2的数据建造,由于受力不均匀,喇叭口基座4下方的10100CM的取样带,在三个月后发现了12道裂缝。0040表3H1H2K80CM18CM25CM按表3的数据建造,施工时间延长23倍,成本增加1535倍,且凹凸耦合的难度加说明书CN102787627A6/6页9大。0。

27、04166、泵基础水泵安装在沉井内安装泵机组台5;67、沉井面层层制作安装在沉井之上设计了多层结构厂房,大大减少了征地面积,节约了土地。其余同实施例1或2。0042实施例7、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中浅式沉砂层11为锅底状,底板隔水层3设在锅底状的浅式沉砂池11上。无需取土等施工措施,施工简单、方便;工程投资少,节约成本,节约投资;有利于沉井沉砂,净化水。其余同实施例1。0043实施例8、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中河道中的水通过底板隔水层3和喇叭口基座4中的含凸台喇叭口进水槽41进入沉井中,过滤消毒室7中输入的消毒剂在净化沉井中可以与水充分反应,提高消毒杀菌的效果。消毒。

28、杀菌结束后的水继续通过泵机组台5抽水,再经过出水管输送至用户。0044改进的特点如下净水楼改进前后凹凸耦合特点对比表改进前改进后需要浇注是否错位漂移是否施工风险是否造成沉井倾斜是否净水楼改进前后浅式沉砂池特点对比表改进前改进后减少工序否是水净化度高否是其余同实施例1。0045实施例9、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中在沉井半下部设计的泵机组台5,为密封的。可安装卧式离心式水泵,因为泵机平台设在动水位持平位置,无需加真空泵引水。使用方便,维修简单。其余同实施例1。0046实施例10、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中万吨托由钢筋绳12、轴13、钢管14和座垫15组成,轴13的底部与底板。

29、隔水层3相连,钢筋绳12的顶部与轴13的顶部相连,钢筋绳12的底部与钢管14相连,钢管14与座垫15相连,座垫15与井壁2的底部相连。其余同实施例1或6。0047实施例11、一种河岸边多层结构的沉井净水方法,其中沉井中井壁2上设有多个井壁喇叭口进水槽42,井壁喇叭口进水槽42为浇注好的整体。每平方米设有23个,沉井内壁上为小口的喇叭口,在使用过程中作为出水口,沉井外壁上为大口的喇叭口,在使用过程中作为进水口,喇叭口进水槽42的增加使沉井的产水量增加了3050。其余同实施例1或6。说明书CN102787627A1/3页10图1图2图3说明书附图CN102787627A102/3页11图4图5说明书附图CN102787627A113/3页12图6图7说明书附图CN102787627A12。

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