一種飲用水水庫的進水調控系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001] 本實用新型屬于水利工程及環(huán)境工程技術領域,涉及一種飲用水水庫的進水調控 系統(tǒng),具體涉及一種交換周期長的飲用水水庫的水質維持、富營養(yǎng)化防治及水質安全進水 調控系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002] 飲用水供水水庫作為城市人口飲用水的重要來源地,需要對其水質安全進行保 障。目前,我國許多飲用水供水水庫存在水色發(fā)綠、水體異味、魚類死亡、水質不穩(wěn)定、藻類 聚集、富營養(yǎng)化程度高等一個或者多個問題。引起供水水庫水質變化的原因眾多,其中最 主要也最關鍵的原因是:山區(qū)水庫受上游來水水量及降雨時間分布不均勻的制約,平原地 區(qū)的水庫受河網(wǎng)水質不穩(wěn)定的影響,為了能夠貯存足夠多的優(yōu)質原水滿足全年飲用水供水 要求,往往會依據(jù)地形建造庫容較大的水庫蓄水,這就導致水庫水體的交換率低,停留時間 長,水體流動性差,加上外部的面源污染的排入以及大氣降塵的影響,水庫水質逐步變差, 進而影響供水保證率。
[0003] 目前,為了解決水體交換周期長的供水水庫的水質惡化問題,部分水庫采取了投 放魚類如鰱魚、鳙魚等,減少藻類的聚集;水庫庫周種植挺水植物,增加對水體的凈化作用; 對供水水質進行常規(guī)監(jiān)測;局部庫灣補充増氧等措施。這些措施對局部庫區(qū)能起到一定作 用,但對進水不做控制,不從源頭控制進入庫區(qū)的污染物,全部靠庫區(qū)自身的凈化作用維持 水質,很難穩(wěn)定控制水庫的水質,供水安全得不到有效保障??梢姡瑢τ谡ν夤┧乃?庫,不能完全依靠水庫的自凈能力,對水庫進水進行水量水質等調控可在一定程度上保障 水庫的供水水質穩(wěn)定,需要進一步研宄和探索。 【實用新型內容】
[0004] 本實用新型針對現(xiàn)有技術的不足,提供了一種飲用水水庫的進水調控系統(tǒng)。
[0005] 為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供一種飲用水水庫的進水調控系統(tǒng),包括有多點 進水通道、水流控制裝置和水質預處理設施,所述多點進水通道連通河道與水庫,所述水流 控制裝置設置在所述多點進水通道中靠近河道一端的取水口,所述水質預處理設施設置在 所述多點進水通道內。
[0006] 較佳的,所述多點進水通道為兩條以上的進水通道,從河道的不同位置開挖與水 庫相連通;或者所述多點進水通道為一條從河道開挖與水庫相連通的總進水通道,并在總 進水通道上設置兩條以上的分進水通道與水庫相連通。所述多點進水通道有利于在水庫形 成多點進水。
[0007] 進一步的,所述多點進水通道為兩條以上的進水通道,從兩條不同的河道與水庫 相連通。所述多點進水通道在不同季節(jié)可優(yōu)選水質較好的河道作為水庫的水源。
[0008] 進一步的,所述進水通道的規(guī)格相同。優(yōu)選的,所述進水通道的規(guī)格為 3-10mX2-3mX10-100m(寬X深X長)。
[0009] 進一步的,所述進水通道之間的間隔相同。優(yōu)選的,所述進水通道之間的間隔距離 彡30m。更優(yōu)的,所述進水通道之間的間隔距離為30-50m。
[0010] 進一步的,所述總進水通道的規(guī)格為5-20mX3-4mX100-300m(寬X深X長)。
[0011] 進一步的,所述分進水通道的規(guī)格相同。優(yōu)選的,所述分進水通道的規(guī)格為 3-10mX2-3mX10-50m(寬X深X長)。
[0012] 進一步的,所述分進水通道之間的間隔相同。優(yōu)選的,所述分進水通道之間的間隔 距離彡30m。更優(yōu)的,所述分進水通道之間的間隔距離為30-50m。
[0013] 進一步的,所述多點進水通道中水流停留時間多4-6小時。當多點進水通道僅開 一個通道時,確保70%的總取水量能從該通道通過,且停留時間不低于4小時。
[0014] 較佳的,所述水流控制裝置選自平面閘門、弧形閘門、人字閘門、拱形閘門、球形閘 門、圓筒閘門、閘閥、球閥、混凝土壩與閘門組合、混凝土壩與閥門組合中任意一種。
[0015] 較佳的,所述水流控制裝置可以實現(xiàn)完全開啟和完全關閉,也可停留在一定的開 啟度上。通過閘門的啟閉及不同開啟度的調節(jié),控制進入水庫的進水流量及位置,用于改善 緩滯流區(qū)的流態(tài)。所述水流控制裝置應根據(jù)外河不同季節(jié)水體含沙量情況,取用含沙量較 少的水體,一般取用中上層水體。
[0016] 較佳的,所述水質預處理設施選自沉淀裝置、増氧裝置、微生物絮凝裝置、生物膜 凈化裝置、水生植物攔截凈化裝置、礫石壩攔截凈化裝置等中一種或多種組合。所用組合技 術均為適宜在水體內進行原位凈化的技術。所述水質預處理通過一種或者多種預處理裝置 沉淀原水的泥沙、提高水體透明度并初步凈化水質。所述水質預處理設施依據(jù)現(xiàn)場地形,設 在多點進水通道內,無需另外占用土地。
[0017] 優(yōu)選的,所述水質預處理設施為沉淀裝置、水生植物攔截凈化裝置及礫石壩攔截 凈化裝置的組合。其中,所述水質預處理條件為:預處理設施的停留時間在4~12h,當原水 的懸浮物濃度>l〇〇mg/L時,停留時間為8~12h;懸浮物濃度〈100mg/L時,停留時間為4~ 8h;沉淀區(qū)水深控制在2~3m,植物攔截及爍石壩攔截的流速應〈0. 005~0. 01m/s。預處 理設施根據(jù)不同技術要求,在確保過流量的前提下,可全部或者部分占用多點進水通道。
[0018] 較佳的,所述水庫的取水口設置在原水從河道流入水庫的多點進水通道的進水口 處。
[0019] 如上所述,本實用新型的一種飲用水水庫的進水調控系統(tǒng),適用范圍廣,對平原及 山區(qū)的飲用水庫均能起到良好的水質凈化及保障作用,具有水質保障性能高、水體凈化效 果好、供水安全性高的優(yōu)點,體現(xiàn)生態(tài)、低碳、環(huán)保等理念,具有很好的經(jīng)濟性、實用性及廣 泛的適用性,特別適合在原水水質不穩(wěn)定、水庫水體停留時間長、具有富營養(yǎng)化風險、供水 保證率低、兼具應急蓄水功能的飲用水庫內推廣使用。技術中各組成具有以下功能和優(yōu) 占.
[0020] ①設有多點進水通道,通過多個口門進水,可減小每個口門的進水流量,減少通道 內水體的流速,增加預處理凈化的停留時間,提高預處理凈化效果,保證懸浮物沉淀效率, 提高水體透明度,為后續(xù)水生態(tài)系統(tǒng)構建提供優(yōu)質的來水。
[0021] ②設有多點進水通道,與單口門進水相比,多個口門與水庫相連,位置不是根據(jù)天 然河道的位置確定的,主要是通過人工構建,將來水從1~2條水質相近的河道里引入水 庫,且每條進水通道的間隔基本一致,通道規(guī)模相似。每個口門之間相距一定距離,可確保 口門處的水流流動性,將水庫進水從單點大流量進水改為多點小流量進水,減少對入口的 沖刷,且能改善多點入口處水流輻射范圍內的水體流態(tài),并帶動口門附近相當大范圍的水 體流動,加大水體流速,減少水庫的緩滯流區(qū),極大的改善庫區(qū)流態(tài),提高庫區(qū)水體自凈能 力。采用多點進水方式改善流態(tài),無需耗電,環(huán)保節(jié)能,優(yōu)勢顯著。
[0022] ③設有多點進水通道,多個口門進水的調度靈活性高,結合風向和風力,根據(jù)庫區(qū) 不同位置的水質情況,可單開一個或者兩個口門集中進水,局部增大水流來改善水庫流態(tài), 也可打開所有口門分散進水,以確保庫區(qū)具有良好的水動力條件,改善庫區(qū)水體流態(tài),增加 水體的自凈功能。
[0023] ④設有水質預處理設施設置在進水通道上,采用原位凈化的技術,對庫區(qū)進水進 行預處理,不占用陸域面積,充分利用了水域空間,強化了進水通道的功能。
[0024] ⑤設有水質預處理設施對進入庫區(qū)的水質進行預處理,采用一種或者多種措施組 合,達到削減進入庫區(qū)的污染物負荷、調節(jié)酸堿度、提升水體溶解氧或者增加水體透明度等 目的,減少沖擊負荷對水庫水質的影響,滿足水庫生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定的需要。
【附圖說明】
[0025] 圖1顯示為本實用新型的飲用水水庫的進水調控系統(tǒng)的基本原理結構示意圖
[0026] 圖2顯示為本實用新型的飲用水水庫的進水調控系統(tǒng)的具體項目結構示意圖
[0027] 附圖標記
[0028] 1 多點進水通道
[0029] 2 水流控制裝置
[0030] 3 水質預處理設施
【具體實施方式】
[0031] 以下由特定的具體實施例說明本實用新型的實施方式,熟悉此技術的人士可由本 說明書所揭露的內容輕易地了解本實用新型的其他優(yōu)點及功效。
[0032] 請參閱圖1-2。須知,本說明書所附圖式所繪示的結構、比例、大小等,均僅用以配 合說明