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廣州市西江引水工程順利通水運行後,廣州市約600萬市民喝上了優質、放心的西江水。從此,廣州市中心城區構建起東江、北江和西江三江並舉的優質水源格局;通過供水管網聯通,實現了多水源應急安全供水的良好態勢,提高了供水安全可靠性。廣州市西江引水工程是具有南方地區典型特點的大規模、長距離管道引水工程,該工程的成功實踐為今後其他同類工程積累了寶貴經驗;工程實施過程中的關鍵技術和管理經驗,可為國內類似工程建設提供借鑒。
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《廣州市西江引水工程技術與管理》由駱寧安、王建平主編 廣州市西江引水工程是具有南方地區典型特點的大規模、長距離管道引水工程,該工程的成功實踐為今后其他同類工程積累了寶貴經驗;工程實施過程中的關鍵技術和管理經驗,可為國內類似工程建設提供借鑒。
目次
上篇工程概況與綜述
1工程概況
1.1廣州市中心城區水源佈局
1.2工程意義
1.3工程建設及管理
1.4關鍵技術及創新
2工程綜述
2.1廣州市西江引水工程全面提升中心城區供水現代化水平
2.2廣州市西江引水工程技術與管理實踐
下篇工程技術與管理
3工程設計
3.1廣州市西江引水工程管道穿越北江方案設計優化
3.2西江引水工程盾構輸水隧洞襯砌形式的選擇與設計
3.3大口徑輸水管道的止推設計
3.4大口徑輸水鋼管過河沉管的設計與施工
3.5淺談西江引水工程的頂管設計與施工
3.6西江引水工程泵站的設計
3.7對西江引水工程水源的相關論證分析
4施工技術
4.1盾構及內襯鋼管技術在西江引水工程中的應用
4.2盾構法施工在西江引水小塘立交段工程中的應用
4.3西江引水工程盾構隧道內襯大口徑鋼管的施工技術
4.4西江引水工程盾構穿越廣茂鐵路的施工技術
4.5大口徑自來水管道施工中頂管技術的選擇
4.6過河管基槽開挖及基礎處理的技術要點
4.7大型鋼管穿越河湧工程中的水下對接施工技術
4.8大口徑PCCP輸水管道地基處理及關鍵措施
4.9大口徑PCCP管在軟土地基中的應用
4.10大口徑PCCP管與鋼管混合管道試壓技術
4.11預應力鋼筒混凝土管接口內縫抗滲漏的應急處理措施
5設備與管材技術
5.1長距離輸水管線特大口徑蝶閥研製
5.2大口徑PCCP管應用的關鍵技術問題解析
5.3西江引水工程預應力鋼簡混凝土管的質量控制
5.4西江引水工程預應力鋼筒混凝土管的防腐措施
5.5不同類型大口徑管材在西江引水工程中的選用
5.6西江引水工程大口徑蝶閥的選型和安裝
6自動化監控技術
6.1西江引水工程綜合自動化系統總體設計
6.2廣州市西江引水工程水質預警系統研究與實踐
6.3西江水源水質在線監測系統的構建
6.4西江引水工程實時數據採集和綜合分析系統的構建
7調試、運行及水質保障
7.1西江水源置換的管網水質模擬中試研究
7.2西江水源置換水質變化規律的生產性試驗研究
7.3廣州市西江引水工程輸水系統的調試
7.4廣州市西北部三座水廠全部置換西江水源
7.5西江水源置換模式及管網平穩置換的保障措施
7.6西江水源置換管網水質保障體系的構建
8工程管理
8.1西江引水工程現狀地下管線的遷改及保護
8.2淺談西江引水工程的合同管理
1工程概況
1.1廣州市中心城區水源佈局
1.2工程意義
1.3工程建設及管理
1.4關鍵技術及創新
2工程綜述
2.1廣州市西江引水工程全面提升中心城區供水現代化水平
2.2廣州市西江引水工程技術與管理實踐
下篇工程技術與管理
3工程設計
3.1廣州市西江引水工程管道穿越北江方案設計優化
3.2西江引水工程盾構輸水隧洞襯砌形式的選擇與設計
3.3大口徑輸水管道的止推設計
3.4大口徑輸水鋼管過河沉管的設計與施工
3.5淺談西江引水工程的頂管設計與施工
3.6西江引水工程泵站的設計
3.7對西江引水工程水源的相關論證分析
4施工技術
4.1盾構及內襯鋼管技術在西江引水工程中的應用
4.2盾構法施工在西江引水小塘立交段工程中的應用
4.3西江引水工程盾構隧道內襯大口徑鋼管的施工技術
4.4西江引水工程盾構穿越廣茂鐵路的施工技術
4.5大口徑自來水管道施工中頂管技術的選擇
4.6過河管基槽開挖及基礎處理的技術要點
4.7大型鋼管穿越河湧工程中的水下對接施工技術
4.8大口徑PCCP輸水管道地基處理及關鍵措施
4.9大口徑PCCP管在軟土地基中的應用
4.10大口徑PCCP管與鋼管混合管道試壓技術
4.11預應力鋼筒混凝土管接口內縫抗滲漏的應急處理措施
5設備與管材技術
5.1長距離輸水管線特大口徑蝶閥研製
5.2大口徑PCCP管應用的關鍵技術問題解析
5.3西江引水工程預應力鋼簡混凝土管的質量控制
5.4西江引水工程預應力鋼筒混凝土管的防腐措施
5.5不同類型大口徑管材在西江引水工程中的選用
5.6西江引水工程大口徑蝶閥的選型和安裝
6自動化監控技術
6.1西江引水工程綜合自動化系統總體設計
6.2廣州市西江引水工程水質預警系統研究與實踐
6.3西江水源水質在線監測系統的構建
6.4西江引水工程實時數據採集和綜合分析系統的構建
7調試、運行及水質保障
7.1西江水源置換的管網水質模擬中試研究
7.2西江水源置換水質變化規律的生產性試驗研究
7.3廣州市西江引水工程輸水系統的調試
7.4廣州市西北部三座水廠全部置換西江水源
7.5西江水源置換模式及管網平穩置換的保障措施
7.6西江水源置換管網水質保障體系的構建
8工程管理
8.1西江引水工程現狀地下管線的遷改及保護
8.2淺談西江引水工程的合同管理
書摘/試閱
5.4.2PCCP管防腐措施
土壤是一種由固體、液體和氣體三相組成的混合物,土壤的組成和性質受季節、氣候、水文和地理位置等因素的影響,土壤中存在化學介質、酸性水分和微生物等腐蝕介質,腐蝕性十分復雜。在土壤環境中,PCCP管同樣會發生腐蝕破壞,主要包括混凝土的老化失效,以及預應力鋼筋及鋼套筒的電化學腐蝕,從而影響管道系統的安全運行。
因此,在西江引水工程中,通過采取提高水泥砂漿保護層質量、環氧煤瀝青涂料外防腐、環氧飲水艙漆內防腐和聚硫密封膏接口密封防腐措施,提高了PC-CP管的防腐能力,保障PCCP管系統運行的安全性和可靠性。
1.提高水泥砂漿保護層質量
從PCCP管的結構可知,水泥砂漿保護層處于PCCP管最外端,能夠阻止外界腐蝕性介質滲入結構內部與鋼絲接觸,使預應力鋼絲表面包裹一層穩定的惰性氧化膜(鈍化膜),對預應力鋼絲的防腐起主要保護作用。因此,必須加強原材料質量和工藝過程控制,保障水泥砂漿保護層質量,提高PCCP管自身防腐能力。
(1)原材料質量控制
用于砂漿保護層的水泥強度等級不低于42.5R,且堿含量不大于0.6%和C3A(3CaO?Al2O3)含量不大于8%,以抑制水泥收縮。控制水泥砂漿保護層拌合物中的水溶性氯離子,以占水泥質量分數表示,不得超過0.06%,以降低Cl-對鋼絲的腐蝕影響。
(2)提高保護層的密實度
砂漿屬于多孔結構,具有一定的滲透性,腐蝕性介質可通過保護層侵蝕內部預應力鋼絲,腐蝕性介質擴散速度與保護層密實度有關。通過完善配合比和采用合理生產工藝,可提高密實度,增強保護層的抗滲性。
在西江引水工程實踐中,要求水泥、砂漿配合比按質量計不低于1:3,必須保證新拌水泥砂漿的含水率>7%,選用級配良好的細砂作為骨料,采用合理的輥射工藝,利用立式輥射噴漿機將水泥砂漿噴射到混凝土管芯上,為預應力鋼絲提供一個強度高、密實性好、防腐蝕性強的保護層。
同時,按照AWWA C301用砂漿吸水率間接檢驗和控制保護層密實度的要求,采用ASTM C497的方法A(煮沸式吸水率實驗)在生產過程中加強含水率的檢測,要求水泥砂漿吸水率全部試驗數據的平均值不應超過9%,單個值不應超過11%。
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