污水处理厂提标改造工程概况
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阜南县城市污水处理厂提标改造工程论述根据国家和安徽省的有关规定及总体规划的要求,结合阜阳市环保局水体功能区划表中对阜南县水系的具体要求,谷河(淮河支流)水质管理目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
界南河作为谷河主要的支流,其水体水质对谷河有较大影响,而阜南县城污水处理厂尾水直接排入界南河,为提高界南河水环境质量,需对阜南县城污水处理厂进行提标改造,将尾水水质由一级A标准提高到地表水Ⅳ类标准是必要的。
2.现状分析2.1污水厂现状及存在问题阜南县城污水处理厂位于县城南部,南环路与富陂大道交口东南侧,目前污水主要来自县城城区的生活污水。
污水处理厂总建设规模4.0万m3/d,占地面积约4.0ha。
采用奥贝尔氧化沟工艺处理工艺,设计出水执行《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,污水处理负荷率为90%左右。
处理尾水排入界南河。
污泥处置采用污泥重力浓缩+板框压滤工艺使污泥含水率降低至60%后,外运填埋处置。
2.2现状水质阜南县城污水处理厂2018年2月~2020年1月的水质监测数据,详见下表。
表1 阜南县城污水处理厂2018年2月~2020年1月运行水质数据一览表从表中可以看出,阜南县城污水处理厂进水CODcr平均值为210.77mg/L,BOD5平均值为110.55mg/L,SS平均值为104.98mg/L,TN平均值为37.26mg/L,NH3-N平均值为27.90 mg/L,TP平均值为3.28 mg/L。
阜南县城污水处理厂出水CODcr平均值为21.3mg/L,BOD5平均值为7.18mg/L,SS平均值为6.0mg/L,TN平均值为9.27mg/L,NH3-N平均值为0.94 mg/L,TP平均值为0.31mg/L,出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准的要求,但是距离地表水Ⅳ类标准仍有一段距离。
某化工园区污水处理厂提标改造工程实例某化工园区污水处理厂提标改造工程实例一、综述随着化工工业的快速发展,污水处理厂的建设和运营成为保护环境和可持续发展的重要任务。
然而,由于污水处理厂建设起步较晚、技术水平不高等原因,很多化工园区污水处理厂不能满足日益严格的排放标准,急需提标改造。
本文以某化工园区污水处理厂提标改造工程为例,介绍该工程的具体实施过程以及改造后的效果。
二、项目背景某化工园区污水处理厂原本是依据20世纪80年代末80%的COD去除率标准建设的,但随着国家和地方对污水处理的要求日益提高,该厂的处理能力和去除率已经不能满足新的排放标准。
为此,化工园区决定进行提标改造工程以满足新的环保要求。
三、工程建设过程1. 工程前期准备工程前期准备包括政府审批、环境影响评价、初步设计等。
根据现有污水处理厂的情况,确定了提标改造的关键技术和设备。
同时,还制定了施工方案、质量控制计划和安全保障措施等。
2. 设备改造设备改造是提标改造工程的关键环节。
首先,对原有的污水处理设备进行清理、维修和改造,确保设备的正常运行。
其次,根据新的排放标准,增加了新的处理设备,如臭氧发生器、活性炭吸附器等。
最后,对设备进行联合调试,保证整个处理系统的稳定运行。
3. 工艺优化针对原有工艺在处理效果和能耗方面存在的问题,进行了工艺优化。
通过改进曝气方式、增加曝气设备的数量等措施,提高了氨氮和总磷的去除率。
并且,通过引入生物调节池和生物脱氮技术等,进一步提高了污水处理的效果。
4. 自动控制系统为了提高污水处理的稳定性和自动化程度,引入了先进的自动控制系统。
该系统可以自动监测和调节污水处理过程中的各项参数,从而提高工艺的稳定性,并实现能耗的优化。
5. 运行试验和调整工程竣工后,进行了一段时间的运行试验和调整。
通过连续监测排放水质和运行数据,对系统进行进一步调整,以确保污水处理厂能够稳定运行,并达到新的排放标准。
四、改造后效果经过提标改造工程,该化工园区污水处理厂的污水处理能力和去除率得到了显著提高。
污水处理厂提标改造工程施工组织设计技术方案1. 方案背景污水处理厂提标改造工程旨在升级现有污水处理设施,以符合最新的环保和安全标准。
本文档将提供施工组织设计技术方案,确保工程顺利进行。
2. 工程概述- 工程名称:污水处理厂提标改造工程- 工程地点:(填写具体地点)- 工程范围:(填写提标改造范围)3. 施工组织设计为确保工程施工高效、安全、质量可控,我们制定了以下施工组织设计:3.1 施工进度计划根据工程范围和施工条件,我们制定了详细的施工进度计划,确保工程按时完成。
在制定进度计划时,我们充分考虑了施工资源的合理分配和施工过程中可能出现的延误因素。
3.2 施工队伍组织为保证施工质量和进度,我们将组建专业的施工队伍。
队伍将由经验丰富的工程师和技术人员组成,他们将负责指导、监督和管理施工过程。
3.3 施工安全措施施工期间的安全是至关重要的。
我们将采取一系列的安全措施,包括但不限于:- 提供必要的个人防护装备;- 安排定期安全会议,确保施工人员了解安全操作规程;- 设置明显的安全警示标志,并确保施工现场的清洁和整齐。
3.4 施工质量控制为确保施工质量,我们将实施严格的质量控制措施,包括但不限于:- 设置质量检查节点,对施工过程进行检查和评估;- 严格按照设计文件执行,确保施工符合设计要求;- 持续监测施工过程中的质量指标,及时发现并纠正问题。
4. 技术方案污水处理厂提标改造工程的技术方案将根据实际情况和要求进行设计。
具体的技术方案将包括但不限于以下内容:- 设备升级和更换方案;- 工艺改进和优化方案;- 自动化控制系统的更新方案;- 排污口管理和监测方案。
5. 风险管理在工程施工过程中,可能出现一些风险和问题。
为了有效管理这些风险,我们将制定风险管理计划,并采取相应的应对措施,以最大程度地减少不确定性对工程进展的影响。
6. 施工预算和资源分配为了确保工程顺利进行,我们将制定详细的施工预算和资源分配计划。
污水厂提标改造方案一、背景介绍现代城市发展进程中,污水处理是一个非常重要的环节。
然而,随着城市人口的增加和工业化的不断发展,污水厂的运行和处理能力逐渐严重不足,造成了环境污染的问题。
为了改善这种状况,提高污水处理厂的净化效果,需要对现有污水厂进行提标改造。
二、问题分析1. 设备老化:许多污水厂设备年限较长,存在技术和性能陈旧,无法满足现代化污水处理标准的要求。
2. 处理效果欠佳:由于设备老化和处理能力不足,许多污水厂的处理效果较差,难以达到国家和地方的污水排放标准。
3. 能耗较高:部分污水厂的操作和处理能耗较高,导致产生大量的能源浪费,增加了运营成本。
三、解决方案1. 设备更新升级:优先考虑对污水厂关键设备进行更新和升级,例如增加高效搅拌器、曝气系统等,以提高处理效率和处理能力。
2. 引进先进技术:考虑引进先进的污水处理技术,如MBR(膜生物反应器)、COD(化学需氧量)处理等,以确保出水质量的达标。
3. 节能减排:对污水厂的能耗情况进行评估和监控,采取措施降低能耗,如优化污泥浓缩技术、利用余热等。
4. 定期维护保养:建立系统的维护保养计划,定期对设备进行检修、保养和维护,并及时更新维修记录。
5. 人员培训:提高操作人员的技能水平,培训他们了解最新的处理技术和操作要点,以保证污水厂的正常运行和管理。
四、实施步骤1. 调研和评估:对现有污水厂进行全面的调研和评估,了解其性能和状况,确定改造的重点和方向。
2. 制定改造方案:根据评估结果,制定详细的污水厂提标改造方案,明确改造的目标、内容和时间节点。
3. 投资筹资:根据改造方案制定投资计划,争取政府相关部门的支持和资金,同时考虑引入社会资本进行合作。
4. 设备更新升级:根据方案确定的重点,进行设备的更新和升级工作,确保设备的性能和质量达到标准要求。
5. 技术引进和培训:引进最新的污水处理技术,并进行操作人员的培训和技能提升,提高操作水平和处理效果。
6. 节能减排措施:根据方案确定的节能减排目标,采取相应的措施进行实施,降低运营成本和能源消耗。
工业园区污水处理厂提标改造工程实例摘要:通过对安徽省某工业园区污水处理厂原有系统运行中存在问题的分析,制定了合理的改造方案,并在施工调试后成功将原出水指标从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准提升至一级A标准。
为工业园区综合污水处理工艺的设计、施工及运营提供了宝贵的参数及经验。
关键词:污水处理厂工业园区污水提标改造深度处理1.工程概况安徽省某工业园区污水处理厂设计进水规模15000m3/d,原设计处理工艺为“粗格栅+旋流沉砂池+缺氧池+奥贝尔氧化沟+二沉池+消毒”。
设计出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准。
处理达标后经排涝站最终排入长江。
随着当地政府对经济开发区的大力发展,园区污水厂的建设与否直接影响到整个区域的投资环境和区域形象。
另外根据安徽省委、政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽(安徽)长江经济带的实施意见》(皖发[2018]21号),污水处理厂原执行的一级B排放标准已经不能满足政策的要求。
因此我们对本项目做了提标改造的设计及施工运营,以满足本工程污水处理的需求,进一步提高整个地区的水环境质量。
2.现状主要问题分析通过现场了解目前处理工艺主要存在的主要问题如下:(1)因污水来自工业园区,主要企业包括机械、电子、能源、光伏、印染等,水质成分复杂,可生化性较低,生化处理能力不足[1、2]。
(2)由于印染废水占比较大,原水碳氮比不足,脱氮困难,造成总氮超标,且色度较大,出水感官较差[3]。
(3)原工艺在二沉池后无深度处理,出水悬浮物超标,无法稳定达到一级B 标准。
3.改造方案针对以上问题,本项目拟定了以下改造方案:(1)在沉砂池后新增水解酸化池,通过水解酸化作用将原水中难降解有机物转化为小分子有机物,增强后续生化效果。
(2)将原缺氧池进行改造,增加碳源补充系统,提高反硝化脱氮效率。
(3)在二沉池后新增深度处理系统“高密度沉淀池[4]+转盘滤池+活性炭滤池[5]”以去除水中残留污染物,确保最终出水能稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
一、项目背景随着我国城市化进程的加快,生活污水排放量不断增加,原有的污水处理厂已无法满足日益增长的处理需求。
为了改善水环境质量,提升污水处理能力,本项目对现有污水处理厂进行改造升级。
二、项目概况1. 工程规模:本项目污水处理厂设计处理能力为XX万吨/日。
2. 改造内容:主要包括以下几方面:(1)新建预处理单元,包括格栅、调节池等;(2)改造现有生化处理单元,提高处理效果;(3)新增深度处理单元,确保出水水质达标;(4)改造厂内输送管道,提高输送效率;(5)优化厂内自动化控制系统,提高管理水平。
三、施工方案设计1. 施工准备(1)成立项目组织机构,明确各部门职责;(2)编制施工组织设计,确保施工顺利进行;(3)做好施工人员的培训工作,提高施工技能;(4)做好施工现场的布置,确保施工安全。
2. 施工顺序(1)拆除原有设备、管道等设施;(2)新建预处理单元施工,包括格栅、调节池等;(3)改造生化处理单元,包括沉淀池、曝气池等;(4)新增深度处理单元施工,包括膜生物反应器(MBR)等;(5)改造厂内输送管道,包括新敷设和原有管道的改造;(6)优化厂内自动化控制系统,包括设备安装、调试等;(7)进行试运行,确保改造后的污水处理厂正常运行。
3. 施工方法(1)预处理单元:采用预制构件现场组装,确保施工质量;(2)生化处理单元:采用分段施工,提高施工效率;(3)深度处理单元:采用模块化设计,方便安装和调试;(4)输送管道:采用埋地敷设,减少对周围环境的影响;(5)自动化控制系统:采用分步实施,确保系统稳定运行。
4. 施工进度安排(1)施工准备阶段:1个月;(2)主体施工阶段:6个月;(3)设备安装调试阶段:2个月;(4)试运行阶段:1个月。
四、施工保障措施1. 加强施工组织管理,确保施工进度;2. 严格控制施工质量,确保工程质量;3. 做好施工现场的安全防护,确保施工安全;4. 加强施工环保措施,减少对环境的影响。
污水处理厂提标改造工程污水处理厂提标改造工程污水处理厂提标改造工程是指对现有污水处理厂进行升级改造,以满足更高的排放标准和水质要求。
这是一项重要的环保工程,旨在保护水资源,改善环境质量,提高人民生活质量。
在过去的几十年中,随着我国城市化进程的加快和经济的快速增长,城市污水处理厂成为处理大量污水的关键设施。
然而,由于技术和设备的限制,许多污水处理厂在达标排放方面存在一定的困难。
为了解决这个问题,污水处理厂提标改造工程成为重要举措。
首先,污水处理厂提标改造工程需要对原有设备进行升级改造。
例如,可以安装更高效的污水处理设备,如生物滤池、活性炭吸附装置等,以提高处理效率和水质净化能力。
此外,还可以引入先进的膜分离技术,如反渗透膜、超滤膜等,进一步提升水质净化效果。
其次,污水处理厂提标改造工程需要加强运营管理和监控系统。
通过引入先进的自动化控制技术,实现对污水处理过程的实时监测和调控,确保处理效果和水质达标。
同时,建立健全的运营管理制度和监管机制,加强对污水处理厂的日常运营和维护,提高设备稳定性和可靠性。
此外,污水处理厂提标改造工程还需要加强环境保护意识和宣传教育工作。
通过加强居民环保知识的普及和宣传,提高居民的环保意识和参与度,形成全社会的环保共识。
同时,加强对污水处理厂的环境影响评估和监测工作,及时发现和解决环境问题,确保改造工程的顺利进行和环境的持续改善。
综上所述,污水处理厂提标改造工程是一项重要的环保举措,对于改善水资源状况、提高环境质量具有重要意义。
需要通过设备升级改造、运营管理和监控系统的完善以及环保宣传教育等多方面的努力,确保改造工程的顺利进行和取得环保效果。
只有这样,我们才能够实现可持续发展的目标,创造更加美好的生活环境。
污水厂提标改造方案污水处理是一项重要的环保工程,随着环保意识的提高和国家对水污染治理标准的不断提高,许多污水处理厂需要进行提标改造。
本文将针对污水厂提标改造方案进行详细分析和介绍,以期为相关从业人员提供参考和指导。
1. 现状分析在进行污水厂提标改造方案的制定之前,首先需要对目前的污水处理情况进行详细分析和评估。
包括进水水质、污水处理设施的运行情况、运维成本等方面的考虑。
通过对现状的分析,可以为后续的方案制定提供依据。
2. 技术更新污水处理设施的技术更新是实现提标改造的关键环节。
新一代的处理技术可以更加高效地去除污水中的污染物,同时减少能耗和占地面积。
常见的技术更新包括膜分离技术、生物膜技术、深度处理技术等。
根据实际情况选择合适的技术更新方案,能够有效提高污水处理能力和水质净化效果。
3. 设备升级除了技术更新,污水处理设备的升级也是提标改造的重要内容。
例如,在曝气设备上采用高效节能的曝气方式,可以有效增加氧气传输效率,提高水质的处理效果。
在污泥处理方面,选择高效的提浓设备和脱水设备,可以降低运行成本,减少产生的污泥排放。
4. 运维管理污水厂提标改造不仅仅是技术和设备的更新升级,良好的运维管理也是至关重要的。
建立完善的运维管理制度,定期检查设备运行状态,及时维护和修复故障设备,能够有效保障污水处理厂的正常运行。
定期进行设备的清洗和消毒,保持设备的良好状态,有助于提高污水处理效果,并减少污染物的产生。
5. 资金投入污水厂提标改造需要大量的资金投入,所以制定合理的资金计划非常重要。
根据实际情况,制定详细的资金使用计划,并寻找合适的资金来源。
可以采取政府引导资金、银行贷款、市场化融资等多种方式,确保提标改造项目的资金需求得到满足。
6. 社会宣传提标改造过程中,加强社会宣传和教育也是非常重要的一环。
通过开展宣传活动,向居民普及污水处理知识,提高居民的环保意识和水质安全意识。
同时,加强与相关部门和社区的合作,共同推动提标改造工作的顺利进行。
某城市生活污水处理厂提标改造工程某城市生活污水处理厂提标改造工程1. 前言近年来,随着城市化进程的加速和人口的增长,某城市的生活污水排放量呈现急剧增长的趋势。
为了改善环境质量,保护水资源,该城市决定进行生活污水处理厂的提标改造工程。
本文将详细介绍该工程的实施方案、技术改造内容、预期效果以及可能面临的挑战。
2. 实施方案针对该城市生活污水处理厂存在的问题,城市规划部门组织了专家团队开展调研工作,并根据实际情况提出了改造方案。
改造方案主要包括加大处理厂处理能力、提升污水处理水平、完善处理设施以及强化管理等四个方面。
3. 技术改造内容在处理能力方面,该生活污水处理厂将新增污水处理设备,通过扩大污水处理厂的规模,提高处理能力,以满足城市日益增长的生活污水排放量。
同时,在污水处理水平方面,将引入更先进的污水处理技术和设备,提高处理效率,降低污染物排放浓度,确保出水质量符合国家相关标准。
在处理设施方面,将对现有处理设施进行全面升级,提高设备自动化水平,减少人工操作,提升处理效率和稳定性。
此外,还将增加生活污水处理厂的配套设施,如进水泵站、沉砂预处理设备等,以便更好地处理不同类型的污水。
在管理方面,将加强对生活污水处理厂的日常巡查和管理,建立健全的运行维护制度,保障设备的正常运行,减少故障发生频率,提高处理效率和处理水平。
4. 预期效果经过提标改造,预计该城市生活污水处理厂将实现多项重要效果。
首先,处理厂将具备更大的处理能力,能够满足城市日益增长的生活污水排放需求,避免处理能力不足的问题。
其次,污水处理水平将显著提高,污染物去除率将大幅度提升,出水质量将符合国家相关标准,确保排入环境后不对水资源和水生态环境造成污染。
此外,改造后的处理厂将更加智能化、自动化,减少人工操作,提高处理效率和稳定性。
5. 面临的挑战尽管提标改造工程前景广阔,但也面临一些挑战。
首先,改造工程需要投入大量资金,这对该城市而言是一项重大的财务压力。
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污水处理厂提标改造工程概况
1.1综合说明
本工程为XXXXX改造工程,污水处理厂一、二期已建规模10万m3/d,出水水质为二级标准。
本次为提标改造工程,提标改造后出水水质为一级A标准。
本次提标改造工程主要新建构(建)筑物为厌氧池、中间提升泵房、高效沉淀池、反冲洗池、加氯接触池、加药间、生物除臭装置、加氯间、仪表间、浓缩池及3#变电所,改造单体为脱水机房、生物反应池、1~2#变电所、鼓风机房等。
厂区综合管线、各构筑物设备及管道安装、厂区强电、弱电及暖通照明等工程,工程施工时预埋较多,各种套管等种类多,规格多,标高不一等是其主要特点。
新建工程量如下表:
本次建设内容包括新建和改造两部分,包含土建、给排水、电气工程及工艺设备安装工程。
工程总工期:150日历天,计划开工日期2017年2月20日,计划完工时间2017年7月20日。
工程质量要求:国家现行竣工验收标准,等级为合格。
1.2地质水文情况
1.2.1区域气候
拟建场地位于连云港市连云区境内,气候湿润,四季分明,全年七八月份气温最高,月平均气温26.8ºC,年平均气温13.7ºC,最高气温可达40ºC,大于35ºC的高温天气平均每年8.7天,一月份最冷,月平均气温-0.2ºC,最低气温为-18.1ºC,小于-10ºC的日数平均每年不到6天。
年降水量为939.6mm,冬夏季降水不均,6~8月份降水量占全年总降水量的63%。
全年有降水日数为94.4天,7月份最多,达15天,1月份最少,为4天,年蒸发量1250mm。
冬季有积雪日数7.2天,最大积雪深度28cm。
全年平均风速为3.1m/s,30年一遇最大风速25.3m/s。
4~8月及10月多吹东南风,其余月份多静风或东北偏北风。
全年空气湿润,相对湿度在最热月份为80%以上,最冷月份为66%,日照充足,平均每天近7个小时,5、6月份每天平均在8小时以上。
本场地西侧为蔷薇河东侧为大浦河。
1.2.2地质条件
按土层的地质时代、成因类型、岩性及工程地质特性;将场地土在勘察深度范围内自上而下划分为15个工程地质层,分述如下:
1层素填土:杂色,松散,稍湿,以块石、碎石为主,含粘性土及少量植物根系,均匀性较差。
场区局部缺失,厚度:1.10~5.80m,平均2.48m;层底标高:-1.85~2.49m,平均1.36m;层底埋深:1.10~5.80m,平均 2.48m。
压缩性不均且高,工程性能较差。
2层黏土:灰褐色,软塑-可塑,土质较均匀,干强度高,韧性高。
场区局部缺失,厚度:0.50~1.60m,平均1.04m;层底标高:0.25~1.31m,平均0.74m;层底埋深:1.90~3.90m,平均3.08m。
压缩性高,工程性能极差。
3层淤泥:浅灰色,流塑,土质较均匀,局部含贝壳碎片,干强度高,韧性中等,有轻微淤臭味。
场区普遍分布,厚度: 5.80~9.30m,平均8.02m;层底标高:-8.15~-5.52m,平均-7.24m;层底埋深:9.30~12.50m,平均11.07m。
压缩性高,工程性能极差。
4层黏土夹中砂:灰黄色,可塑,土质不均匀,局部夹薄层中砂,单层厚约0.2~0.4m,干强度高,韧性高。
场区局部缺失,厚度:0.50~3.80m,平均 1.45m;层底标高:-10.43~-7.25m,平均-8.65m;层底埋深:11.00~14.20m,平均12.47m。
压缩性较高-中等,工程性能一般。
5层中砂:灰黄色,饱和,松散-稍密,颗粒以亚圆形为主,均匀性一般,级配较差,夹黏性土薄层,主要矿物成分为石英及长石。
场区局部缺失,厚度:0.50~3.00m,平均1.14m;层底标高:-11.69~-8.64m,平均-9.65m;层底埋深:12.40~15.50m,平均13.48m。
压缩性中等,工程性能一般。
6层粉质黏土:灰黄色,可塑,土质均匀性一般,干强度中等,韧性一般。
场区局部缺失,厚度:0.30~2.10m,平均0.81m;层底标高:-13.33~-9.64m,平均-10.44m;层底埋
深:13.40~17.10m,平均14.28m。
压缩性较高-中等,工程性能一般。
7层黏土:褐黄色,可塑局部硬塑,土质较均匀,干强度高,韧性高。
场区局部缺失,厚度:0.50~2.80m,平均1.44m;层底标高:-14.15~-9.56m,平均-11.66m;层底埋深:13.10~17.90m,平均15.48m。
压缩性中等,工程性能较好。
8-1层粉细砂夹粉质黏土:灰黄色,饱和,中密局部密实, 颗粒以亚圆形为主,均匀性一般,级配较差,夹黏性土薄层,单层厚约0.2-0.4m,主要矿物成分为石英及长石。
场区局部缺失,厚度:0.50~4.10m,平均 1.62m;层底标高:-14.29~-9.94m,平均-12.47m;层底埋深:13.50~18.10m,平均16.33m。
压缩性中等,工程性能较好。
8层粉砂:灰黄色,饱和,中密-密实, 颗粒以亚圆形为主,均匀性一般,级配较差,夹黏性土薄层,主要矿物成分为石英及长石。
场区局部缺失,厚度:0.70~5.70m,平均2.15m;层底标高:-15.34~-12.23m,平均-13.46m;层底埋深:16.10~19.30m,平均17.29m。
压缩性低,工程性能较好。
9层粉质黏土:褐黄色,可塑局部硬塑,土质均匀性一般,干强度中等,韧性一般。
场区大部分区域缺失,厚度:0.50~2.10m,平均 1.36m;层底标高:-16.23~-11.89m,平均-14.24m;层底埋深:15.70~20.00m,平均18.06m。
压缩性中等,工程性能较好。
10层含砂姜粉质黏土:灰黄色,可塑局部硬塑,土质较均匀,含钙核直径1-3CM,局部富集,干强度中等,韧性一般。
场区局部缺失,厚度:0.60~3.90m,平均 1.40m;层底标高:-18.13~-14.29m,平均-15.39m;层底埋深:17.80~21.90m,平均19.22m。
压缩性中等,工程性能较好。
压缩性中等,工程性能较好。
11层粉质黏土:褐黄色,可塑,土质均匀性一般,干强度中等,韧性一般。
场区局部缺失,厚度:0.70~2.80m,平均1.35m;层底标高:-18.10~-15.44m,平均-16.54m;层底埋深:19.00~22.00m,平均20.37m。
压缩性中等,工程性能较好。
12层含角砾粉质黏土:灰黄色,可塑局部硬塑,土质不均匀,含石英碎石、中粗砂颗粒、偶见零星全风化团块,干强度中等,韧性一般。
场区局部缺失,厚度:0.40~2.70m,平均1.32m;层底标高:-19.65~-16.40m,平均-17.80m;层底埋深:20.30~23.60m,平均21.63m。
压缩性中等,工程性能较好。
13层全风化片麻岩:灰黄色夹灰白色,原岩结构构造基本破坏,风化呈砂土状,手捏即碎,可干钻,见零星残留石英细脉,主要矿物成份以长石及石英为主,含少量云母,密实,为极软岩,岩体的完整程度为极破碎,据此可判定岩体的基本质量等级为Ⅴ类。
场区普遍分布,厚度:1.10~3.60m,平。