垂直潜流人工湿地施工方案
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第1篇一、工程前期准备1. 工程设计:根据工程需求,进行人工湿地系统的设计,包括湿地类型、面积、深度、布设方式等。
2. 施工图纸:根据设计要求,绘制施工图纸,明确施工范围、施工顺序、施工方法等。
3. 材料设备采购:根据工程需求,采购施工所需的材料、设备,如土工布、填料、植物、管道等。
4. 施工队伍组织:成立施工队伍,明确各岗位职责,确保工程顺利进行。
二、施工过程1. 土地平整:对施工场地进行平整,确保湿地系统的稳定性和均匀性。
2. 湿地围堰施工:根据设计要求,围堰湿地系统,防止水流流失。
3. 湿地填料施工:根据设计要求,铺设填料,如土工布、火山岩等,为植物生长提供基础。
4. 植物种植:选择适合当地气候、土壤条件的植物,进行种植,构建湿地生态系统。
5. 水工结构施工:包括拦河坝、溢流堰、泵房等,确保湿地系统正常运行。
6. 水利设施施工:包括排水沟、进水口、出水口等,确保湿地系统与外部水系连通。
7. 水处理设施施工:根据设计要求,安装水处理设施,如沉淀池、曝气系统等,提高水质净化效果。
8. 监控系统安装:安装监控系统,实时监测湿地运行状态,确保工程效果。
三、施工质量控制1. 材料质量:严格控制施工材料的质量,确保工程效果。
2. 施工工艺:严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保工程质量。
3. 工程进度:合理安排施工进度,确保工程按时完成。
4. 工程安全:加强施工现场安全管理,确保施工人员安全。
四、施工后期管理1. 工程验收:按照设计要求和质量标准,对工程进行验收,确保工程质量。
2. 运行维护:定期对湿地系统进行检查、维护,确保系统稳定运行。
3. 数据监测:对湿地水质、水量、植物生长等数据进行监测,为后续工程优化提供依据。
4. 生态效益评估:对工程实施后的生态环境进行评估,确保工程符合预期目标。
总之,人工湿地工程施工是一项复杂的系统工程,需要从设计、施工、管理等多个方面进行严格控制,以确保工程效果,为我国水环境治理和生态文明建设做出贡献。
收稿日期:2008-03-10基金项目:江西省自然科学基金项目(2007GZC084),江西省教育厅自然科学研究项目(赣教技字[2007]193号)作者简介:李忠卫(1985-),男,江西吉安人,在读硕士.文章编号:1005-0523(2008)03-0040-05垂直流人工湿地工艺设计概述李忠卫,王全金,李 丽(华东交通大学土木建筑学院,江西南昌330013)摘要:简单介绍了人工湿地的定义、类型及其运行的影响因素.阐述了垂直流人工湿地系统的主要设计内容,包括湿地床体设计、植物群落的构建、基质的选择和铺设、自动增氧系统的建设等方面,并给出了相关的设计参数.关 键 词:人工湿地;垂直流;工艺设计中图分类号:X703.1 文献标识码:A人工湿地是一种由人工建造和监督控制的、与沼泽地类似的地面,它是利用自然生态系统中的物理、化学和生物的三重协同作用来实现对污水的净化.湿地系统主要由各种具有透水性的基质、水生植物、水体、湿地中低等动物和好氧或厌氧微生物种群五部分组成[1].人工湿地系统运行情况是否良好取决于进水水质、湿地的设计以及出水水质要求等因素[2].Miklas Scholz 通过相关性分析得出湿地的去除率与电导率、温度、溶解氧和总悬浮物有密切关系[3].人工湿地根据水流方式的差异可分为三种: 自由表面流人工湿地(SFW), 水平潜流人工湿地(SSFW),!垂直流人工湿地(VFW).为了使出水水质达到指定的排放标准,必须对湿地进行合理的设计,针对不同类型的湿地其设计方法和构建过程在某些方面会有所不同.垂直流人工湿地在净化污水方面有较好的效果,尤其是脱氮除磷方面.但人工湿地系统较传统污水处理工艺占地较大,与其他类型人工湿地相比,其基建费用相对较高.设计参考公式方面各地均有差异,相关参数不全或者较少.因此,垂直流人工湿地的设计在整个系统的建设过程中占据重要作用.本文较为全面地介绍了垂直流人工湿地系统设计方法和相应的强化措施.1 垂直流人工湿地的设计垂直流人工湿地系统的设计中包括选址、系统工艺、核心设施、水力负荷、植物、基质、床体结构的设计等,其中较为重要的为人工湿地床体设计与参数的选定、湿地基质的构建、植物群落的构建三个方面.1.1 湿地床体设计垂直流人工湿地中水的流态满足一级推流动力学,可采用一级动力学方程计算湿地所需表面积[4].A s =[Q(ln C 0-ln C e )]/(K T Dn)(1)式中:C e ∀出流BOD 5(mg/L);C 0∀入流B OD 5(mg/L);K T ∀与温度有关的一级反应速率常数(d -1);Q ∀系统平均流量(m 3/d );D ∀床层深度(m );n ∀床层孔隙率;A S ∀系统表面积(m 2)K T 与温度的关系为K T =K 20(1.1)T -20.据有关文献报道和实际试验,某一特定潜流湿地系统的K 20与床体填料的孔隙率n 有关,关系式为K 20=K 0(37.3n 4.172),对典型城市污水取K 0=1.893d -1,高第25卷第3期2008年6月华 东 交 通 大 学 学 报Journal of East China Jiaotong Universi ty Vol.25 No.3Jun.,2008浓度有机工业废水K0=0.198d-1[4].英国人Kitkuth推荐用A S=5.2Q(ln C0-ln C e)计算表面积[5].C ooper指出垂直流湿地的人均占地面积为1-2m2/PE(人口当量)最高可达到5m2/PE[6].Diederik P.L.Rousseau通过调查得出垂直流人工湿地处理规模在4-2000PE时,平均占地面积为3.8m2/PE[7].另外,也可以根据植物供氧能力来计算湿地床表面积.污水的需氧量R0可用式(2)进行估算,植物的供氧量P0可用式(3)进行估算.R0=1.5Q(C0-C e)(2) P0=A s T o/1000(3)通常湿地植物的供氧能力T o在5-45gO2/m2# d,一般为20gO2/m2#d.由上述方程可计算出处理床表面积,在实际工程中求出的表面积通常还应乘以一个安全系数,一般为2[8].在湿地设计过程中,水力学设计是湿地工艺设计中一薄弱环节[9].通常,潜流型人工湿地的水力负荷可达150~500m3/(ha#d),最佳水力负荷在187~ 374m3/(hm2#d)之间.虽然根据实验,垂直流湿地最大水力负荷可以到2000mm/d,但为了长期安全运行起见,建议水力负荷不超过1000mm/d.相关文献推荐的取值范围为80~620mm/d[10].同时在设计过程中,还需要考虑气候,蒸腾等外界作用.E.J.Dunne 建议设计时需要考虑5年或25年内的最大暴雨径流以确保系统不会因水力负荷过大而不能正常运行[2].通过表面积确定湿地床体的几何尺寸.湿地床长度一般为20m~50m.过长,易造成湿地床中的死区,且使水位难于调节,不易植物的栽培.湿地长宽比(L/W)也不应过大,建议控制在3∃1以下,通常采用1∃1;土壤为主的系统,L/W应小于1∃1.湿地床底坡一般取1%~8%,需根据基质性质及湿地尺寸加以确定,对以砾石为基质的湿地床一般取2%,潜流湿地不宜大于1%.1.2 植物湿地植物的选择有以下几个原则: 植物的净化能力和耐污能力强;具有较强的抗逆性(如抗冻、抗热、抗病虫害,适应环境能力强);!易于管理; %植物的年生长周期长,生长速度快;&具有一定的综合利用价值.湿地设计中常选用高大的挺水植物,常用的有:芦苇(Phragmites)、美人蕉(Canna)、香蒲(Typha)、菖蒲(Calamus)、灯心草(Juncus)、蔗草(Scripus)和苔草(Cares)等,目前应用最多的是芦苇.美国人工湿地常用的植物有芦苇、香蒲、灯心草、水葱等;深圳白泥坑人工湿地栽种了芦苇、茳芏、灯心草、蒲草等[11].芦苇的根系较为发达,是具有巨大比表面积的活性物质,其生长可深入到地下0.6-0.7m,具有良好的输氧能力.目前,针对湿地植物的实用经济性和观赏价值要求越来越高,传统的湿地植物已经不能很好满足这些要求.陈志澄对[12]27种植物进行了对比试验,实验结果表明,野芋头、花叶万年青、象草、风车草、红草、蜘蛛兰、千手观音、水葱和花蝴蝶等18种植物,可以作为人工湿地生态系统选种植物.其中象草是一种既有强污水降解能力又能作饲料的品种,适用于畜牧场的水污染治理.在植物群落构建时应尽可能增加湿地系统的生物多样性,采用多层次、多种植物群落结构,防止选用部分植物因不适宜湿地生长环境而被淘汰,从而影响系统的处理能力.多层次、多植物配置的植物床能有效去除污水中的污染物[13].另外,在进行多层次、多物种配置时,有必要结合植物筛选工作,以确保配置更有效.植物的种植密度也影响着湿地的处理效率,密度过大容易造成湿地基质层孔隙率大大降低,容易导致基质堵塞;种植密度太小,不能够有效的增加微生物的附着面积,植物的输氧量也大大降低,影响了系统的处理效率.一般的种植密度应维持在1~3株/m2,栽种的季节宜在秋季或早春[5].1.3 基质基质的选用过程中通常需要考虑以下几个因素:(1)具有良好的吸附性能和离子交换性能,基质在磷的去除过程中主要是通过一些物理和化学(吸收、吸附、离子交换、络合反应等)作用实现,因而选择合适的基质对磷的去除率有着重要的影响[14,15].处理区基质表层可优先选用钙含量为2~ 2.5kg/ 100kg的混合土,以利于提高脱磷效果.(2)基质的粒径不宜过大或过小,粒径太小,基质的水力传导率较小,容易造成堵塞,形成地表漫流;粒径太大,单位体积内微生物可附着的面积较小;目前选用的基质粒径范围在0~30mm,常用范围为4~16mm.(3)有利于生物膜的形成和更新,有利于提高有机物和氮的去除效率.针对不同类型的污水选用的基质也不相同,以P为特征的污水,最好选择飞灰和页岩为基质.而以有机污染物和悬浮物为特征的污水,常选用土壤、细沙、砾石[16].(4)价廉,基质占湿地建设费用的比例最大,可达到50%-60%[17].目前也有一些关于新类型基质的研究,郭本华[18]对沸石、页岩陶粒和碎石对磷的去除率进行了对比,结果表明41第3期李忠卫,等:垂直流人工湿地工艺设计概述对磷的去除效果最好的是碎石单元,依次是页岩陶粒、沸石.秦志伟[19]通过对页岩、陶粒、蛭石、炉渣等基质进行对比试验,结果表明,对于高浓度污水,选用陶粒和蛭石结合效果较好;对于低浓度污水应选用陶粒和腐殖质作为基质;而富含氧化铁的炉渣在一定条件下可很好的去除污水中的磷.另有对炉渣、飞灰等九种基质的研究表明,炉渣的吸磷性能最好(8.89gP/kg),其次是飞灰(8.81gP/kg),另外,炉渣的使用寿命也是最长的,可达22年[20].基质层厚度的确定取决于植物的根系生长深度、处理效率以及复氧效率.为了保证湿地床体中足够的氧供好氧菌利用,湿地的基质层厚度一般控制在0.6~0.8m之间,垂直流湿地的基质层厚度可相对较厚,一般在0.7-0.8m之间.人工湿地床体的深度一般是按水生植物根系自然扩展的深度来设计,一般为0.6-0.7m.如草床深度为0.76m;芦苇床推荐深度为0.6-0.7m;茳芏、席草和灯心草湿地床深度为0.45~0.6m[21];香蒲、灯心草的湿地床深度以0.2~0.6m为宜[22].同时对于基质的铺设,为了达到更好的处理效率一般在不同高度选用的基质粒径也不相同.垂直潜流湿地基质表层可优先选用钙含量为2~ 2.5kg/100kg的混合土,以利于提高脱磷效果.表层之下以粗粒径砾石掺和适量土壤,厚度为150~250m m,再往下全部采用较细粒径的砾石,或用不同级配的其他基质铺设,也可几种基质一起掺和铺设.李爱权[23]利用模拟实验研究了泥炭、砾石、蛭石组成的复合基质,结果表明,不同比值的基质单元对磷的去除率不一样,而且明显优于单一基质单元.另外,由于表层土壤在浸水后会有一定的下沉,因此,建造时填料表层标高应高出设计值10%~15%.1.4 其他要素设计人工湿地设计过程中除了以上几个重要部分外,还有其他要素在设计时也要得到重视,如场地的选择、进出水装置、防渗层和保温层的铺设、自动增氧系统等.1)场址人工湿地处理单位体积污水时所需的占地面积是传统二级生物处理工艺的2-3倍.在选择场址时,应尽量选择有一定自然坡度的洼地或经济价值不高的荒地.一方面,可减少土方工程量,利于排水,降低投资;另一方面,可减少对周围环境的影响.2)进出水装置湿地床进水时需尽量保证配水的均匀性,多采用多孔管或三角堰等.垂直流湿地常采用多孔管进水,架设在床面上或埋于床体底部,埋于床面底部的缺点是配水调节较为困难.因而,多孔管多设于高出床面0.5m左右,以防床面淤泥和杂草积累而影响配水.湿地的出水系统可采用沟排、管排、井排等方式,设计时应考虑受纳水体的特点、湿地系统的布置及场地条件等因素.为有效的控制湿地水位,垂直流人工湿地排水系统一般是在基质层布设穿孔集水管,并设置旋转弯头和控制阀门.对于严寒地区,进出水管的设置需考虑防冻措施,并在系统的必要部位设置控制阀和放空阀[24].3)防渗层和保温层为防止湿地系统因渗漏而造成地下水污染,要求在工程时尽量保持原土层,并在原土层上设置防渗层.防渗层的设置方法有多种,如采用厚度为0.5 ~1.0m m的高密度聚乙烯树脂,油毛毡密封铺垫等,防止床体填料尖角对薄膜的损坏,施工时可在塑料薄膜上预铺一层细砂.在寒冷地区或冬季,要求对湿地进行隔离.好的覆盖物应具有: 二次有机填料能完全分解而不会影响系统的正常运行;有营养平衡成份,pH值为中性;!结构蓬松,隔热效果好,不堵塞滤床;%种子在覆盖物上易发芽生长(如果将植物的种植作为目的之一);&湿气含养能力较好,湿地植物不会受到干旱的影响.树叶常被认为是一次性隔离物;然而树叶分布经常是不均匀的,同时易使热量散失.即使在隔离层有很小的裂口,也会使流动水中的热量损失很大.为了更有效地隔离,必须在设计的时候就将均衡地布置覆盖物作为人工湿地系统的一个主要部分.早期资料中提到许多用于人工湿地覆盖物的原材料,有树皮、树杆、木屑等,厚度控制在15cm左右,下层覆盖一层5cm左右的空气缝隙[25].4)自动增氧系统为了提高垂直流湿地的硝化能力,可以加设人工增氧系统.可采取的措施有在湿地表面均匀分布曝气管,曝气管底部孔壁钻有小孔,并伸入湿地床体一定深度,设计深度视进出水水质和植物的复氧效率而定,也可在不同高度进行分层布设水平穿孔管. Michal Green[26]等人对垂直流人工湿地加设曝气管,结果表明可明显增加湿地系统中的含氧量,大大提高硝化效率.另有试验在湿地系统中加设3层增氧穿孔管,可使湿地中含氧量保持在0.5mg/L以上[27].42华 东 交 通 大 学 学 报2008年2 结语与发展趋势人工湿地是一种新兴的污水处理工艺,应用领域已从最初处理生活污水扩展到工业废水和控制面源污染等方面.然而,其工艺系统的设计多建立在统计数据和经验公式基础上,目前应用最广的是一级动力学模型,但仍然是建立在一定假设条件和忽略某些影响因素的基础上,其参数具有不确定性.想要得到合理的人工湿地系统设计方法,首先必须对其净化机理进行详细的研究,探讨各个转化过程,并进行细化,综合考虑各种因素,建立完整的数据库,确定具体的物料平衡方程、反应公式和相关动力学参数,运用软件对数据、方程进行统计、演算、修正、验证,最后完善人工湿地工艺系统的设计方法.参考文献:[1]尹 军,崔玉波.人工湿地污水处理技术[M].北京:化学工业出版社,2006:7-52.[2]E.J.Dunne.An integrated constructed wetland to treat contaminants and nutrients from dairy farmyard dirty water[J].Ecologi cal Engineering,2005,(24):221-234.[3]Miklas Scholz.Performance prediction of mature experimen talconstructed wetlands which treat urban water receivi ng high loads of lead and copper[J].Water Reaearch,2003,(37):1270 -1277.[4]王世和.人工湿地污水处理理论与技术[M].北京:科学出版社,2007:174-188.[5]王 薇,俞 燕,王世和.人工湿地污水处理工艺与设计[J].城市环境与城市生态,2001,14(1):59-62.[6]Cooper,P.,Smith,M.,Maynard,H.The design and performance of a nitrifying vertical-flow reed treatment system[J].Water Sci.Tech.,1997,(35):215-221.[7]Diederik P.L.Rousseau,Peter A.Vanrolleghem,Niels DePauw.Constructed wetland in Flanders:a performance analysis [J].Ecological Engineering,2004,(23):151-163.[8]沈耀良,杨铨大.新型废水处理技术∀∀∀人工湿地[J].污染防治技术,1996,9(1、2):1-8.[9]赵桂瑜,杨永兴,杨长明.人工湿地污水处理系统工艺设计研究[J].四川环境,2005,24(6):24-27.[10]吴振斌,詹德昊.复合垂直流构建湿地的构建方法及净化效果[J].武汉大学学报(工学版),2003,36(1):12-16.[11]文乐元,谢可军.人工湿地∀∀∀新型污水处理技术[J].西南林学院学报,2002,22(2):76-79.[12]陈志澄,郭丹桂,熊明辉等.处理生活污水的植物品种的筛选[J].环境污染治理技术与设备,2006,7(4):90-93.[13]刘春常,夏汉平,简曙光等.多层次多物种配置人工湿地处理生活污水研究[J].生态环境,2006,15(2):229-233.[14]王全金,陈 栋.芦苇人工湿地处理技术研究进展[J].华东交通大学学报,2004,21(4):1-5.[15]王全金,李 丽等.潜流人工湿地基质除氮磷效果研究[J].华东交通大学学报,2006,23(5):1-3.[16]Drizo A,et al.Physico-chemical screening of phosphate-removing substrates for use in constructed wetland systems[J].Water Res,1999,33(7):3595-3602.[17]USEPA.Subsurface flow cons tructed wetlands for waste watertreatmen t[M].A Technology Assessment,1993.[18]郭本华,宋志文,李 捷,等.3种不同基质潜流湿地对磷的去除效果[J].环境污染治理技术与设备,2006,7(1): 110-113.[19]秦志伟,洪剑明.人工湿地不同的水流方式和基质对氮和磷的净化的比较[J].首都师范大学学报(自然科学版),2006,27(5):102-106.[20]Defu Xu,Jian ming Xu,et al.Studies on the phosphorus sorpti on capaci ty of substrates used in constructed wetland systems [J].Chemosphere.2006,(63):344-352.[21]胡康萍.人工湿地设计的水利学问题研究[J].环境科学研究,1991,4(5):8-12.[22]陈水平,夏宜铮.香蒲、灯心草人工湿地的研究-∋.净化污水的空间[J].湖泊科学,1998,10(1):62-66.[23]李爱权,李文朝,等.人工湿地复合基质深度净水除磷实验[J].湖泊科学,2006,18(2):234-138.[24]Carl Dupoldt,Robert Ed wards,et al.A Handbook of Constructed Wetlands[M].Washington DC:The ernment Pri nt ing Office,1990:17-23.[25]S.华莱士,G.帕金,C.考思.寒冷地区污水处理的人工湿地设计与运行[J].中国环保产业.2003,(6):40-42. 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人工湿地施工一般做法1.人工湿地污水处理工程的施工应符合国家及地方相关标准和规范的要求2.施工单位应具备相应资质,建立质量管理体系,并应对施工全过程进行质量控制3.人工湿地地下构筑物施工时应满足以下规定1 人工湿地地基应具有一定的稳定性。
如基础所在的部位原土为有机土壤或高粘土含量的土壤时,应将土清除,回填坚实基础材料2 人工湿地围护结构采用混凝土结构、砖砌结构或土工布结构时,其施工均应满足《给排水构筑物施工及验收规范》等相关技术规范要求。
3 人工湿地填料需保持良好级配,干净且无泥土残渣,过滤性和透水性良好。
填料可以由挖掘斗卸入场地,然后须完全采用人工施工,不能压实。
如铺设的填料不满足质量要求,必须返工。
4.植物的选择原则是净化吸附能力强、生长周期长、耐水、美观等。
植物种植不可太密,种植时间宜选择在春季。
植物种植初期,须定期对其浇水,以确保植物成活率。
植物根系必须小心植入填料表层,以防扰动。
施工时,人工湿地床体表面铺设行走木板。
保证植物成活。
5.人工湿地应做好地下防渗工作,确保底板、侧壁及其连接处不渗漏6.埋地管道沟槽底部应平整,管道周围宜填充砂或石粉等,不得使用建筑渣土和块石回填7.排水管道坡度应符合设计要求,严防出现倒坡。
接口严实,无渗漏。
承插口管安装时应将插口顺水流方向,承口逆水流方向由下游向上游依次安装。
8.污水接户管、处理设施进出水口管底标高和排放水体的正常水位标高应相互衔接,避免出现倒坡、排水不畅、管内积水等情况9.污水管网(包括检查井等)以及构筑物(各类池体、人工湿地等)内部及其接口部分,应采取防渗措施。
防渗施工结束后,需进行渗透试验,确保防渗效果。
10.人工湿地污水处理工程在交工验收时,在办理交工验收手续后,建设单位应组织通水试运行。
试运行期为一年,施工单位应在试运行期内对工程质量承担保修责任。
试运行一年后,建设单位应组织竣工验收。
增渗型下沉式绿地及潜流湿地施工方案一、项目背景城市化进程的加快导致城市人口和建筑物的快速增加,但却同时带来了城市用地紧张、水资源短缺、水体污染等问题。
增渗型下沉式绿地及潜流湿地施工项目旨在通过利用地下空间,增加城市绿地面积,改善城市水环境质量。
二、施工建设目标1.增加城市绿地面积,提高城市生态环境品质;2.加强城市雨水的自然过滤和净化,改善城市水体质量;3.提高城市土地的防洪排涝能力,减轻城市内涝压力;4.使城市生态系统与水资源的利用更加协调,提高城市的可持续发展能力。
三、施工方案1.选址确定:根据城市雨水流向和排水情况,选取合适的地块作为增渗型下沉式绿地及潜流湿地项目建设地;2.工程设计:根据选定地块的土地类型、地下水位和雨水排放量,进行综合设计,包括地面绿化、地下渗透设施、污水净化系统等;3.土地开挖:进行地块开挖工作,将地下空间挖空,形成下沉式绿地;4.地面绿化:在地面上进行绿化工作,包括选用适宜的植物种植、铺设人行道和自行车道等;5.下渗设施安装:将下渗设施(如渗水井、渗水管道等)安装到地下空间,用于将雨水导入地下层并渗入地下水;6.污水净化系统建设:在下沉绿地中安装污水净化设备,对污水进行处理,保证沉绿地内水体的质量;7.监测系统建设:安装监测设备,对增渗型下沉式绿地及潜流湿地的效果进行实时监测,并及时调整和优化;8.绿化养护:对绿化设施进行定期养护和管理,保证其正常运行和发挥生态效益。
四、施工注意事项1.施工过程中要做好环境保护工作,减少对周边环境的影响;2.合理利用土方资源,减少施工对土地的破坏;3.施工过程中要保证工程质量和安全,加强施工现场管理;4.平衡项目的投入产出,确保投资回报率。
五、项目效益评估1.提高城市绿地覆盖率,改善城市生态环境;2.改善城市水环境质量,减轻城市治水压力;3.提高城市的防洪排涝能力,减少城市内涝事故发生;4.增加土地的利用率,改善城市土地资源紧张的问题。
人工湿地工程是一种新型的生态修复技术,通过模拟自然湿地生态系统,利用微生物、植物、土壤等生物和非生物因素的共同作用,对污水进行深度处理和净化。
近年来,在我国环境保护和治理中,人工湿地工程发挥了重要作用,得到了广泛的应用。
本文将从人工湿地工程的定义、特点、施工流程和应用等方面进行介绍。
一、人工湿地工程的定义与特点人工湿地工程是指通过人工构建的湿地生态系统,对污水进行处理和净化的工程。
它具有以下特点:1. 生态效益高:人工湿地工程能够有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高水质,同时还能改善湿地周边的生态环境,恢复生物多样性。
2. 处理效果稳定:人工湿地工程具有很强的抗冲击负荷能力,能够在不同季节和不同水质条件下保持稳定的处理效果。
3. 投资运营成本低:人工湿地工程的建设成本相对较低,且运行维护简单,能耗低,适合在我国国情下推广应用。
4. 具有良好的景观效果:人工湿地工程的建设过程中,可以结合当地的文化和景观特点,打造优美的湿地景观,提升城市形象。
二、人工湿地工程的施工流程人工湿地工程的施工流程主要包括以下几个阶段:1. 施工准备:包括工程图纸会审、施工方案制定、施工队伍组织、施工材料准备等。
2. 场地平整:对施工场地进行平整,清除杂物,为湿地工程建设创造良好的基础条件。
3. 湿地构建:根据设计要求,构建湿地床体、植被、护坡等结构,并进行排水、进水等系统的设计和施工。
4. 湿地填充:在湿地床体中填充介质,如砂、石、土壤等,为微生物和植物提供生长环境。
5. 植被种植:选择适合湿地环境的植物,进行种植和养护,形成稳定的湿地生态系统。
6. 系统调试:对人工湿地工程进行调试,确保各项设施正常运行,处理效果达到预期目标。
7. 竣工验收:完成工程建设的各项任务后,进行竣工验收,交付使用。
三、人工湿地工程的应用人工湿地工程在我国得到了广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1. 城市污水处理:人工湿地工程可以有效去除城市污水中的有机物、氮、磷等污染物,提高水质,减轻城市环境压力。
人工湿地EPC项目建筑物构筑物工程施工方案及技术实施要点一、基础工程1、施工工艺流程:基槽清理、验槽→混凝土垫层浇注、养护→抄平、放线→基础钢筋绑扎、支模板→基础混凝土浇筑→混凝土养护。
2、清理及垫层混凝土浇筑地基验槽完成后,清理表面浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒干土。
3、钢筋绑扎垫层浇筑完达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。
上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许露扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。
①核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。
②钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。
操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。
③预埋管线及铁件:预留孔洞标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。
④受力钢筋搭接接头位置应正确。
其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。
所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。
⑤底部钢筋应将主受力钢筋放在底层,副受力钢筋放在上层。
柱子的插筋要按在基础垫层上放线的位置插立,并用箍筋箍住。
底板箍筋网下一定要垫好垫块。
⑥绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。
4、模板安装①支模时要让模板生根,上侧撑住,防止混凝土发生胀模倒模。
②模板预检:模板安装后,应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。
5、混凝土浇筑与养护①搅拌:按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。
垂直流人工湿地1 引言垂直流人工湿地因具有较高的水力负荷、污染物去除效率高、占地小等优点,越来越得到大面积的应用.近年来,垂直流湿地多用于不同污染负荷生活污水的处理,其净化效果主要受湿地类型构造本身、填料、植物类型、进水C/N比与启动季节等因素的影响,而关于进水C/N比对不同植物类型处理生活污水效果的影响研究相对较少.污水C/N比是反映湿地系统内部碳氮循环的主要指标,综合了湿地生态系统功能的变异性,容易测量,是确定废水碳氮平衡特征的一个重要参数.湿地系统的进水C/N比特征直接影响着微生物的群落结构,从而影响污水处理效果.另外,不同湿地植物、不同环境条件下及不同生长时期对N、P的需求量也不同.植物对N、P吸收量及比例的变化,也会间接影响其在不同季节对污水去除效率的贡献.本研究针对垂直流型人工湿地系统,研究水葱(Scirpus tabernaemontani),香蒲(Typha orientalis,)菖蒲(Acorus calamus)和千屈菜(Lythrum salicaria)4种植物湿地在不同进水C/N比条件下的污水净化能力,探讨其可能的影响机制.2 材料和方法2.1 人工湿地的构建人工湿地污水处理系统于2014年1月建于复旦大学生态学实验基地温室大棚内,为垂直潜流型人工湿地(图 1),各湿地尺寸均为1.0 m×0.6 m×0.9 m(长×宽×高),在长边15 cm处分别用隔板隔开,靠近进水端15 cm的隔板底部以尺寸为0.80 m×0.15 m的矩形开口相通.布水区填料上层为粒径约12 mm的炉渣,厚度为45 cm,炉渣在使用前经过5次冲洗,以避免其会产生高碱度的环境,从而危害植物和根系间微生物的生长;下层为粒径约15 mm的砾石,厚度为20 cm,进出水隔板之间10 cm的高度差使得水流可以从布水区自行流入出水端.进水区采用穿孔(15 mm的孔,间距为100 mm)PVC管均匀布水,试验于2014年1—3月先进行湿地驯化,2014年4月到2015年1月为污水处理正式运行阶段,采用连续进水方式,水力负荷为0.67 m3 · m-2 · d-1,HRT为1.5 d,填料层的孔隙率约为43%.3种不同的C/N比进水条件,每种植物湿地均为4个平行处理,共计48个湿地单元.图1 垂直流型人工湿地2.2 模拟生活污水的配制及进水水质特征对4种植物类型湿地进行碳源不同污染梯度水平的添加处理,碳源添加浓度分别为100、200、400 mg · L-1(污染负荷分别为322.64、645.35、1280.06 mg · m-3 · d-1),N素添加浓度为40 mg · L-1(污染负荷为107.75 mg · m-3 · d-1),P素添加浓度为5 mg · L-1(污染负荷为16.58 mg · m-3 · d-1).模拟污水的配方为 100、200、400 g · m-3 葡萄糖,80g · m-3 尿素,15 g · m-3 NaH2PO4,1.5 g · m-3 KH2PO4,4 g · m-3 CaCl2,2 g · m-3 MgSO4.3种不同C/N比进水条件分别为C1N(2.5 ∶ 1)、C2N(5 ∶ 1)和C3N(10 ∶ 1).每种湿地植物在相同进水条件下的处理均为4个平行组.模拟生活污水的进水水质特征见表 1和表 2.表1 不同进水C/N比条件下主要理化指标的进出水特征表2 不同进水C/N比条件下主要污染物的进水浓度与去除率及湿地植物收获后生物量2.3 实验步骤本研究选取本实验室前期筛选出的具有较好污染物降解效果的水葱、香蒲、菖蒲和千屈菜,均为挺水植物.2014年的2月1日每个湿地单元分别种植水葱(Scirpus tabernaemontani)、香蒲(Typha orientalis)菖蒲(Acorus calamus)和千屈菜(Lythrum salicaria),上述4种湿地植物种植时单个湿地平均鲜重分别为0.28、0.34、0.21和0.41 kg,种植密度为 5~8 株· m-2.前期湿地用模拟生活污水灌水2个月,该阶段为湿地的驯化期.实验运行周期为10个月,时间为2014年的4月1日至2015年的1月31日,模拟污水以0.21 m3 · m-2 · d-1的水力负荷进入人工湿地单元,配水装置是一个直径5 cm的塑料管,其上分布着直径1.5 mm的小圆孔.每周通过一个200 L的大水箱向人工湿地供水5 d,另外2 d为停歇时间.2.4 水样、植物样采集与测定每周采集进出水样一次,每月测定的4个周的平均值作为该月处理水样的月平均值.COD 采用重铬酸钾法测定,TP 采用AQ2全自动间断化学分析仪(Automated Chemistry Analyzer ,England )测定,TN 采用德国产Liquor TOC 分析仪测定.物理化学指标的测试包括氧化还原电位(Eh)、pH 值、溶解氧(DO),均是在现场实地测量,其中,DO 采用Orion Dissolved OxygenProbe(Model 862Aplus ,USA)测量,Eh 采用Orion 250Aplus ORP Field Kit 测量,pH 值采用Orion Portable pH Meter(Model 250Aplus ,USA)测量.分别采集和测定各湿地植物实验前后的生物量,本研究采用种植前与实验结束收获后湿地植物鲜重表示生物量.2.5 数据分析污染物去除率R 的计算公式如下:式中,Ci 和Ce 分别表示进水和出水的浓度(mg · L -1).1个月中每周测量值的平均值用来表示1个月中污染物的去除效果.2.6 统计分析所有的数据都采用SPSS 软件进行分析.一阶方差分析用来分析4种不同植物垂直潜流式人工湿地各种参数条件下的出水状况.二阶方差分析用来分析测试不同的碳元素添加、人工湿地植物类型、季节变化,以及其两两或者3个一起的综合影响作用.Duncan 多倍范围检验用来进一步评价方差分析中的差异显著性.3 结果3.1 主要物理化学指标的变化pH 值、氧化还原电位(Eh)和溶解氧(DO)值见表 1.对于pH 值,3种C/N 比进水条件下,4种植物湿地均表现为出水值(6.38~6.81)低于进水值(7.23~7.56),但不同处理条件下,不同植物间差异不显著(p>0.05).对于DO 值,C1N 和C2N 处理要显著高于C3N 处理(p<0.05),但相同处理不同植物类型间差异不显著(p>0.05).对于4种植物湿地类型,Eh 值在C1N 、 C2N 和C3N 处理中差异也不显著(p>0.05).3.2 主要污染物去除率随时间的变化主要污染物去除率在处理过程中各个月份中的变化明显,3种进水负荷下,COD 去除率在香蒲和菖蒲湿地均优于水葱和千屈菜湿地(图 2,表 2).如图 2a 所示,C1N 处理中,4种植物湿地中COD 去除率在秋末和冬初波动相对较大.在C2N 和C3N 处理中,4种植物湿地均表现出在7月和10月COD 去除率较高(图 2b 和2c).到实验结束(1月),3种处理条件下,不同植物湿地对COD 去除率均下降到最低值,受季节影响显著.由表 3的方差分析发现,季节、植物类型与季节的交互作用对COD 的去除率影响显著(p<0.05).图2 实验期间COD去除率变化(a.C/N=2.5 ∶ 1; b.C/N=5 ∶ 1; c.C/N=10 ∶ 1)表3 湿地植物类型、碳添加、季节变化参数的方差分析如图 3所示,4种植物湿地中TN去除率在所有进水条件下均出现了较为明显的波动.在C1N 和C2N处理中,水葱湿地的TN去除率低于其他3种植物湿地(图 3a,3b),而香蒲湿地在整个实验阶段TN去除率均较高.在C2N和C3N处理中,4种植物湿地类型在10月TN去除率明显较高,冬初(11—12月)也表现出了相对较高的去除能力(图 3b和3c),然而到翌年1月均呈明显下降趋势,TN去除率较低.在整个实验启动期间,TN去除率受季节变化影响明显,波动时间相对较长.研究发现,季节对TN的净化效果具有显著影响(p<0.05)(表 3).图3 实验期间TN去除率变化(a.C/N=2.5 ∶ 1; b.C/N=5 ∶ 1; c.C/N=10 ∶ 1)对于TP去除率,其在所有进水负荷条件下都表现出在香蒲和水葱湿地稍高于菖蒲和千屈菜湿地(图 4).表 3分析发现,季节对TP去除率的影响明显(p<0.05).较高的TP去除率出现在4—5月,但最低值大都出现在冬季(12月,C/N=10 ∶ 1情况下最低值出现在6月)(图 4).TP去除率在菖蒲湿地总是相对较低,且受季节变化影响显著.图4 实验期间TP去除率变化(a.C/N=2.5 ∶ 1; b.C/N=5 ∶ 1; c.C/N=10 ∶ 1)4 讨论不同进水C/N比处理条件下,湿地去除能力有明显差别.很多研究结果表明,进水的污染物负荷的C/N比对污水的净化效果有较大的影响.赵永军等研究发现,微生物在不同生长阶段会根据自身需要调节所需要的C/N和P/C比,较高的生长速率不仅仅会出现在较高的C/N和P/C比下,也会出现在较低的N/P比的情况下,如细菌.合理控制C源和N源,以及进水污染物的C/N比,对于提高COD的去除率具有积极意义.本研究COD去除率达63%~78%,与在水平潜流型湿地的处理效果接近(60%),而略低于Poach等)的研究结果.COD的去除率在香蒲湿地中相对高于其他3种湿地,其机理可能是香蒲植物向根区输氧能力更强,在植物根区的还原态介质中形成氧化态微环境,使有氧区域和无氧区域共同存在,有利于充分发挥微生物降解有机污染物的作用.利用菖蒲湿地处理生活污水时COD的去除率约为76%,与本研究进水C/N=5 ∶ 1时结果基本相同.另外,4种植物湿地均受到了进水负荷和季节变化的较大影响.COD在污染物进水负荷为C/N=5 ∶ 1时的去除率达到最大.C/N=10 ∶ 1时的结果显示,在较高的C/N负荷中,有机污染物的降解率相对较低.此结果与赵永军等的研究结果基本一致.垂直潜流人工湿地对于氮的去除主要是依靠硝化和反硝化过程实现的.当C/N=5 ∶ 1时,TN去除率比C1N和C3N处理高,而香蒲湿地也略高于其他3种植物湿地.这说明在适合的C/N比条件下,可使得硝化反应和反硝化反应达到最佳状态,适量的碳源保证了湿地反硝化过程的顺利进行.而植物的合理选择也在一定程度上提高了TN的去除效果.在不同的进水负荷条件下,平均TN去除率在香蒲湿地中达到了38%~49%,与Seo等(2008)在水平流湿地中48%的去除率接近.比较了水葱、香蒲和千屈菜等湿地植物对生活污水的TN去除率,发现香蒲的去除效果高于千屈菜,这与本实验的研究结果基本一致.另外,该研究结果表明,季节变化对于TN的去除则是有非常显著的影响,特别是在6—7月间,TN去除率达到最高值.TN在夏季有较高的去除率,其原因可能是植物在较高温度下良好生长,根系充分发育,为植物根系间微生物提供了良好的新陈代谢环境所致.人工湿地中TP的去除主要是通过湿地基质填料的吸附作用和沉降作用来实现的.为了可以达到较好的除磷效果,本研究以炉渣作为湿地填料的上层填充物,在不同进水条件下4种植物湿地均表现出了较高的TP去除率.Tanner等研的究结果表明,P在人工湿地中的吸附沉淀降解是一种有限的过程,经过一段时间以后湿地填料必须要更新或者冲洗以后才能再用,否则TP去除效果会下降.因此,人工湿地填料的选择对于TP的去除是一个非常重要的影响因素研究发现,水葱对总氮的净化效率可达到85%,好于其他挺水植物湿地.但本试验中水葱湿地虽去除率高于其他3种湿地,但仅为70%左右.这可能与研究的人工湿地类型与进水浓度不同有关.本研究发现,不同植物类型湿地间TP的去除率差异不大,可能的原因是植物对于磷元素的吸收对于整个TP去除的贡献率较小,湿地基质的吸附降解作用是其主要途径.不同C/N比处理下,TP的去除效果也差异明显,当C/N=5 ∶ 1时,具有最大值(63%~73%).这说明进水的C/N比也是影响人工湿地TP去除效果的重要因素.合理设计人工湿地进水C/N比例,有利于取得理想的TP净化效果。
第1篇一、总则1.1 编制依据本规范依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ 2005-2010)、《生态环境部印发《人工湿地水质净化技术指南》》(发布时间:2021-06-12)等法律法规、技术标准和相关政策编制。
1.2 适用范围本规范适用于新建、改建和扩建的人工湿地工程施工,包括但不限于人工湿地水质净化工程、污水处理厂尾水人工湿地工程等。
1.3 目的本规范旨在规范人工湿地工程施工,确保工程质量,提高施工效率,保障施工安全,保护生态环境。
二、施工准备2.1 施工组织设计2.1.1 施工组织设计应包括工程概况、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容。
2.1.2 施工组织设计应由具有相应资质的设计单位编制,经建设单位、监理单位审核批准后实施。
2.2 施工现场布置2.2.1 施工现场布置应合理、紧凑,符合施工组织设计要求。
2.2.2 施工现场应设置办公区、生活区、材料堆场、施工场地等区域。
2.3 施工人员及设备2.3.1 施工人员应具备相应的资质和技能,经过培训合格后方可上岗。
2.3.2 施工设备应满足施工要求,定期进行维护保养。
2.4 材料及物资2.4.1 材料及物资应符合国家相关标准,质量合格。
2.4.2 材料及物资应按照施工组织设计要求进行采购、储存、使用。
三、施工工艺3.1 施工测量3.1.1 施工测量应按照施工图纸要求进行,确保施工精度。
3.1.2 施工测量应包括平面控制测量、高程控制测量、施工放样等。
3.2 土方工程3.2.1 土方开挖应按照设计要求进行,确保施工质量。
3.2.2 土方回填应分层压实,确保压实度达到设计要求。
3.3 钢筋工程3.3.1 钢筋加工应符合设计要求,确保钢筋质量。
3.3.2 钢筋绑扎应牢固,符合设计要求。
3.4 模板工程3.4.1 模板制作应符合设计要求,确保模板质量。
3.4.2 模板安装应牢固,符合设计要求。
潜流人工湿地工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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②布水系统:经过预处理的污水均匀分布到湿地床体表面,通过布水管道或穿孔管实现,确保水力负荷均衡。
③湿地床体:污水在基质层中水平潜流,基质通常包含砂、砾石、土壤及有机物料,提供微生物附着与生长环境。
④植物根系作用:湿地中种植特定的水生或半水生植物,其根系不仅提供微生物栖息地,还直接吸收部分营养物质。
⑤生物净化:在湿地系统中,微生物(细菌、真菌等)通过降解、转化作用去除有机物、氮、磷等污染物。
⑥硝化/反硝化:在有氧及厌氧条件下,分别进行硝化作用(将NH₄⁺转化为NO³⁻)和反硝化作用(将NO³⁻还原为N₂),去除氮素。
⑦收集系统:净化后的水通过集水层和排水系统收集,可能还需经过进一步的消毒或过滤处理,确保出水水质达标。
⑧维护管理:定期收割湿地植物,清理基质,监测水质,调整运行参数,如水力停留时间(HRT),以维持系统长期稳定运行。
深圳市XXXXX区水环境整治工程项目——垂直潜流湿地工程施工方案编制人:审核人:编制单位:编制日期:年月日一、工程概况1.工程简介深圳市XX区水环境整治工程项目潜流湿地工程,本项目垂直流人工湿地工程位于污水处理厂绿地。
经原地面实际复测,测湿地填料底标高为1m,每单元长8m,宽5m.本工程建设内容,湿地每单元占地面积为40m²,总有效面积240m²,划分为6标准单元,每个单元净体积为40m³,湿地内部种植水生植物,湿地的水生植物由再生水厂供水,通过地埋PVC布水管进行连接供水,然后再由碎石、陶粒回填料进行过滤,最后由PVC放空管收集通过表流湿地进入泵站。
2.参建单位工程名称:深圳市XX区水环境整治工程项目建设单位:XXX有限公司监理单位:XXX有限公司设计单位:XXXX设计有限公司施工单位:XXXX电有限公司二、编制依据1.招标技术资料深圳市XX区水环境整治工程部分施工图纸;深圳市XX区水环境整治工程部分招标文件;深圳市XX区水环境整治工程部分岩SBS防水卷程勘察报告。
2.现场实地调查我单位针对本标段施工现场的具体情况进行了实地踏勘,另结合我单位自身的资源情况和实际施工能力、承担类似工程的施工经历、经验等编制了细致的材料。
3.采用技术规范及标准和相关法律、法规《关于在基本建设工程中加强地下文物保护管理的通知》;《深圳市地方环境保护法规》;《消防条例》;《关于在基本建设工程中加强地下通讯电缆保护管理条例》;《建设工程施工现场管理规定》;《工程测量规范》GB50026-2007;《水利水电工程施工测量规范》SL52-93;《水利水电工程施工质量验收规程》(SL223-2008);《SBS防水卷材材料应用技术规范》GB50108—2008;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013;《SBS防水卷试验规程》SL237-1999;《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001;《工程建设标准强制性条文》(水利工程部颁发);深圳市施工现场管理有关文件和标准;深圳市建筑工程施工企业安全责任制;我单位制定《质量手册》及质量保证体系的程序文件;我单位制定的《施工组织设计编制控制程序》,市有关法律、法规和技术标准。
三、施工组织1.项目组织机构项目部根据工程现场施工内容成立相应的组织机构,进行施工管理,针对施工内容对各部门工作内容进行细化,具体到员工每个人。
2.资源配置计划2.1施工机械备注:施工机械种类及数量会根据现场实际进度情况增减。
2.2人员配置备注:施工人员数量会根据现场实际进度情况增减。
2.3主要工程量和材料计划3.施工安排高程控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及巡视平台上来控制高程,根据中华人民共和国国家《工程测量规范》GB50026-2007。
项目经理部设精测组,由一名测量主管工程师及一名测量员组成,完成该工程的总体控制测量。
下设测放组,完成各分项工程的现场施工放样工作。
在测量程序上,每分项工程均按测放组、项目部精测组两级换手复测、换手复算制度,两次测设检查均无误后由项目部精测组负责报送测量资料至监理工程师处审核。
四、施工方案1.施工工序场地池内清理→勘察池内渗漏情况→池内修补并平整压实→逐步刷防水层后并敷设防渗膜→池体上做环氧地流坪→给水系统铺设→填料铺设 湿地植物种植。
由于工程面积大,而且湿地有6个单元块组成,先施工1~3单元后4~6单元,回填深度大约在1米左右,因此施工时必须进行交差作业。
2.池内清理1)起苗花草迁移移植前2至3天,根据土壤干湿情况,适当进行浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散,此外,这次撬苗木是已成活不久的绿化苗木,枝条和树冠无需整理,撬苗木时应尽量按原苗木土球大小,进行撬挖,撬出的土球应呈吊钟形,土球厚度不小于土球直径的2/3,做到土球根部不松不散,同时迁移到空闲场地一侧,完工后进行再种植利用2)管道、沙土和石子a土方开挖根据基础和土质要求以及现场出土等条件,合理确定开挖顺序。
在场地有条件堆放土时,一定要留足回填需要的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次多次转运。
b基槽开挖时,不得扰动基底原状土,如有超挖,应回填原状土,并按道路击实标准夯实。
c机槽开挖时应按土方施工方案留置工作宽度和边坡系数,确保边坡稳定性防止塌方。
d修边和清底:在挖到距槽底0.5m以内时,测量人员应配合抄出距槽底0.5m的控制线;并自槽底部0.2m处每2~3m在槽帮上订水平标高小木撅,在挖至接近槽底标高0.2~0.3m时,用人工挖槽。
3.勘察池内渗漏检测方法为目测法,观察有无渗漏、开裂、起泡和脱落,发现后及时做好标记4. 池内修补1) 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。
清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。
2) 钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度≦结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。
但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝间距≦1/2结构厚度。
钻孔间距20cm~60cm.3) 埋嘴:在钻好的孔内安装灌浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。
4) 洗缝:用高压清洗机以3Mpa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净。
5) 封缝:将洗缝时出现渗水的裂缝表面用快干水泥进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。
6 )灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。
立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。
当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。
7) 拆嘴:灌浆完毕,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。
清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。
8) 封口:用快干水泥进行灌浆口的修补、封口处理。
5. 池内清洁使用手持式电动砂轮机对混凝土表面进行打磨。
铁铲、扫帚等工具将防水基层清理干净,无杂物、积水清除混凝土表面的浮沙、混凝土颗粒、油污。
保证混凝土基面洁净、干燥。
6. 刷防水层1)第一层涂刷间隔8-12小时,第二层涂刷间隔8-12小时,第三层涂刷2)涂刷方法涂刮第一层涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,单层控制在0.4∽0.5mm之间。
涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后(手摸防水层不粘手),即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,厚度控制在0.5∽0.6mm之间。
涂刮第三道涂膜:方法同第二道,但刮方向应与第二道的涂刮方向相垂直,厚度控制在0.5∽0.6mm之间。
最后总体厚度的最小厚度不小于1.4mm,平均厚度不小于1.5mm每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。
涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。
做保护层施工时注意不要让硬物碰损防水涂膜,以免影响整体防水效果。
若有碰损,即通知施工人员进行修补。
7.防水卷材料铺设7.1 SBS防水卷材料的性能指标①SBS防水卷材材料的性能指标应达到要求。
②外观要求,SBS防水卷材不允许有针眼、疵点和厚薄不均匀;SBS 防水卷织物及SBS防水卷复合材料不允许有裂口、孔洞、裂纹或退化变质等材料。
7.2 SBS防水卷材铺设(1)现场的准备工作1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。
2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。
4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。
(2)复合SBS防水卷材的铺设方法冷粘施工法a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。
b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。
c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。
d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米以上。
sbs防水卷材热熔施工法;a、涂刷基层处理剂(同冷施工法)b、卷材按预定位置放好,用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面,待表面沥青熔化一薄层后,边烘烤边向前滚动卷材,并用压辊压实,注意调节火焰大小,熔化卷材表面沥青,不能过多地流淌,更不能烤透。
c、卷材搭接纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。
d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。
e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。
7.3原材料质量控制合SBS防水卷材必须有厂家提供的合格证书,性能及特性指标和使用说明书。
否则不能用于工程施工,本工程所用的是两布一膜复合SBS 防水卷材,复合SBS防水卷材进场后,随机抽取复合SBS防水卷材对其性能指标委进行复检,复检结果全部合格方可使用。
复合SBS防水卷材施工质量控制,复合SBS防水卷材施工质量控制包括进场原材料质量控制、施工操作过程控制、施工完成质量检测。
(1)进场原材料质量控制SBS防水卷材生产厂家确定后,由工程参建方进行厂家考查确定材料质量及供应情况,材料进场时厂家并提供资质、质量证明、出厂合格证、检测报告,现场由监理单位见证取样送有水利资质的试验单位进行复试,合格后方可施工(2)施工操作过程控制膜铺设前编好施工方案,说明铺设方法和技术措施,经监理批准后方可施工,施工人员均应穿平底布鞋或软胶底鞋进行铺设,严禁穿钉鞋以防踩坏SBS防水卷材,做到随铺随压,复合SBS防水卷材铺设要与保护层铺设相协调。
拼接中复合SBS防水卷材焊缝质量是拼接关键,施工中尤其要加强接缝检测,检测方法有:一目测法、二现场检漏。
目测法:复合SBS防水卷材焊接好后,观察有无漏接,接缝是否烫损,有无褶皱,是否拼接均匀等。
(3)施工完成质量检测基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;转角处.变形缝.施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度为500mm,两边均匀搭接250mm,阴阳角的顶点处用直径不小500mm 的整块卷材铺贴。
施工时立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不小于600mm,阴阳角卷材接茬,接缝部位必须距阴阳角中心不小于300mm。
铺贴卷材应平整.顺直.搭接尺寸准确,不得扭曲.皱折。
SBS防水卷材焊接及铺膜时,现场由专人负责检查质量,随焊随查,焊缝全数打压试验,确保全部合格。
按三检制度逐步检查,并填写自检记录。
检查合格后报现场监理工程师,经验收合格后再进行种植土回填。
由于表流湿地部分设计图纸要求SBS防水卷材铺设后需回填种植土,现场按照边铺膜边回填土的施工工序进行施工,防止车辆碾压破坏SBS防水卷材。