本技术涉及水利工程,具体涉及一种侧向进水式取水口结构。
背景技术:
1、目前,传统小型取水口如底格栏栅式、渗渠式等取水型式在山区小型多泥沙河流中,常常发生取水口淤堵,影响取水安全的问题,而且需要频繁利用人工来进行清淤工作,造成整个取水口的运行维护成本较大。
2、底格栏栅式取水口的工作特点是从上部进水,理论上细小颗粒会随水流进入廊道,大粒径卵砾石块会由栅栏顶冲向下游,但是在实际使用过程中,在重力作用下常常有树枝、片石等不规则的障碍物卡入栏栅,阻塞水流,造成进一步的淤堵,不得不频繁利用人工进行清淤工作。
3、渗渠式取水口对河道条件要求较高,只适用于水流较急、有一定冲刷能力的直线或凹岸非淤积河段,并尽可能靠近主流;且需要河道含水层较厚、颗粒较粗、不含淤泥等不透水夹层。其一般适用于河水清澈、水位变化小、河床稳定的河段,但当河水水质变差,泥沙含量增多时(多在汛期出现),渗渠式取水口容易淤塞,不得不频繁利用人工进行清淤工作。
4、因此,亟需提出一种新的方案来解决上述问题。
技术实现思路
1、本实用新型提供了一种侧向进水式取水口结构,来解决现有技术中底格栏栅式和渗渠式取水口在山区小型多泥沙河流中,常常发生取水口淤堵,需要频繁利用人工来进行清淤工作,造成整个取水口的运行维护成本较大的问题。
2、本实用新型提供了一种侧向进水式取水口结构,包括沿河道宽度方向依次设置的取水井、冲沙闸、隔墙、溢流堰和岸墙;
3、所述溢流堰和冲沙闸将河道分为上游流道和下游流道;
4、所述取水井远离河岸一侧的侧墙开设有进水通道,所述进水通道位于上游流道中所述进水通道中固定设置有取水闸;
5、所述冲沙闸的两端固定设置在取水井的侧墙和隔墙之间;
6、所述取水闸的底板高程低于溢流堰的顶端高程。
7、进一步地,所述取水井的下部设置有出水管和冲沙管,所述出水管下端距离取水井底板的距离不小于0.5m。
8、进一步地,所述出水管设置在取水井远离进水通道的侧面,所述冲沙管设置在取水井远离进水通道的端面。
9、进一步地,所述冲沙闸靠近上游流道的一侧设置有检修闸,所述检修闸固定设置在取水井和隔墙之间。
10、进一步地,所述取水井顶部设置有用于对其内部进行清淤的可拆卸式盖板。
11、进一步地,所述进水通道靠近上游流道的一侧设有用于对泥沙进行初步过滤的格栅。
12、进一步地,所述取水闸的底板高程与溢流堰的顶端高程之差为0.5~1.0m。
13、进一步地,所述侧墙和隔墙上端顶面的高度齐平。
14、相比于现有技术,本实用新型的有益效果为:
15、1、本实用新型适用性强,尤其适用于在山区小型多泥沙河流中,该取水口采用低坝取水,在正常运行时,冲沙闸关闭,水流遇到溢流堰被抬高,由于取水闸的底板高程低于溢流堰的顶端高程,故上游流道的水流会优先通过进水通道流进取水井,另外可事先根据实际的取水需求设置溢流堰壅高水位和取水闸尺寸及取水井规模;
16、2、本实用新型取水井适用于多沙河流,通过在进水通道的外侧设有格栅,可对泥沙进行初步过滤,相比于现有顶部进水的底栏栅取水口,可有效减少泥沙杂物对栏栅的淤堵;
17、3、本实用新型取水井的出水管采用侧向出水的形式,且出水管的下端高程高出取水井底板一定距离,可使较细粒径的泥沙在取水井底板沉积,减少出水的泥沙含量,另外在取水井底部开设有冲沙管,可对取水井内沉积的泥沙进行水力冲洗。
1.一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:包括沿河道宽度方向依次设置的取水井(1)、冲沙闸(21)、隔墙(3)、溢流堰(4)和岸墙(5);
2.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述取水井(1)的下部设置有出水管(12)和冲沙管(13),所述出水管(12)下端距离取水井(1)底板的距离不小于0.5m。
3.根据权利要求2所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述出水管(12)设置在取水井(1)远离进水通道(11)的侧面,所述冲沙管(13)设置在取水井(1)远离进水通道(11)的端面。
4.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述冲沙闸(21)靠近上游流道(61)的一侧设置有检修闸(22),所述检修闸(22)固定设置在取水井(1)和隔墙(3)之间。
5.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述取水井(1)顶部设置有用于对其内部进行清淤的可拆卸式盖板(14)。
6.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述进水通道(11)靠近上游流道(61)的一侧设有用于对泥沙进行初步过滤的格栅(112)。
7.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述取水闸(111)的底板高程与溢流堰(4)的顶端高程之差为0.5~1.0m。
8.根据权利要求1所述的一种侧向进水式取水口结构,其特征在于:所述侧墙(15)和隔墙(3)上端顶面的高度齐平。