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广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程项目建议书.docx

1、广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程项目建议书广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程项目建议书附件一:市长办公会议纪要穗市长会纪200625号附图一:工程总平面布置图附图二:长虹泵站平、剖面图附图三:长虹泵站机组布置图(比较方案)附图四:长虹泵站机组剖视图猎德涌支线(比较方案)附图五:长虹泵站机组剖视图沙河涌支线(比较方案) 1 综合说明1.1 项目建设的必要性和任务1.1.1工程建设的必要性及外部条件广州市北部河涌水系的特征分为两类,一类为感潮型,主要位于白云区的西部,如石井河等,流经广州市的中心区;另一类为部分感潮的山溪性河流,位于白云区北部、越秀区、天河区、黄埔区等河涌

2、,如沙河涌和乌涌等。由于区域内大部分河涌流经城区,人口产业密集,城市的污水直接排入河涌,使河涌水质日趋恶化。河水、底泥黑臭,不仅影响区域环境,而且对广州西部水源、珠江广州河段的水质影响较大,是环境建设首先要解决的重点。自2004年起,广州市已大规模的起动了污水治理工程,在广州市城市污水治理总体规划中,确立了污水以集中处理为主,分散处理为辅的原则,重点建设大型集中污水处理厂,通过城市管网收集系统和截污系统,把污水输送到城市污水处理厂集中处理。这样在非雨季河涌缺水现象将更加突出。广州市是我国改革开放的前沿,进入本世纪,市委、市政府提出将广州市建设成既适宜创业发展又适宜居住的山水城市,同时随着人们物

3、质生活水平的不断提高,人们对生活环境质量的要求也越来越高。而城市内河涌的污水及缺水现象严重影响到人们的生活质量,因此对河涌水环境进行治理已成为了广州市城市生态环境建设的重点。广州市区内水系发达,且经济实力雄厚,凭广州的经济实力是完全可以再造广州水系新景观,因此在2004年广州市水利局提出了广州市中心城区河涌水系规划。本总体工程以广州市中心城区河涌水系规划为依据,通过本引水工程的总体实施,可解决广州市天河区三条河涌水系生态、环境需水,从而达到水安全及水环境综合整治的目的,构筑生态城市的骨架,因此工程建设十分必要,通过本工程的建设将为广州水系建设打下坚实基础。1.1.2项目建设任务总体建设任务:自

4、珠江前航道引水,采用埋管方式,通过东圃泵站加压(一级泵站),将水送至调蓄池(原长虹苗圃),然后通过长虹泵站(二级泵站)将水送至沙河涌及猎德涌;采用埋管方式,将水补至车陂涌。总体工程分四期实施,其中一期为东圃泵站;二期为环城干线管道;三期为调蓄池、长虹泵站、车陂涌引水管;四期为沙河涌、猎德涌两条支线管道。本期工程为总体工程的三期工程,建设任务为:建设调蓄池、长虹泵站、车陂涌引水管。 1.2 水文1.2.1流域概况广州市原八区境内河流均属珠江三角洲水系,大小河流众多,有珠江、流溪河、白坭河及231条河涌。其中,沙河涌、猎德涌、车陂涌三条河涌为231条河涌中较为重要的河涌,猎德涌和沙河涌天平架以下河

5、段由市政部门负责代管。1)沙河涌沙河涌是广州市区较大的排涝河涌,发源于广州市白云区的榕树头,上游与耙齿沥水库相连接,流经广州市的天河区,下游在越秀区珠江宾馆附近汇入珠江(二沙涌),有水均岗支涌及西支涌汇入。沙河涌自水库以下干流全长15km,流域集水面积为32.9km2,流域平均坡降为1.65。耙齿沥水库位于广州市郊白云山下,距 市区约6.0km,在广从公路东侧约80m处,坝址以上集雨面积2km2。水库原正常蓄水位以下库容144万m3,兴利库容123.6万m3,属小(1)型水库。耙齿沥水库建设初期的主要作用是灌溉和防洪,目前库区内部分开发为房地产,填占了部分库区。沙河涌下游在广州大道(3+025

6、)附近设有分洪道。涌口现有截污防潮闸,共2孔,每孔12m,配平面滑动式钢闸门两扇,液压启闭机控制起闭。河道中建有8处橡胶坝,如广客厂、天平架水果市场、天河立交等橡胶坝。2)猎德涌猎德涌起源于省农机公司,经涵洞过广深铁路后向南至猎德村,汇入珠江前航道,河口已建水闸,干流全长4.4km,下游现状河宽1025m。流域集水面积为14.1km2,上游广深铁路以北较高为丘陵地区,广深铁路以南地势平坦。3)车陂涌车陂涌起源于龙洞水库,上游为丘陵地区,下游地势平坦,河口于东圃南侧汇入珠江前航道,干流全长19.40km,流域集水面积为73.65km2。上游龙洞水库流域面积6.5km2,总库容为252万m3,兴利

7、库容181万m3。沿途有西华涌、石路街涌、西边坑、岑村坑、大坑岩、植物园涌及荔枝园涌等7条较大支涌汇入。1.2.2设计洪水设计洪水是水文分析重要内容,由于没有实测流量资料,且3条河涌汇水面积均在100km2以下,设计洪水全部采用广东省暴雨径流查算图表及有关方法进行计算。规划区域河涌设计洪水成果见表1-1。表1-1 规划区域河涌设计洪水成果表序号河涌名称 集水面积河长Qm (m3/s)F(km2)L(km)P=5%P=10%P=20%1沙河涌32.9015.00300237 193 2猎德涌14.106.0810279.556.83车陂涌73.6519.402872181531.2.3潮汐特性1

8、)潮位受洪水影响,珠江前航道年最高潮水位多出现在汛期,年最低潮位多出现在枯水期,高低潮位年内变化较大,年际变化不大。经过对高潮位年际变化分析,珠江前航道潮位有逐年上升趋势。西、北江、流溪河、增江等河流的洪水是影响珠江前航道水位的主要因素,但洪峰与高潮位中的中、低值遭遇较多,而与高值遭遇的机率不到1%(2m以上高潮位)。东江洪水通过南、北干流进入狮子洋,其中北干流洪水对黄埔站潮位有一定影响。在洪水期,东江流量增加1000m3/s,黄埔站水位只增0.01m。由于黄埔以下河面较宽,在西、北江来量一定的情况,东江洪水影响不明显。珠江前航道在一个太阴日内有两次高潮和两次低潮,两个相邻的高潮或低潮的潮位和

9、潮历时不相等,沿程各站多年平均高潮位在0.73m0.78m之间(珠基,以下同),变化不大。但多年平均低潮位则自珠江口的-0.98m逐渐向上游递增,浮标厂为-0.59m,老鸦岗-0.35m。潮区界枯水期上溯至老鸦岗以下,而潮流界一般年份只达黄埔站附近。2)潮差潮差自河口(舢舨洲站)至黄埔站,沿程略增加,黄埔站以上则逐渐减小,河口与中心城区两个代表站的潮差值见表1-2。表1-2 主要潮差特征值量值(m)站名涨潮落潮平均最大平均最大鸦岗1.092.841.092.16浮标厂1.382.851.382.62黄埔1.633.381.633.19舢舨洲1.603.171.603.583)潮历时汛期潮历时比

10、枯水期长,沿河段自上而下,平均涨潮历时5.1小时至5.8小时,平均落潮历时6.73小时至7.30小时,涨潮历时最长17.75小时,落潮历时最长18.3小时。1.3 工程地质1.3.1地形地貌工程区位于广州市天河区中部,区内地势较为平坦,北高南低,地面标高为210m,属丘前丘间冲洪积平原地貌。区内散布着零星高10100m不等的残丘和台地,由于城市建设发展,台地多被建筑物所据,植被中等发育。1.3.2岩土层分布及工程特性 工程区上部一般为人工填土及耕植土,中部为冲积的粘性土及砂土,局部夹有机质粘土薄层,下部为残积土,下伏基岩为砂岩、含砾砂岩、花岗岩。按风化程度划分全风化带、强风化带和弱风化带。现分

11、述如下: -1人工填土层(Qs):以杂填土为主,少数为素填土。一般分布在有房屋、道路、桥梁地段。 -2耕填土(Qs):主要由含砂低液限粘土或粉土组成,可塑状,土质结构松散,见植物根系和腐植质,工程特性较差。-1粉质粘土(Qal):主要由粘粒和粉粒组成,少量砂粒,可塑。承载力特征值为200KPa。-2中粗砂(Qal):含较多泥质,级配良好。承载力特征值为160Kpa。-3淤泥(Qal):主要由粘粒组成,少量砂粒,土质不均匀,富含有机质,有腐臭味。承载力特征值为50KPa。-4粉质粘土(Qal):主要由粘粒组成,少量砂粒,粘性较强,可塑。承载力特征值为220KPa。-5中粗砂(Qal):含少量粘粒

12、,级配良好。承载力特征值为170Kpa。 残积土(Qel):主要粉粒粘粒组成,含较多砂粒,粘性一般,硬塑状。承载力特征值为360KPa。 基岩:按风化程度分为全风化带、强风化带和弱风化带。1.3.3结论及建议1)工程区地震基本烈度为度,工程区内多数地段的饱和砂层不会产生,北部砂层部分会产生地震液化,液化等级为“轻微中等”。2)部分地段的砂土层属中等透水层,且地下水水量丰富,地下水水位高,并与附近的河涌有一定的水力联系,基坑开挖过程中,极易产生地下水的突涌和基坑管涌等不良现象,将对施工造成很大的困难。3)局部地段存在的-3淤泥层,具有抗剪强度低、压缩性高以及触变性和流变性等特点,将会发生较大的(

13、不均匀)沉降和抗滑稳定问题,因此必须进行基础处理。另外本层属抗震不利地段,存在软土震陷问题,需采取必要的抗震措施。4)工程区内花岗岩残积土及全强风化带,具遇水软化、崩解的特性,应引起注意1.4 建设规模广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程总体建设分四期实施,其中一期为东圃泵站;二期为环城干线管道;三期为调蓄池、长虹泵站、车陂涌引水管;四期为沙河涌、猎德涌两条支线管道。东圃泵站引水经环城干线进入调蓄池后,在调蓄池北侧设长虹泵站自调蓄池引水,经加压后采用管道分别送至沙河涌及猎德涌,采用重力流方式将水引至湖侧的车陂涌。长虹泵站轴线控制坐标:(1)X33801.430,Y47944.500,

14、(2)X33755.530,Y47944.50;泵站中心线控制坐标:(1)X33782.760,Y47969.060,(2)X33872.760,Y47927.880;沿进水依次设置引水渠、防洪闸、前池、清污机、进水池、泵站、压力水箱、接沙河涌、猎德涌支线管阀井等。根据调蓄池具体地形,沙河涌支线部分初选4台SLOW800-770C型单级双吸中开蜗壳式离心泵,猎德涌支线初选3台SLOW500-520A型单级双吸中开蜗壳式离心泵,总装机2200kW。调蓄池总征地面积为55600m2,湖底标高为14.50m,死水位为15.50m,湖面最高水位为15.75m,根据调蓄库容20086m3,总库容2209

15、5m3,湖面面积为28410m2。车陂涌采用引管采用6根DN1000玻璃钢管,设闸阀及蝶阀控制,阀件布置与阀井内,管道总长39m,管道一直延伸至车陂涌内,采用C25砼底板消能,厚500mm。1.4.1建设的必要性根据2006年6月22日在天河区政府召开的河涌综合整治市长现场办公会议的要求,沙河涌、猎德涌、车陂涌三条河涌补水考虑与近期工程方案同时进行,应急方案应于2006年底完成,近期方案应尽快开展前期工作,争取尽快实施。三条河涌补水方案,以近期实施时间短,见效快,同时与水系建设总体格局相结合,不造成工程投资浪费为基本原则。1.4.2需水量分析河涌景观用水量包括静蓄水量和流动水量,静蓄水量根据非感潮河段长度、宽度及涌内景观水深计算,平均取1m计算;流动水量按枯水期180天,每天8小时。考虑本工程的实际情况,补水流量不宜多于6.0m3/s。因此,实际运行时1)首先考虑沙河涌、猎德涌两条河涌同时补足静蓄水量,后考虑车陂涌补足静蓄水量。沙河涌按4.05m3/s考

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