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一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统的制作方法

2021-01-18 17:01:38|215|起点商标网
一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统的制作方法

本发明属于建筑设备技术领域,具体涉及一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统。



背景技术:

码头后方区域占地面积大,构筑物多而扩散,场地空旷,距水源很远,砼浇筑后养护困难;因施工所处环境的特殊性,工程在码头后方,大风天气多,施工场地地质多为吹填砂,易扬尘,扬尘管控不易控制。

道路堆场面积大,养护的范围广而分散。根据以往经验,道路堆场施工阶段一般采用洒水车进行降尘、养护。洒水车本身受制约因素很多,第一:受道路制约,洒水车不能进入相关区域。第二:洒水车本身需要补水,补水地点及补水时间较长,不能满足随时进行养护、降尘需要。第三:不稳定因素较多,诸如补水的水泵损坏、洒水车本身的损坏等。以上这些因素都能极易造成降尘、养护不够及时,花费成本高的同时,效果也不理想。



技术实现要素:

为解决上述问题,本发明公开了一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统,充分利用堆场水位高就近打井、设置供水水网的方式进行供应喷水,有效提高场地养护、降尘的效率,高效、快速、灵活,成本低,覆盖面积广。

为达到上述目的,本发明的技术方案如下:

一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统,包括深井、主管(pe管)、支管(pe管)、通长构筑物(轨道梁、排水沟、轮胎吊基础等)、井用潜水电泵、压力表、传感器、电箱控制柜,所述构筑物为堆场上平行设置的2-4道,构筑物顶平面可以设有凹槽,所述支管设置在凹槽内(根据构筑物具体情况亦可搁置在平面上),所述深井位置根据堆场平面布置及现场实际情况合理设置,并设置在构筑物一侧,所述潜水泵设置在深井内,潜水泵连接主管,所述主管横跨通长构筑物形成纵向主供水管网,所述水平支管与主管通过三通、四通连接,沿构筑物长度方向通长设置,主管与支管方向垂直,支管上通过三通间隔设有出水龙头,所述出水龙头略高于构筑物顶面高度以方便接入带增压枪头的水带,相邻构筑物之间的主管埋在地下,遇构筑物沿高度方向过桥连接,所述压力表设置在靠近深井位置的主管上,所述传感器设置在压力表上,所述电箱控制柜连接潜水泵与传感器。

作为本发明的一种改进,所述主管为φ40~50mm的pe硬管。

作为本发明的一种改进,所述支管为φ32mm的pe硬管。

作为本发明的一种改进,所述出水龙头的出口设有变径接头,可接不同直径的配有高压喷枪的水带。

作为本发明的一种改进,所述支管上每隔50m设置一个出水龙头,出水龙头上设有出水开关。

本发明所述的一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统的施工方法,包括以下步骤:

(1)打井:

(2)在井内布置潜水泵,外接主管;

(3)主管与通长构筑物(轨道梁、排水沟等)凹槽内的支管连接,支管上间隔设置多个出水龙头,出水龙头上设有出水开关;

(4)在靠近深井位置与潜水泵连接的主管安装一个压力表,压力表设置支管水压上下限值,通过设置在压力表上的传感器控制电箱控制柜的启动和关闭。

本发明的有益效果是:

1、高效、快速、灵活,覆盖面积广;只需一台4.5~5.5kw潜水泵就能满足28000m2面积内的降尘和养护问题。

2、通过设置水平供水系统解决了扬尘问题;还解决了现场及时养护问题,解决了洒水车洒水降尘、养护不及时的弊病,实用性强,节约大量水资源,节约人力成本,提高生产效率及质量。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明的主要设备局部放大图。

附图标记列表:

1、深井,2、主管,3、支管,4、通长构筑物,5、潜水泵,6、压力表,7、传感器,8、电箱控制柜,9、出水龙头,10、凹槽。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式,进一步阐明本发明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

如图所示,本发明所述的一种专用于码头后方大面积堆场的高效降尘养护系统,其工作原理如下:

通过规划,在合适的区域打设深井1(管井),在管井安放qj型井用潜水电泵,它是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,适用于从深井提取地下水。在水泵的输水管端连接φ40~50的主管(pe管),在其上安装压力表,设置供水端的压力上下限值,通过传感器将相关信息传至控制柜自动控制水泵的抽水工作。

在压力表的另一端通过三通或四通接头设置水平支管(管线),搁置在构筑物等通长的构筑物上,在水平管线上每隔50m设置一个出水龙头,在出水龙头旁边设置出水开关,准备不同直径的带增压枪头的水带通过变接头与出水龙头连接,随取随用。

安装过程:以太仓xx码头道堆工程xx区为例

1、在xx区的c2构筑物一边中间位置打设直径为30cm的深井1,井深根据地下水位来确定,要保证有足够的水量。然后安放直径16cm的pvc管保护井壁,以防深孔坍塌,pvc管在安放之前,在其表面戳孔并用土工布进行包裹保证地下水渗入管井的同时达到反滤效的效果。考虑到地下土层存在淤泥等软质土层,在插完管后在孔洞内回填砂石充当反滤层,防止pvc管道上的孔洞被堵。本工程一个井供应四条轨道梁区域的降尘和养护。

2、管井布置完毕后,在井内布置一台150qj10-100潜水泵5。电机功率5.5kw,扬程87~118m;外接直径φ40mm的pe主管2,主管2与构筑物凹槽10内的支管3连接,支管3上间隔50m设置一个出水龙头9,出水龙头9上设有出水开关;

3、在主管端头安装一个压力表6,根据现场实际情况,通过计算及现场试验,确定所供洒水区域所需用水量及水压力,通过设置在水泵出水端管线上压力表控制该水平管线管网的水压力,然后通过设置在压力表上的传感器7自动控制电箱控制柜8的启动和关闭,只要该供水管网某个位置的出水龙头9开始放水,管网内的水压力就会降低,压力表的指针就会转动,当达到设置下限值时,通过传感器7传至电箱控制柜8,控制柜自动开始供电水泵开始抽水保持管网内水压力,达到设置压力上限值后停止供水,防止爆管。

本发明所述支管3为φ32mm的pe管,降低成本。

本发明所述出水龙头9的出口设有变径接头,便于连接不同直径的放水管,适用范围广。

本发明将相邻构筑物4之间的主管2埋在地下50cm(注:埋入地下的主管遇构筑物沿高度方向过桥连接),不影响通行。

本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。

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