县隰黄土镇上庄村实施方案1Word文档下载推荐.docx
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(5)平田整地300亩,投资28.05万元;
(6)桥涵1座,投资7.03万元;
(7)田间道路2公里,投资6.8万元;
独立费用2.4万元。
详见附表2、3、4、5、6。
1.6编制依据编制依据1、山西省发改委山西省以工代赈管理实施细则;
2、隰县以工代赈十年规划;
3、山西省建设工程投资估算指标;
4、节水灌溉工程技术规范;
5、灌溉与排水工程设计规范;
6、低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区部分)SL/T153-95;
7、项目单位提供的相关资料和数据。
第二章第二章项目所在地基本情况项目所在地基本情况2.1项目区现状项目区现状2.1.1自然概况地形地貌项目区地处隰县昕水河流域东川河中游沿岸,境内属典型的黄土残垣沟壑区,沟壑纵横,垣坡连绵,南北高山对峙,中部东川河横贯河谷,位于河道两岸的河滩地,地势平坦,土壤较肥沃,适宜发展农业生产土壤、植被项目区地带性土壤为碳酸盐褐土,耕作土壤大部分为黄棉土,主要由第四纪马兰黄土发育而成。
质地为轻壤至中壤,粘粒富含CgCo3,PH值在7.88.3之间,耕作土壤有机质含量为0.86%,含N量0.053%,速效磷含量57.7PPM,速效钾含量为923.5PPM,土壤肥力中等偏上。
项目区内天然植被稀疏,只有零星小山杨及杂种灌木丛分布。
人工林种也很少,有杨树、刺槐、山杏、山桃等。
林草覆盖较低,且分布不均匀,生产状况差,水土流失严重,项目区作物主要有玉米、高梁、谷子、马玲薯等。
气象水文项目区属温带大陆季风性气候。
冬季寒冷少雪,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季晴朗凉爽。
全年平均气温8.8,最高气温36,最低气温零下24。
年平均降雨量566毫米。
无霜期150天左右,最大冻土层厚度1米。
每年旱、涝、风、雹、霜五灾俱全,尤其干旱危害较大,范围较广,素有“十年九旱”之称。
东川河为黄河二级支流,自东向西贯穿项目区,在午城汇入昕水河。
项目区河流两岸河漫滩和一级阶地,地下水补给丰富,适宜打井,提水灌溉。
2.1.2社会经济状况行政区划项目区涉及隰县黄土镇上庄、下庄2个自然村,1194人,其中农业劳动力351人。
社会经济状况2011年项目区粮食总产量73万公斤,粮食亩产228公斤。
各业总产值140万元,其中农业产值70万元,林业产值9万元,牧业20万元,其它产值41万元,农民人均纯收入1034元。
2.1.3水利工程现状及存在的问题项目区现有浅井3眼,灌溉渠道1500余米,其中防渗渠道450米,大部分为土渠道。
主要存在的问题:
一是水利条件较差,水利基础设施建设滞后,灌溉方式落后,灌溉效率低,水资源浪费严重。
难以适应农业产业结构调整的需求。
二是水利基础设施建设资金严重不足,村集体经济条件差,农民自筹能力低,国家扶贫资金有限,水利可持续发展后劲不足。
2.2隰县自然地理状况隰县自然地理状况隰县位于临汾市西北边缘、吕梁山大背斜中轴部,地跨东经11O1511O55,北纬36303655。
东临汾西,西接永和,南与蒲县、大宁接壤,北与吕梁市的石楼县、交口县毗邻,县境东西宽45公里,南北长52公里,全县总面积1415.3平方公里。
隰县地处晋西黄土高原,吕梁山脉中段,属黄土高原残垣沟壑区。
黄土冲沟自塬头切向沟底,直至三迭纪砂页。
原面、沟底相对高差在150200米之间。
隰县总的地貌轮廓可概括为三大川、七大沟、八大塬。
隰县主要河流有城川河和东川河,均属昕水河系,为黄河二级支流。
2.3社会经济状况社会经济状况隰县辖3镇5乡、97个村委、384个自然村。
全县总人口10.1万人,其中农业人口8.2万人。
县域经济以农业为主,农业属雨养农业。
全县有贫困人口3.77万人,占农业总人口的46,是国家对我省实施扶贫开发的35个重点县之一。
2010年,全县生产总值67639万元,财政收入5604万元,城镇居民可支配收入9453元,农民人均纯收入2352元。
第三章第三章项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性3.1项目提出的背景项目提出的背景黄土镇上庄村片区位于东川河中游沿岸,地下水埋藏较浅,含水层厚,水量充足,但是当地水利基础设施建设滞后,很好的水资源条件未得到充分利用。
近年来,由于农业种植结构的调整,农业生产对水利基础设施的建设提出了更高的要求。
项目区现有的水利设施条件差,灌溉效益低下,水的利用率低,成为阻碍当地农村经济发展的主要因素。
为此,县、镇两级政府非常重视该项目区的水利基础设施建设问题,多次深入实地,调查研究,最终确定利用该村紧靠东川河的地理优势,通过打井,建蓄水池,铺设灌溉管网,发展农田节水灌溉面积,提高水资源的利用率。
同时配套进行筑坝护地,平田整地,修建田间道路等工程,为项目区农业的可持续发展,为农民稳定脱贫奠定坚实的基础。
3.2项目建设的项目建设的必要性必要性3.2.1加强农业基础设施建设,夯实“三农”发展基础的需要党的十七届四中全会以及中央经济工作会议强调要统筹城乡经济社会发展,始终坚持把“三农”作为全部工作的重中之重,进一步完善强农惠农政策,让农民得到更多实惠;
加强农业基础设施建设,积极发展节水农业,大力发展特色现代农业,提高农业综合生产能力。
为此,进行农田水利建设是加快农村经济发展和农民增收的关键,是夯实“三农”发展基础的需要。
3.2.2改善农业生产条件,是促进农民增收的需要项目区地处东川河沿岸,地势较为平坦,是当地农业生产的主要区域,但自然条件恶劣,十年九旱,作物产量低而不稳,直接影响了群众的经济收入,其主要原因就是区域内的农田水利工程建设及配套设施严重滞后,水利设施数量较少,控制灌溉面积小,且现有浅井由于田面工程不配套,灌溉方式落后,输水损失严重,水资源浪费现象十分严重。
因此利用该片区地处河流沿岸,地下水补给丰富的条件,通过打井配套,铺设管网,发展节水灌溉面积,提高灌溉水的利用率,有效缓解项目区水资源供需矛盾,进一步改善村民的生产与生活条件,对促进农民增收和农村经济持续、稳步发展是非常必要的。
项目通过打井配套,发展灌溉面积;
筑坝防洪,保护耕地;
修路建桥,便利交通等综合治理措施,为当地农村经济的可持续发展奠定坚实基础。
从技术上看,项目建设难度小,易实施,见效快;
从效益上看,提高粮食、蔬菜等农副产品产量,促进当地产业结构调整,增加农民经济收入,效益明显。
该项目的实施,可有效提高水资源利用率和灌溉保障率,扩大了灌溉面积,促进了农作物稳产、高产。
有利于项目区农民增收致富,加快了山区的绿化,防治水土流失,改善区域的生态环境,提高荒山、坡地和差田的经济效益,实现社会主义新农村建设。
并且将更有利的推动隰县黄土镇上庄村片区经济的发展,加快新农村建设的步伐。
第四章第四章项目建设方案与工程设计项目建设方案与工程设计4.1建设规模与内容建设规模与内容发展节水灌溉面积620亩;
建小型提水泵站1处,新打井1眼,配电室(兼管理室)1间;
4.2工程设计方案工程设计方案4.2.1工程布局在上庄村打井1眼,井深150米,出水量50立方米/小时,并配套水泵、管理房、输变电设施。
由于单井控制灌溉面积较大,在地块附近建一高位蓄水池,用于调蓄水量,并根据不同作物的灌溉时间不同,进行错时灌溉,以确保作物得到适时灌溉。
灌溉管网根据地形及作物种植方向,东西布置主管道1条,南北布置支管道25条,实行单向供水。
在片区河道沿岸,筑浆砌石护地坝,以保护耕地;
对地形起伏较大的地块进行平整,以便于实施灌溉;
为了种植运输方便,修建田间道路。
4.2.2工程设计与技术方案4.2.2.1工程设计依据节水灌溉工程技术规范GB/T50363-2006;
低压管道输水灌溉工程技术规范(井灌区部分)SL/T153-95;
机井技术规范SL256-2000;
微灌工程技术规范GBT-50485-2009;
当地气象资料及项目区万分之一地形图。
4.2.2.2项目区水量平衡分析灌溉设计保证率按规范GBT50485-2009,项目区地处以旱作作物为主的北方缺水地区,根据当地的自然条件和经济条件,灌溉设计保证率P85%。
作物种植比例项目区灌溉作物为蔬菜、玉米,种植比3:
7。
作物需水量的确定当地缺乏灌溉试验资料,参照水工设计手册灌区建筑物主要作物不同水文年份需水量统计资料。
拟定项目区P85%偏旱年需水量为:
玉米310立方米/亩,蔬菜380立方米/亩。
作物生长期有效降雨量的确定根据隰县气象局降雨量观测资料,进行频率分析。
降雨量均值为566毫米,P85%偏旱年降雨量为395毫米。
降雨量有效利用系数,根据水工设计手册灌区建筑物,山西省一般为0.72-0.85,取0.85。
P85%偏旱年有效降雨量为296毫米(197立方米/亩)。
灌溉制度的拟定灌溉定额采用水量平衡方程计算:
ME-Po-S土V式中:
M灌溉定额(m3/亩);
E作物需水量(m3/亩);
Po生长期有效降雨量(m3/亩);
S地下水补给量(m3/亩),由于项目区地下水埋深较大,故S不计;
V生长期末田间根系吸水层储水量。
由于生长期末,田间根系吸水层储水变化很小,V可忽略不计。
作物灌溉定额计算见下表:
表4-1P85%作物灌溉定额表单位:
立方米/亩作物田间需水量(m3/亩)有效降雨量(m3/亩)灌溉定额计算值采用值玉米310197113120蔬菜380197183180灌水定额、灌水次数、灌水周期采用防渗渠道输水,田面采用畦灌等田面节水措施,灌水定额一般为3050立方米/亩;
灌水次数及灌水周期根据当地作物灌溉经验确定。
灌溉制度拟定见下表。
表4-2项目区作物灌溉制度拟定表作物灌水次数灌水定额(m3/亩)灌溉定额(m3/亩)灌水周期(天)玉米34012020蔬菜6301807水量平衡分析根据灌溉定额、控制灌溉面积,灌溉水利用系数取0.85,计算农业灌溉用水量为8万立方米,除此外,无其他用水;
拟打机井出水量50立方米/小时,日提水时间按20小时,月开泵天数按20天计算,年供水量24万立方米。
水量可满足灌溉需要。
4.2.2.3工程设计机井工程井深和单井出水量的确定根据隰县水文地质情况和近年来地下水位监测资料,上庄村南小凹泉处,是一很好的富水区,降水补给、河水补给及河谷两侧侧向补给充足,该区域井深一般在50150米之间,含水层岩性为胶结、半胶结砂砾石,地下水位埋深20150米,降深3060米,地下水涌水量8.512.5立方米/天米之间,根据区域成井资料,拟打井井深150米,出水量50立方米/小时,动水位60米。
井型的确定结合当地打井队及制管技术,确定用冲击钻钻井,开孔650毫米,井壁管采用350毫米预应力钢筋混凝土管,长150米;
滤水管采用350毫米预应力钢筋混凝土管,长60米,开孔率不小于12%,采用竹帘、罗底、棕皮以12#铅丝包裹,填砾厚度不小于150毫米,高度视滤水管位置而定,滤料底部应低于滤水管下端2米以上,顶部应高出滤水管上端8米以上。
滤料顶部至井口用粘土球或粘土块封闭510米,剩余部分用一般粘土填实。
管网布置打井1眼,水井高程为1190米,提水向高位蓄水池供水;
蓄水池蓄水后向管网供水灌溉,蓄水池池底高程应满足给水拴水头要求。
管网东西布置干管1条,长2500米;
南北布置支管25条,单向供水,间距100米,长7000米(单条支管平均长280米);
管道总长度9500米。
最不利管路长度2780米,假设典型给水栓处地面高程1160米。
灌溉设计流量根据规范SL/T153-95中的公式进行计算:
式中:
Q0灌溉系统设计流量(m3/h);
控制性作物种植比例,控制性作物为玉米,=0.7;
A灌溉系统设计灌溉面积(亩);
m控制性作物设计灌水定额(m3/亩);
m=40m3/亩;
T灌水周期(天);
T=20天;
t日工作小时数(h),取22小时;
灌溉水利用系数,根据规范取0.85。
经计算,灌溉设计流量Q=46立方米/小时。
小于机井出水量50立方米/小时。
管材及管径选择提水管道所需工作压力大,采用普通焊接钢管,田间灌溉干、支管均埋于地下,选用耐久性好,运行可靠的PE塑料管。
管径采用管道输水工程技术中的公式计算。
d管径(mm);
Q设计流量(m3/h)管道经济流速(m/s),钢管一般为1.52.0米/秒,硬塑料管一般为1.01.5米/秒,选择110PVC塑料管道。
表4-3管径确定表控制面积(亩)灌溉设计流量(m3/h)管材经济流速(m/s)管径(mm)计算值采用值62046提水钢管2.091100PE塑管1.5105110管道水力计算根据管网布局,管线选择最不利的管路,采用规范SL/T153-95(3.3.1)进行计算。
沿程水头损失按下式计算:
hf沿程水头损失(m);
f管材摩阻系数;
L管长(m);
D管道内径(mm);
m流量指数;
Q-管道流量;
b管径指数。
根据规范SL/T153-95,钢管f6.25105,m1.9,b5.1;
硬塑料管f0.948105,m1.77,b4.77。
局部水头损失按沿程损失的10%考虑。
计算结果见下表表4-4管路水力计算表项目村设计流量(m3/h)管径(mm)管道长沿程损hf局部水头损失hj说明(m)(m)上庄下庄46塑110278042.34.2蓄水池向管网供水钢10050028.52.9井泵向蓄水池供水蓄水池底高程与水泵选型蓄水池池底高程由下式计算G池=G1+h1+hf+hj式中:
G池蓄水池池底高程;
G1典型给水栓处地面高程;
h1-给水栓与地面高差,一般为0.5米;
hf、hj沿程和局部水头损失。
经计算蓄水池池底高程为1207米,蓄水池高3.5米,进水管高程1210.5米。
水泵设计扬程由下式计算Hh净+hf+hj式中:
H水泵设计扬程(m);
h净水泵净扬程(m),H净h动+h;
h动机井动水位(m);
拟打井动水位60米;
h井台至蓄水池进水管高差(m);
1210.5-1190=20.5米;
水泵向蓄水池供水:
H=60+(1210.5-1190)+28.5+2.9=111.9m,取111.9米为配套水泵的设计扬程。
根据设计流量、设计扬程对水泵进行选型,泵型:
250QJ50220/11,配套电机功率55Kw,额定流量50吨/小时,额定扬程220米。
输变电设备根据配套电机功率及配比关系,架设1台50KVA变压器,可满足需要。
根据泵站与接电处的距离,需架设10KV高压线路0.5公里。
主要建筑物设计井房室内主要用于安装电气控制保护设备和测试仪表,机井置于室外,采取机泵下卧,可方便机泵起降及维修。
项目区建井房3间,井房外墙尺寸为3米3.5米,高2.7米,建筑面积10.5平方米。
采用砖混结构,墙体为24厘米水泥砂浆砌砖,清水墙面,屋顶为现浇钢筋混凝土板,配筋选用810钢筋。
井房正面留80厘米190厘米门,安装推拉式防盗铁门。
为了醒目,墙面喷刷绿色外墙涂料,标明名称及井号、建设时间。
详见附图2。
蓄水池由于控制灌溉面积较大,为了调蓄水量,建1座高位蓄水池,蓄水池容积根据控制面积、灌水定额、一次灌水延续时间,按一天充满2次计算,蓄水池容积为300立方米。
蓄水池采用上海市政工程设计研究院圆形钢筋混凝土清水池定型设计。
蓄水池为圆形钢筋砼地下式现浇水池,池底、池壁及池顶均采用C25钢筋砼现浇,蓄水池内经11.1米,外径11.5米,净深3.5米,设计水位高3.3米,土方开挖深度3.5米,地基采用3:
7灰土夯实厚0.1米,C10混凝土垫层0.1米,C25钢筋砼现浇池底,厚0.2米,在靠出水侧设一直径为1.0米,净深0.8米的集水坑,以便检修时放空池内积水,池壁采用C25钢筋砼现浇厚0.2米,池顶厚0.15米,为支撑顶盖,池中设支柱4根,截面尺寸0.30.3米,柱高3.5米,上以柱帽与顶盖连接,下以柱基与底板连接,帽顶尺寸为1.31.3米,柱基尺寸为1.41.4米。
在水池进水管的未端设一进水闸坑,净尺寸为0.90.7米,深1.0米,外露采用12水泥砂浆抹面,贴砖贴面,在出水管处设供水闸室1座,采用M7.5水泥砂浆砌砖砌筑。
在池壁靠近上部设设置进水管、溢流管及排水管等,水池具体设计尺寸、施工及材料要求、细部结构处理等严格按照设计图纸施工。
蓄水池断面尺寸详见附图3。
阀门井在管道交叉处和根据需要设置阀门井用于安装闸阀。
在管网低洼处设置退水阀门,用于冬季排空管道内的积水。
共设置阀门井17个。
闸阀井直径1.0米,净深1.2米,露出地面0.1米,坑壁采用M7.5水泥砂浆砌砖砌筑,厚0.12米,坑底采用6厘米厚平砖铺地,坑盖为铁制盖板。
详见附图4。
给水栓在灌溉支管道上布置给水栓,给水拴间距一般为50米或根据地形条件和其他需要布设。
项目区共布设给水栓168套,并配置砼出水口168件,单栓控制面积3.7亩,符合规范SL/T153-95,0.250.6公顷的要求。
开挖回填管道纵坡随着地形变化而变化,管槽开挖尺寸根据区域最大冻土层厚度拟定为0.41.0米;
管槽弃土应堆放在管槽一侧0.3米以外处;
槽底应平直、密实,并清除石块与杂物。
管槽开挖完毕经检查合格后方可铺设管道;
管道安装并经试水完毕后再进行分层回填,并应预留沉陷超高,分层厚度为0.3米。
护地坝工程等别和防洪标准护地坝主要起保护耕地的作用,布置于河岸边,长400米。
依据防洪标准GB50201-94,该工程防护区人口小于20万人,防护区耕地小于30万亩,工程等级为IV级,建筑物的设计防洪标准按10年一遇(P10%)设计。
水文计算护地坝坝址以上流域面积25.35平方公里,属黄土丘陵沟壑区。
计算公式均采用淤地坝工程技术规范(晋Q834-85)中的公式设计暴雨式中:
H24p频率为P的24小时暴雨量(mm);
最大24小时暴雨均值(mm);
查山西省各县最大24小时暴雨均值表隰县=72mm,变差系数Cv=0.48;
Kp模比系数;
根据Cv=0.48,查Kp值表:
K10%=1.64。
则:
H2410%=1.6472=118mm设计洪峰流量式中:
频率为p的洪峰流量(m/s);
频率为p的24小时暴雨量(mm);
洪峰地理参数,查表黄土丘陵沟壑区取0.17;
F控制面积(km)。
=0.1711825.35=173.1m/s设计水深计算河道属于山区河流,根据河道特征,查水力学手册得河道糙率n=0.03,平均河道比降i=6.25,初步拟定河道宽度b=27米,断面为矩形断面,糙率取0.03,10年一遇(P10%)设计洪峰洪量为173.1立方米/秒。
因该段沟槽均匀、顺直,可近似按明渠均匀流进行计算。
QP=AC式中:
QP设计洪峰流量(m3/s);
Q10%173.1m3/s;
A沟槽过流断面积(m2);
R水力半径(m),R=A/x;
X湿周(m);
C谢才系数(m1/2/s),;
n沟槽糙率;
取n=0.03;
i沟槽纵坡,i6.25假设水深,进行试算,试算结果如下表表4-5设计水深计算表河道水深h(m)断面积A(m2)湿周X(m)水力半径R(m)纵坡i(%)糙率n谢才系数C(m1/2/s)流量Q(m3/s)上庄段1.951.330.81.670.6250.0336.31190.3假设水深h1.9米时,流量为190.3立方米/秒,略大于设计流量173.1立方米/秒。
取水深h1.9米为设计水深符合要求。
坝高确定坝高Hh+hb+hc式中:
H坝高(m);
hb风浪爬高(m);
hc安全超高(m);
风浪爬高hb由农田水利工程表7-15查得为0.2米。
安全超高取0.4米。
坝高H1.9+0.2+0.42.5(m)河道冲刷深度计算用淤地坝工程技术规范晋Q834-85(4-12)计算。
d=a式中:
d河道冲刷深度;
a与河床性质、水流掺气程度相关的系数,采用1.75;
q单宽流量;
173.1/27=6.41m3/s;
Z上下游水位差,取0.016。
代入参数计算得:
d=1.6m断面设计及坝体稳定分析a.断面设计根据地形、荷载分布及组合情况,为了确保坝体稳定,其断面采用梯形断面,M7.5水泥砂浆砌块石。
顶宽0.5米,迎水面为立面,背水面坡比1:
0.3。
基础为矩形断面,埋深1.6米,宽1.85米。
为了利用排水,降低侧向渗透压力,沿护地坝迎水面设排水孔,排水孔正方形,长宽均为0.15米,呈“品”字形排列。
浆砌石坝断面详见附图5。
b.坝体稳定计算坝基填土为砂壤土,容重土13KN/m3,内摩擦角=30,浆砌石容重石23KN/m3,水的容重水9.8KN/m3。
按坝前水位达设计水深1.9米,坝后填土高1.2米,进行坝体抗倾、抗滑稳定计算。
抗倾稳定计算以0点为倾覆原点:
W10.52.52328.75KNW21/20.752.52321.56KNW31.61.852368.08KNW40.31.99.85.59KNW5=1/2(0.3+0.66)1.213=7.5KN渗透压力U1/2水BHc(B为基础底宽,Hc为坝前、后水位差,Hc=3.5米)U1/29.81.853.531.73KN水压力P11/29.83.5260.03KN土压力P21/2131.62tg2(45-)5.55KNP3=1/213(1.6+1.2)2tg2(45-)=17KN抗倾稳定安全系数:
K0抗倾稳定安全系数;
Y0作用在坝体上垂直合力的作用点距倾覆原点的距离(米);
X0作用在坝体上水
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