跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统及施工方法
技术领域
本发明属于桥梁附属设施领域,尤其涉及跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统及施工方法。
背景技术
近年来,我国的道路及桥梁建设不断发展,交通通行能力不断提升,为经济建设和便捷的交通出行提供了有利条件。但同时,交通事故也高居不下,也给环境保护带来了隐患。尤其时河流密布、水网密集的桥梁段,一旦危化品运输车发生泄露事故,就会造成附近环境的严重污染和破坏。如2014年G15沈海高速灌云北枢纽附近辆装载28吨苯乙烯的槽罐车被撞后发生泄漏,泄漏的苯乙烯污染了桥下河流,导致下游4个乡镇居民的饮用水受到影响;2014年5月18日,320国道桐庐富春江镇,一辆槽罐车发生侧翻,车上四氯乙烷泄露,部分流入富春江,造成水体污染。以上事故的发生,不仅给当地带来了重大的经济损失,也给当地环境带来了破坏。
因此,我们在路桥建设的过程中要考虑环境保护,在后期的运营过程中,也要把环保放在突出的位置上,提前安装好应急处理设施,消除安全隐患确保水质安全。
以往的桥梁污水处理系统仅考虑了桥面处污水收集,未考虑渗入沥青铺装层内、伸缩缝处以及漫过伸缩缝进入路基段的污水收集,仍存在污染桥下水体的安全隐患。已有事故表明,危险品污水既可通过沥青渗入铺装层,导致铺装层内积水,难以排出,为桥下水体留下安全隐患;也可通过伸缩缝流入桥下,导致桥下水体污染。此外,当污水量较大时,污水将漫过伸缩缝,进入路基段,进而向地下渗透或通过边沟流入水系,最终导致桥下水体污染。
发明内容
针对上述背景技术中所述的问题,本发明提供一种跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统及施工方法。本发明综合考虑桥面、铺装层间、伸缩缝处以及台尾路基段的污水收集,可全面收集桥梁范围内泄露的危化品污水,从而系统性解决了因危化品泄露污染桥下水体的问题,且该系统安装简单,成本较低,可在桥梁附属及应急工程中推广应用。
为在桥梁上发生危化品泄露时,全面收集危化品泄漏物,以防止桥下水体污染,本发明提供的技术方案如下:
本发明一种跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统,所述桥梁包括具有若干伸缩缝的梁体,梁体上表面依次设置有防水混凝土和沥青混凝土铺装层,它的特点是,所述应急处理系统至少包括:桥面集中收集系统,其设置在梁体外侧边沿处,用于全面收集桥面污水;铺装层间收集系统,其设置在伸缩缝前的联端的较低一侧,用于收集渗入沥青混凝土铺装层内的污水;伸缩缝处收集系统,其设置在伸缩缝处,用于收集渗入伸缩缝的污水;后台截水沟,其设置在桥梁台尾路基内,用于收集漫过桥梁端部伸缩缝进入路基段的污水;以及应急池,其设置在梁体的下方并与桥面集中收集系统、铺装层间收集系统、伸缩缝处收集系统和后台截水沟连通,用于收集桥面集中收集系统、铺装层间收集系统、伸缩缝处收集系统及后台截水沟汇入的污水。
所述的桥面集中收集系统,其包括顺桥向设置在沥青混凝土铺装层下部外侧边沿的碎石盲沟、顺碎石盲沟设置的若干泄水管以及排水管;所述碎石盲沟顶部与沥青混凝土铺装层之间铺设有玻纤格栅;各所述泄水管的出口分别与排水管相连通;
所述的铺装层间收集系统,其包括沿梁体宽度方向设置在防水混凝土上部的排水盲沟,该排水盲沟朝梁体外侧方向向下倾斜并在较低一侧向下依次贯穿防水混凝土和梁体设置有预埋管,该预埋管的上端设置有不锈钢丝网,下端与排水管相连通;
所述梁体的伸缩缝在施工时左右相对设置E型钢,两E型钢之间设置止水橡胶条;所述的伸缩缝处收集系统,其包括设置在梁体外侧伸缩缝处的弯管,所述止水橡胶条伸入弯管内,该弯管的另一端通过管道与排水管相连通;
所述的后台截水沟,其包括设置在桥梁台尾路基内并与桥梁宽度方向平行的截水沟,该截水沟上部开口并设置有盖板;
所述的应急池,其池口高于桥梁最高设计水位;
其中,后台截水沟和排水管分别通过管道与应急池相连通。
作为技术方案的进一步改进,所述泄水管包括A型直落式泄水管和/或A型侧排式泄水管;所述A型直落式泄水管依次贯穿沥青混凝土铺装层、防水混凝土和梁体,其上端设置有泄水栅管和泄水管栅盖,下端与排水管相连通,该泄水管栅盖的顶部标高低于沥青混凝土铺装层标高;所述A型侧排式泄水管设置在沥青混凝土铺装层外侧,其入口处设置有泄水管盖,该泄水管盖与沥青混凝土铺装层、碎石盲沟以及防水混凝土相接触且顶部标高高于沥青混凝土铺装层标高,其出口接入排水管。
作为技术方案的进一步改进,所述泄水管还包括B型直落式泄水管和/或B型侧排式泄水管;所述B型直落式泄水管依次贯穿沥青混凝土铺装层、防水混凝土和梁体,其上端设置有泄水栅管和泄水管栅盖,下端开口,该泄水栅管和泄水管栅盖的外侧边沿设置有防水砼,该防水砼的顶部标高高于沥青混凝土铺装层标高;所述B型侧排式泄水管设置在沥青混凝土铺装层外侧,其入口处设置有泄水管盖,该泄水管盖与沥青混凝土铺装层、碎石盲沟以及防水混凝土之间设置有防水砼,泄水管盖顶部标高高于防水砼的顶部标高,该防水砼的顶部标高高于沥青混凝土铺装层标高。
作为技术方案的进一步改进,所述排水管与泄水管通过三通及弯头相连通。
作为技术方案的进一步改进,所述排水管通过吊钩固定在梁体上。
作为技术方案的进一步改进,所述泄水管为铸铁材质,所述排水管为PVC或PE材质。
作为技术方案的进一步改进,所述排水盲沟两侧的防水混凝土的上表面分别朝排水盲沟具有5%倾斜向下的坡度。
作为技术方案的进一步改进,所述应急池为防水混凝土结构,其内侧表面铺设有聚乙烯卷材。
本发明还提供了上述技术方案的施工方法如下:
一种跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统的施工方法,包括如下步骤:
1)、主梁施工阶段:梁体施工时,预埋各泄水管和预埋管;
2)、桥面铺装施工阶段:梁体上部防水混凝土现浇施工时,在现浇砼层内预留排水盲沟的槽,在预埋管顶部增设不锈钢丝网,根据各泄水管的类型在各泄水管处安装泄水栅管、泄水栅盖或者安装泄水管盖;施工沥青混凝土铺装层时,在该铺装层内预留碎石盲沟的槽,碎石盲沟和排水盲沟均回填颗粒级配良好的碎石,碎石盲沟回填碎石后铺设一层玻纤格栅;
3)、路基施工阶段:桥梁台尾路基施工时,在路基内开挖并施工截水沟,并将盖板固定于其上;再在桥梁下方开挖应急池的基坑,浇筑应急池的防水混凝土层,然后铺设聚乙烯卷材;
4)、桥面附属施工阶段:在梁体上施工排水管,排水管通过吊钩固定于主梁或者固定于桥墩及盖梁,施工过程中根据现场实际情况对排水管的高度及坡度进行调整;同时,对梁体的伸缩缝处进行施工,在E型钢之间安装止水橡胶条并在梁体上伸缩缝处安装弯管,将止水橡胶条的端部延伸至弯管内;将各泄水管、预埋管以及弯管通过三通、弯头接入排水管;
5)、收尾阶段:将排水管及截水沟接入应急池。
本发明相对于现有技术,具有以下优点:
(1)、本发明通过桥面集中收集系统、铺装层间收集系统、伸缩缝处收集系统、台后截水沟四部分将桥面危化品污水汇集到应急池内,再将应急池内的污水运走后处理。
(2)、本发明综合考虑了桥面、铺装层间、伸缩缝处以及台尾路基段的污水收集,可全面收集桥梁范围内泄露的危化品污水,从而系统性解决了因危化品泄露污染桥下水体的问题。
(3)、本发明各部分组件构造简单,容易实现,且均可在工厂批量采购或者现场施工预留;成本较低,现场安装较为方便。
附图说明
图1为本发明的总体结构示意图;
图2为本发明中桥面集中收集系统的总体布置示意图;
图3为本发明中桥面集中收集系统的直落式排水管俯视示意图;
图4为本发明中桥面集中收集系统的A型直落式泄水管大样示意图;
图5为本发明中桥面集中收集系统的B型直落式泄水管大样示意图;
图6为本发明中桥面集中收集系统的碎石盲沟大样示意图;
图7为本发明中桥面集中收集系统的侧排式泄水管俯视示意图;
图8为本发明中桥面集中收集系统的A型侧排式泄水管大样示意图;
图9为本发明中桥面集中收集系统的B型侧排式泄水管大样示意图;
图10为本发明中带吊杆的吊钩大样示意图;
图11为本发明中不带吊杆的吊钩大样示意图;
图12为本发明中铺装层间收集系统的立面示意图;
图13为本发明中铺装层间收集系统的俯视示意图;
图14为本发明中伸缩缝处收集系统的结构示意图;
图15为本发明中伸缩缝处收集系统的立面示意图;
图16为本发明中后台截水沟的立面示意图;
图17为本发明中应急池的俯视示意图;
图18为本发明中应急池的立面示意图;
图19为本发明中施工流程图;
图中:100.桥梁、101.梁体、102.伸缩缝、103.防水混凝土、104.沥青混凝土铺装层、105.护栏、200.桥面集中收集系统、201.碎石盲沟、202.泄水管、2021.A型直落式泄水管、2022.A型侧排式泄水管、2023.B型直落式泄水管、2024.B型侧排式泄水管、2025.泄水栅管、2026.水管栅盖、2027.泄水管盖、2028.防水砼、2029.熟铁定位箍、2030.螺栓、2031.钢条吊杆、2032.钢板、2033.膨胀螺丝、203.排水管、204.玻纤格栅、205.吊钩、300.铺装层间收集系统、301.排水盲沟、302.预埋管、303.不锈钢丝网、400.伸缩缝处收集系统、401.E型钢、402.止水橡胶条、403.弯管、500.后台截水沟、501.截水沟、502.盖板、503.台尾路基、600.应急池、601.聚乙烯卷材。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明作进一步说明。
实施例1:
如图1至图18所示,本发明一种跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统,所述桥梁100包括具有若干伸缩缝102的梁体101,梁体101两侧为护栏105,梁体101上表面设置有铺装,依次为防水混凝土103和沥青混凝土铺装层104,其特点是,该所述应急处理系统至少包括:桥面集中收集系统200,其设置在梁体101外侧边沿处,用于全面收集桥面污水;铺装层间收集系统300,其设置在伸缩缝102前的联端的较低一侧,用于收集渗入沥青混凝土铺装层104内的污水;伸缩缝处收集系统400,其设置在伸缩缝102处,用于收集渗入伸缩缝102的污水;后台截水沟500,其设置在桥梁台尾路基503内,用于收集漫过桥梁端部伸缩缝进入台尾路基503段的污水;以及应急池600,其设置在梁体101的下方并与桥面集中收集系统200、铺装层间收集系统300、伸缩缝处收集系统400和后台截水沟500连通,用于收集桥面集中收集系统200、铺装层间收集系统300、伸缩缝处收集系统400和后台截水沟500汇入的污水。
本实施例中,所述的桥面集中收集系统200,其包括顺桥梁长度向设置在沥青混凝土铺装层104下部外侧边沿的碎石盲沟201、顺碎石盲沟201设置的若干泄水管202以及排水管203;所述碎石盲沟201顶部与沥青混凝土铺装层104之间铺设有玻纤格栅204;各所述泄水管202的均为铸铁材质,其出口分别通过三通或弯头与排水管203相连通;所述排水管203为PVC或PE材质;泄水管202和排水管203均可定制采购工厂的成品,降低施工的成本;所述排水管203通过吊钩205安装固定在梁体101上;所述吊钩205有两种形式,第一种如图10所示,吊钩205包括熟铁定位箍2029、螺栓2030、钢条吊杆2031、钢板2032和膨胀螺丝2033,本实施例中所述的排水管203通过该吊钩205一般固定在梁体101的主梁上,钢条吊杆2031用于调整排水管203的高度及坡度,第二种如图11所示,包括熟铁定位箍2029和膨胀螺丝2033,本实施例中所述的排水管203通过该吊钩205一般固定在梁体101的桥墩及盖梁上。
本实施例中,泄水管202可根据桥梁主梁悬臂尺寸是否受限分为直落式和侧排式,其中直落式仅适用于上部主梁悬臂较大时,而侧排式不受悬臂尺寸的限制,各泄水管202的间距根据规范计算确定。泄水管202在设置时,其端头分A\B两种型号,其中A型端部略低于铺装并接入排水管203,B型端部高出铺装3-5cm不接入排水管203,当桥梁长度较短时,全桥可均按A型泄水管设置,当桥梁长度较长时,A、B型泄水管交替设置。具体的,当全桥设置A型泄水管时,所述泄水管202包括A型直落式泄水管2021和/或A型侧排式泄水管2022;所述A型直落式泄水管2021依次贯穿沥青混凝土铺装层104、防水混凝土103和梁体101,其上端设置有泄水栅管2025和泄水管栅盖2026,下端与排水管203相连通,该泄水管栅盖2026的顶部标高低于沥青混凝土铺装层104标高;所述A型侧排式泄水管2022设置在沥青混凝土铺装层104外侧,如图8所示,A型侧排式泄水管2022设置在护栏105内,其入口处设置有泄水管盖2027,该泄水管盖2027与沥青混凝土铺装层104、碎石盲沟201以及防水混凝土103相接触且顶部标高高于沥青混凝土铺装层104标高,其出口接入排水管203。所述泄水管202还可以包括B型直落式泄水管2023和/或B型侧排式泄水管2024;所述B型直落式泄水管2023依次贯穿沥青混凝土铺装层104、防水混凝土103和梁体101,其上端设置有泄水栅管2025和泄水管栅盖2026,下端开口,用于直接排除桥面过多的水流,该泄水栅管2025和泄水管栅盖2026的外侧边沿设置有防水砼2028,该防水砼2028的顶部标高高于沥青混凝土铺装层104标高;所述B型侧排式泄水管2024设置在沥青混凝土铺装层104外侧,其入口处设置有泄水管盖2027,该泄水管盖2027与沥青混凝土铺装层104、碎石盲沟201以及防水混凝土103之间设置有防水砼2028,泄水管盖2027顶部标高高于防水砼2028的顶部标高,该防水砼2028的顶部标高高于沥青混凝土铺装层104标高。应用时,当危化品泄露、事后处理、小雨及暴雨前期时,桥面污水量较小,水流可直接从泄水管栅盖2026处和/或泄水管盖2027处直接进入A型直落式泄水管2021和/或A型侧排式泄水管2022内,或者水流渗入沥青混凝土铺装层104并进入碎石盲沟201后再汇入A型直落式泄水管2021和/或A型侧排式泄水管2022内,再流入排水管203;当暴雨后期时,水量较大,桥面已无污水,多余的雨水可由B型直落式泄水管2023和/或B型侧排式泄水管2024直接排入桥下。
本实施例中,所述的铺装层间收集系统300,其包括沿梁体101宽度方向设置在防水混凝土103上部的排水盲沟301,该排水盲沟301朝梁体101外侧方向向下倾斜并在较低一侧向下依次贯穿防水混凝土103和梁体101设置有预埋管302,该预埋管302可以是PVC管,它的上端设置有不锈钢丝网303,下端与排水管203相连通。为便于渗入沥青混凝土铺装层104的污水能够向排水盲沟103汇集,所述排水盲沟301两侧的防水混凝土103的上表面分别朝排水盲沟103具有5%倾斜向下的坡度,污水进入排水盲沟103后再通过预埋管302进入排水管203。
本实施例中,所述的伸缩缝处收集系统400,其包括左右相对设置的E型钢401,两E型钢401之间设置有止水橡胶条402,还包括设置在梁体101外侧伸缩缝102处的弯管403,所述止水橡胶条402伸入弯管403内,该弯管403的另一端通过管道与排水管203相连通,污水从伸缩缝102处在止水橡胶条402的作用下进行弯管403内,再进入排水管203。
本实施例中,所述的后台截水沟500,其包括设置在桥梁台尾路基内并与桥梁宽度方向平行的截水沟501,该截水沟501上部开口并设置有盖板502,截水沟501与盖板502连接紧密,避免后期因盖板502松动影响交通;
本实施例中,所述的应急池600为防水混凝土结构,其内侧表面铺设有聚乙烯卷材601,其池口高于桥梁最高设计水位及地面线,一般高出20cm即可;
其中,后台截水沟500和排水管203分别通过管道与应急池600相连通,将收集桥面集中收集系统200、铺装层间收集系统300、伸缩缝处收集系统400和后台截水沟500收集的污水汇入应急池600,应急池600内的水再运走后进行处理。
本实施例中,应急池600可以设置直径80mm的不锈钢旋塞阀们作为排水孔,当雨水量过大且桥面径流排水不含有污染物,可将阀门打开排水,保障发生事故时池内具有充足的容量,水排完时需及时关闭阀门,以便在危化品泄露事故发生时,应急池600内有足够的容量。
实施例2:
一种实施例1所述的跨越敏感水体桥梁的危化品泄露应急处理系统的施工方法,包括如下步骤:
1)、主梁施工阶段:梁体101施工时,预埋各泄水管202和预埋管302;
2)、桥面铺装施工阶段:梁体101上部防水混凝土103现浇施工时,在现浇砼层内预留排水盲沟301的槽,在预埋管302顶部增设不锈钢丝网303,根据各泄水管202的类型在各泄水管202处安装泄水栅管2025、泄水栅盖2026或者安装泄水管盖2027;施工沥青混凝土铺装层104时,在该铺装层内预留碎石盲沟201的槽,碎石盲沟201和排水盲沟301均回填颗粒级配良好的碎石(石子粒径尺寸越多,越不均匀,则级配良好),碎石盲沟201回填碎石后铺设一层玻纤格栅204;
3)、路基施工阶段:桥梁台尾路基施工时,在路基内开挖并施工截水沟501,并将盖板502固定于其上;再开挖应急池600的基坑,浇筑应急池600的防水混凝土层,然后铺设聚乙烯卷材601;
4)、桥面附属施工阶段:在梁体101上施工排水管203,排水管203通过吊钩205固定于主梁或者固定于桥墩及盖梁,施工过程中根据现场实际情况通过吊钩205的钢条吊杆2031对排水管203的高度及坡度进行调整;同时对梁体101的伸缩缝102处进行施工,在E型钢401之间安装止水橡胶条402并在梁体101上伸缩缝102处安装弯管403,将止水橡胶条402的端部延伸至弯管403内;将各泄水管202、预埋管以及弯管通过三通、弯头接入排水管203;
5)、收尾阶段:将排水管203及截水沟501接入应急池600。
以上仅为本发明的较佳实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求所界定的保护范围为准。
本发明未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。