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? 9:  给排《水供热?与瓦斯储配 !。 : 9.1 】 水    —。源 : 9.!1.1  本条【是,对抗:震设计中矿井水源】选择的规定 !。 :    1  在强!烈地震发生后由于水!源条件不《同,震后受?到破坏的程度也【不相同多个水源【震后维持部分供【水能:力,的概率较大有助于震!后的:恢复工作现行—国家标准《室,外给水排水和燃【气热力工《程抗震设计规范G】B 5?0032规定—“位:。于地震?区的大、《中城:市中的给《水水源、气源—和热源的设置不【宜少于两《个”矿井不属—。于大、?中城市但多数矿【井独立?于其他?人员集中区域需要】单独解决水源问题】这,一,点与大、中城—市相:同另外?。多数矿井在地下【开拓揭露或接—近地下含水岩层【有相当多的》地下水涌出》这些条件为》发现地下《水提供方便建设【多个水源相对容易保!留可供生活》饮用的水《。源对本单位及周围区!域灾后恢复意—义重大故专门作出本!款规定 !    2、3 】。。 选择?条件好的水》源,重点采取加强—抗震能力《的措:。施使:其在震后仍旧能够】提供有?效的供水服务—代价小而实效—显著故?提出“抗震救灾水】。源”的概念并—在后续的几条提【出一些具《体的要求 】 , ,。    抗震救灾】。水源用于灾区人【民的生?活及震?后恢复?建设:工作应提供符合饮用!水,标准:的用水污水》再,。生水源不《应列入抗震》。救灾:水源但?水质符合《标准的?净化后矿井》水是可以《的 ?     4!。 , 根据资料地震造成!。第四:系含水层液》。化水源井受到挤压变!形管井受到破坏;】地震:后地表变形、地【。表水源的取水构筑物!倒,塌会造成水源失去取!水功能而那些—。取用基岩含水层的水!源,井则损坏《。较小:   】  承压水水—。位高便于取水水【位,高于地表的》自流水取水不—需要动力对震后快】速恢复使用》有利 《 9.1【.2  本条从提】高水:源,可靠性出《发规:定了水源工程—设计的若干重—要原:则 —   ?  1  构筑【物的抗震设计应【符合国家《。有,关市政?工程的抗震规定【这里主?要指现行国家—标准:室外给水排水和燃气!热力工程抗震设计】规范GB 500】32:对场地?。选择及对工》程布置作《出的重要《规定:    ! 2  潜水泵【的电:动机与?泵,体一同设在井下不】需要长传动轴如【果管:井因地震发生变【形则:潜水泵运行》受,到的影响《很小 】 ,   3  大地】震发生后地》下水位可能发—生改变如果原来泵体!没,入水中的深度不大则!可能在水位》下降时发生吊泵无】法,取水而管井设计时】往往为了节省投资将!管径下部《的管径缩小水泵无法!向,下,延,伸为:了适应抗震救灾【则应将?管井的?。下泵段从《正,常的深度再向下多延!伸一:定深度比如1—5m左右这》样震后的取》水可靠?性就能得到较—大提高 【  ?   4  取水泵!房,平时维修《多采用电动》机械装卸设备震后】恢复供电《需要一?段时间?如果泵房《的构造不便于人力】手,动机械操作》则,给恢复供《水造成困难以往的】。水源井多设可—打,开的房?顶现在则《。有可能只留》。安设吊车《的环无?论何种方法目的【都是震后能尽快【恢复取水功》能  ?。 》9.1.《。3  井下水—源指的是《取水设施设在矿【井井下的供水水【源井下水源工—程可:能包括井下涌水的】收集和?。储存设施、取水钻井!及,取水以?及加压设施》等也可能包括设【在井下的矿井水净】化处理设施以及【上述工程《配套的管道工程及动!力,、控制?系统等?矿井:井下水源《。受震害一般较轻是相!对,可,靠的但作为抗—震救灾水源应为震】后取用方便创造条件! ? :     在—矿井运行《期间井下水》源就具备平时用不着!。的抗震?救灾供水能力一般情!况下是没有必要的但!考虑预先设》。。置一些简单》措施使震后方便快速!地,转换成抗震救灾状】。态却是可行的和必要!的本条即为这一【方面的规定这些措施!可,从下列?各,项中选择 【 ?。    (1)【设置备用取水钻【孔 》 , ,    (》。2)预留增》加水泵及电器设施的!位置 【。 ,    (3)预】设备用的井下—。输水管道该管道应 ! :     【   ? 1:)延伸至距离矿井】井,口较近处; 】 :。       【 ,。 ,2)设置带阀门的】接管口;《  【  :     3)接管!口的规?格应与该水源—的供水?能力相匹配; 【 《    《     4)接管!口位置应便于人员操!作   !  (4《)预留灾后安装【新管道的位置及安】。。装管道的支承构件】 , , ?   ?。 , (5)井》下水源的取水、输水!设施:。的设计规《格适当?。放大 《。 :  ?   以上措施是供!选择的参考项并不全!面随着?技术进步《将有针对具体—情况的更好》方法可?供采用实际应用不】要受:以上举例的限制 】 ,