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水质提升处理及管网扩建工程项目投资立项可行性计划书

质为以发展农副产品加工业为主导的通辽市西部中心城市。供水现状水源及净水厂现状开鲁县现有净水厂两座,均采用地下水。第净水厂建于年,设计供水规模,厂区总占地面积约公顷。供水水源总计眼深井,其中号井位于自来水公司内,号井位于利民街南侧,环城西路东侧,号井位于新开大街南侧与环城西路东侧号井位于新开大街南侧,民主路西侧。眼井地面标高基本在左右,静水位在地下,动水位在地下,单井出水量为。号井和号井水泵装机功率为,扬程分别为和,号井水泵装机功率为。水厂内建有清水池个,每个容积,此外还建有加氯间座。当初设计水源井出水进入净水厂清水池,加氯消毒后经送水泵房配送给用户。现有水源地铁锰离子超过国家饮用水水质标准,铁平均为,锰平均为。水厂送水泵房内现安装台离心泵,用备单台水泵的流量为,功率为,扬程为。水泵采用变频调速的方式供水,泵房内尚有最初设计时的水泵位置,由于净水厂建在城区内,受水源地的影响,第净水厂没有条件增加流量,故而远期水泵没有安装,本次工程中将台净化间滤池的反冲洗水泵安装在现在闲置的水泵安装位置。加氯间内安装套二氧化氯发生器,有效氯产量为,功率为,用备。第二水源净水厂第二净水厂水源地水源地近期为冯家水源,远期为牛家水源。两组水源井平行布置,排距。垂直地下水流方向布置眼管井,单井设计水量。井径为,井深为,井距,每眼井平面布置。深井泵房平面尺寸为,地下深,钢筋混凝土结构。每座深井泵房内设深井泵台,水泵参数为。第二净水厂第二净水厂位于城区西南部的小王家,故也称小王家净水厂。该净水厂规模按照年万综合考虑,并预留年总规模万发展的需要。厂区总占地面积公顷。净水厂现有的主要构筑物如下清水池座,单池有效容积,其中储存消防水量。矩形清水池采用钢筋混凝土结构,平面尺寸,总高度,有效水深。送水泵房建筑按远期规模设计,设备按近期规模考虑。送水泵房内现有离心泵台,用备,水泵参数为。采用变频调速的方式供水。送水泵房平面尺寸为,半地下式。地下为钢筋混凝土结构,深地面上高,为砖混结构,配电值班室的平面尺寸为,层高。泵房内预留有台水泵的安装位置,本次工程安装台反冲洗水泵,远期供水时考虑将现有水泵更换,同时增加台水泵,以便满足远期送水规模的要求。二氧化氯投加量按计,本期安装套二氧化氯发生器,有效氯产量为,功率为,用备。供水管网现状区的供水管网建设主要经历了两个阶段。第阶段的配水管网建设始于年,年全部完工,最大直径,管材为铸铁管,总长度为。其他铸铁配水干管分别为。另有部分给水管。其余均在以下。由于第阶段敷设的管线年代久远,管道腐蚀严重,跑冒滴漏现象严重,因此在年月实施的内蒙古开鲁县给水改扩建工程进行了部分的管网建设。该工程对原有的供水管线进行了改造,同时修建了新的管道。但是随着城镇的不断发展,城区规模的不断扩大,现有的供水管线已经不能满足用户的需要。主要干管现状管线见下表现状供水管线览表序号所在位置管径管长管材新华街民主路幸福路新开大街城西曙光路辽河大街城西曙光路长青街环城西路白塔路东风街环城西路幸福路民主路育新街建设路解放路环城北路新开大街辽河大街建设街幸福路向阳街新华街团结路环城南路向阳街曙光路向阳街新华街白塔路东风街建设街工农路辽河大街工农小学以南过路管合计工程建设的必要性水质提升处及管网扩建工程不仅可提高人民生活水平,同时可为经济的可持续发展创造了良好的条件。现代化城镇建设需要相应的供水配套基础设施,随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,城镇供水问题已成为社会经济发展和人民生活稳定的重要制约因素。提高水厂的供水能力和水质,满足城镇发展所需的水量要求,经济效益和社会效益显著。加快城区供水差故障或测量时,控制系统均应以图像显示或声音模式进行报警。报警信息必须通过人机界面上的确认选项进行解除。故障复位当发生电气故障或偏差故障时,操作人员解除报警信息后,故障状态信息依然保留并限制该设备的程控和点动运行,状态信息必须通过人机界面上的复位选项进行清除。自控系统设计本工程在新建净化间内设置系统,系统作为现场分控站接入各自现有厂内自控系统主干网。硬件设备品牌及系统通讯协议均与现有自控系统保持致。第净水厂净化间分控站主要监控范围跌水曝气池滤池反冲洗泵房。主要测量参数净化间进水流量进水水质滤池出水水质滤池液位滤后水流量反冲洗水流量。系统规模类型开关量输入开关量输出模拟量输入模拟量输出信号类型数量第二净水厂净化间分控站主要监控范围跌水曝气池滤池反冲洗泵房回收水池。主要测量参数净化间进水流量进水水质滤池出水水质滤池液位滤后水流量反冲洗水流量回收水池液位。系统规模类型开关量输入开关量输出模拟量输入模拟量输出信号类型数量在线仪表选型及设置本工程不设二次显示仪表,在线检测仪表的检测数据就近送入控制站,作为控制系统的控制参数及水处理过程的历史记录。液体流量检测采用基于法拉第电磁感应定律原理的电磁流量计。液位测量采用基于声波反射原理的超声波液位计。水质分析采用基于红外吸收散射光线法原理的浊度分析仪。在线检测仪表均为标准电流信号输出。本工程主要工艺环节仪表设置如下净化间进水设置电磁流量计及浊度分析仪。滤池出水设置电磁流量计及浊度分析仪。滤池单池设超声波液位计。反冲洗出水总管设电磁流量计及压力变送器。回收水池设超声波液位计仅用于第二净水厂。防雷与接地本工程电气系统实施总等电位联结措施,因此自控及仪表系统与电气系统共用接地装置,接地电阻要求小于欧姆。分控站机柜内设接地母排,控制系统各类接地在柜内完成联结后,通过专用接地线与总等电位母排连接实现接大地。控制机柜电源进线处应设电源保护型由室内引至室外的现场总线线路应在入户处设信号型。采暖通风设计设计依据国家颁布的有关标准和规范民用建筑热工设计规范民用建筑节能设计标准城市热力网设计规范工业设备及管道绝热工程设计规范采暖通风与空气调节设计规范锅炉大气污染物排放标准工业企业设计卫生标准。建设单位提供的相关资料。建设单位提出的设计要求及相关专业提供的设计条件。设计参数采暖期室外采暖计算温度冬季采暖期天数天最大冻土深度夏季通风室外温度常年主导风向夏季空调室外计算干球温度夏季空调室外计算湿球温度。设计方案由于第净水厂位于城市中心区域,厂区供暖采用集中城市供热的方式,不再另外建设热源。第二净水厂距离城区较远,附近没有集中供热管网,因此厂区内的供热方式采用自建锅炉房的方式进行供热,由于现有水厂内没有锅炉房,故本次工程中新建座锅炉房。采暖部分热负荷净水厂采暖面积,设计热负荷估算为。热源净水厂热源来自新建锅炉房。净水厂采暖面积,总设计热负荷估算为。锅炉房内安装台热水锅炉采暖循环泵台用备,型号,参数为采暖调速补水泵台用备,型号,采暖调速补水泵参数为。砖烟囱座,高度为。供热系统净水厂附属构筑物室内采暖温度,生产车间采暖温度。净水厂单体室内均采用机械循环上供下回式,采暖热媒热水。散热器采用铸铁四柱型。采暖外线采用直埋敷设,管顶覆土为。管道周围填中砂,保温材料为聚氨酯发泡外防护层为高密度聚乙烯管壳。二通风部分投药加氯间综合泵房等均设有轴流风机,便于通风换气及排出各个房间余热,余湿,有害气体等。加氯间换气次数按次计算,其余房间换气次数均按次计算。三室内给排水部分室内给水管材采用塑料管及附件,排水管材采用排水管及附件。第章环境保护水质提升处理及管网扩建工程建成后,将会大大改善的供水水质的不利局面。但与此同时,供水工程本身也将会给环境带来些次生影响。对此,有关部门应做专题研究,并编制环境影响评价报告书。这里仅从工程的角度对此做初步的定性的评价,以供决策参考最终评价以环境影响评价报告书为准。设计依据及采用标准本设计依据国家计委和国务院环保局年月日关于颁发建设项目环境保护设计规定的通知国环字第号中的有关内容和要求进行设计。采用的主要环境标准有地表水环境质量标准污水综合排放标准锅炉大气污染物排放标准环境空气质量标准年修改版工业企业噪声控制设计规范。污水排入城市下水管道水质标准中的要求执行排放。环境保护措施会同市政环保部门监测入厂水质,监督工厂企业按污水排入城市下水管道水质标准中的要求执行排放。对入厂前后的水量和水质进行检测化验,整理分析,建立运行技术档案。并根据水量水质的变化,调试运转工况。建立信息交流制度,定期总结运行经验。目前净水厂厂址所在地大气环境质量较好,大气中各污染物浓度的日均值和任何次值都不超过环境空气质量标准中二级标准的要求厂址离居民区较远,无噪声敏感点。根据监测,昼夜噪声值均低于工业企业厂界噪声标准中的类标准,该区域声学环境质量是良好的。生产废水和生活污水的治理水厂生产废水主要来源于净化间滤池反冲洗排水。废水中主要是从原水中截留下来的悬浮物,从净化处理过程中使用药剂的品种来看都是无机物,对环境只是短暂的感官影响,基本无危害。生活污水主要是净化间等排出的厕所冲洗水和少量洗涤水,水质类似城市生活污水。厂区生活污水采用化粪池和体化净化装置处理后,达标排放。污水和废水经过处理后排放,减轻了对环境的污染。机泵噪音的控制噪音主要来源于处理厂送水泵房等车间的机泵设备。为减少噪音的危害,本设计主要采取以下措施在工艺设计中,优先采用低噪音的机泵设备,机泵基础采用减振垫,值班控制室采用隔音吸音的建筑材料等综合控制措施来降低噪音污染。厂区内考虑必要的绿化环境,来降低环境噪音,利用地形地物阻挡噪音传播,以减少噪音对环境的影响。锅炉烟尘及炉渣的治理大气污染源主要是采暖用的锅炉房。据推测烟尘和的最大落地浓度任意点的地面浓度值也可达到环境空气质量标准年修改版规定的标准,即回用水厂不超过环境空气质量二级标准浓度限值水源地不超过环境空气质量级标准浓度限值。固体废物的处理和处置本工程产生的固体废物主要有厂区生活垃圾。厂区生活垃圾与城市生活垃圾并处置,将来送城市垃圾处理厂进行无害化处理。环境影响分析从污染源的分析可知,本工程对环境的影响主要有生产废水生活污水泄氯噪声和烟尘。环境保护措施中对机泵的噪声及锅炉的烟尘加强了防范和治理。治理后排放气体中含氯浓度小于净水厂厂区周围环境低于工业企业噪声控制设计规范规定的噪声标准白天夜间锅炉烟尘可满足锅炉大气污染物排

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