等。 市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院项目建设与实施进度工期安排本项目建设年限为年,即年至年。 工作计划进度表将参照污水处理站扩容工程的进度,见表。 表配套工程进度计划表序号工作内容年年立项可研及审批地质勘察初步设计及评审施工图设计施工招标各建设程序审批土建工程施工试运行与工程验收实施进度保证本工程工作计划进度必须结合污水处理站扩容工程进行建市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院设。 本项目建设过程中工作量大耗时较长的内容有调节池回填工程垃圾堆体修整等施工工程,防渗膜和浮盖膜的施工需要较强的专业技术公司来施工。 必须需要有市政环卫施工经验的管理人员和施工队伍才能保证工程进度按计划实施,保证施工质量优秀。 市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院项目招标与投标要求本项目属于污水处理站扩容工程的配套工程,其招标与投标应与整体工程保持致,共同执行 。 为此,建场时在坝内库区做了帷幕灌浆处理,以减少库水向坝外的渗漏量,基本上达到防渗要求。 气候条件根据市气象站提供的观测统计资料,该区域为亚热带季风气候,具体气象条件如下气温全年平均气温征。 本层的砂石层属易透水层,是向坝下渗漏的主要含水层。 库区全风化土层属微透水层,可视为库区相对隔水层,但它发育天窗,使库水垂直向下渗透,补给透水性较好的强风化石英斑岩,再以水平渗漏的方式排出坝下游近为年代人工填筑的亚粘土,属微透水层,但土层的分布面积和厚度有限,防渗效果不大。 库内连续分布的残坡积层是原水库的天然铺盖,由亚粘土淤泥质土砂石砾石等层状互层状交错沉积形成,属典型的山区洪坡积物的特埋场原建设期间场地勘察资料表明,该处地层由第四纪堆积物和燕山期酸性侵入岩组成。 主要地层由坝体老填土第四纪破残积层燕山期酸性岩浆组成。 按风化状态分为全风化岩强风化岩和中风化岩。 调节池位于坝体内坡附环境现状图市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院项目建设条件工程地质和水文地质条件本项目调节池的工程用地原为山塘水库坝脚处库内地带,地面标高为米,底部较为平坦,地形基本呈缓坡状。 填卫生研究所年月市市政工程设计研究院较大的垃圾堆体陡坡,局部坡度超过以上,目前暂时用膜进行覆盖,垃圾堆体自然沉降已经相对稳定。 其现状见图和图。 图调节池及周边环境现状图图调节池及周边。 本项目工程现状现有的调节池是在垃圾场填埋作业期间,填埋区北侧垃圾挡坝内侧特意不填垃圾,自然形成个调节池。 用于调节渗滤液全年水量,最大容积达万。 经过长时间积累,调节池南侧逐步形成个市环境有调节库未做防渗处理,只能作为事故状态时储存,需增加并尽快实施调节池的防渗及加盖工程。 污水处理站设备安装容量为,计算容量为,采用两台变压器供电,台,负荷率,另台,负荷率电导率数值由于本设计来水水源不同,其水质相差比较大,目前没有可靠的来水调蓄设施,因此,必须设置个调节池进行水质水量调节,调节水量为,调节池库容为,而目前坝外现,在各处理厂及封场区回用。 其进水设计指标最大值如下表。 表污水处理厂扩容工程设计进水水质最大值项目处理规模值氨氮厂焚烧二厂综合处理厂合计年年年年年年年年年污水处理站设计规模为,处理工艺采用市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院工艺,处理站出水达到城市杂用水水质标准处理站处理,加上已封场的生活垃圾填埋场产生的渗滤液,合计水量约。 其各期废水产生量见表。 表生活垃圾处理设施各期废水产生量览表时间不同水质分类统计水量高浓度有机废水填埋场焚烧容后的污水处理站根据污水扩容可研和初步设计,目前使用中的焚烧发电厂新计划建设的焚烧发电二厂生活垃圾综合处理厂均不单独设置污水处理系统,其产生的高浓度有机污水送入填埋场污水的垃圾渗滤液基本能达到国家渗滤液二级标准。 由于污水站工艺流程比较复杂,原系统各构筑物容积偏低,处理能力有限,仍有部分渗滤液需要市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院外运其他污水厂处理。 新建扩高浓度渗滤液生活垃圾填埋场污水处理站现有的污水处理站主要处理来自垃圾填埋场封场后的渗滤液和生活垃圾焚烧厂产生的高浓度渗滤液,污水处理量约为,经处理后 污水只能参考同类工程,同时结合市生活垃圾特性,预测渗滤液及厌氧发酵残留物脱水后的废水主要污染物浓度见表表综合处理厂高浓度废水水质情况指标值氨氮物厌氧发酵制取沼气发电,厌氧硝化残留物进行熟化堆肥回收垃圾填埋场产生的沼气,以沼气为原料,通过内燃发电机来发电,预计产生高浓度污水量为。 由于垃圾综合处理厂目前尚未建设,其处理过程中产生的污物厌氧发酵制取沼气发电,厌氧硝化残留物进行熟化堆肥回收垃圾填埋场产生的沼气,以沼气为原料,通过内燃发电机来发电,预计产生高浓度污水量为。 由于垃圾综合处理厂目前尚未建设,其处理过程中产生的污水只能参考同类工程,同时结合市生活垃圾特性,预测渗滤液及厌氧发酵残留物脱水后的废水主要污染物浓度见表表综合处理厂高浓度废水水质情况指标值氨氮高浓度渗滤液生活垃圾填埋场污水处理站现有的污水处理站主要处理来自垃圾填埋场封场后的渗滤液和生活垃圾焚烧厂产生的高浓度渗滤液,污水处理量约为,经处理后的垃圾渗滤液基本能达到国家渗滤液二级标准。 由于污水站工艺流程比较复杂,原系统各构筑物容积偏低,处理能力有限,仍有部分渗滤液需要市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院外运其他污水厂处理。 新建扩容后的污水处理站根据污水扩容可研和初步设计,目前使用中的焚烧发电厂新计划建设的焚烧发电二厂生活垃圾综合处理厂均不单独设置污水处理系统,其产生的高浓度有机污水送入填埋场污水处理站处理,加上已封场的生活垃圾填埋场产生的渗滤液,合计水量约。 其各期废水产生量见表。 表生活垃圾处理设施各期废水产生量览表时间不同水质分类统计水量高浓度有机废水填埋场焚烧厂焚烧二厂综合处理厂合计年年年年年年年年年污水处理站设计规模为,处理工艺采用市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院工艺,处理站出水达到城市杂用水水质标准,在各处理厂及封场区回用。 其进水设计指标最大值如下表。 表污水处理厂扩容工程设计进水水质最大值项目处理规模值氨氮电导率数值由于本设计来水水源不同,其水质相差比较大,目前没有可靠的来水调蓄设施,因此,必须设置个调节池进行水质水量调节,调节水量为,调节池库容为,而目前坝外现有调节库未做防渗处理,只能作为事故状态时储存,需增加并尽快实施调节池的防渗及加盖工程。 污水处理站设备安装容量为,计算容量为,采用两台变压器供电,台,负荷率,另台,负荷率。 本项目工程现状现有的调节池是在垃圾场填埋作业期间,填埋区北侧垃圾挡坝内侧特意不填垃圾,自然形成个调节池。 用于调节渗滤液全年水量,最大容积达万。 经过长时间积累,调节池南侧逐步形成个市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院较大的垃圾堆体陡坡,局部坡度超过以上,目前暂时用膜进行覆盖,垃圾堆体自然沉降已经相对稳定。 其现状见图和图。 图调节池及周边环境现状图图调节池及周边环境现状图市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院项目建设条件工程地质和水文地质条件本项目调节池的工程用地原为山塘水库坝脚处库内地带,地面标高为米,底部较为平坦,地形基本呈缓坡状。 填埋场原建设期间场地勘察资料表明,该处地层由第四纪堆积物和燕山期酸性侵入岩组成。 主要地层由坝体老填土第四纪破残积层燕山期酸性岩浆组成。 按风化状态分为全风化岩强风化岩和中风化岩。 调节池位于坝体内坡附近为年代人工填筑的亚粘土,属微透水层,但土层的分布面积和厚度有限,防渗效果不大。 库内连续分布的残坡积层是原水库的天然铺盖,由亚粘土淤泥质土砂石砾石等层状互层状交错沉积形成,属典型的山区洪坡积物的特征。 本层的砂石层属易透水层,是向坝下渗漏的主要含水层。 库区全风化土层属微透水层,可视为库区相对隔水层,但它发育天窗,使库水垂直向下渗透,补给透水性较好的强风化石英斑岩,再以水平渗漏的方式排出坝下游。 为此,建场时在坝内库区做了帷幕灌浆处理,以减少库水向坝外的渗漏量,基本上达到防渗要求。 气候条件根据市气象站提供的观测统计资料,该区域为亚热带季风气候,具体气象条件如下气温全年平均气温市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院极端最高气温极端最低气温月份平均气温月份平均气温降雨量该地区雨量充沛,年降雨量为毫米,雨季降水量占全年的左右。 年降雨量月最大降雨量多年平均小时最大降雨量多年平均小时最大降雨量多年平均蒸发量湿度平均相对湿度相对湿度变化范围年平均日照时间小时风向全年主导风以北风为主,春季以东南风北风为主,夏季以东南风为主,秋冬季以北风为主,全年北风和东南偏南风的频率很高,分别为和,但静风频率最高,为。 交通运输及施工条件调节池东北面为原填埋场进场道路,西面可从焚烧发电厂道路经现污水处理站到达调节池位置,交通条件良好。 沿调节池北面和东北面的池边设置有沼气收集管,沼气燃烧火炬正位于调节池北面池边靠道路位置。 调节池南面为垃圾堆体,因市环境卫生研究所年月市市政工程设计研究院堆体坡度较大,尚未进行泥土覆盖和生态恢复,在堆体坡脚设置有排水渠,顺坝边外排。 只有调节池西面,即现垃圾挡坝位置无其他建筑物,可开展施工,但坝面面积有限,且坝顶有排水渠通过,难于展开大面积机械施工。 供配电条件本项目外电工程采用千伏中压配电。 现场具有良好的供配电条件,但污水处理站现安装有专用变压器,只能满足装机容量在以下的用电设备的需求。 机制,按照有限责任公司的运作模式,按照实际处理规模和效果进行运营费用的核算。 本项目运行管理与污水处理站运营的部分,纳入污水处理站总运行管理架构,不再另外组织运行部门。 劳动定员与人员培训按照污水处理站可行性研究报告,污水处理站需要配置相关工作人
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