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校区污水处理站建设工程建议书 校区污水处理站建设工程建议书

格式:word 上传:2025-11-16 00:02:04
浓度降低,下风向是污染物的输送方向,浓度将增高。最多风向的下风向,高浓 度污染机会多。但小风时,下风向近距离污染最严重。污染浓度与风向有关,又 与风速大小距离远近有关。 本季度月东北风为主导风向,月风向以西南风为主导。本季度风速不 大,平均在左右,小风和静风的情况占了绝大多数时间。因此,武汉市 的大气污染应以本地源为主。 风场 地面风场冬季,在不稳定冷锋影响下,武汉市全天盛行较强的偏北风。在 稳定的天气系统下,白天为较大范围的偏北风流,傍晚时,风向明显换为较大范 围的偏南风。因水域或地形影响,小范围会形成局地环流。在两种不同的天气 系统控制下,对大气污染影响截然不同,前者能降低污染物的浓度,后者在不同 范围内,形成不同程度的污染物的往复循环,即重复污染。 风的垂直变化冬季,米以下,风速随高度增加而加大,米之 间风速随高度变化不大,但风速的日变化加大,米以上风速随高度的变化小。 各高度风速以夜间大于白天为主。夏季,米以下风速随高度增加迅速加大, 米以上风速变化小,但日变化大于下层,因白天湍流交换较强,加大风速, 夜间停留减弱,容易形成逆温,使得风速减小,成为日大夜小的风速特点。 以上是武汉市的地面风场和垂直风场,在夏季对大气污染物的扩散输送作用 强,冬季风场对扩散输送不利,使冬季成为污染严重的季节。因此,应重点对冬 季的大气污染问题进行研究。 气温 武汉市冬季气温低,气层稳定,大气污染物浓度高但进入夏季后,气温 高,气层不稳定,大气污染物浓度低。般来说,气温的日变化与年变化样, 日中,白天气温升高,夜间气温下降,形成白天大气湍流交换强,大气污染浓 度低夜间气流下沉,湍流减弱,大气污染浓度增高。气温的垂直分布,决定着 大气的层结状态,当气温上高下低时,层结稳定气温上低下高时,层结不稳定, 湍流扩散强。因此,气温的时空分布,影响着大气中污染物的堆积扩散程度。武 汉市本季均气温约为,月上旬常出现逆温,月明显表现出热岛效应。 详细情况可见表。表武汉市气候条件记录 武汉气象条件统计表 气温 多年平均气温 极端高温年月 极端低温年月日 最高月平均年月 最低月平均年月 降雨量 多年平均降雨量年平均 最大年降雨量年 最小年降雨量年 最大月降雨量年月 最大日降雨量年月 日 最大小时降雨量年月日 暴雨多集中在月份,其间降雨量占全年降雨量的。汛期月 份降雨量占全年降雨量的。 蒸发量 多年平均蒸发量 年最大蒸发量年 年最小蒸发量年 最大月蒸发量年月 湿度 多年平均相对湿度 日平均相对湿度 降雪量 年平均降雪日天 风向风速全年主导风向东北风 冬季主导风向北风和东北风 夏季主导风向东南风 年平均风速 最大风速 最大风级九级 武汉理工大学西院校区概况 武汉理工大学是经国务院批准,于 年月由原武汉工业大学武汉交通科技大学武汉汽车工业大学三校合并组建 而成的高校,是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家工程重点建 设的高校。 武汉理工大学马房山校区位于武昌洪山区,地理位置为东经, 北纬,包括东院西院鉴湖西院校区,位于武汉市洪山区璐 狮路号,地处璐渝路以南,雄楚大街以北,璐狮路区及附近地域水体水质,改善城区环境质量状况, 控制城市水体污染,提高居民生活用水质量,保护和改善南湖及附近水体生态环 境,恢复地区生态平衡,保障社会经济可持续发展,建设西院校区污水处理站已 迫在眉睫。 依据武汉市城市总体规划,以及我小组成员调查及专家老 师论证,西院校区污水处理站规模为生活污水。根据社会经济发展进 程和规划要求,力争年城市污水处理率达以上。 西院校区污水处理站工程主要包括污水管网污水收集系统提升泵站污 水处理系统等工程。污水处理站规模为生活污水。 项目论证 编制依据与标准 编制依据 中华人民共和国水污染防治法 国务院关于环境保护若干问题的决定号 武汉市城市总体规划 武汉理工大学总体规划 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知号 编制标准 污水综合排放标准 地面水环境质量标准 污水排入城市下水道质标准 生活饮用水卫生标准 城市污水处理站污水污泥排放标准 泵站设计规范 城镇污水处理站污染物排放标准 污水处理站工艺设计手册 农用污泥中污染物控制标准 城市污水处理及污染防治技术政策建城号 城市污水处理工程项目建设标准修订建标号 室外排水设计规范 建筑结构设计统标准 建设结构荷载设计规范 建筑设计防火规范 给水排水工程构筑物设计规范建筑电气设计技术规范 城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准 建筑给水排水设计规范 混凝土结构设计规范 建筑地基基础设计规范 建筑抗震设计规范 混凝土外加剂应用技术规范 工业企业噪声控制设计规范 通用用电设备配电设计规范 民用建筑电气设计规范 给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程 工业企业设计卫生标准 房屋建筑制图统标准 钢结构设计规范 岩土工程勘察规范 砌体结构设计规范 构筑物抗震设计规范 采暖通风及空气调节设计规范 水工混凝土结构设计规范 地下工程防水技术规范 供配电系统设计规范 及以下变电所设计规范 低压配电装置及线路设计规范 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 建筑防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 编制原则范围 编制原则 根据我国有关环境保护法规及对工程项目建设的有关要求,本工程可行性研究报告的编制将遵循以下原则 认真彻国家关于环境保护工作的政策和方针,符合国家的有关法律规 范标准。 二在总体规划的指导下,采用统规划,分期实施的原则,使工程设计与 片区发展相协调,既保护环境,节约成本,又最大限度的发挥工程效益。 三采用适合本片区条件的技术,选用具有针对性的,高效节能的污水处理 工艺,重点脱氮除磷,并充分利用污水处理站地址地形,因地制宜采用现代化技 术,提高管理水平,做到投资最小,运行稳定,维护简单,收益最大,并使处理 后尾水能达到国家污水回用标准。 四选择国内先进可靠高效运行管理方便维修简便的排水专用设备 和控制元件系统。 五妥善处理处置污水处理过程中产生的栅渣,污泥,噪音,避免二次污 染。 六充分利用片区内现有管道,减少工程投资,快速完成工程建设。 编制范围 校区内的污水收集,排放系统,污水处理站工艺技术方案论证及其可行 性研究。 二工程的建筑工艺设备结构电气仪表等工程方案设计及总平面布 置。 三工程投资估算及技术经济评价。 四工程经济,环境,社会效益评价。 项目建设必要性分析 保护环境是我国的项基本国策 直以来,我国把环境保护作为项基本国策,把实现可持续发展作为个 重要大战略,按照国家十二五规划的目标,所有城市都要建设生活污水处理设 施,到年城市污水处理率不低于。同时,保护环境也是地方政府的 项重要职责,也是所有单位的义务。目前,武汉理工大学西院校区污水处理设施 已远远滞后于城市建设和发展的需要,为尽快改善水体环境质量状况,保证国民 概述 项目概况 项目名称武汉市理工大学西院校区污水处理站建设工程 研究单位武汉理工大学资环学院 主管单位武汉理工大学资环学院 规划范围亩 规划年限年 建设规模 建设期限年 工程总投资万元 资金来源是拟申请地方财政资金二是由社会筹款所得三是银行贷 款 项目背景 武汉市概况 武汉,简称汉,俗称江城,位于中国腹地中心湖北省东部长江与汉 水交汇处,是全国特大城市和重要的交通枢纽,华中地区和长江中游的经济科 技教育和文化中心。地理位置为东经,北纬 。面积平方公里,市区被长江汉水分隔成武昌汉口汉 阳三镇,现辖个区和个国家级开发区,全市总人口万人湖北省总人 口为万人,其中,个中心城区人口为万人。武汉市临江傍水,四周 湖泊星罗棋布,河港交织,水资源相当丰富,以长江为干流构成庞大的水网,总 水域面积平方公里,占城市面积的。武汉水资源总量不仅大大超过 了现有工农业生产和城镇居民用水量,而且价格低水质优。 湖北地貌以山地丘陵为主,根据海拔高度形态特征,全省地貌可划分为平原 岗地丘陵山地种类型,分别占和湖北 核准通过,归档资料。 未经允许,请勿外传,省土地利用总体规划修编办公室,。 武汉市的地貌主要为河湖冲积平原,其次为残丘。残丘在市区中部主要近东 西向延伸,相互近于平行,若断若续,而河湖冲积平原广布于残丘带的南北两侧。 武汉市国土面积平方公里,其中城区面积,郊区面积 ,市辖县面积,为全省土地总面积的。武汉总属江汉平 原,市区地势东高西低,大部分地区在海拨米以下,海拔米山地面积占 全市面积的左右,地势中间低平,黄陂新洲北部属中低丘陵地区,为大别 山的绵延部分。河流水系由北部丘陵向南发展,注入长江。平原部分湖泊众多, 地势低平,近代冲积层厚达米,是很好的农耕地区。这种特殊的地理地 貌条件,是形成武汉市气候特征的重要因素之。 武汉市处北亚热带和中亚热带北段,北部接近我国北亚热带的北界,南跨越中 亚热带的北界。处于我国东部季风气候区,属典型的亚热带季风气候,具有光能充 足热量丰富无霜期长降水丰沛雨热同季等特点。由于境内地形结构复杂, 导致地区气候差异较大,形成些各具特点的小气候区域中国自然资源丛书编撰 委员会,。湖北省地处亚热带季风气候区,降水充沛,属于湿润带,局部地 区甚至属于多雨地带。因而河流水源补给充足,境内以长江汉江为骨干,接纳了 省内干余条中小河流。长江从重庆巫山县入境,浩荡东流,横贯全省,至黄梅县出境 长达。汉江自陕西蜀河口入境,由西北向东南斜贯省内,于汉口汇入长江, 省境长,是湖北省第大河流。省内河长在以上的中小河流共有 条,总长度达,通航里程余公里。全省水资源数量较为富裕,但因受 水气来源和地形条件的影响,地区分布不均,各地丰歉程度不。 风向与风速 大气污染浓度变化与风速变化成反比,风大时污染轻风小时,污染重。经 查阅武汉市年第季度气象资料得出武汉市在这个季节里的平均风速小, 第季的平均风速仅为。其中小风日数有天,占总日数的 静风日数为天,占总日数的。而风速小,大气污染 物的水平稀释迁移扩散能力弱,引起局部范围内地面污染物浓度增加。可见, 风速是影响污染物扩散的主要因素之。 大气污染浓度与风向也密切相关。般来说,上风向常常因污染物被带走而浓度降低,下风向是污染物的输送方向,浓度将增高。最多风向的下风向,高浓 度污染机会多。但小风时,下风向近距离污染最严重。污染浓度与风向有关,又 与风速大小距离远近有关。 本季度月东北风为主导风向,月风向以西南风为主导。本季度风速不 大,平均在左右,小风和静风的情况占了绝大多数时间。因此,武汉市 的大气污染应以本地源为主。 风场 地面风场冬季,在不稳定冷锋影响下,武汉市全天盛行较强的偏北风。在 稳定的天气系统下,白天为较大范围的偏北风流,傍晚时,风向明显换为较大范 围的偏南风。因水域或地形影响,小范围会形成局地环流。在两种不同的天气 系统控制下,对大气污染影响截然不同,前者能降低污染物的浓度,后者在不同 范围内,形成不同程度的污染物的往复循环,即重复污染。 风的垂直变化冬季,米以下,风速随高度增加而加大,米之 间风速随高度变化不大,但风速的日变化加大,米以上风速随高度的变化小。 各高度风速以夜间大于白天为主。夏季,米以下风速随高度增加迅速加大, 米以上风速变化小,但日变化大于下层,因白天湍流交换较强,加大风速, 夜间停留减弱,容易形成逆
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