资源描述
第一章 项目总论
一、概述
1、项目名称:某某市美利生态工业区基础设施项目供水厂及配套管网工程
2、项目主管单位:某某市人民政府
3、项目实施单位:某某市应理城乡市政产业(集团)公司
4、项目法人代表: XXX
5、项目拟建地址:某某市市区以北,东至镇照路,南至北干渠,西至美利纸业,北至宁蒙省界。拟建水厂为美利工业区照壁山湖南侧,A1路西侧,B8路北侧,厂区占地135亩。
二、编制依据:
1、某某市应理城乡市政产业(集团)公司《关于某某市美利生态工业区基础设施项目供水厂及配套管网工程的设计委托书》
2、《某某市总体规划》(2005-2025年)
3、《某某市美利生态工业区总体规划》
4、《XX某某市水源地供水水文地质勘察报告》
5、某某市供排水总公司 1998-2005年逐月的水质国标35项分析报告单。
6、工程设计采用的主要标准和规范
(1)水质
《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)
《地表水资源质量标准》 (SL63-93)
《生活饮用水水源水质标准》 (CJ3020-93)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)
《生活饮用水标准检验法》 (GB5750-85)
《水源水中百菌清卫生标准》 (GB11729-89)
《城市供水行业2002年技术进步发展规划》
(2)设计
《室外给水设计规范》 (GBJB-86)
《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2002)
《城市给水工程项目建设标准》(1994年版)
《城市给水工程规划规范》 (GB50282-98)
《城市居民生活用水量标准》 (GB/T50331-2002)
《工程建筑标准强制性条文》(城市建设部份)
(建标[2002]202号)
《工业企业设计卫生标准》
4、主要设计资料
⑴某某市美利生态工业区水厂地形图。
⑵某某市人民政府市长办公会议纪要(2007.第55次)中关于给水厂规模和进出水水质的决定。
⑶某某市应理城乡市政产业(集团)公司提供的其他相关资料。
三、建设内容
美利生态工业区给水厂建设规模为6万m3/d,其中生活给水2万m3/d,工业给水4万m3/d。并配套敷设相应的管网工程22955米,其中:生活用水供水工程铺设管径为DN200—400mm,7695米,工业用水供水工程铺设管径为DN200—800mm,15260米。
四、建设期限
该项目工程计划于2008年5月开工建设,2009年10月底完工。
五、项目总投资及资金来源
项目总投资:7142万元。其中:
银行贷款:5000万元
财政拨款及企业自筹:2142万元
第二章 项目区建设条件
一、城市概况
某某市是XX的工业重镇和商品粮基地,不仅具有便利的交通运输条件,还有富足的能源(煤、沙坡头水电站、大柳树水电站)、有利的农、林、牧副、渔业基础条件、丰富的旅游资源(高庙、著名的5A级旅游区沙坡头毗邻市区),市区是全市的政治、经济、文化中心,必将建成西北地区铁路、公路交通枢纽、水利电力枢纽以及高耗能工业和旅游业的现代化城市。
某某市地处XX中西部宁蒙甘交接带,市域总面积15743km2,城市对外交通便利,是西北地区重要的货运集散地,其地理位置的重要性不言而喻。根据近几年全市国内生产总值的统计,某某市经济发展水平在全区总体处于中等水平,农业为其支柱产业,工业发展初具规模,旅游业发展迅速并形成一定规模。某某历史悠久,得黄河之利,依大漠山地之险,被誉为“左联XX,右通庄浪、东阻大河、西距沙山,后接贺兰之固,前有大河之险”的边陲要路。
二、地理位置与范围
某某市位于XX西部,黄河上游,地理坐标为东经104°17′~105°37′,北纬36°59′~37°43′,东邻中宁县,南靠同心县、海源县和甘肃省靖远县,西连甘肃省景泰县,北接内蒙古自治区阿拉善左旗。
三、自然条件概况
(一)地质地貌
项目区所在地某某市境内山地、丘陵、盆地、平原、沙漠纵横交错,地形复杂,地势由西南向东北倾斜,地貌自南向北明显可分为三带:一是南部山地、丘陵和盆地,最高海拔为2362m,最低海拔1194m;二是中部的黄河冲积平原,因黄河不断下切和周围山地的地质构造运动的影响,形成数级阶地。河床向两侧可划分为河滩地、一级阶地、二级阶地和四级阶地等四个单元,此外还有少数地区属山前洪积扇,灌区外围还分布有多种类型的风积沙丘。项目区内的湖泊湿地和河漫滩湿地即位于此处;三是北部的以新月形沙丘链为主的腾格里沙漠东南前缘。其西北部为地形复杂的高大沙丘分布区,东北部分布有较多的平铺沙地及数量不多的沙丘。
某某市南北山体多由层层排列、鳞次栉比的沉积岩构成。初露部分大多为地质时代的海洋或湖泊底部各种碎屑和碳酸盐物质堆积而成,其中二叠系至白垩系未见,项目区所在的黄河沿岸和腾格里沙漠边缘的湖泊台地有第四系出露。
(二)气候
参照1978年出版的中华人民共和国气候图集中气候区划所采用的标准,XX气候区划的指标和分类详见图3-1。
某某市属中温带干旱气候区,由于地处内陆,靠近沙漠,不仅是典型的大陆性气候,同时也有沙漠气候特点。主要特点是:日照充足,积温较高,光能丰富,干旱少雨,蒸发强烈。气温年较差和日较差都大,并有风沙、寒流、霜冻、冰雹等多种灾害天气。冬季干冷时间长,夏季炎热时间短,春季升温快,秋季降温迅速。
1、气温:根据某某市气象局的资料,某某市1996~2005十年间的平均气温为9.46℃,1月平均气温为-6.63℃,7月平均气温为23.04℃,极端最低气温-20.1℃,极端最高气温35.14℃。各月平均气温及最高、最低气温,详见表3-3。
某某市城区1996~2005年各月平均气温
表3-3 单位:℃
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年平均
平均气温
-6.6
-2.2
4.5
12.1
17.1
21.2
23.0
21.1
16.5
9.7
1.9
-4.9
9.5
极高温
9.5
16.6
23.7
30.1
31.2
33.1
35.1
33.4
31.6
25.8
18.6
10.3
极低温
-20.1
-17.5
-10.2
-3.4
3.7
8.5
12.4
9.9
4.2
-3.9
-9.8
-18.2
2、降水:项目区属干旱区,全年雨量稀少,1990~2005十六年内年均降水量为180.0 mm,七月、八月份雨量较多,且多以阵雨、暴雨形式出现,十二月降雨量最少(详见图3-2)。本区年蒸发量为1973 mm,是降雨量的10倍以上。各月蒸发量以五月份量大,为285.7mm,十二月份最小,为43.2mm,相差242.5mm。每年灌头水前,以四月份蒸发量最大为264.2mm,比三月份增加107.2mm,导致土壤返盐以四月最重。
3、日照:本区日照时数较长,年平均总日照时数为2845.9小时。从各月日照时数分布情况看,以五、六、七月日照最长,日照时数最多出现在六月份,为285.9小时,日照率65%;日照时数最少出现在二月份,仅为202.6小时,日照率为66%;日照百分率最高在冬季,11~1月份都超过70%。
4、灾害性天气:本区主要气象灾害有干旱、霜冻、风沙和冰雹等。
(1)风沙:某某市地处腾格里沙漠东南前缘,是中国的三大风口之一,风大沙多,气候干燥,为风沙危害严重地区。本区是多风地区,年平均风速2.4m/s。风速风力≥17m/s大风日数,年平均8天,最多16天,最大风速34m/s。大风日数以3~5月最多,占历年平均大风日数的57.2%,其中四月最多,占25%,6~7月份次之,10月、11月、2月最少。大风出现均以西北风为主,持续天数最长达三天。夏季以阵性大风为主,最大强度出现在中午以后,大风常伴有沙暴。据某某市气象局的气象统计资料显示,1990~2005十六年间,项目区内年均浮尘日数4天、扬沙日数11.5天、大风日数13.4天、沙尘暴日数1.7天,以四、五月份最为严重。详见表3-4。
表3-4 某某市城区1990~2005年各月沙尘灾害天气日数 单位:天
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
大风日数
合计
3
12
31
42
40
28
17
12
6
12
7
4
214
平均
0.20
0.80
1.90
2.63
2.50
1.75
1.06
0.75
0.38
0.75
0.44
0.25
13.38
浮尘日数
合计
2
3
10
19
14
5
4
3
1
1
2
64
平均
0.13
0.19
0.63
1.19
0.88
0.31
0.25
0.20
0.06
0.06
0.13
4.00
扬沙日数
合计
2
19
36
47
25
17
12
5
3
7
6
5
184
平均
0.13
1.19
2.25
2.94
1.56
1.06
0.75
0.30
0.19
0.44
0.38
0.31
11.50
沙尘暴日数
合计
1
2
11
10
1
1
1
27
平均
0.06
0.13
0.69
0.63
0.06
0.06
0.06
1.69
大风:风力≥17m/s或≥8级
浮尘:悬浮在大气中的沙或土壤粒子,使水平能见度小于10公里的天气现象
扬沙:亦称高吹沙(尘)。风将地面尘沙吹起,使空气相当混浊,水平能见度在1~10公里以内的天气现象
沙尘暴:沙尘暴是抢风将地面大量尘沙吹起,使空气非常混浊,水平能见度小于1公里的天气现象
(2)霜冻:项目区内历年平均无霜期153天,最长183天,最短只有116天。早霜一般出现在十月初,晚霜多在翌年五月初,霜期210天左右。
(3)冰雹:本区的冰雹天气常发生在七、八、九月份,对农业生产的危害较大。详见表3-5。
某某市城区1990~2005年各月平均冰雹日数
表3-5 单位:天
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均冰雹日数
0.1
0.2
0.1
(三)水文
黄灌区浅、中、深层孔隙类潜水、承压水层的水体多属重碳酸、氯化物、硫酸钠、镁钙化学类型水。一般矿化度为0.3~1.0g/L,硬度10.1~21德度,水质良好,为生产、生活基本用水;不均匀分布于西北部沙漠边缘的气包带水为弱矿化度、微碱水。属重碳酸盐、氯化钠、钙镁型水。硬度5~15德度。
(四)土壤
项目区内主要有草甸土、盐土、新积土、砾石土等,此处地下水位高,土壤的水分条件好,适合草甸植被生长,有时受洪积冲积的影响,土壤剖面具有明显的沉积层次,一般成土时间较短,有机质累积少,土色浅,故为浅色草甸土。草甸土所在地区如地下水位高,盐化过程强烈,又将演变为盐土。相反,盐渍土经排水降低地下水位,并引水冲洗盐碱,则可使土壤脱盐,盐土又转化为草甸土。草甸土如长期积水,将演变成湖土。
(五)植被
某某市地处中温带半干旱气候区,荒漠化草原植被带。南部山地具有草原植被向荒漠植被带过渡的特征。西北部是典型的干旱荒漠草原植被分布区。中部平原为人工植被区。全市土地植被覆盖率低,且类型较多,分布很不均匀,自然、人工植被覆盖率只有37.5%,草原植被覆盖率为20~30%,森林覆盖率仅4.8%。
项目区内的植被主要有沙生植被,分布于沙丘和浮沙地上,以矮小的灌木和半灌木为主要代表植物。固定沙丘以白茨、柠条及沙蒿为主,其次有寸草,无芒隐子草、刺蓬、茵陈蒿、沙竹等,覆盖度30~50%;半固定沙丘以沙蒿、猫头刺为主,还有柠条、籽蒿、沙竹、棉蓬、沙生针茅及红砂等,覆盖度10~20%;流动沙丘以籽蒿、花棒、沙米为主,还有臭蒿、棉蓬、沙竹等,覆盖度1~2%;浮沙地及沙丘间低地,植被以细叶旋覆花、披针叶黄花(苦豆子)、沙蒿、白茨、冰草为主,还有红砂、牛心朴子、骆驼蓬、马蔺、芨芨、甘草等,覆盖度30%。
(六)工程地质
某某市市区所处地层系依第四系冲洪积所形成的粉细沙、亚粘土、砂砾石等松散堆积物,一般0-1.0m多为杂填土或耕土,抗压强度小于10N/cm2,不宜做持力层;1.0-2.5m为杂填土或粘质砂土,抗压强度10N/cm2左右,局部可达到14N/cm2,地下水位埋深1.5左右。
该区属多震区,地震烈为8度,距离城区南约5km处,有一条分析推断性大断层。
(七)资源评价
市域矿产资源丰富,主要有石膏、煤炭、铜、铁、白云岩、陶土、芒硝、石油、天然气等20多种。石膏储量70多亿吨,品位高、开采条件好;煤炭储量12亿吨,属低灰、低磷、低硫、高密度、高强度、高发热量的优质无烟煤。
四、经济社会状况
(一)行政区划、人口、经济状况
某某市城区辖10个镇(乡),149个行政村,总人口33.9万人,其中:农业人口26.8万人,非农业人口7.1万人。2005年工农业总产值30.6亿元,财政收入2.1亿元,农民人均纯收入3400元。
(二)交通、通讯和电力
主要交通铁路有包兰、甘武、宝中线等,公路有109国道,对外交通发达,对内乡级公路畅通,除泛洪区外,基本实现了村村通柏油路。
某某市邮电通信业务种类齐全,城镇各邮政所均可办理国内、国际各种邮政业务和特快专递业务,移动电话、IP电话等新的通信方式迅速发展,计算机互联网络用户也在迅速增长。市内电视覆盖率达100%,有线、无线通讯全面实现。
第三章 工程的可行性及必要性
一、项目建设的必要性
1、现状及存在的问题
项目区内无生活给水设施,工业及居民生活用水均采用小口井,由于缺乏统一的规划设计,目前现状的供水方式与项目区现状建设及发展很难适应,同时亦不利于环境保护,其主要表现为:
(1)项目区工业厂区无工业用水,严重制约了企业发展。
(2)项目区的小口井滥采滥伐,给项目区的地下水资源造成了极大的破坏。
(3)项目区的地下水为咸碱水、含氟量高,给项目区的居民生活造成了极大的不便。
2、项目建设的必要性:
高标准的工业园区必然需要与之相适应的完善的市政基础设施,美利生态工业园区已形成某某市经济发展核心区,但目前工业园区内给排水系统几乎处于空白。美利生态工业园区基础设施项目供水厂及配套供水管网工程的建设,是解决工业园区生活及工业用水的基本要求。完善项目区基础设施建设,对美化项目区,改善项目区投资环境,招商引资和带动某某市协调发展,起着非常重要的作用。随着园区建设的快速发展,项目区基础设施的完善程度,将直接影响当地的经济建设和社会发展,制约某某市经济的可持续发展。具体表现为:
(1)近年来随着西部大开发的进一步深化,项目区规模逐渐扩大,项目区人口的增长,基础设施的不断完善及人民生活水平的逐步提高,工业产业的逐步兴起、发展,给项目区供水带来很大压力,水的供需矛盾日益突出。
(2)随着项目区人口的逐步增加,项目区内各工业厂区正在逐步兴建,因此对水的需求更加刻不容缓。
综上所述,随着项目区的快速发展,美利生态工业区基础设施的不完善的现状远不能适应项目区发展的需要,给项目区的工业厂区和居民生活带来诸多不便,严重制约着项目区的进一步发展。项目区没有供水设施已成为制约某某市经济发展的重要因素。因此建设项目区供水工程已势在必行,刻不容缓。
第四章 项目建设的指导思想和依据
一、指导思想
从项目区实际出发,充分发挥项目区区位及资源优势。优化投资环境,提高引资条件,改善生活质量,加快项目区建设步伐,扩大某某市地区经济总量。
二、建设原则
项目区水厂建设要符合某某市整体规划,符合某某市的发展要求。自来水要符合居民饮用水的标准(GBT2001-2006),以改善当地的水环境为目的。由于供水管网具有建设周期长、投资大、使用年限长、改造困难等特点。供水工程按以下原则进行。
1、工程按供水规模6万吨/日考虑。
2、水厂征地及土建工程按规模考虑,一次性完成建筑物、构筑物、配水管网的建设。
3、供水管网形成环状供水体系。
4、加强项目区供水系统管理,实现供水统一管理。
5、充分结合当地实际情况,降低工程投资,以取得较好的经济效益。
6、就地取材,采用新技术、新材料,体现技术先进、经济合理、安全可靠的原则。
三、建设依据
1、根据某某总体规划修编说明(2005—2025)年限定为: 2008—2025年,进行供水规模计算。
2、国家、省、市、县等其他有关法律、规范、规定及文件。
3、《某某国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》(草案)。
第五章 项目基础条件
一、建设区建设条件
某某地处西部内陆,位居欧亚大通道,与陕、甘、蒙毗邻,109、110国道及包兰、中宝和正在建设的中太铁路纵横全境,某某机场也已建成,公路、铁路、航空交通网络发达,是西部内陆地区主要的交通枢纽,区位优势独特显著。
该项目工程位于某某市城区以北约9公里处。项目所需的土地、水、能源、劳动力等条件当地都能够解决。因此,该项目工程拟在项目区建设规划用地135亩的自来水厂一座。在项目区规划范围内的道路敷设给水管道。该工程所需土地、水、能源、劳动力等条件当地能够解决。
二、建设技术条件
该项目工程通过公开招标形式,择优选择具有相应资质的规划、设计和施工队伍,进行规划、设计和施工,以确保工程建设技术条件。
第六章 供水规模及方案
一、供水规模
1、供水设计期限及人口规模
项目区有总人口12.4万人,暂住人口0.9万人。用地以工业为主。
2、用水量确定
(1)生活用水量:现状项目区供水人口按12.4万人计算,用水量标准及计算水量:14136吨/日(12.4万人)
(2)工业用水量:预计30000吨/日
(2)公共建筑用水量
按居民日常生活用水量的35%考虑:14136×35%=4948吨/日
(3)消防用水
项目区按同一时间四处发生火灾,火灾延续时间二小时。依次灭火用水量45L/s,消防贮水量1296吨
(7)总用水量计算
水厂自用水按5%计,未预见水量及管网漏损量按15%计。
考虑预留发展空间,供水规模确定为60000吨/日。
二、设计方案
1、供水工程总体规划方案
根据委托书及工业园区规划,某某市美利生态工业区给水厂服务范围为整个美利生态工业区,包括生活区和工业区的所有生活用水和工业用水的供给,根据规划及相关会议纪要,美利生态工业区给水厂建设规模为6万m3/d,其中生活给水2万m3/d,工业给水4万m3/d。并配套敷设相应的管网工程22955米,其中:生活用水供水工程铺设管径为DN200—400mm,7695米,工业用水供水工程铺设管径为DN200—800mm,15260米。
为便于监测管网供水情况,在管网中设置四处测压点和余氯检测点,在主要十字街口每隔120M距离设地下式消火栓。
该工程的目的主要是解决项目区无集中供水和水质不达标的问题。设计原则为:水源地取黄河水,水厂内土建及配套管网工程一次完成。
根据美利工业园区规划和相关会议纪要,给水厂建在美利工业园区B8路北侧,照壁山水库的南岸,在美利工业园区的西北部。
2、原水水质
根据建设方提供的资料,原水为经过照壁山水库预沉后的黄河水,浊度为20-500NTU,其余指标参照区内同类水厂的进水水质。
3、出水要求
根据会议纪要,要求供给园区内的工业企业的出厂水浊度不大小于10NTU,园区内生活用水水质必须达到《城市供水水质标准》(GJ/T206-2005)中的要求。
三、给水厂供水方案
1、水源地
根据对项目区水文地质情况勘测和现有的水文地质勘察资料,项目区水文地质条件恶劣,水储量贫乏。因此采用黄河水为水源。
输配水管线设计尽可能沿现有道路铺设,少占农田,以便于施工和维修。输配水管材料采用球墨铸铁橡胶圈柔性接口。
2、工艺处理流程的选择
依据进水水质和处理目标确定给水厂工艺流程。
根据目前成熟的水处理工艺,参考某某市上下游城市黄河水厂的实际运行经验,结合本厂进出水水质的要求,给水厂设计采用絮凝沉淀+过滤的给水处理工艺方能满足水质达标供给的基本要求,若原水有机物污染严重,则必须增加前置或后续水处理措施。本工程给水处理方案按絮凝沉淀+过滤的基本处理工艺进行比较和论证。
3、废水处置
给水厂生产过程中,自身用水量较大,约占水厂规模的3-5%,根据给水厂的规模和水资源情况。本工程近期的生产废水考虑排放,远期进行回收利用。
4、供水方案
由于工业园区地势高差较大,最大高差约100m,考虑运行安全,节能耗等原因,生活给水采用高低压分区供给,工业水低压直供重点企业的供水方式。
四、工程技术方案
1、取水泵房
取水泵房位于照壁山水库旁,最大取水量为8300m3/h,一期取水量为4166m3/h,初期取水量为2500m3/h,工程选用350WQ1500-20-132型潜水泵3台(2用1备),其中工频1台,变频1台,预留4台泵位以满足远期取水量,水泵参数如下:Q=1500m3/h,H=20m,N=132kw。
自水库接入2条d1500引水管接至泵房吸水井,泵房采用半地下式泵房,水泵吸水为自灌式,泵房设3t的电动单梁悬挂式起重机1台以便安装和维修,采用潜水泵供水,取水泵房设变配电室和值班室以便操作和管理。
2、给水厂
根据原水的水质情况以及出水水质要求,考虑工程投资和水处理工艺的可靠,建成后方便设备维护和管理,本项目生活水采用“混凝+沉淀+过滤+消毒”的二级处理工艺,出水的主要水质指标满足相应要求,具体方案如下:
前加氯 絮凝剂 后加氯
送水泵房
用
户
清
水
池
滤
池
沉
淀
池
反
应
池
取水泵房
水库出水
混
合
器
排入沟道
工业水处理采用“混凝+沉淀+消毒”的一级处理工艺,使其出水的浊度不大于10NTU,具体方案如下:
前加氯 絮凝剂
用
户
送水泵房
清
水
池
沉
淀
池
反
应
池
取水泵房
水库出水
混
合
器
排入沟道
五、水厂设计
(一)厂址选择
1、厂址选择原则
⑴供水条件
水厂的供水水源应确保可取水量和原水水质要求,并优先考虑重力供水,充分利用原水水头,降低运行电耗。
净水厂尽量靠近大的集中用户,保证输水管道平直,减少输水管道工程量及管道水头损失。
⑵场地与环境条件
保护耕地,少占良田,减少拆迁。
保证净水构筑物合理布置、连接顺畅、功能分区明确,并有充足的绿化用地。
远期有充分发展的余地。
有良好的排水条件,尽可能满足常年自流排水。
场地水、电、道路连接方便,便于向用户敷设管道。
2、厂址选择
根据厂址选择原则,结合园区总体规划并考虑地形条件,给水厂选择在B8路北侧,照壁山水库的南侧,占地面积约135亩(包括远期二留地),其有利条件以下:
1、输水管线短捷。
2、交通方便,靠近B8路,施工、运行、维护方便。
3、不占良田、拆迁量少、征地方便。
4、处于供水区域的较高处,可减小供水水泵扬程,减少电耗,从而减少运行成本。
(二)供水规模及进出水水质
1、工程规模
建设规模为6万m3/d,其中生活给水2万m3/d,工业给水4万m3/d。依据相关会议文件的要求,并综合考虑处理工艺的合理性、经济性,自备水量按5%计算。
2、进水水质
根据甲方提供的资料,黄河水经水库预沉后水质为:浊度20-500NTU。
3、出水水质
本工程出水浊度不大小于10NTU的处理后水,主要供给园区内工业企业作生产用水,生活用水的出水水质将达到生活饮用水水质标准。
(三)给水工艺
1、工艺选择原则
针对原水水质特点,最低的基建投资和运行费用,考虑操作人员的管理水平,以及场地的建设条件等达到要求的出水水质。
2、处理工艺比较
(1)混合
混合是絮凝中最主要的环节之一。混凝剂的水解产物迅速混合到水体的每一个细部,并使水中胶体颗粒脱稳,同时产生凝聚是取得好的絮凝效果的先决条件,也是节省投药量的关键。混合问题的实质是混合剂水解产物在水中扩散问题。
目前常采用的混合形式一般分四种,管式混合,隔板混合,水泵混合及机械搅拌混合。
①管式混合,静态混合器和扩散混合器,缺点是混合效果一般,不适合流量变化,流量减少时,在管中易产生沉淀;优点是混合快速,安装、维护简单,造价低,运行费用低。
②隔板混合,是靠水流本身消耗能力来产生大的紊流,以达到混合目的。虽然此种池型不需机械设备,但对流量变化适应性差,能耗大,增大了后续构筑物的埋深。
③水泵混合,适应于一级泵站距净化构筑物较近的情况,一般用在水量较小的工程上,它的缺点是:药品易腐蚀水泵,造价高,运行费用高。
④机械搅拌混合,是依靠外部机械供给能量,使水流产生的絮流,它的优点是水头损失小,适应各种流量变化,能使药剂迅速而均匀的分布在原水胶体颗粒上,具有节约投药量等特点;缺点是增加相应的机械设备,需消耗电能,也就相应增加了机械设备的维修及保养工作。
⑤列管式静态混合器,混合快速,水头损失小、混合效果好,安装、维护简单,节省投药量20%-30%,运行费用低,是利用水流通过列管产生高频涡流,使数种物料得到充分混合。
根据以上比较、本工程拟选用列管式静态混合器。
(2)反应
反应是给水处理中最重要的工艺环节,絮凝长大过程是微小颗粒接触碰撞的过程。絮凝效果的好坏取决下面的两个因素:一是混凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的连接能力,这是由混凝剂的性质决定的;二是微小颗粒接触碰撞的机率和如何控制它们进行合理的有效碰撞,这是由设备的动力学条件决定的,要想使水体中颗粒相互碰撞,就必须使其与水流产生相对运动,这样水流就会对颗粒运动产生水力阻力,由于不同尺度颗粒所受水力阻力不同,所以不同尺度之间就产生了速度差。这一速度差为相邻不同尺度颗粒的碰撞提供了条件,如何让水中颗粒与水流产生相对运动,最好办法是改变水流的速度,改变速度方法有两种:一是改变水流时平均速度大小;二是改变水流方向,由此,如果能在絮凝池中大幅度的增加湍流涡旋的比例,就可以大幅度的增加颗粒碰撞次数,有效的改善絮凝效果,这可以在絮凝池的流动通道上增设反应设备的办法来实现。
反应池型有:穿孔旋流反应池、涡流反应池、折板反应池、孔室反应池、机械反应池、隔板反应池等。
①穿孔旋流反应池、涡流反应池、孔室反应池,优点是结构简单,造价低,施工方便;缺点是不适合水量的变化,反应时间长,约20-30分钟,水头损失大,反应效果比较差,占地面积较大,大型水厂一般不宜采用。
②折板反应池、隔板反应池虽然反应效果好,所需反应时间15-24分钟,也相对较短,但对大水量,且存在低温、低浊期情况的不宜采用且结构较复杂,造价高。
③机械反应池反应效果好,水头损失小,反应时间12-15分钟,但机械设备维护量大,管理比较复杂。
④翼片隔板反应池,是折板反应和隔板反应的加强,在反应池中顺着水流方向设置隔板,垂直水流方向设置翼片,使水流产生高频谱涡旋,为药剂与水中的颗粒充分接触提供微水动力学条件,产生密实的矾花。设计按照反应要求进行水力分级和流态控制。因此可得到理想的反应效果,反应时间短,仅需8-12分钟,施工简单,安装方便,管理维护简单,对原水水量和水质变化的适应性较强,可适应难处理期及微污染水质,絮凝效果稳定。
根据以上比较,本工程拟选用翼片隔板反应池。
(3)沉淀
沉淀设备是水中絮凝体与水分离的重要环节,其设备运行状况直接影响了后续滤池运行状况和出水水质。
沉淀池常用的型式有:平流式沉淀池、斜管沉淀池,斜板沉淀池,澄清池等。
①平流沉淀池:施工方便,水力条件好,适应性强,操作管理简单等优点。但有占地面积大,排泥困难等缺点。
②斜管沉淀池:占地面积小,沉淀效率高,一般应用较多。排泥不好是由于斜管的结构形式造成的,因为其排泥面积只占其沉淀面积的一半,在特殊时期,如高浊期、低温低浊期,加药失误期,污泥沉降性能、特别是排泥性能明显变坏,在斜管排泥面的缘处由于沉积数量与由斜面上滑落下来的污泥的数量大于排走数量,造成了污泥堆积,这样就使斜管过水断面减少,上升流速增加,增加了污泥下滑的顶托力,进一步增加污泥堆积。
③机械搅拌澄清池
澄清是利用原水中的颗粒和池中积聚的沉淀泥渣相互碰撞接触、吸附、聚合,然后形成絮粒与水分离,使原水得到澄清的过程。澄清池综合了混凝和分离作用,在一个池内完成混合、絮凝、悬浮物分离等过程的净水构筑物。设计上升流速一般采用0.8-1.1mm/s,低温低浊或有机物较多时一般选用低值;占地面积大,机械设备的日常管理和维修工作量较大;初次运行及停池后重新运行,调试困难,一般需要2-3天;抗冲击负荷能力弱,当原水由于洪水等情况出现变化时,出水不稳定,需重新调试;深度大、圆形池施工困难。
④接触絮凝斜板沉淀池
在斜板沉淀池设备中,设置整流段,在斜板区和整流段内形成絮体粒子动态悬浮区,利用接触絮凝和沉淀原理去除水中固体颗粒,该设备材质采用乙丙共聚,具有美观,表明光滑利于排泥,上升流速大,表面负荷高,沉淀效果好等特点。提高了斜板沉淀池沉淀效率,使沉淀池上升流速达到3.5mm/s以上,沉后水可保证达到3mg/l以下。
根据以上比较、本工程拟选用接触絮凝斜板沉淀池。
(4)过滤
过滤是给水处理中保证水质的关键过程,过滤是使物理化学处理后的水通过滤料,污染物质截留在滤料上,水得以净化,而滤料逐渐堵塞,然后使用反冲洗方法冲掉污染物,过滤恢复正常运行。
过滤设备可以采用砂滤池(有多种种类)、纤维球(束)过滤池、D型滤池,砂滤池是以石英砂为介质的过滤池,纤维球(束)过滤池是以纤维球(束)为介质的过滤池,D型滤池是以DA863彗星式纤维滤料为技术核心的过滤池。
砂滤池的种类有普通快滤池、无阀滤池、虹吸滤池、V型滤池等。目前应用最多的是V型滤池,V型滤池采用均质石英砂滤料,采用气水联合反洗加表面扫洗。
纤维球(束)过滤池具有过滤阻力小、节能、过滤精度高、截污容量大等优点,但纤维球滤料是纯纤维状滤料,纤维球内部(芯部)不易清洗干净,从而影响过滤效果;以长纤维束为滤料的过滤池在过滤操作时,需在短时间内将滤层压缩至所需状态,易损伤纤维,同时会导致靠近活动支撑装置的纤维密度大于滤层主体密度的不利层态,在反冲洗过程中,滤层需在短时间内彻底放松,易导致纤维束断裂,而且活动支撑装置上堆积的泥渣不易排出。
D型滤池是一种快滤池,它采用DA863彗星式滤料,小阻力配水系统,气水反冲洗,恒水位或变水位过滤方式,D型滤池具备传统快滤池的主要优点,同时运用了DA863过滤技术,多方面性能优于传统快滤池,是一种实用、新型、高效的滤池。
DA863彗星式滤料是清华大学研制的新型功能过滤材料——彗星式纤维滤料,世界首创的分形结构滤料,该滤料将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征结合,在过滤过程中,滤床横断面空隙率均匀性和纵断面的合理梯度变化确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现。同时在反冲洗时,通过气水反冲洗,滤料在水中充分散开,滤料的比重不对称和相互碰撞使得附着在滤料表面的固体颗粒很容易脱落,从而保证了滤料的洗净度,并减少了反冲洗耗水量。
因此本项目的过滤选用D型滤池。
3、给水厂工艺流程
根据以上对各构筑物的比较选择,以及水质的不同要求,给水厂生活用水拟采用以下工艺流程:提升来的原水,经静态混合器与絮凝装置投加的絮凝剂均匀混合、快速反应后进入反应池进行充分絮凝反应。在反应池中,原水中的细小悬浮物、胶体物质与絮凝剂进行反应生成大的悬浮物,然后经过配水后进入斜板沉淀池进行沉淀,水中大部分的悬浮物在沉淀池中被截留,沉淀池出水水位差自流进入D型滤池进一步去除水中的悬浮物,滤池出水进入生活水清水池,再通过送水泵房送至各用户,因絮凝沉淀池的出水浊度已小于10NTU,故工业用水不再进行过滤,直接进入工业清水池后,通过送水泵房加压送出。
反应沉淀池底部设置穿孔排泥管,定期排泥。
D型滤池采用气水联合冲洗,反洗空气由罗茨风机提供,反洗水来自清水池。
生活水处理工艺流程如下:
前加氯
后加氯消毒
反冲洗水
PAC
接触絮凝斜板沉淀池
翼片隔板絮凝池
反
应
沉
淀
池
列管
式静态混合器魂道
混
合
器
提升来的原水
用户 用
送水泵房
清
水
池
D型滤池
反洗污水
泥渣水
至排污泥处理系统(近期排至沟道)
)
工业水处理工艺流程如下:
前加氯
PAC
接触絮凝斜板沉淀池
翼片隔板絮凝池
反
应
沉
淀
池
列管
式静态混合器魂道
混
合
器
提升来的原水
用户 用
送水泵房
清
水
池
泥渣水
至排污泥处理系统(近期排至沟道)
)
(四)建筑设计
1、总平面设计
⑴ 总平面功能分区
给水厂建设用地呈矩形,东西长600m、南北宽150m,整个院区布局合理,分区明确,共分为2个区:厂前生活区、生产区。同时,把场区的西侧做为水厂的预留发展用地。本方案将厂前生活区放在场地的东侧,以便于人流出入,将生产区放在西侧,两个区分区明确联系紧密,又不互相交叉干扰。
生活区内设有综合楼、食堂、锅炉房浴室、机修间、电修间、仪表修理间及职工活动小游园。在正对主入口设综合楼,综合楼前设绿化广场,并兼做临时停车位。综合楼的北侧布置了食堂、浴室及机修车间,便于职工就餐、洗澡,考虑到机修间主要服务生产设备,所以将门开向生产区。综合楼东侧设置职工活动小游园,既丰富了职工的业余生活,又提升了沿路景观。
生产区设有送水泵房、变配电室、滤池、鼓风机房、水处理间、清水池、加药间、加氯间等,整个建筑布局符合工艺流程。
⑵ 交通及流线组织
场区设两个出入口,主入口正对综合楼,在主入口西侧设次入口,是后勤出入口,整个道路系统为环通式为主,个别位置为尽端式布局。这样使各种不同流线尽可能短捷,路网的有机结合,使得院区内各个功能分区即有机的紧密的联系,又不互相穿越。
⑶ 景观设计
① 景观设计
整个院区采用对景,视觉轴线等造景手法,综合布置了绿化广场,水池,喷泉,亭台,花架,小径,着重处理了工作人员活动的小游园,结合植物配置,营
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