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新疆环境保护2006,28(2):11一14
玉米酒精废水的处理工艺与设计
吴建华,刘锋,徐富,蒋京东,马三剑(苏州科技学院环保应用技术研究所,江苏苏州
215011)
摘要:针对酒精废水的coD高、温度高、Ss高、pH低特点,主要介绍了酒精度水处理工艺路线和主要设计参数。采用高效腻厌
氧反应器和卡鲁塞尔氧化沟3000型,眦有机负荷可达15kg溉,矗·d,CODb去除率为路%以上,卡鲁塞尔氧化沟有机负荷为
O.6kg C∞☆,矗·d,00Dc,去除率为93%以上,出水COD<150mg,Lo厌氧所产生的沼气的回收价值抵去整个系统运行费用,每年
可盈余1 300余万元。
关键词:玉米酒精;眦c反应器;卡鲁塞尔氧化沟3∞O型;工艺与设计参数
中圈分类号:Ⅺ∞ 文献标识码:A 文章编号:1∞8—230l(2006)吆一0011一04 m㈣跏嘴砌脚0f骶蜘栅枷咖胁州.WU肺一hua,删№,XU Fu,J圳G J岖
一doIlg,MA saIl—ji肌(hls曲ne 0f&诎叩n瑚试№6∞App】i训帆Tecbnol0盯,ScifImce锄d Technolo影Couege of
s1】小al,JiaIl学u Sllzh伽l 21501 1。China).Em,i】珈衄∞ntal P)慨ti∞of Xinji锄g 2006,28(2):ll~14
Ah触ct:Acc讲di】【lg to the w够钯撇iII clI眦蒯c ofcom alI删诵tlI high CoD,lligh te啪非嘲tllre,high SS arld low
pH,tlle枷cle iIl扭)duc瞄tllat tIle me洲肌d de:si粤蛐衄t p蚴t盯of坝啦州阻ste dle a出粕ol is ne删.MIC陀actor趾d
dle ca砌lsel o晒da矗on ditch wm be used.Wh∞tlIe COD☆c0涨潮曲咖i∞0f idlm幅i8 8b眦t 15 kg COD,10。d,出e MIC
relnoved e伍ciellcy 0f CODcr础mi璐above 85%.And wh∞tl坨CODQ comen缸娟∞0f iIl】10鹇i8 about O.6 kg COD/甜。
d,‰删sel喇d撕on ditch IelI玎ved e伍ci衄cy ofCO跣瑚miIls abIm 93%.1h明‰emuent is le鸥150 n】g/L.1he
池e 0f biogass is II的reⅡlanⅡle e)叩ellses in the wh0:k町steln锄d c眦舢【rplIls mom吐l趾13 million aIlnuauy.
Key words:c锄alcohol;MIC ame曲ic reactor;tlle∞ITI叫sel似ida£i呲d妇m;the meIllod髓d d髓i弘p盯锄舱ter
1酒精生产工艺及废水情况
1.1酒精生产工艺
某集团40×104t,a燃料酒精(一期工程为20×
104妇),以玉米为原料,采用清液发酵法生产酒精,玉
米酒精生产工艺为:玉米一负压布袋除尘器除尘一分
层筛除杂(除石子、土等)一永磁筒(除磁性金属)一料
仓一锤式粉碎一加水调浆一喷射液化一糖化一板框
压滤一滤液发酵罐一蒸馏系统(分粗溜和精溜)一分
子筛一纯酒精。该法具有出酒率高,每2.8t玉米可
生产1t酒精,同时有30%的酵母、饲料等产出。
1.2玉米酒精排水情况
酒精生产的废水主要来自蒸馏发酵成熟醪时粗
馏塔底部排放的蒸馏残留物——酒精废醪(高浓度有
机废水),以及生产过程中的洗涤水(中浓度有机废
水)和冷却水。酒精废醪是高浓度有机废水,其污染
物主要包括:悬浮在废水中的固体不溶物、油脂、淀
粉、胶;溶解在水中的糖、酸、碱、盐等;温度可高达
100℃左右;悬浮物含量高,其中有机物占94%~
95%,灰分占6%~7%;外观混浊、色度高、易腐败。
1.3设计水质和排放要求
酒精废醪经过过滤分离,滤渣做饲料,滤液需进
行处理,该废水水质情况和排放要求见表l。
基金项目:江苏省教育厅产业化项目.《高效内循环厌氧反应器(Ⅶc)的开发应用》(mol删)
收稿日期:2006—05—10
万方数据
12 新疆环境保护第28卷
2废水处理工艺
2.1厌氧工艺选择
厌氧消化工艺先后经历了厌氧滤池、升流式厌氧
污泥层(uASB)反应器、厌氧膨胀床、厌氧流化床、厌
氧生物转盘和厌氧折流板反应器等,科技工作者在
u峪B高效厌氧反应器的基础上进一步开发成功了具
有更高效能的厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)和厌氧内
循环(IC)反应器n】。IIASB、EGsB等厌氧反应器具有
CoD去除率高、产沼率高、出水的Ss低等优点。但
uASB、EGSB等也具有如下缺点:进水系统易堵塞、清
理麻烦;反应器内常有结晶和泥沙沉积等情况发生,
减少了反应器的池容,直至无法运行;运行稳定性差,
一旦发生酸败,很难恢复。本设计针对厂方的废水特
性并结合其他同类工程经验,综合考虑整个工程投
资、占地面积、废水的治理效果、经济回收效益等,采
用厌氧和好氧为主导技术路线。厌氧以眦C为主,
好氧以卡鲁塞尔氧化沟3000型为主。MIC厌氧反应
器(Multi—h1搬珊】CircIlla越∞)是根据IC反应器原理,
并针对IC反应器可能存在的一些问题的基础上,研
究开发了一种高效的多级内循环厌氧反应器幢1。该
反应器由厌氧多级内循环反应器、波浪板三相分离
器、内循环厌氧反应器回流管防堵装置专利设备集成
在一起。
2.2废水处理工艺及说明
酒糟清液处理的工艺路线见图1。
出水回流
酒糟清液_换热器一调节池_一级MIC一脱气池_二级MIC一沉淀池一滴滤床一氧化沟_排放
l望堡旦鎏』{I
I I◆
L—————卜—————————————————————卜———_J污泥池_污泥处置
部分废水进入二级MIc 部分废水进入好氧
图1废水处理工艺
Fig.1 TIle proce龉ck毗of w鹅tewater£【_Dm a1伽hodjc f-em陀rI£a在on
酒糟清液在调节池前用板式换热器和出水回流
来冷却,保证整个系统运行所需的水温和碱度,并补
充营养。厌氧调节池水泵人一级MIC厌氧反应器,
一级MIC进水温度在35℃~39℃,废水中有机物被
大部分去除,出水不进行污泥分离,直接进入脱气池。
在脱气池中将没有分离的c02等气体分离,防止二
级厌氧泵的气蚀现象,并为二级ⅧC厌氧反应器提
供缓冲体积。厌氧调节池中的水部分进入脱气池,以
保证脱气池中的水温在37℃~39℃和废水的营养要
求。二级MIC厌氧反应器进一步降解废水中的有机
物质,使之转化沼气,出水沉淀后进入滴滤床(Ⅱ),
滴滤床采用自然通风,降低废水的温度和降解废水的
有机物,出水进入氧化沟处理后达标排放。
3构筑设计
3.1预处理
废水首先通过预处理以去除固体物质、降低水
温、调节水质,其构筑物包括板式换热器、调节池,经
预处理后废水水温降至37℃左右,达到中温厌氧发
酵所需的要求,同时保证处理系统运行的稳定性。
万方数据
第2期吴建华等:玉米酒精废水的处理工艺与设计13
3.2厌氧处理系统
为确保厌氧出水及沼气产率,减轻好氧负荷,设
计采用两级厌氧(MIC)处理,第一级厌氧进行高负荷
运行,再经污泥选择器分离、脱气后进第二级厌氧,将
可厌氧处理部分的有机物尽可能处理,减轻好氧负
荷,同时降低了处理成本并回收更多的沼气。为确保
每级反应器内高活性菌群的高效运行,在一级厌氧反
应器后设置污泥选择器筛选出优良菌种维持反应器
内高浓度的生物量。
一级MIC厌氧反应器4只,单体尺寸为口15m×
23m,每只反应器的体积为4 0000,有机负荷为15kg
cOD/o·d,cOD去除率为85%。二级MIC厌氧反应
器数量和体积与一级相同,有机负荷为4kg COD/矗·
d,COD去除率为65%。
3.3好氧处理系统
厌氧系统出水二级厌氧的出水直接进入一级好
氧,一级好氧采用滴滤床形式,有几个优点:可以冷却
废水,回流到厌氧调节罐中辅助降温,既像一个冷却
塔又像一个预曝气塔;由于滴滤床本身有回流,不会
有大量的气味产生;降低二级好氧的水温,以提高氧
气利用率,降低运行费用;降低二级好氧的进水浓度,
减少泡沫问题和污泥膨胀问题。二级好氧采用卡鲁
塞尔氧化沟3000型,尺寸为讲m×7.2m,同心圆式,
碳钢结构,池壁共用,大大减少了占地面积,降低了工
程造价。
3.4沼气利用
厌氧产生的沼气约为12×1∥m3/d,相当于110t
标煤。沼气除水脱硫如下:水封一水洗塔一除水器一
二加脱硫塔一水洗塔一水封一沼气柜,然后利用。钟式沼气柜为脚m×9m,容积为2删。
3.5污泥处置
厌氧污泥的产量很低(0.05~0.1kg SS/蝇COD),
所产的污泥大部分留在反应器内,少部分在沉淀池沉
淀,极少部分进入好氧系统中。好氧污泥经浓缩后用
板框压滤机脱水,干污泥可利用。厌氧污泥为均匀颗
粒(粒径为l-砌~3-砌),作为厌氧菌种备用或出售。
4运行情况
4.1眦C反应器的运行
眦C反应器接种污泥为城市污水处理厂的厌氧
消化污泥,接种量约为50kg加Ss,矗。先用冷却废水
与工艺废水混合(≤l 000 CoDIng,L,水温35℃~
39℃)进行启动,恢复污泥的活性,启动时间15d左
右。然后,逐步配人工艺废水,并采用出水回流进行
驯化,驯化时间60d。在此过程中,每次提高负荷采
取的是先逐渐提高流量,待工艺废水流量为650/h
稳定后再增加进水浓度的方法,到进水有机负荷为
15kg CoD,矗·d左右。驯化阶段时间为3个月。
在正常运行期间,工艺废水与好氧的出水作为
hⅡC反应器的进水,水温稳定控制在35℃一37℃有机
负荷基本控制在15l【g COD/岔·d左右,出水COD浓度
稳定,COD去除效率保持在88%左右,MIC的出水在
l 200~1 500醒COD,Lo每日3次监测进、出水的水
样,指标有pH、COD、Ⅵ1A、温度、流量等。运行阶段的
ⅧC反应器情况见图2。
运行时间(d)
一MIC有机负荷一MIC去除率
图2稳定运行阶段的hⅡC有机负荷、
CoD去除率随运行时间的变化
Fig.2 11le触ctor’8 0pe枷∞capaci哆and龇COD
dE胡硝帆舶te砒g蛐plla∞
4。2氧化沟的运行
氧化沟运行采用A2/O的形式,设厌氧区、缺氧
区、好氧区和沉淀区,根据脱氮除磷机理,厌氧区DO
<0.2叫L、缺氧区DO<O.5叫L、好氧区为1.5—
2.5lIlg/L。DO太低会抑制硝化作用,太高则会使DO
随内回流进入缺氧段,破坏缺氧段的环境,降低了脱
氮效果。控制刖O氧化沟各段的DO值,不仅要靠调
节曝气设备的台数,还应控制好氧化沟中混合液浓度
(M璐)的值。在其它工艺参数不变的情况下,如果
不能及时排泥,则会导致MLSS升高,即混合液中微
生物增多,为维持它们的正常生长,必须加大供氧量
才能保证系统稳定运行。
万方数据
14 新疆环境保护第28卷
氧化沟进水与外回流污泥混合后以混合液的形
式进入氧化沟,有30%。40%进入厌氧段,60%一
70%进入缺氧段,除磷效果明显。这是因为一方面进
入厌氧段的硝酸盐及溶解氧的浓度降低,确保了聚磷
菌在厌氧段能充分释放磷;一方面又使混合液在厌氧
段的水力停留时间延长,从而在好氧段能超量吸收
磷,得到较好的除磷效果。
运行中把工艺废水与厌氧出水混合比单独好氧
处理厌氧出水的CoD去除率会有较大的提高,这样
可以改善废水的可生化性能,又能使MIC反应器维
持较稳定的负荷水平下充分发挥氧化沟的作用,氧化
沟有机负荷为o.6kg COD/矗·d,CoD去除率为90%
以上。
4.3整个废水处理系统运行情况
整个废水处理系统自投入运行以来,在一年多的
运行中,MIC反应器经历了低pH值、有机负荷、停开
车等冲击,进一步考察了对低pH值废水的缓冲能
力、承受负荷的能力和反应器重新启动效果恢复情况
的考验。眦系统的CoD去除率为97.1%,好氧系
统的coD去除率为93.6%,整个废水系统的总cOD
去除率为99.7%,去除的污染量为288.6t COD,d,同
时废水处理系统具有较强的耐冲击能力。运行情况
见表2、图3。
表2废水处理系统运行情况。啪.2‰ope枷Ilg洳of枞咖衬’‘豁'o
,、100
辞
。
99
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誉97
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96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
运行时间(月)
图3处理系统及ⅧC的CoD去除率
Fig.3 The CoD depledon瑚lte 0ftotal systeIll and^Ⅱc黝ctor
5经济效益分析
整个污水处理系统的总运行功率约为3 038kW;
电耗为2.75元/矗废水;药剂为0.19元,秆废水;人
工为0.25元,矗废水;直接运行费用约为3.19元/m3
废水;年运行费用约为700万元。厌氧过程中沼气的
产率为0.6矗/kg CoD,满负荷运行时沼气产量约为
12×1∥o/d(1矗废水产生沼气约为20m3),沼气的
热值在35删。以上。目前设计了一台40“h的蒸汽
锅炉(蒸汽用于生产上加热)和专门对沼气进行利用,
由其回收价值每年可达2 000余万元,抵消废水处理
系统的运行费用,每年可盈利约l 300余万元。
参考文献
[1]胡纪萃,周孟津,左剑恶.废水厌氧生物处理理论与技术[M].北
京:中国建筑工业出版社,20∞.1l~17.
[2]马三剑,昊建华,刘锋等.多级内循环(ⅧC)厌氧反应器的开发应
用[J】.中国沼气,2002,20(4):
作者筒介:吴建华(1974一),女,山东蓬莱人,工程师,主要从事水
污染控制工程。
万方数据
玉米酒精废水的处理工艺与设计
作者: 吴建华, 刘锋, 徐富, 蒋京东, 马三剑, WU Jian-hua, LIU Feng, XU Fu, JIANG
Jing-dong, MA San-jian
作者单位: 苏州科技学院环保应用技术研究所,江苏,苏州,215011
刊名:
新疆环境保护
英文刊名: ENVIRONMENTAL PROTECTION OF XINJIANG
年,卷(期): 2006,28(2)
参考文献(2条)
1.马三剑;吴建华;刘锋多级内循环(MIC)厌氧反应器的开发应用[期刊论文]-中国沼气 2002(04)
2.胡纪萃;周孟津;左剑恶废水厌氧生物处理理论与技术 2003
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3. 蔡春林.邱冠周.覃文庆.徐本军.CAI Chun-lin.QIU Guan-zhou.QIN Wen-qing.XU Ben-jun 甲醛对厌氧降解糖蜜
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本文链接:
、
君穗
1.原由
(1)玉米淀粉生产耗水现状在国外,如美国,玉
米淀粉生产大都采用封闭式生产工艺。生产设备条件
较好,工艺水可实现循环利用。玉米综合利用率达
99% 以上,吨淀粉耗水,仅为淀粉和回收物烘干耗水
量。
在我国,采用封闭式生产工艺为数不多。有部分
万t厂和中小型淀粉厂大都采用的是半封闭式或开
放式生产工艺,故吨淀粉耗水指数大,玉米利用率大
都不足90% 。山西省玉米淀粉年总生产能力达l0万
t,其中,1993年太原淀粉厂玉米利用率不足90% ,淀
粉耗水量高达36 m /t;1997年忻州奇村、云中淀粉厂
玉米利用率为84% ,耗水量为30 m /t;1998年山西
忻州谷氨酸厂万t玉米淀粉厂玉米利用率仅为
重的水域和环境污染。
2.原理及工艺选择
废水处理技术,由一般生物处理技术配合化学棍
凝沉淀到目前的电解胶凝,电解氧化,化学氧化,臭氧
氧化,电渗析,逆渗透等处理技术,目的都是使废水中
的固性物及杂质与水分离并去除,除达标排放外,更
重要是使其回收利用。本工艺主要是采用磁电效应配
合添加絮凝剂的工艺方法。该系统在运行过程中,有
电场和磁场及电解的综合效应(简称磁电效应),也会
发生氧化反应,还会出现电凝聚沉淀与聚浮现象,并
可改变废水中pH值。对玉米淀粉废水中有机固形物
有效地析出分离 其理论依据可归结到水的电化学净
化技术一类。近年来,由于水污染的复杂化,利用磁电
絮凝技术逐步成为水质净化过程的重要方法之一。
因是废水中固形物,尤其是可溶性固形物没有得到充
分回收利用而随废水直接外排。
(2)废水的产生及有关参数测试如果采用较先
进的生产设备实现封闭式的生产工艺,废水可做到零
排放,但是,在我国不少玉米淀粉厂,玉米浸渍水,不
进行蒸发浓缩,只提取植酸钙镁(菲汀)后就排掉了。
这部分废水中固形物含量达3.75% ~5.6% 。还有
不少厂家,在回收蛋白粉时上清液(固形物含量
1.5%).不经过再处理也直接外排。如果上述两部分
水外排时,则可称为开放式生产工艺;如有任意一种
废水#r-~l}即可称为半封闭式生产工艺。尤其是蛋白废
水外排.这是造成耗水多和污染环境的主要原因。据
测试分析,在排放废水中有机固形物约占玉米投量的
8% ,是较好的饲料原料或饲料添加剂。
根据环保监测,玉米淀粉废水中CODer、BOD“SS
等数值较高。此外,废水中还有以0.o5% 左右的SO
计的亚硫酸残留。
玉米淀粉生产废水外排,不仅使淀粉生产成本
高,吨淀粉耗水多,玉米损失大,而且由于废水中的蛋
白质、脂肪等有机物的腐败和亚硫酸的残留,造成严
Energy Base Construction
析,废水中固形物的主要成分,基本都是玉米中可溶
性有机物。按成分比例大小排列主要有:淀粉、蛋白
质、脂肪、纤维素、灰份。其中亲水性可溶性有机物主
要为分子量较小的淀粉和可溶性蛋白质。其中蛋白质
的分离难度较高,也是造成废水中CODer、BODs严重
超标的主要原因。
玉米淀粉废水中pH为4.6左右,偏酸性。根据蛋
白质的性质,在偏酸溶液中带正电荷。当在等电点时,
蛋白质分子不显电性而析出沉淀。
(2)磁电效应砟用原理在适当的电(磁)场强度
下,带电离子则受到场强的影响,即正电荷转向负极
板,负电荷偏转向正极板。经过一定的时间,使带电短
小离子逐步聚合成较长或较大的新离子,在脱离场强
后从水中析出。而可溶性蛋白质及有机物,是显电性
以直链开状存在的有极分子.在电(磁)场的作用下,
则可使极性分子电性改变聚合增大,并可使直链形卷
曲或使带电分子的扩散双电层,有一定程度的破坏,
使其重新组合,而从水溶液中析出。
对直链状或处在直链与支链之间的可溶性淀粉,
在电(磁)场的作用下可能形成分子较大的支链淀粉
环境保护
或促使直链淀粉交叉卷曲而使其从水中析出。
玉米淀粉废水在直流电的作用下,水分子本身也
会受到电解的作用,而使在阴极上产生的H 与OH一
根离子。由H 产生较多的气泡,促使析出的固形物上
浮。而OH 根离子的增多,是使废水pH升高的原因
所在。阴极反应式:2H20+2e=H2+20H
在电絮凝的过程中,阳极会因电解作用,而使水
电解产生O ,并使含有铁的极板溶出铁离子Fe”和
Fe一。产生的O 与水中的有机物发生电解氧化反应。
而铁离子或亚铁离子,便会吸附凝聚水中较小的有极
分子,使其成为较大的夥粒而使固液分离。
阳极以应式:Fe一3e— —lee¨;Fe一2e——Fe“;
H20—2 — 2H +1/2 02
由于磁电效应作用,可使废水中的固性物有效地
析出。在实际运行过程中,不一定是均匀的,常会出现
被析出的小颗粒不能絮凝成直径较大絮块而悬在废
水中,为使其能迅速絮凝沉淀,可采用配加一种纤维
素为基食品絮凝剂。经过高分子电解质与废水中析出
粒子表面电荷中和并与粒子的架桥作用形成较大絮
块而迅速沉淀。如果这些析出的小粒子不影响水的回
用时,尽可能少加或不再添加絮凝剂。
根据资料和试验表明,废水中pH5.6左右时,固
形物析出率较高,考虑到pH4.6调至5.6幅度并不太
大,也较经济,故可先调质再经磁电效应,可进一步提
高废水中回形物的析出速度。
在回用水前加设永久磁化器的作用,目的是利用
强磁场可抑制废水中菌类繁殖和使用脂肪氧化酶,尿
酶等分子失活。进一步起到脱腥、除臭、杀菌的作用。
(3)工艺选择据调研和检索资料表明,在国内
对玉米淀粉废水处理的方法有许多种,可归纳为:生
物法、化学法、物理分离法。
本工艺方法是,利用磁电效应对玉米淀粉废水中
固形物有效的析出凝聚作用,使废水中固液分离,实
现废水回收利用。其主要优点有:A、设备投资费用低;
B、占地面积小;C、具有对废水中有机固形物有效析出
作用;D、具有抑制菌类繁殖,脱腥除臭作用;E、操作
简单,运行费用较低;F、可提高pH值等。
3.试验研究
经过磁电效应对废水直观作用的试验,磁电效应
对废水作用测试分析,中试及生产实验,综合分析结
果说明:磁电效应对玉米淀粉废水中有机固形物的析
出作用是行之有效的。对含1% 以上固形物的淀粉废
水,电压应选在40V左右,1% 以下的电压应选在80V
机蒌 废水蒿的回言 收利用薹之 开发鐾 弼毽 枣~
本工艺方法,尚不能使废 ≯
生物处理等方法,深入进行壤 0 雾
废水达标排放的研究。 i :耋篓 鬻
能源基地建设__合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。
4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责:
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;
4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;
4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,
4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:
4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;
4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责
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