强烈推荐武威市天祝县宽沟污水处理工程可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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附图:
附图一:
武威市天祝县宽沟污水处理工程总体布置图
附图二:
武威市天祝县宽沟污水处理厂总平面布置图
附图三:
CASS工艺流程图
前言
宽沟位于天祝县石门镇、华藏寺镇和打柴沟镇三镇交接处,地处天祝县城区西北,距武威市135公里、距省城兰州140公里。
是武威市天祝县工业和人口集中区。
估测现有排水量已达近2000吨日,没有污水处理厂,污水仅能靠道路边沟向金强河体直接排放,道路污水横溢,极大影响市容环境,已经严重干扰到周边人民正常的工作生活,制约了镇区经济的发展。
同时,工业污水和生活污水未经任何处理就排入金强河,其结果为危害农作物、污染地表水源,随着排入污水量的增加,金强河将会受到重度污染。
随着小城镇建设和工业园区的进一步发展,还会影响到天祝县城居民的生活,解决镇区污水处理问题以适应周边三镇各项事业的发展已成为建设宽沟污水处理工程的当务之急。
2010年10月受天祝县工业集聚区管理委员会的委托,我院承担了本次《武威市天祝县宽沟污水处理工程》可行性研究报告的编制工作;
虽然本次《可行性研究报告》编制时间短,但我们力求对方案认真研究、论证,阐述详细,以便为上级主管部门和专家组对此项目进行分析、论证和最终决策提供可靠、必要依据。
在本项目可行性研究报告的编制过程中,得到了天祝县委,县政府等有关部门领导的关心支持,在工作中县城建局、打柴沟镇、石门镇、华藏寺镇、自来水公司、金强水管处等单位有关同志热情配合,在收集资料方面给予我们极大的帮助,在此表示感谢。
到目前为止宽沟的污水处理能力为0万m3d,大量未经处理的污水的排入河流,导致城市供水水源、自然水域及农作物的严重污染,影响了工农业的发展。
为了改善这一现状,省市政府十分重视污水处理厂的建设。
宽沟污水处理工程是天祝县石门镇和打柴沟镇小城镇建设的重要组成部分,是城市生产和人民生活不可缺少的公共设施,是改善小城镇城市环境质量,促进旅游业,招商引资和经济建设发展的重要举措。
宽沟污水处理厂的建设可加速石门镇和打柴沟镇地区的发展,同时为石门镇和打柴沟镇污水管网的建设提供必要的基础。
近期宜控制在1万吨日,并提出了完善和改进的意见。
根据天祝县住建局、石门镇和打柴沟镇政府的意见及申请贷款的具体条件,我们编制了“武威市天祝县宽沟污水处理工程”的可行性研究报告。
工程概况
1、工程名称:
2、建设内容:
①新建1万m3d污水处理厂一座。
污水处理工艺推荐采用CASS工艺;
污泥处理工艺推荐采用污泥机械浓缩脱水一体化工艺。
污水最终出路达标污水排入金强河。
污泥最终出路污泥最终处置形式以脱水泥饼为主。
脱水泥饼可用于绿化、林业施肥或进行卫生填埋。
②新建城市污水管道,DN300-DN800约25.14公里;
3、建设单位天祝县工业集聚区管理委员会
4、设计单位中国市政工程西北设计研究院
5、投资估算及技术经济指标
建设项目总投资4744.44万元
资金来源
申请银行贷款1000万元(约占建设项目总投资的20%)。
申请西部国债资金2850万元(约占建设项目总投资的60%)。
地方自筹894.44万元(约占建设项目总投资的20%)。
流动资金70%来自银行贷款,年利率为5.85%,其余30%为地方自筹。
第一章概述
1.1编制依据
4、主要设计规范及标准:
《室外排水设计规范》(GBJ14-871997年版)
《氧化沟设计规程》(CECS112:
2000)
《城市污水处理工程项目建设标准》(建设部2001修订版)
《建筑设计防火规范》(GBJ16-871997年版)
《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87)
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)
《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)
1.2编制原则
1、在城市总体规划的指导下,加强保护城市水资源和改善水环境,对城市污水进行统一规划、综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、国民经济效益和环境效益。
2、积极采用高效节能、简便易行的污水处理新工艺、新技术、新材料、新设备以及污水和污泥的综合利用技术。
3、提高控制和生产管理的自动化、信息化水平,做到技术可靠、便于管理、出水达标、经济合理。
4、按照统一规划、分期建设的指导方针,以需要与可能相结合的原则,合理分期、滚动发展。
5、采用国内技术先进、质量稳定的设备,合理采用国外设备。
1.3编制范围
分析论证武威市天祝县宽沟污水处理工程的总体布局及建设规模,近期建设项目的工艺论证、投资估算及技术经济分析。
武威市天祝县宽沟污水处理工程的服务范畴是:
打柴沟镇的排水设施东起安家河,西至打柴沟镇,北靠宽沟村,南至金强河,上述区域即为本项目可行性研究报告设计的排水区域。
以上服务范围的划分详见“武威市天祝县宽沟污水处理工程服务范围图”。
因上述范围内的排水管网规划正在修编中,本建议书中有关厂址论证及管网建设的内容,仅用于控制初步估算部分投资。
相关详细内容有待下阶段设计时进一步落实和深化,应当以正式批准的规划为准。
1.4城市概况
1.4.1城市性质及规模
城镇性质:
打柴沟、宽沟以建设成为以新兴碳材、特种合金为主,原材料工业和精细化工等为主导产业的现代化小城镇。
城镇概况:
打柴沟境内地势西北高、东南低,海拔在2531-4027米之间,金强河从镇中部流过,河东有毛毛山,河西有马牙雪山。
年均气温1℃,年均降水量400毫米,相对无霜期120天。
耕地面积3.5万亩,大多数为川地。
石门境内大部分地处石门河谷。
海拔在2591~3535米之间,年均气温1.5℃,年均降水量420毫米。
地貌类型属西南部高山峡谷区,主要河流有石门河。
打柴沟镇人民政府驻打柴沟村,距县城19千米。
辖打柴沟、大庄、铁腰、安家河、火石沟、下十八、友谊、大湾、安门、金强驿、石灰沟、深沟、上河东、下河东、石板沟、庙儿沟、多隆17个村民委员会,71个村民小组,3591户、15717人,其中藏、回、土、蒙古等少数民族4242人,占总人口的27%。
石门镇人民政府驻马营坡村,距县城14千米。
镇辖维芨滩、大塘、石门、马营坡、岔岔洼、宽沟、石板湾、火烧城8个村民委员会,22个村民小组和1个居民委员会,2451户,总人口8816人(含省建材厂人数),其中少数民族2164人,占总人口的24.5%。
宽沟工业园是天祝县金强工业集中区的一个功能区。
园区位于天祝县打柴沟镇,距县城13公里,与兰新铁路、312国道相连,交通便捷,平均海拔2590米,东西长约4公里,南北宽约0.9公里,规划用地面积358公顷(合5368亩),其中:
一期210公顷(合3150亩),二期147.87公顷(合2218亩)。
园区规划立足本地资源优势,遵循“减量化、再使用、再循环”的原则,按照产业集聚、布局集中、资源节约、功能集成和循环利用的思路,规划建设成为以新兴碳材、特种合金为主,原材料工业和精细化工等为重点的工业园区。
宽沟属交通要塞,对外交通十分便利,是古丝绸之路必经之地,兰新铁路、312国道纵贯园区。
凭借其优越的自身条件,便利的交通,在区域经济发展中有较强的辐射作用和发展潜力。
1.4.2自然条件
米,为黄土高原向青藏高原过渡地带。
乌鞘岭以东及毛毛山南麓的广大地区,呈现为黄土高原和丘陵景观。
县境西南的大通河沿岸,是全县地势最低的地区。
拟建项目厂址分布于金强河河谷西岸的宽沟冲积扇上,平均海拔2600多米,东西向长6KM,南北向宽2.5KM,呈西高东低状。
距金强河岸3KM。
天祝县地处西北黄土高原西缘,青藏高原过渡地带,深居内陆,大陆性半干旱气候,降水量少,气候干旱,气温低,气温垂直变化差异明显,日差较大,年差较少,太阳辐射强,日照时间长,冬春季干燥多尘等气候特点。
无霜期198天。
气温:
30年平均气温0℃
极端最高气温27.2℃
极端最低气温-22.2℃
年平均相对湿度59%
降雨量:
年平均降雨量340.4mm
年平均蒸发量1525.8mm
不利天气日数:
全年平均雷暴日数37.4天
大风日数5天
沙尘暴日数0.5天
雾日数0.2天
冰雹日数2.2天
风向及风速:
年主导风向ESE
历年平均风速1.5ms
云量:
年平均总云量5.5成
低云量1.3成
日照:
年日照时数2530.6h。
同照百分率57%
正常情况下本地区地质、地貌、气候、水文条件对安全生产无影响。
但季节性气候变化给安全生产条件带来一些不利的影响,如夏季的雷电、风暴、,冬季的冰冻、严寒都会对安全生产有较大的影响。
1.4.3城市排水现状及规划
石门镇和打柴沟镇在此之前没有污水管网、宽沟工业园一期工程于2009年完成管线2105米,2011年完成管线354.2米;
二期工程已完成设计、预算和项目招标,准备开工建设;
本项目区域服务范围属于宽沟污水处理工程的整个规划范围。
1.5工程建设的必要性
近年来,随着石门镇和打柴沟镇宽沟镇被列为全县小城镇建设试点镇,宽沟工业园被准为全省循环经济经济试点园区,宽沟工业经济中心的地位已经确立。
按照宽沟工业园总体规划,宽沟工业园的发展定位为以新兴碳材、特种合金为主,原材料工业和精细化工等为重点的工业园区,到“十二五”末,将建成全国重要的新兴(碳)材料生产基地。
根据宽沟工业园总体规划与近几年的统计年鉴发现,在宽沟工业园周边的石门镇和打柴沟镇的社会经济发展迅速,特别是第三产业快速增长,由此给县财政和宽沟周边人民群众带来了丰厚的收入。
随着生活水平不断提高,排水量进一步扩大,宽沟工业园周边无排水管网已不能满足需要,已成为制约宽沟经济发展的重要因素,因此,目前迫切需要修建污水处理厂。
由于该区域范围内没有市政给排水系统,已不能满足小城镇和工业园区域经济社会不断发展的要求,有些问题还相当严重。
随着国家重点对西部地区的开发和建设,在小城镇和工业园区规模扩张的同时,也对该区域内排水管网、污水处理系统提出了更高的要求。
因此宽沟污水管网及污水治理工程必须进行。
第二章总体建设方案
2.1服务范围及厂址
2.1.1服务范围
武威市天祝县宽沟污水工程服务范围详见1.3节。
2.1.2厂址选择
城市污水处理厂厂址的选择应满足以下原则:
a、充分利用现有的污水干管,减少管道的投资。
b、位于城市供水水源的下游。
c、处理后的水有较好的出路。
d、应符合城市总体规划,使规划区域内的污水均能得到收集处理。
e、少占良田,同时有远期扩建的余地。
根据地形、地势、地质情况和排水出路、现场踏勘结果和宽沟工业园总体规划将污水处理厂厂址选在东北角,详见附图“武威市天祝县宽沟污水处理工程总体布置图”。
2.2污水水量及工程规模
根据《室外排水设计规范》(GBJ14-871997年版),排水量可按当地用水定额的80%~90%采用,设计取80%。
2.2.1需水量分析和预测
2.2.1.1现状供水量
水厂原建设供水规模为:
11000m3d。
排水量大约为:
8800m3d。
2.2.1.2、城市总用水量预测
1.按综合用水量标准预测
综合生活用水量标准,按国标(GBJ13-86)(1997年版)中表2.0.2-2,该城区属三区,则最高日定额为130~230Lcap·
d,近期采用160Ld·
人,则预测出近期(2010年)城区生活总用水量为:
11043m3d,远期(2020年)采用180Ld·
人,城区生活总用水量为:
21390m3d,其中包括公共建筑(设施)用水。
浇洒道路、绿地用水指标均取1.5Lm2.d。
近期(2010年)浇洒道路面积0.58平方千米,绿化面积1.8平方千米。
远期(2020年)浇洒道路面积1.15平方千米,绿化面积2.58平方千米。
其他用水指未预见水量及管网漏失水量按最高日用水量的15%计取。
综合用水量标准预测计算见表2-1。
宽沟总生活用水量预测计算表
(按综合生活用水量标准法)表2-1
序号
项目
单位
近期
(2010)
远期
(2020)
备注
1
综合用水量标准
L人·
d
160
180
2
规划人口
万人
4.8
8.0
3
用水量
m3d
7680
14400
③=①x②
4
浇洒道路用水量
870
1680
5
绿地用水量
1725
3870
6
其他用水
768
1440
7
城区总生活用水量
11043
21390
⑦=③+④+⑤+⑥
2、城区工业用水量预测:
根据2011年度宽沟工业园工业用水量和近几年工业预测用水量,沟工业园工业用水年用水量统计表2-2。
宽沟工业园用水水量统计表表2-2
用水用户名称
年用水量
(吨)
备注
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
已建工程
20
拟建工程
21
总计
本次可研按工业年产值万元用水量指标法计算,参考国内部分城市的工业产值耗水量及根据宽沟工业园所在的地理位置,确定工业耗水量近期为125m3万元,远期为100m3万元。
宽沟工业园用水量预测表
(按万元产值耗水量指标法)表2-3
(2010年)
(2020年)
年工业总产值
万元
40880
104025
工业耗水量指标
m3万元
125
100
工业用水量
14000
28500
4、城镇排水量:
通过以上水量预测分析,宽沟工业园近期(2011年)城镇总用水量为:
城镇最高日用水量为:
3000m3d+2000m3d=25000m3d,;
工业园区排水量为:
125000x0.8=10000m3d。
则工业园区的远期(2020年)工业园区总用水量为:
21500m3d+28500m3d=50560m3d。
因此确定各阶段污水设计规模如下:
近期污水处理厂设计规模2万m3d,最大时1167m3;
风压:
58.8Kpa,配变频器,连续运转,每台鼓风机服务于1组反应池,根据生物池中溶解氧水平调节供气量,另外1台备用,进风室设空气粗过滤器,根据风室内外风压自动卷换。
鼓风机房内设10吨桥式单梁起重机1台。
3.2.7接触消毒池
接触消毒池1座,按30min接触时间设计。
前端为折板混合,中后段为回流廊道,以加强混合作用。
本污水处理厂出水直接排入大沙河滩,为了降低污水厂的运行费用,污水确定为夏季进行消毒。
平面尺寸25.6m×
18.9m,有效水深1.5m,总有效容积726m3。
3.2.8氯库及加氯间
消毒时间以90天年计算。
消毒剂采用液氯,设计单位投加量6~8mgL,最大加氯量10kg。
泵房1座,平面尺寸7.5m×
6.9m。
设备配置:
潜污2台,1用1备(存仓库备用),
Q=25m3,N=5.5kW;
电动葫芦1套,起重量1t。
3.3污泥处置系统
3.3.1污泥均质池
剩余污泥集中后设污泥均质池,以便使排泥和间断浓缩脱水相衔接。
为防止剩余污泥在厌氧状态下向水中释磷,池内设3台低速淹没式搅拌器,上清液由滗水器定时滗出,回流至进水控制井。
低速淹没式搅拌器3台,单台功率0.85kW。
3.3.2污泥浓缩脱水机房
采用带式污泥浓缩脱水一体机,含带式重力浓缩单元、带式压滤脱水单元、聚合物调制投加系统、自动控制系统等。
浓缩脱水后泥饼含水率76~80%,体积约15.8-19m3d。
脱水间内设带式浓缩脱水一体机2台,交替或同时使用,滤带宽度1.5m,电机工率4.35kw,单台处理能力约30-60m3,电机工率7.5kw,其中2用1备。
每台污泥投配泵对应一带式浓缩脱水压滤机,将均质池内的污泥投配至压滤机。
在污泥脱水间外设3台冲洗水加压泵,单台Q=9-11m3,N=2.2kw,2用1备,冲洗水来自于室内Ø
2000的圆形贮水罐,脱水机工作时,冲洗泵同时工作。
脱水间内设气囊式气压罐一套,容量800L,压力10bar,用于保证冲洗水压稳定;
脱水后泥饼经皮带输送机送至泥斗,由泥斗装入污泥外运车或暂存于污泥堆棚集中外运。
3.4主要水处理设备
本工程所用主要水处理设备见表3-3。
主要水处理设备一览表表3-3
设备名称
性能参数
数量
进水控制井
1.1
方形闸板
BxH=800x2000
2块
1.2
手电两用起闭机
G=3t
2台
1.3
钢筋混凝土管
DN800
6米
1.4
DN300
3米
1.5
玻璃钢盖板
950x950
1块
1.6
钢制爬梯
2个
粗格栅及污水提升泵站
2.1
粗格栅除污机
栅宽0.9m,齿耙净距20mm,倾角70°
N=1.5kW
2.2
电动启闭闸
N=0.6kw
2.3
电动启闭机
2.4
无轴螺旋输送机
WLS-320BxH=430x340mm
1台
2.5
栅渣压榨机
LYZ2199B=219mmN=1.kw
2.6
潜水排污泵(自动藕和式)
6台
2备
2.7
钢制渐缩管
DN250x150
6个
2.8
钢制90º
弯头
DN250
2.9
钢制柔性防水套管
2.10
电动葫芦
起吊重量1T,起吊高度12m
1套
2.11
钢管
48米
2.12
QJ82.88潜水搅拌机
Q=0.267m3hN=2.2kw
细格栅间及沉砂池
1座
3槽
3.1
机械格删除污机
栅宽1.0m,齿耙净距5mm,倾角70°
3.2
N=1.1kW
3.3
N=2.2KW
3.4
潜水排砂泵
Q=15m3N=1.4KW
2套
3.5
浆叶式搅拌器
n=4-6转分N=0.37KW
3.6
砂水分离器
LSSF-320N=0.37kW处理量20Ls
3.7
手动闸阀
Z-41T-10DN=600
3.8
楔式闸阀
DN=100
3.9
橡胶瓣止回阀
3.10
DN=600
11米
3.11
DN=250
40.5米
3.12
DN=200
3.13
DN=150
3.14
7米
3.15
DN=50
5米
3.16
钢制三通
3.17
DN600
3.18
12个
3.19
RS柔性套管式伸缩器
3.20
Ⅱ型钢性防水套管
DN600L=300
3.21
DN250L=300
3.22
钢制法兰盘
DN600PN10
8个
3.23
钢制盲板
DN600
1个
3.24
单管立式支架
DN80
3.25
550x550mm
3.26
玻璃钢节流板
1300x400mm
3块
配水井
4.1
4.5米
4.2
4.3
φ=1000
4.4
4.5
钢制喇叭口
DN600x800
CASS反应池
2格
5.1
回流污泥泵
Q=85m3N=3KW
5台
1备
5.2
剩余污泥泵
Q=25m3N=3KW
5.3
潜水搅拌器
N=1.5KW
5.4
旋转滗水器
MRD1250N=1.1KW
4个
5.5
防堵塞微孔曝气头
φ300ABS膜片EPDM
5.6
5.7
DN=400
12米
5.8
DN=80
15米
5.9
塑料管
DN=250UPVC
360米
5.10
DN=200UPVC
90米
5.11
DN=150UPVC
3420米
5.12
5.13
90º
DN250UPVC
5.14
DN200UPVC
16个
5.15
钢制柔性套管
5.16
DN400
5.17
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