自来水厂项目实施方案代可行性策划书.doc
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目 录 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2编制依据及基础资料 1 1.3研究范围 1 1.4项目的实施进度 1 1.5主要技术指标 2 1.6项目总投资及资金来源 2 1.7主要结论 2 第二章 项目建设的背景及必要性 4 2.1项目区域状况 4 2.2项目建设的背景和必要性 6 第三章 市场分析 8 3.1供水现状 8 3.2规划建设年限及服务范围 8 3.3设计给水量 8 第四章 项目建设场址及工艺方案 10 4.1厂址选择 10 4.2建设条件 10 第五章 项目内容及规模 14 5.1项目建设内容 14 第六章 项目建设目标及方案 15 6.1自来水厂建设目标 15 6.2自来水处理工艺选择 15 6.3总图设计 20 6.4建筑设计 21 6.5结构设计 22 6.6电气及自控仪表设计 23 6.7厂区配套工程设计 29 6.8消防设计 30 6.9城镇供水管网配套建设 33 6.10设备选型 33 第七章 节能减排措施 35 7.1用能标准和节能规范 35 7.2节能措施 36 7.3节能减排结论 44 第八章 劳动安全卫生、消防设计 45 8.1劳动安全卫生 45 8.2消防设计 46 第九章 环境影响 48 9.1概述 48 9.2施工期对环境影响及防治措施 48 9.3营运期的环境影响及防治措施 50 9.4周边环境影响 50 9.5环境影响总结 50 第十章 项目机构和项目管理 51 10.1实施原则及步骤 51 10.2项目建设管理机构 51 10.3建设期项目管理 52 10.4项目运行管理机构 55 10.5人员编制 55 10.6运行管理 55 第十一章 项目实施计划 57 11.1实施原则与步骤 57 11.2进度安排 57 第十二章 项目招标方案 59 12.1项目招标 59 12.2招标基本情况 59 12.3投标人资格 60 12.4招标程序 60 12.5招投标相关要求 60 12.6评标委员会的人员组成和资格要求 61 12.7招标备案 61 第十三章 投资概算及资金筹措 62 13.1投资概算依据及说明 62 13.2投资概算范围 63 13.3投资概算内容 63 13.4资金筹措及使用计划 63 第十四章 风险分析及对策 65 14.1业主方自身风险分析及对策 65 14.2项目建设参与单位诚信风险分析及对策 65 14.3合同风险分析及对策 67 14.4项目资金、质量和进度风险及对策 68 第十五章 效益分析 69 15.1经济效益 69 15.2社会效益 70 15.3社会适应性分析 71 15.4社会效益总结 72 第十六章 结论与建议 74 16.1结论 74 16.2建议 74 附录: 附表:概算总表、概算明细表; 附图:给水厂工程工艺、建筑、结构、电气初设图; 附件:总平面图、效果图,xx自来水厂用地意见,xx自来水厂选址意见书,xx自来水厂立项批复,关于xx自来水厂项目执行有关环境标准的通知。 - 25 - 第一章 总论 1.1项目概况 项目名称:xx自来水厂 建设地点:xx市xx镇 项目业主方:xx镇人民政府 1.2编制依据及基础资料 (1)国家相关政策文件 (2)《xx省xx市xx镇中心区建设规划》; (3)业主方提供的相关资料。 1.3研究范围 我公司受业主单位---xx镇人民政府的委托,按照灾后重建的要求,在镇区规划的基础上进行xx镇自来水厂工程实施方案的编制,其主要研究范围为xx镇自来水厂建设的背景和必要性、市场分析、项目建设场址及工艺方案、项目建设的目标及设计方案、节能减排、劳动安全卫生消防、环境保护、项目管理、招标方案、投资概算,风险分析、效益分析等。 1.4项目的实施进度 本项目从2009年11月开始实施,2010年10月竣工验收。 1.5主要技术指标 序号 项目 单位 工程量 1 总用地面积 m2 1530.34 2 总建筑占地面积 m2 189.53 3 清水池 座 2 4 取水井 座 1 5 消毒池 座 1 6 厂区大门 座 1 7 道路面积 m2 370.21 8 绿地面积 m2 749.04 9 围墙 m 176.5 10 填方量 m3 200.00 11 挖方量 m3 700.00 1.6项目总投资及资金来源 项目总投资概算为485.28万元。资金来源xx对口援建资金100%投入:485.28万元。 1.7主要结论 本项目根据相关政策文件精神,结合xx市xx镇的实际情况,遵循“优化供水管网,保障供水安全;考虑近期与远期建设相结合;加强供水设施的抗震防灾能力,保证居民饮用水水质合格率达到100%”的原 则。同时改善城镇基础设施状况、又解决供水难的问题、方便城镇居民生产生活用水等现实问题,有必要对该自来水厂进行建设。项目的实施能进一步推动xx镇的灾后重建以及社会的综合发展、改善投资环境、促进经济的发展,同时对维护社会稳定,对构建和谐社会具有重要意义。 本项目工程建设条件具备,工程方案可行,投资合理,具有良好的社会效益,建议建设单位按照总体规划,依据基本建设程序分步实施,确保项目的顺利建成。 第二章 项目建设的背景及必要性 2.1项目区域状况 2.1.1 区域概况 xx市位于xx盆地西北部成都平原与龙门山脉的连接地带。东经103°45′至104°15′,北纬31°1′至37′之间。市域跨度东西宽9.5至22km,南北长69km。幅员面积863.77km2,山区、丘陵、平原兼而有之。距成都59km,距德阳24km。全市辖14个镇、2个街道办事处,253个村,总人口43万。 xx镇地处xx市中部,距xx市18公里,距德阳市41公里,距成都市77公里。北与蓥华镇、八角镇相连,西与湔氐镇接壤,南与师古镇、马祖镇和双盛镇相接,东隔石亭江与绵竹市广济镇、玉泉镇、金花镇相望。 xx镇幅员面积52.48平方公里,由原xx镇与灵杰镇合并,下辖22个行政村,全镇13241户,总人口36079人,耕地面积22193亩。居住人口为汉、回、藏、彝族混居,以汉族为主。 xx镇区面积1.82平方公里(不含区内工业用地),下辖12个村,镇人民政府所在地李家碾位于xx市城西北17公里。按行政区划辖10个行政村,7个居委会,77个村民小组,24个居民小组。 2.1.2 场镇自然状况 1、地理位置及地形特点 xx镇位于川西平原西北,xx市中部,距成都77公里,1952年建置。镇境北和蓥华、八角镇接壤,东北与绵竹市广济镇隔河相望,南和灵杰、龙居镇相依。地势成东北西南走向,北高南低,平原与山地相连,南部是平原,北部为山脉。广木铁路、广木公路、永湔公路纵贯南北。石亭江从东侧流过,大寨渠、先锋渠绕境而过。 2、气候 境内气候属亚热带温暖湿润季风气候,具有热量丰富、雨量充沛、四季分明,光、热、水同季,季风气候显著的特点。春季暖和而冷空气活动频繁,夏季炎热而多伏旱、洪涝,秋季温暖而多绵雨,冬季较暖和而雨、霜、雪较少。 全镇幅员耕地8783亩,其中水田6876亩。最高海拔1288.7米,最低海拔654米。属亚热带气候区,夏季最高气温 38摄氏度,冬季最低气温4摄氏度,年平均气温20摄氏度。雨量充沛,气候温和,宜多种农作物生长,主产水稻、小麦、玉米和油菜,主要经济作物以大蒜为大宗,蔬菜瓜果四季不绝。 2.1.3 供水现状及规划 1、供水现状 现状镇区供水为地下水,有水源井两处,供水量分别为80立方米/小时和40立方米/小时,利用水塔进行供水。本次地震造成镇区水塔损坏,供水管道无法使用,水源井没有受到明显的影响。 2、供水规划 规划镇区供水以地下水为水源,以现有两眼深井为基础,供水量3000立方米/日。 镇区设供水厂1座,占地1500平方米,与现状水源井合建,配套建设消毒设施和水塔。 2.1.4 排水现状及规划 1、排水现状 镇区现状无污水收集与集中处理设施,部分居民采用生活污水自产沼气的处理方式。 2、排水规划 ⑴ 排水体制 根据城镇实际的地形地貌情况及发展规划,采用雨污分流的排水体制。 ⑵ 雨水规划 镇区现状雨水排放采用明渠与暗沟相结合的形式,雨水主要排入先锋渠,部分街道没有雨水排水管渠。 ⑶ 污水规划 规划建设污水处理厂1座,用地2000平方米,位于镇区和宏达厂区之间,设计规模2500立方米/日。污水厂采用二级生物处理的方式,实现达标排放。镇区工业废水也统一进入污水处理厂处理。 镇区排水管网顺应镇区地形沿镇区规划道路敷设,以接纳各规划排水区域的排水。排水系统采用重力流方式。 2.2项目建设的背景和必要性 在“5.12汶川地震”中xx镇受灾极为严重;水、电、气、油、路、通讯等市政基础设施遭到严重损毁;医疗、教育、体育等社会公共服务设施遭到重创。为尽快搞好灾后重建工作,需要贯彻落实国务院抗震救灾总指挥部关于灾后重建工作必须及早规划、抓紧实施的指示精神,有力有序有效地组织完成好灾后重建工作,以帮助受灾民众早日重建家园,促进社会稳定和经济发展。作为城市基础建设中的重要组成部分,xx自来水厂的建设对于灾后重建的人民生活卫生改善、生态环境恢复等有重要意义。 1、水是人们生活和生产的基本要素之一,自来水厂的建设迫在眉睫 水是人们赖以生存不可缺少的基本物质,也是人们生产、生活以及灾区重建、社会发展的物质基础。本次地震造成镇区水塔损坏,供水管道无法使用,镇区只能采取临时供水方案。随着重建工作的进行,供水量的需求逐渐增加,同时,供水的水质状况也直接关系到人们的身体健康,因此,xx自来水厂的建设势在必行。 2、自来水厂是保障人们身体健康,改善居民生活环境的需要 通过自来水厂的建设,能够让xx市xx镇城镇居民用上放心的符合国家水质标准生产生活用水,对保障人们身体健康,对改善居民生活环境具有深远意义。 3、修建xx自来水厂是当地经济建设,改善投资环境吸引投资的需要 健全完善的给水系统,是城镇基础设施建设的重要一环,也是衡量现代化城镇的标志之一,有利于该地区的经济发展、社会地位和人口素质的提高,也可增强吸引内资和吸引外资的动力。 综上所述,xx自来水厂的建设不仅十分重要,而且迫在眉睫。 第三章 市场分析 3.1供水现状 xx市落水镇区供水为地下水,有水源两处,供水量分别为80立方米/小时和40立方米/小时,利用水塔进行供水。本次地震造成镇区水塔损坏,供水管道无法使用,但水源井没有受到明显影响。可见xx镇城镇居民的供水紧张的情况有待缓解,有必要对自来水厂进行重新建设。 3.2规划建设年限及服务范围 自来水厂规划建设年限应与城镇建设相协调,既满足近期的要求,又不致于一次性建设规模太大而造成资源的浪费。因此分期建设的办法符合城镇发展的要求,结合城镇总体规划确定自来水厂规划建设年限如下: 近期:2012年 远期:2020年 自来水厂近期的服务范围为xx镇区,总服务范围为0.93平方公里,服务人口为8000人。 3.3设计给水量 3.3.1给水量预测 根据xx镇的具体情况,采用城镇单位人口综合生活用水定额进行用水量预测。 依据GB50013-2006《室外给水设计规范》中对综合生活用水定额的规定,并考虑到xx镇的实际情况,确定2012年及2020年城市单位人口综合用水量分别为200升/人•日及240升/人•日。 2008年xx镇区总人口数为8000人,其组成如下; 镇区常住人口5800人(其中非农人口3200人,农业人口2000人,住宿学生和驻镇单身职工600人);通勤人口2000人(其中生产经营人口500人,非住校学生和成人口1500人);流动人口200人。聚集区为汉、回、藏、彝族混居,以汉族为主。 以2008年总人口8000为基数,按3.4%(参照《xx省xx市xx镇中心区建设规划》)的人口增长率计算,确定镇区2012年人口为9145人;镇区2020年人口为12000人。 表2-1 给水量预测表 年限 项目 近期(2012年) 远期(2020年) 服务人口(人) 9145 12000 人均综合平均日用水量(lpc) 200 240 生活用水量(m3/d) 1829 2880 工业用水量(m3/d) 182.9 288.0 设计给水量(m3/d) 2100 3200 3.3.2变化系数 在缺乏实际用水资料的情况下,参考GB50013-2006《室外给水设计规范》,选取最高日城市综合用水的时变化系数为1.6。 3.3.3自来水厂规模 自来水厂目前设计规模为2100m3/d,平均设计流量为:87.5m3/h,766500 m3/年。 第四章 项目建设场址及工艺方案 4.1厂址选择 根据2008年5月20日中华人民共和国环境保护部公告2008 年第14号文件精神,即《地震灾区饮用水安全保障应急技术方案》,并结合xx市xx镇取水井的现状和《xx省xx市xx镇中心区建设规划》,自来水厂的厂址选择在原有水井处,即永兴火车站附近。 以饮用水水源井为圆心、半径50米内,设置重点保护区。在饮用水源污染重点保护区范围内,不得掩埋尸体;及时清理保护区范围内动物尸体、粪坑、禽畜养殖围栏等有机污染源。禁止向重点保护区域倾倒工业废渣、灾后生活和建筑垃圾、粪便及其他废弃物,防止病原体的污染。 对水源保护区范围进行标志,并加强对水源保护的宣传与巡查;在水源保护区设置简易导流沟,避免雨水或污水携带大量污染物直接进入水源及其上游地区。 综合分析后,该厂址基本符合规范要求,并能够及时有效地供应充足的水源。 4.2建设条件 4.2.1地址条件 1、地质条件 拟建的xx自来水厂位于xx市xx镇洛城村13组,微地貌单元属沱江水系石亭江Ⅰ级阶地。场地孔口高程引测基准点设在原xx小学教师住宅楼西侧的地面上。本工程重要性等级为三级,场地等级为三级,地基等级为三级。综合确定岩土工程勘察等级为丙级。 根据钻探成果表明,场地地基土主要为第四系全新统填土层(Q4ml),冲、洪积层(Q4pl+al)粘性土、砂、砾卵石土组成。现将场地地基土由上而下依次加以描述: 第四系全新统填土层(Q4ml): (1)、杂填土:灰黄~灰白色及黑灰色,松散,稍湿,为建筑生活垃圾和砂砾卵石,厚度0.5~2.4米。无实际工程意义。 第四系冲、洪积层(Q4pl+al): (2)、粉质粘土:灰黄~黄褐色,局部黑灰色,软可塑,切面较光滑,部分地段含少量砂颗粒或夹圆砾,手感粗糙,干强度高,韧性好。厚度约为0.3~2.0米,标贯击数5.0~6.0击,标准值约为4.9击。 (3)、卵石含粘性土;黄色~灰黄色,含约25%的泥质,稍密,稍湿,偶见砂及圆砾。厚度0.2~1.7米。 (4)、卵石:黄~灰白色,稍湿~湿,卵石含量大于55%,粒径2-8cm,夹漂石,母岩以花岗岩、砂岩、灰岩为主,磨圆度较好,分选性较差,呈微~中风化程度,充填物为中粗砂及圆砾,力学性质好,本次勘察范围内分为中密、密实二个亚层。 勘察期为近丰水期,勘察深度内未见地下水。场地内水位埋深在天然地表下20.0米以下。场地地下水、土对砼结构、砼结构中钢筋具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001,2008版)场地地震基本烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.15g,场地特征周期为0.40s。 2、地质条件结论 根据工程地质剖面,场地内上部土层分布:杂填土无实际工程意义,粉质粘土力学性质较好但分布不均,可作为基础持力层;卵石含粘性土层力学性质较好,但分部不均,可作为基础持力层;卵石力学性质好,分布广厚度大,是良好的基础持力层,本项目宜采用天然地基。 场地的稳定性好、适宜性较强;不存在滑坡、崩塌、泥石流、溶洞、土洞等不良地质作用,场地稳定,宜于建筑。本场地地下水、土对砼、砼中钢筋具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 4.2.2设计供水水质 设计供水水质达到国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。主要水质指标见下表所示。 表4-1 生活饮用水卫生标准 水质指标 限值 备注 色度(度) 15 浊度(NTU) 1 水源与净水技术条件限制时为3 臭和味 无异臭、异味 pH 6.5~8.5 铁(mg/L) 0.3 锰(mg/L) 0.1 硝酸盐 10 地下水源限制时为20 总硬度(mg/L) 450 耗氧量(mg/L) 3 总大肠菌群(CFU/100mL) 不得检出 耐热大肠菌群(CFU/100mL) 不得检出 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) 不得检出 菌落总数(CFU/mL) 100 4.2.3供水水压 二次泵站水泵的出口压力为0.6 MPa。 4.2.4 取水情况 震前镇区供水水源为地下水。水井位于永兴火车站附近。 由于xx镇地下水丰富,本次设计仍然采用地下取水,将扩建原有取水井,以达到供水规模。 第五章 项目内容及规模 5.1项目建设内容 厂区总用地面积1530.34m2,含征地2.95亩。自来水厂主要建设内容见下表。 序号 项目 单 位 指 标 备 注 1 总用地面积 m2 1530.34 2 建筑物 其中 综合用房 m2 82.57 砖混结构 设备用房 m2 106.96 框架结构 3 构筑物 其中 清水池 座 2 690.8m3 取水井 座 1 已有,面积0.5 m2 消毒池 座 1 81.72m3 4 建筑密度 % 24.61 5 道路面积 m2 370.21 6 围墙长度 m 176.5 7 绿地面积 m2 749.04 8 填方量 m3 200.00 9 挖方量 m3 700.00 第六章 项目建设目标及方案 6.1自来水厂建设目标 震前xx镇区供水为地下水,有水源井两处,利用水塔进行供水。本次地震造成镇区水塔损坏,供水管道无法使用,水源井没有受到明显的影响。本次工程将新建一座自来水厂,不再采用水塔供水,新建清水池和加压泵站供水。供水水质达到中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》。 6.2自来水处理工艺选择 6.2.1选择原则 1、采用工艺运行可靠、技术成熟、管理简单、出水水质稳定的净水工艺。 2、选用工艺投资省、占地少,从而保证工程的社会和经济效益的实现。 3、工艺先进,经济合理,操作方便,运行可靠,能够提高自动化程度,尽量采用新技术,新材料、新设备,尽量节约能源,降低运行费; 4、方案选择上要充分考虑资金与技术的结合,并尽可能多地使用成熟的国内设备,从而达到节省一次性投资的目的。 6.2.2工艺的确定 根据业主单位提供的原水水质报告,原水除了微生物指标外,其他各项水质指标均达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,故自来水厂的处理仅需对地下水进行消毒处理。 为防止通过饮用水传播疾病.在生活饮用水处理中,消毒是必不可少的,消毒并非要把水中微生物全部消灭,只是要消除水中致病微生物的致病作用。致病微生物包括病菌、病毒及原生动物胞囊等。消毒工艺必不可少,它是生活饮用水安全、卫生的最后保障。 水的消毒方法很多,包括氯及氯化物消毒,臭氧消毒.紫外线消毒及某些重金属离子消毒等。氯消毒经济有效、使用方便,应用历史最久也最为广泛。但自20世纪70年代发现受污染水原经氯化毒后往往会产生一些有害健康的副产物:例如三卤甲烷等等,人们便重视了它消毒剂或消毒方法的研究,例如,近年来人们对二氧化氯消毒日益重视。 几种常用的消毒工艺的特点比较见表6-1所示。 二氧化氯消毒在国外水厂已多有采用,近年来我国水厂也较多采用。由于采用氯消毒可能会产生氯酚味和三氯甲烷等副产物,而采用二氧化氯可避免产生氯酚味和三氯甲烷等副产物。因此,二氧化氯在水处理中应用逐年增加。根据xx自来水厂规模小的特点和消毒工艺的比较,本设计采用二氧化氯消毒工艺。选用二氧化氯消毒设备,操作维护简便。 表6-1 消毒工艺的比较 方法 分子式 优缺点 适用条件 液氯 Cl2 优点: 1.具有余氯的持续消毒作用 2.价值成本较低 3.操作简单,投量准确 4.不需要庞大的设备 缺点: 1.原水有机物高时会产生有机氯化物 2.原水含酚时产生氯酚味 3.氯气有毒,使用时需注意安全,防止漏氯 液氯供应方便的地点 氯胺 NH2Cl NHCl2 优点: 1.能减低三卤甲烷和氯酚的产生 2.能延长管网中剩余氯的持续时间抑制细菌生成 3.减轻氯消毒时所产生的氯酚或减低氯味 缺点: 1.消毒作用比液氯进行得慢,需较长接触时间 2.需增加加氯设备,操作管理麻烦 原水中有机物多以及输配水管线较长时 次氯酸钠 NaOCl 优点: 1.具有余氯的持续消毒作用 2.操作简单,比投加液氯安全、方便 3.使用成本虽较液氯离,但较漂白粉低 缺点: 1.不能贮存,必须现场制取使用 2.目前设备尚小.产气量少,使用受限制 3.必须耗用一定电能及食盐 适用于小型水厂或管网中途加氯 二氧化氯 ClO2 优点: 1.不会生成有机氯化物 2.较自由氯的杀菌效果好 3.具有强烈的氧化作用、可除臭、去色、氧化锰、铁等物质 4.投加量少,接触时间短,余氯保持时间长 缺点: 1.成本稍高 2.一般需现场随时制取使用 3.制取设备较复杂 适用于小型水厂或有机污染严重时 6.2.3工艺流程 根据前述论证,自来水厂设计工艺流程图如下所示。 图5-1自来水处理工艺流程示意图 原水由潜水泵从取水井提升至折流式接触消毒池,通过二氧化氯发生器产生二氧化氯投加到消毒池进行消毒,消毒之后的水流入清水池,再经过二次泵房的水泵加压输送至给水管网。 6.2.4主要处理建、构筑物工艺设计 1、取水井 设计平均取水规模:Q=2100 m3/d。时变化系数为1.6,则最高时设计流量为:140 m3/h。 水井数量:1座,建筑面积: 结构形式:钢筋混凝土 尺寸:Ф×H=1.0m×50.0m 2、清水池 设计平均取水规模:Q=2100 m3/d。日变化系数为1.5,则最高日设计流量为:3150 m3/d。清水池有效容积为最高日设计流量的20%,即630m3。 清水池能单独工作和分别泄空。 清水池数量:2座,建筑占地面积:186.54 m2 结构形式:钢筋混凝土 尺寸:Ф×H=10.2m×4.4m 3、设备房 包含恒压给水设备间、消毒设备间、氯酸钠、盐酸储存室、配电室、发电机房等。 设备房:1座,建筑面积106.96m2 结构形式:砖混 层数:一层 ,层高:5.1米 尺寸:B×L=5.6×19.1 4、综合用房 综合用房包含化验室、工具间、办公室、卫生间、值班室。 数量:1座,建筑面积82.57 m2 结构形式:砖混结构 层数:一层,层高:5.1米 尺寸:B×L=5.64×14.64 6.3总图设计 6.3.1设计原则 ⑴ 按功能分区,配置得当。使生产区、辅助生产区、管理区等分区明确但又不过分独立分散。 ⑵ 在保证工艺流程的前提下,结合地形、地质、土方、结构和施工因素全面考虑,布局紧凑,管线短捷,不迂回,有良好的水力特性,减少水头损失,占地少。 ⑶ 充分利用地形,平衡土石方,降低工程费用,并留有适当的余地,考虑扩建和施工的可能。 ⑷ 道路的布置符合下列要求: ① 车行主干道宽度:4.0m ② 车行道转弯处宽度:6m ③ 人行道宽度:0.8m ⑸ 围墙高度2.5m 6.3.2平面布置 自来水厂厂区公路从南边接入,厂区道路呈“L”型。根据生产工艺的要求进行功能分区:综合用房位于南边的厂区入口,便于管理和联系;生产建、构筑物则位于厂区的北边,生产和管理分区明显。总平面图和效果图详见附图一和附图二。 设备房单独设置在厂区的西边,与其他建筑物、构筑物分开。清水池、取水井位于厂区东边,从北向南分布。取水井靠近清水池,以减小管道的长度。 综合用房内设控制室、工具间、办公室、卫生间、值班室等;设备房内设化验室、消毒间、消毒设备间、氯酸钠、盐酸储存室等,接触消毒池位于消毒间内、配电室、发电机房、泵房等。 6.3.3高程设计 经土方计算并考虑到厂址的现有地形高程、厂外规划道路,自来水厂设计地面标高为:660.50m;厂区采用平坡式竖向布置形式。 6.3.4交通运输及绿化 厂内设运输通道兼消防使用,并设人行通道,以节约投资,也能满足消防要求,道路宽度为:均为4.0m,。厂区绿化用地主要种植草坪,香樟以及观赏花木等,以美化环境,各功能区间均有绿化隔离带,以达到花园式工厂的效果。 6.4建筑设计 6.4.1设计依据 ⑴ 国家现行的标准与规范 ⑵ 工艺及相关专业提的资料 6.4.2设计原则 xx自来水厂建筑设计是在满足工艺及其他使用功能的条件下,遵循经济、实用的设计原则,结合厂区周围的环境与规划安排,同时考虑厂区建筑物的整体布局,自来水厂建筑物含综合用房、设备房、清水池、取水井等,厂前区建筑与厂区生产建筑物及构筑物共同组成有机的建筑群体。厂区建筑处理在重点突出厂前区的同时,强调全厂建筑物的协调统一。 6.4.3设计目标 厂区内建筑物均采用砖混结构,清水池等构筑物均采用钢砼结构,道路两侧可植冬青。环厂区设绿化林带形成绿篱。厂区空地遍植草皮,不现黄土,形成现代化花园式厂区。建筑物外檐的色彩以较为柔和的中性色调为主,简洁明快。建筑物外墙贴蓝色面砖,外门窗采用铝合金门窗,配白色玻璃。建筑物内部刷白色内墙涂料,地面铺浅色地砖,卫生间和厨房内墙贴白色墙面砖。 6.5结构设计 6.5.1设计依据 ⑴ 国家现行的标准与规范 ⑵ 工艺及相关专业提的资料 6.5.2工程地质条件 厂址地形平坦,地质构造简单,岩性单一,工程地质条件良好,属地质环境简单区。 6.5.3 抗震设计 本区地震基本烈度为七度,设计时按七度抗震设防。 6.5.4 结构方案 (1)取水井、清水池等主要构筑物,拟采用钢筋砼结构。 (2)综合用房采用砖混结构,基础采用条形基础。 (3)设备用房采用框架结构,基础采用柱下独立基础。 (4)材料 ① 砼:一般情况下采用C25,对较大型构筑物采用C30-C35,构筑物砼内要掺入一定比例的防水剂。抗渗标号S6,垫层C10。水灰比:不大于0.50。 ② 砖砌体:机砖MU10,设计地面以下M5水泥砂浆,设计地面以上M5混合砂浆。 ③ 钢筋:HPB235、HRB335、HRB400,冷扎带肋钢筋CRB550。 (5)挡墙支护结构设计 因厂区高差不大,场地平整后,会形成局部斜坡和填方边界,拟采用各类挡墙支护处理。挡墙形式根据具体情况采用不同的处理形式。当填方边坡高度较高时,采用重力式挡墙;当挖方边坡高度较低时,采用边坡处理。 6.6电气及自控仪表设计 6.6.1电气设计 1、设计范围 本设计按自来水厂近期工程(2100吨/日),包括厂内各建(构)筑物的动力及照明,防雷接地以及厂区电缆敷设和道路照明等内容,10KV外线由电力部门设计,设计分界点为厂用杆上变终端杆。 2、设计依据 ① 国家现行的标准与规范 ② 工艺及相关专业提的资料 3、供电电源 ① 自来水厂用电为二级负荷,采用一路10KV电源取自电力网,另设一台柴油发电机作为备用电源,以确保停电及紧急情况下对主要设备的供电。 ② 据当地供电部门提供的供电资料,自来水厂用电10KV,采用架空线引来。 4、负荷计算及变压器的选择 设备工作容量为101.50 kW。 ② 电力负荷计算见表,表6-3 表6-2 电力负荷计算见表 电 力 负 荷 计 算 表 序号 用电设备名称 数 量 设备功率(kW) 计算系数 计算负荷 合 计 其中 工作的 合 计 其中 工作的 Kx cosψ tgψ Pj Qj Sj (kW) (kVAr) (kVA) 1 取水泵 2 1 74.00 37.00 0.80 0.80 0.75 29.60 22.20 2 二氧化氯发生器 2 1 1.00 0.50 0.50 0.80 0.75 0.25 0.19 3 恒压给水设备 2 1 120.00 60.00 0.80 0.80 0.75 48.00 36.00 4 照明 4.00 0.80 0.80 0.75 3.20 2.40 5 小 计 101.50 81.05 60.79 6 乘以同时系数 7 Ky=0.92 Kw=0.95 74.57 57.75 8 无功补偿 -32.00 9 补偿后 0.95 74.57 25.75 78.89 10 变压器容量 110.00 11 变压器损耗 0.60 1.13 12 10KV侧 0.94 75.17 26.88 79.83 13 变压器负荷率 0.75 ③ 压器选择为一台S9-110kVA-10/0.4kV,D,Yn11油浸式变压器。 5、变配电站及供配电系统 ① 在二次泵房设一全厂配电房,内设低压配电室。发电机房与配电房毗邻。内设自备电源,采用110kW柴油发电机组。全厂供电电源电压等级为10kV。高压电源采用LGJ-3x25mm2自架空终端杆引至杆上变压器。在引入处加装跌落式熔断器及避雷器。 ② 正常时变压器工作,电网电源事故时由柴油发电机供电。 ③ 低压配电室供全厂用电设备用电,低压配电采用TN-S接地系统。 ④ 低压配电系统采用单母线接线,两路进线通过双投负荷开关接入/切换。 ⑤ 厂内用电设备均为低压设备,且容量较小。 ⑥ 全厂低压配电采用放射式供电方式。在取水泵等设备附近设置就地户外操作箱。此户外就地操作箱带就地操作按钮,工作指示灯等。箱体为高分子塑料IP65防护等级。 ⑦ 室外设备根据工艺需要设置室外检修电源箱,采用链式供电。 ⑧ 水泵采用机旁就地手动和水位自动控制方式,水池设液位计。 6、电能计量 在杆上变压器处设低压总计量,集中计量电能。 7、无功补偿 无功补偿采用低压自动补偿装置,在杆上变压器处集中补偿,补偿后功率因数达到0.93以上。 8、电动机的起动及控制 ① 工艺设备单机容量均很小,则一律采用全压启动方式。 ② 全厂参与工艺过程的用电设备,均采用集中控制,就地操作的控制方式。 9、电缆敷设 ① 建构筑物内配电线路均采用电缆穿管暗(明)敷。厂区配电线路均采用穿钢管埋地敷设. ② 电力电缆采用YJV22-0.6/1KV,YJV-0.6/1KV型,控制电缆采用KVV22-0.45/0.75KV,KVV-0.45/0.75KV型 10、照明 ① 照明网络采用380/220V供电回路供电。 ② 办公用房采用直管荧光灯照明。配电线路采用BV-450/750型导线穿阻燃PVC管暗敷。 ③ 厂区道路及室外照明均用金属高杆灯(光源为高压钠灯)照明。室外照明采用时钟控制开关自动开闭。配电线路采用穿管埋地敷设。 11、电气节能 采用的主要节能措施有:选用节能型电气设备;采用低压无功补偿装置提高功率因数,以减少线路和变压器损耗。 12、防雷及接地 ① 建筑防雷及接地 根据建筑性质,确定为三类防雷建筑。在建筑物屋顶沿女儿墙四周敷设一条水平避雷带及在屋面敷设24x16避雷网格以防直击雷。 本工程采用综合接地系统,防雷引下线利用建筑物柱内主筋(或钢柱),接地极利用建筑物基础钢筋,接地系统工频电阻 R<4Ω。 重要设备配电箱内加装SPD,用于防止设备雷击过电压损坏。 ② 强电安全 高、低压配电设备采用氧化锌避雷器作过电压保护,配电系统接地采用 TN-S制。插座回路采用漏电保护开关,建筑内所有金属设备外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地,并作等电位联接. 13、主要设备选型 ① 0.4Kv动力配电柜采用XLL2型固定柜。 ② 10/0.4KV变压器采用S9型节能型变压器,柴油发电机选用国产GF型。 ③ 室外配电操作箱采用IP65防雨箱。 ④ 照明配电箱用PXT系列金属墙挂箱。 ⑤ 低压电气元件选用国产优质型,例断路器用CMI系列。 6.6.2自控及仪表设计 1、概述 在确保工艺安全、可靠、经济、高效运行的前提下,并考虑到便于操作、管理、维修减轻操作人员的劳动强度,尽量选用简易的自动化仪表和设备。 2、设计范围 根据全厂工艺生产流程及测控要求配置液位、流量、水质分析等检测仪表。其中二氧化氯发生器、恒压给水设备、取水泵自带自动控制单元,恒压给水设备、取水泵拥有变频调速系统。 本设计依照国家现行的标准与规范及工艺及相关专业提的资料。 3、测控方式 由于本工程规模较小且投资较少,故此在满足工艺要求的前提下并遵循“工艺必需、实用可靠、维护简便”的原则,对一些重要工艺及环保参数采用常规仪表进行在线检测。 4、测控内容 液位(取水井、清水池) 出水流量 二氧化氯自动在线检测仪(与二氧化氯发生器配合使用) 主要自控仪表的配置、主要技术指标、数量等,见本章后的设备表。 5、仪表选型 选用高精度、高稳定性、免维护或低维护量的仪表。现场转换器都选配带数字显示的现场安装型。 6.7厂区配套工程设计 6.7.1给水排水 自来水厂给水由给水干管接至厂区生活和生产使用。 生活污水由厂内污水管收集排化粪池,处理后排入相应污水管网。 6.7.2道路设计 厂区主干道路宽4.0m,路面结构由上至下为:C25钢筋混凝土面层厚120mm,粗砂层30mm,砾石碾压层厚100cm,素土夯实,道路长370.21m。 6.7.3通讯设计 自来水厂内部及外界的通讯采用电话联络形式,在综合用房主要办公室设电话机 1部。 6.7.4通风设计 鉴于水厂的特殊工作环境,为了确保设备的正常运行和职工的安全生产,水厂的主要建筑物均考虑通风设计。 1、配电- 配套讲稿:
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