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项目编号:20120021 XXX 集团投资建设 XXX 工业园自来水厂及污 水处理厂一体化项目方案 XXX投资集团 二一二年十二月 目 录 一、项目概述 3 1.1 投资主体简介 .3 1.2 项目投资与运行 .3 二、项目建设的意义和重要性 4 2.1工业污水处理和管网建设是国务院和自治区“十二五”规划中的重大决策 4 2.2污水处理和自来水厂一体化建设,促进 XXX县绿色工业产业的发展 4 2.3本项目建设是 XXX县人民政府关注国计民生、增加地方税收的重要举措 4 2.4本项目建设引进企业投资,是解决地方难题、缓解地方财政压力的重要方式 4 2.5本项目采用水供应和水处理一体化建设思路,有效利用资金,避免重复建设 5 三、项目运营方式分析 5 3.1经营方式 5 3.2发展策略 5 四、项目建设方案 6 4.1 项目方案编制依据 .6 4.2污水处理项目建设方案 6 4.3自来水厂建设方案和工艺 .14 五、项目经济效益分析 .19 5.1项目投资以及资金来源说明 .19 5.2经济效益预测 .错误!未定义书签。 六、风险预测及防范措施 .19 6.1风险预测 .19 6.2风险防范措施 .20 七、项目环境保护 .20 7.1 自来水项目环境保护 20 7.2 污水处理厂项目环境保护 21 八、劳动安全卫生与消防 .21 8.1 分析依据 21 8.2 危害因素 22 8.3 防范措施 22 8.4一般劳动保护 .23 8.4.2防雷接地 .23 8.5 消防设施 23 九、组织机构与人力资源配置 .24 9.1组织机构 .24 9.2 人力资源配置 26 十、结语 26 3 一、项目概述 1.1 投资主体简介 XXX集团由XXX创立,旗下拥有多家全资子公司,集团自成立以来始终坚 持贯彻落实自治区关于抓住机遇、加快发展的重大决策,抓住自治区建设旅游 强省的机遇,秉承“可持续发展”的投资理念,始终坚持贯彻落实自治区关于 抓住机遇、加快发展的重大决策,抓住自治区建设旅游强省的机遇,关注环保 投资和能源类投资,为促进XXX经济的发展和环境友好型地区的发展做出贡献。 集团董事长 XXX具备先进的投资和经营管理理念,旗下拥有众多高素质人 才队伍。集团公司将秉承先进的投资与经营管理理念,依托高素质人才队伍, 整合资源、打造精品,与各地政府及社会各界紧密合作,充分发挥资本优势, 抓住机遇,不断发展。 1.2 项目投资与运行 该项目以 BOT方式运行,计划总投资 8000万元,建成污水处理厂一个,自 来水厂一个,相应的污水管网和自来水供应管网建设 约 25公里,建成后日供 水和日处理污水处理能力均为 1万吨。 项目建设土地需求 100亩,项目自 2013年 1月开始,到 2016年 1月竣工。 项目建成后,由 XXX投资集团独立运行 30年后交付当地政府。 二、项目建设的意义和重要性 2.1工业污水处理和管网建设是国务院和自治区“十二五”规划中的重大决策 根据国务院出台的十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划 显示, “十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300亿元。在广西区, “十二五”期间将投资约 170.9亿元。 根据“十二五”期间全国规划范围内的城镇新增污水处理规模 4569万立方 米/日,新增产能中 43%将落实在县城与建制镇,因此污水处理的建设将以中小 规模为主,并且重点集中在中西部地区。 在自治区,也提出对区内县城以上污水处理尾水排放进行监管。 2.2污水处理和自来水厂一体化建设,促进 XXX绿色工业产业的发展 XXX 工业园区规划环境影响报告书中,提到发展生态绿色工业产业基 地的目标,根据工业园区建设规划,工业产业要以每年超过 18%的速度增长, 其中,重点发展农产品加工、服装制造业、竹木加工及食品加工等行业。 本项目建设以绿色工业为目标,在发展工业的同时,注重环境建设项目投 资,实现环境治理同工业发展协调发展,促进当地经济发展。 2.3本项目建设是 XXX人民政府关注国计民生、增加地方税收的重要举措 通过本项目的建设,增加地方税收,促进当地就业,产生良好的经济效益 和社会效益。 2.4本项目建设引进企业投资,是解决地方难题、缓解地方财政压力的重要方 式 以 BOT 的形式引进资金充足、具有持续融资能力与异地业务扩展能力的公 司,是解决当地难题,环节地方财政压力的重要方式。 5 对于引进企业投资,经营和管理更灵活的中小型民营企业更有优势。 2.5本项目采用水供应和水处理一体化建设思路,有效利用资金,避免重复建 设 本项目采用水供应和水处理一体化的建设思路,统一设计、统一管理和统 一建设运营,对于有效利用资金,避免重复建设,提供专业化服务有重要意义。 三、项目运营方式分析 3.1经营方式 该项目以 BOT方式,由本集团投资建设,地方支持。项目建成后,主要收 入来源:向园区所有单位收取自来水费和污水处理费,具体收费标准,以国家 有关规定为基础核算。 自项目建成后,由集团独立运营 30年后退出,交由当地政府管理运营。 3.2发展策略 (一)建设期(2013 年 1月到 2016年 1月) 该项目自 2013年 1月至 2016年 1月,共建成管网约 3000米(含水供 应管网和污水处理管网建设) ,建设用地 35亩。项目自建成之气起,投入使 用; (二)稳步运营期(2016 年 1月-2036 年 1月) 管网建设工程完成,正式投入运营。由本集团独立运营,并同时提供服 务和技术支持。 (三)交管期(2036 年 1月) 投资完成,运营期满,交付当地政府。 四、项目建设方案 4.1 项目方案编制依据 (1)城市污水处理及污染防治技术政策(建城2000124 号) 、 (2)国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发2007 15号) (3)环境保护部关于进一步加快重点流域水污染防治规划实施的通知 (环办200892 号) (4)XXX 县国民经济和社会发展“十二五”规划 (5)XXX 县工业园区总体规划 (6)XXX 工业园区规划环境影响评价报告 4.2污水处理项目建设方案 4.2.1污水处理技术工艺选择说明 工业污水水质复杂,不能用单一流程处理,一般采用多种方法的组合工艺, 本项目采用循环式活性污泥法(CAST)处理工艺和生物转盘二级处理构筑物综 合污水处理技术。 4.2.2 污水处理工艺介绍 (一)循环式活性污泥技术(CAST) CAST法是在间歇式活性污泥法(SBR 法)的基础上演变而来的,循环式活 性污泥法(Cyclic Activated Sludge Technology,简称 CAST)是由美国 Goronszy教授开发出来的,该工艺的核心为间歇式反应器,在此反应器中按曝 气与不曝气交替运行,将生物反应过程与泥水分离过程集中在一个池子中完成。 CAST工艺保持了典型的完全混合特性,具有较强的耐冲击负荷能力;CAST 设置生物选择器,促进絮凝型细菌的生长和繁殖,从而抑制了污泥膨胀的发生, 高效地进行硝化反硝化,脱氮除磷效果显著。另外,CAST 工艺流程简单,采用 7 矩形结构,运行时,不需要大量的污泥回流,自动化程度高,所以建设和运行 费用低。此外,本技术设计可采用模块布置方法,根据污水厂规模,先确定其 基本模块,然后重复布置此模块直至达到所要求的处理规模。 CAST工艺分预反应区和主反应区。在预反应区内,微生物能通过酶的快速 转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积 累过程,这对进水水质、水量、PH 和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时 对丝状菌的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一 个较低负荷的基质降解过程。CAST 工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体,污 染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期 性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。 CAST工艺已成功应用于生活污水、食品废水、制药废水等领域治理,并取得了 良好的处理效果。 与传统活性污泥法的比较: 建设费用低。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可 节省 2030。工艺流程简单,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、 CAS曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少 35。 运行费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶 段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高, 节能效果显著,运行费用可节省 1025。 有机物去除率高,出水水质好,不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而 且具有良好的脱氮除磷功能。 管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀,污水处理厂设备种类和数量较少, 控制系统简单,运行安全可靠。 污泥产量低,性质稳定,便于进一步处理与处置。 (二)生物转盘技术 生 物 转 盘 工 艺 是 生 物 膜 法 污 水 生 物 处 理 技 术 的 一 种 , 是 污 水 灌 溉 和 土 地 处 理 的 人 工 强 化 , 这 种 处 理 法 使 细 菌 和 菌 类 的 微 生 物 、 原 生 动 物 一 类 的 微 型 动 物 在 生 物 转 盘 填 料 载 体 上 生 长 繁 育 , 形 成 膜 状 生 物 性 污 泥 生 物 膜 。 污 水 经 沉 淀 池 初 级 处 理 后 与 生 物 膜 接 触 , 生 物 膜 上 的 微 生 物 摄 取 污 水 中 的 有 机 污 染 物 作 为 营 养 , 使 污 水 得 到 净 化 。 在 气 动 生 物 转 盘 中 , 微 生 物 代 谢 所 需 的 溶 解 氧 通 过 设 在 生 物 转 盘 下 侧 的 曝 气 管 供 给 。 转 盘 表 面 覆 有 空 气 罩 , 从 曝 气 管 中 释 放 出 的 压 缩 空 气 驱 动 空 气 罩 使 转 盘 转 动 , 当 转 盘 离 开 污 水 时 , 转 盘 表 面 上 形 成 一 层 薄 薄 的 水 层 , 水 层 也 从 空 气 中 吸 收 溶 解 氧 。 图 一 生 物 转 盘 示 意 图 与传统的活性污泥法相比,生物转盘工艺具有如下优势: 处理效率高,出水水质好:生物膜上微生物种类多、浓度高且每级都有优 势种属,还可以生长硝化细菌,具有较好的脱氮除磷功能; 耐冲击负荷能力强:对进水水质、水量的变化有较强的适应性,即使中间 停止一段时间进水,对生物膜的净化功能也不会带来明显的障碍; 污泥产量少:生物 膜上微生物的食物链长,产生的污泥量少,是活性污法 的 1/2左右; 易于固液分离:即使产生大量的丝状菌,在二沉池中也无污泥上浮现象发 生; 能够处理低浓度污水:如果进水 BOD5在 5060mg/L以下,活性污泥法处理 系统絮凝体会形成恶化,处理水质低下,但是,生物盘法处理系统能够取 得较好的处理效果,可使 BOD5降至 5-10mg/L; 动力消耗和运行费用低:生物转盘无需曝气,无需污泥回流,比活性污泥 法节能 1/2,大大降低了日常运转费用。 设备简单,运行稳定可靠,便于维护管理;无生物量调节和污泥膨胀的问 题。 应用广泛:只要是可生化性较强的有机废水,不受水量多少和污染负荷高 9 低的限制,均可采用此技术。 根据以上工艺分析,结合 XXX工业园区工业特点,污水处理中既要考虑到 无机物污染,有要考虑到食品工业废水产生的有机物污染。本项目采用两级结 合的处理工艺,使污水处理更有针对性和有效性,达到排放标准。 4.2.3水处理工艺介绍 (1)进、出水水质 该污水处理厂收纳的污水主要为经过预处理的工业废水。该厂进水可生化 性较好,B/C 为 0.5,总氮、总磷的含量较高。出水要求达到(GBl89l82002) 中的国家一级 B类标准,设计进出水水质如表 1。 (2) 工艺设计 该污水处理厂工艺流程如图 2所示,通过粗、细两级格栅去除污水中较大 颗粒的漂浮物和悬浮物,再由沉砂池去除比重较大的无机颗粒,然后通过改良 CAST池去除有机污染物。格栅栅渣、沉砂池无机颗粒分别由栅渣压榨机、砂水 分离器处理;生化池所排污泥由浓缩脱水一体机进行处理。 (3) 主要构件设备 粗格栅及进水泵房。粗格栅与进水泵房合建,设备按远期 60 万 md 安装。 粗格栅栅宽 1.0m,栅距 20mm,安装角度 70,共两套,粗格栅配套无轴螺旋 输送机;进水泵房近期安装 4台潜水泵,3 用 1备,两台流量为 1000mh,两 台流量为 1700mh,扬程 13m。 细格栅及旋流沉砂池。细格栅与旋流沉砂池合建,设备按 3.0万 md 安装。 细格栅栅宽 0.9m,栅距 5mm,安装角度 50,近期一套,远期再上一套;旋流 沉砂池单座直径 3.93m,共两座,配套旋流沉砂装置、提砂泵和砂水分离器各 一套,远期再上一套。 配水井。配水井远期为四座 CAST池配水,闸门全部安装到位。 CAST 池。采用 4座 CAST反应池,每池平面尺寸 61.5m18.0m,池深 6m,有 效水深 5m,单池有效容积 5500m,污泥负荷 005kgBOD5(kgMLSSd),单池 周期 8h,其中进水搅拌曝气 6h、沉淀 lh、滗水 lh。 紫外消毒问。设两条渠道,尺寸 LBH=66m306m06m,设两个 UV3000PLUS型紫外消毒灯组,光照接触时问 16s,水流流速 0.3ms,有效剂 量20mJcm2。 污泥浓缩脱水间。剩余污泥量 460.3md、初沉池污泥量为 165md,采 用带式浓缩脱水一体机两台,处理量为 60mh,污泥浓缩脱水前投加 PAM。 11 (4)调试运行 活性污泥培养 生化池的接种污泥,采用间歇培养的方式。第一阶段,污水投配率为 30,投 加一定量活性污泥和实验室驯化后有选择性处理能力的菌种,再投加营养物质, 保证 BOD5:N:P 大约在 100:5:1,控制 pH为 7580,温度为 20C以上, DO为 34mgL;第二阶段,污水投配率增加到 70 80,操作同第一阶 段;第三阶段,污水投配率增加到 90 100。调试 2030d。 工艺调控 SS 的去除 培养起来以后(MLSS 达到 2 000 mgL),SS 处理指标基本可以达到设计出 水要求。控制排泥,使 SVI高于 40,泥龄在 3540 d 以下,保证污泥不老化, 有良好的吸附性能;控制沉淀加滗水时间,合计时间在 152 h,保证了良 好的泥水分离效果;运行时曝气池溶解氧平均值控制不高于 3 mgL,避免污 泥含氧量较高或由于异常进水原因,生成泡沫影响了污泥的有效沉淀。 COD 的去除 调试时控制溶解氧平均值在 152 mgL,确保提供足够的溶解氧降解 COD中的可生化部分;调试中发现,如污泥浓度低于 4500mgL 后,出水 COD 明显上升。控制反应池最高水位时曝气混合液污泥浓度在 4 5005 500 mgL。设计反应最高水位时曝气混合液污泥浓度为 3400 mgL。控制排泥, 使 SVI高于 40,保证活性污泥良好的吸附性能以保证 COD中不可生物降解部分 得到有效去除。控制沉淀加滗水时间,合计时间在 1.52 h,确保污泥得到有 效的泥水分离,降低出水 含量以降低出水 COD浓度。 在上述条件下,控制每个周期的曝气时间为 25 h(出水 COD可以控制在 40 mgL 以下),曝气时间为 2 h左右,出水 COD则在 5O60 mgL 上下;来 水中含有高浓度 COD以及高浓度氨氮及的成分不明的废水,或 COD去除效果不 佳时,将接触反应区的功能作为好氧区使用;开启生物选择区曝气器阀门;将 反应池平均溶解氧值控制在 2 mgL 左右。 控制高液位的污泥浓度在 50005500mgL;降低进水负荷,污泥负荷控 制在 0.03kgBOD5/kg MLSS以下;延长 CAST反应系统每周期的调试时间,将进 水,曝气时间从原来的 120 min延长至 144 min。 BOD5 的去除 调试过程中发现,该污水处理厂的生物处理系统对 BOD5降解效果良好,没 有过多的人工干预,按设计程序运行。 氨氮的去除 该污水处理厂的氨氮进水经常超过设计标准,调试初控制溶解氧平均值不 低于 152Mg/L,严格控制排泥,泥龄要求在 2530 d,控制反应池最高水 位时曝气混合液污泥浓度高于 45005500 mg/L,每个反应周期的曝气时间控 制 2.5h左右,但效果不是很理想。为了对氨氮进行有效处理,进一步采取了的 工艺控制:将接触反应区的功能改变为好氧区,将反应池平均溶解氧值控制在 2 mg/L左右,减少排泥,延长污泥龄至 3Od以上,污泥浓度控制 5500mg/L,增 加回流比至 40,降低进水负荷,污泥负荷控制在 0.02 kgBOD5/kg MLSS,延 长 CAST反应系统每周期的调试时间,将进水,曝气时间延长至 144 min经过调 整后氨氮的去除效果明显。 磷的去除 为提高生物除磷效果,调试时作出以下调整。调节溶解氧,将回流泵附近 区域的溶解氧控制在 0.8mgL 左右,使 CASTr畈应池生物选择区溶解氧控制在 0.2 mgL 以下。 将接触反应区的曝气支管开度调整至最小,该区域的溶解氧在 0.5mgL 左 右。调整回流比,将回流比控制在 17 ,以降低生物选择区和接触反应区的 分子氧。增大进水量,加大剩余污泥排放量,使活性污泥系统的污泥负荷保持 在 0.1kgBOD5/kgMLSS以上,并将污泥龄控制在 25 d以下。受到 COD、氨氮等 指标处理要求的制约以及生物处理的碳源不足,BOD5, 值为 15.68因此试调试 过程中不能达到预期的处理效果,生物除磷效果不佳。生物除磷系统不能对总 磷达到有效的去除,为使出水总磷达到设计要求,调试组进行了化学加药除磷 的调试。 化学加药除磷按照设计建议,采用 FeSO4.7H20为沉析药剂,采用同步沉析法在 CAST反应池的进水/曝气阶段对 CAST反应池的主反应区进行加药除磷。铁盐溶 药浓度为 288 gFeSO47H2O/L,加药时厂区的瞬时进水流量为 33000md,反 应池主反应区的 TP指标浓度按 6 mgL 计,加药泵流量控制在 800L/h左右, 折合加药浓度为 7581 mg/L。 13 (5)注意事项 调试前,对所有设施、管道及水下设备进行检查,彻底清理所有杂物和垃 圾以避免通水后管道、设备堵塞和维修水下设备影响调试的顺利进行。特别是 生化池体渗漏和潜水搅拌机的维修等问题,必须在调试前解决。 培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积两三米高,污染 走道和现场仪器仪表,这一问题是培菌初期的必然现象,给生化池投入适量污 泥和控制好溶解氧量可以解决此问题。 为减少对鼓风机风量大小控制的繁琐人工操作,应该给鼓风机安装变频 器,让生化池在线监测 DO仪测定值的变化来自动调整鼓风机的风量大小,以此 来准确把握调试过程中生化池的溶解氧含量。 在调试运行过程中,遇到下雨时,雨水与污水混合,进水浓度不高。可 以根据实际进水水质情况,适当调整运行周期,减少曝气时间和曝气量大小。 在降低了生产成本的条件下,同样可以实现污水的达标排放。 (二)生物转盘处理 图 4 生物转盘二级污水处理流程图 结合以上两种工艺的组合处理工艺见下图所示: 图 5 CAST和生物转盘结合污水处理流程图 废水 初沉池 生物转盘二沉池 出水 活性污泥回流 曝气池 4.3自来水厂建设方案和工艺 4.3.1 水源选择 (一)水源地点 水源取自供应地 江。 (二)水源水质情况 根据市自来水公司水质全分析检验报告,所用水源水质符合生活饮用水 源水质标准 (GJ3020-93) 级标准。 (三)取水点位置选择 根据现场勘察研究结果经过反复商定,拟将取水口设在 。打 机井取地下水源设地设在 。 (四)净水厂位置选择 根据 XXX总体规划,结合现场踏勘,建设工程位于 XXX工业园区 。 4.3.2 自来水厂建设内容 项目建设的主要内容为取水泵站、输水管网及净水厂等设施。 整个建设工程分两期建设,第一期以打机井取地下水源,通过系统处理后 供水。 二期工程取水口至水厂 3.5公里,覆盖管网至工业园区管网 10公里 表 5 主要建设内容列表 序号 建设内容 规 模 单 位 备 注 1 取水泵站 620 机井 4口 2 DN500输水管网 15 km 15 3 净水厂建设 3.1 网格絮凝平流式沉淀池 1000 m3 4座 3.2 双阀滤池(6 格) 400 m3 4组 3.3 清水池 2000 m3 4座 3.4 二级泵站(含吸水井、变配电室) 432 3.5 加药间 180 3.6 加氯间 100 3.7 鼓风机房 72 3.8 综合楼 500 3.9 其他设施 200 主要添置设备列表 序号 设备名称 规 模 单 位 备 注 1 管道类 DN500PVC 1500 m DN315PVC 300 m DN200PVC 800 m DN160-DN110PVC 800 m DN90-DN50PVC 1000 m 2 阀门类 500 闸阀 10 只 315 闸阀 20 只 200 闸阀 20 只 160-110 闸阀 20 只 90-50 闸阀 100 只 3 供水、提水泵类 提水泵 3 台(套) 每套 15千瓦 供水泵 3 台(套) 每套 22千瓦 变频机 1 台 50千瓦 4 其他设备 4.3.3输水方式及输水线路 本工程输水管输距离 15公里,为确保供水安全,采用两条输水管平行铺设, 在中途设一道联通管,当任何一段管道检修时能通过设计流量的 70%,原水经 取水泵站加压后经输水管直接送到净水厂。 4.3.4生产工艺 生产工艺如下图所示: 17 4.3.5 工程设计 (一)取水泵站 取水口处水渠设计最高水位为 20.69米,历年最低水位为 12.13米,水位 变幅最大为 8.56米,枯水期水深大于 2米,经实地踏勘,主流靠本设计取水形 式采用固定取水构筑物,取水口设在 ,距水厂 公里。取水泵 采用卧式离心泵。 泵房取水能力按 5万立方米/天设计(水厂自用水取 8%) ,并预留 2万立 方米/取水能力。 泵房平面尺寸:21 米15 米,泵房底标高 10米,参照水利厅有关文件规 定,拟定泵房室内地坪标高为 22.00米。 选用 Q=1350立方米/时、H=40.0 卧式离心泵五台,四用一备。 (二)输水管 从取水泵站到净水厂的输水管线长约为 1.5千米,输水能力按 2万立方米 /天均匀输送,为确保供水安全,近期采用两根 DN500管道,中途设一道联通管, 当其中一根发生事故时,仍能输送 70%的设计流量,远期增设一根水管 DN500, 正常时设计流速 V=0.81米/秒,事故时设计流速 V=1.17米/秒,I=1.36;管 材采用自应力钢筋混凝土管。 (三)净水厂主要构筑物 净水厂址自然地面标高为 4038米,场地设计标高为 39米,近期厂区占 地面积 20亩。 (1)网格絮凝平流式沉淀池 池数:四座、每座产水能力 1万立方米/天,可独立运行 絮凝时间:10 分钟 沉淀时间:1.5 小时 沉淀池水平流速:11.10mm/s 平均水深:3.5m 絮凝池与沉淀池为合建式,其外形尺寸:LBH=75103.8 (2)双阀滤池 滤池共计四组,每组六格,每组产水能力 1万立方米/天 滤池反冲采用气水反冲洗,鼓风机与冲洗水搭配套形式 滤速:8 米/小时 水冲速:5L/S 历时:6 分钟 气冲洗:15L/S 历时:3 分钟 (3)清水池 清水池共四座,每座容积 4500立方米(占最高日用水量 15%),单池尺寸 40304.1,有效水深 3.8米。 二级泵站按时变化系数 Kh=1.6考虑设计流量,水泵扬程控制点地面高程 及所需自由水头 28米(供水至六层住宅)考虑。 泵房形式为半地下室泵房、泵房尺寸:3612m,二级泵站设吸水井一座及 变配电室。 (5)加药间 混凝剂为精制硫酸铝,投加量参照国家标准,最高 30mg/L,最低 10mg/L, 平均 14mg/L,投加浓度 10%,投加方式采用游动电流法自动控制投加。 药剂仓库按 30日贮药量设计,加药间总面积为 180平方米。 (6)加氯间 消毒剂采用液氯,投加量 1.5mg/L,氯库贮量按 30日计,总计加氯间面积 为 100平方米。 投加方式:湿式真空投加,根据流量定比投加,余氯反馈自动控制。 (7)鼓风机房 罗茨鼓风机设 Q=27立方米/分钟,H=5 米的三台,二用一备,鼓风机房尺 寸:126 米 (8)附属建筑物 综合楼、机修车间、仓库、食堂、浴室、管件间、值班宿舍、自行车棚、 职工宿舍、汽车库。 19 (四)供电方案 (1)根据大围山镇提供的电源情况,本工程外部电源拟从距水厂二级泵 站 2.5公里处山下变电站引一回 10KV专线。 (2)二级泵站设 10KV配电所一座,一回 10KV架空进线电源引自山下变 电站。 (3)取水泵站设 10KV配电所一座,一回 10KV架空进线电源引自二级泵 站 10KV配电所。 五、项目经济效益分析 5.1项目投资以及资金来源说明 本项目计划总投资 8000万元。 资金来源: 银行贷款:4000 万元 企业自筹:4000 万元 六、风险预测及防范措施 6.1风险预测 1.市场风险 由于投资项目的市场不确定性,投资建设的项目会受到用户选择等各方面 因素的影响,项目投资存在着一定的市场风险。 2. 资金风险 项目的建设和运营需要资金的支持,在项目进展中会由于受到资金不足的 影响,放缓或者停滞,存在一定的资金风险。 3政策风险 由于国家政策的不确定性,项目的投资建设有一个时间周期,在不了解有 关政策以及有效预测其发展趋势时,会使投资项目不能正常运行;另由于涉及 到基础建设,政府的开放程度也会影响到项目的投资和进展,存在一定的政策 风险。 6.2风险防范措施 1.由政府支持,面向需求,进行工程建造,可直接收入投资。 该项目的实施,由政府支持,面向工业园区企业或居民提供的服务,用户 具体明确,可直接收入投资,确保项目获利。 2.加强协调与整合资源,发挥整体优势 本集团有较为丰富的资金实力,并同时有效利用银行有关政策以及政府有 关支持政策,整合资源,降低资金风险。 3始终相应政府有关政策号召,切实落实有关重点事项,解决政府急迫问 题,有效防止政策风险。 七、项目环境保护 7.1 自来水项目环境保护 7.1.1水源地保护 供水主管部门会同水资源管理、环保及卫生防疫部门,根据水源地水文地 质条件,确定水源地保护区。在保护区范围内严禁堆放废渣废料,严禁使用具 有持久性或剧毒性农药,严禁从事破坏深层土活动以及可能对水资源造成危害 的其它活动。 城市规划部门应严禁在保护区范围内修建污水处理厂,垃圾处理厂等。 拟建净水厂附近目前无污染源,建成后,必须执行水厂环境保护的有关规 定,在净水厂围墙外 100米内,禁止设置密集生活区,修建禽畜饲养场,渗水 厕所,渗水坑,以及垃圾堆放场等。使净水厂周围保护良好的卫生和优雅清净 的绿化环境。 21 水资源管理部门,应根据水源地水文地质条件,严格控制水开采量,实行 审批制度。严禁无证开采,确保水源地安全。 建立水质监测制度,观测水源地开采时对环境的影响。 7.1.2净水厂环境保护 水厂在建设和生产运行中,都不会对环境造成较大污染,生产过程中无废 气废渣排出,厂区排出生产废水和生活污水符合城市排水系统的排放标准,可 直接进入排水系统。可能对环境造成污染的唯有施工期和运行期的噪音。 施工期噪音污染轻微,可通过严格管理达到目标。运行期噪音污染,可通 过选择低噪音设备,水泵减震、增加泵房的隔音性能等措施降噪,并在泵房周 围种植绿化带,阻降噪音。 7.2 污水处理厂项目环境保护 本项目污水处理厂建设采用 CAST污水处理工艺,生物脱氮化学除磷,污泥 处理采用离心浓缩、脱水一体机,工程采用地下方案,全部污水处理工序位于 地下,处理过程产生的臭气经加盖封闭管道集中收集后进入生物除臭装置进行 除臭,处理后的水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918- 2002)一级标准的 B标准。项目施工期的扬尘、噪音以及运营期的臭气、噪音 对周围环境有一定影响,通过采取工程措施和非工程措施后这些环境影响都可 以基本得到控制,同时运营期间实施严格的环境管理,不存在足以影响该项目 实施的环境问题。 八、劳动安全卫生与消防 安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于 1988年颁布的第 48号文关 于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定 ,明确规定在建设工程中要贯彻 “安全第一、预防为主”的方针,做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与 主体工程“三同时” ,以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面 的要求和标准,保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。本章主要从以下几方 面分析: 8.1 分析依据 (1) 中华人民共和国劳动部令 (第 3号) (2) 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 (3) 工业企业设计卫生标准 (GBZ1-2002) (4) 工业企业噪声控制设计规范 (GBJ87-85) (5) 建筑设计防火规范 (GB50016-2006) (6) 工业企业照明设计规范 (GB50034-92) (7) 污水综合排放标准 (GB8978-1996) (8) 安全色 (GB2893-2001) (9) 安全标志 (GB2894-1996) 8.2 危害因素 在生产过程中,主要职业危害因素为氯气、噪声。 1、氯气 若遇水或受潮时,就成为活动性很强的物质,遇水生成 HCI,对许多金属 具有强烈的腐蚀性,对人和生物都具有危害性。 2、噪声 水泵机组、鼓风机和电机的噪声。其主要是电机噪音,声强 90分贝以上, 工人在此条件下工作,心情烦燥,听力下降,身心易受损害。 8.3 防范措施 8.3.1氯气 (1)应加强工人的劳动安全教育,注意在热源气使用中防止热源气的外漏。 23 (2)氯库和加热源间与人员活动集中区域保持适当的距离。 (3)值班室内设置氧气呼吸器和活性炭防毒面具。 8.3.2噪声 (1)设备选型优先选用低转速电机或装有隔声罩的电机。 (2)泵房值班室采用隔声间的作法,隔声间对墙体和门窗加强密封,室内 进行吸声处理。 (3)泵房要与办公楼等民用建筑保持一定的距离,在此距离布置绿化带。 这样即美化了环境,且有利于噪声的降低,减少噪声对周围环境的影响。 8.4一般劳动保护 8.4.1防火 在重要建筑旁设消火栓,消火栓间距为 120m以内,并留有消防车进出通道, 要配电间内备有砂箱和化学灭火器材。 8.4.2防雷接地 在重要构筑物上,如泵房、高低压配电间、控制室和综合楼等设置防雷接 地装置。 8.4.3事故防护设备 事故防护主要设备的运行,有自动跳闸装置、事故信号和报警信号系统, 以提示值班人员及时处理。 8.5 消防设施 8.5.1工程消防环境现状 县城内设有消防中队,距离项目所在地较近。厂区外围呈环状布置高压消 防管网,水量、水压满足消防要求。 8.5.2工程火灾危险类别 各单项工程火灾危险性分类 序号 建筑名称 火灾危险性类别 1 设备房 乙级 2 办公房 乙级 3 生活用房 乙级 8.5.3消防设施和措施 (1)消防设施 县城消防队和公司现有的消防设施均可依托,其装备、定员及距离均能1 满足消防要求。 根据厂区建筑物分布情况设置消防管网,同时配置必要的室内消火栓。2 根据各工段火灾类别及配置场所的不同,增加手堤式和推车式灭火器,3 以便扑救初起火灾。 根据规范要求,对装置内重要场所进行火灾监控,培植火灾探测和火灾4 报警系统。 (2)消防措施 总平面布置中,根据生产特点,结合地形、风向等因素,按功能分区布1 置,各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道, 保证

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