武汉纺织大学主校区污水处理站建设项目可行性研究.doc
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1、 目 录1总论1 1.1项目概述1 1.2项目编制1 1.2.1编制依据1 1.2.2编制原则1 1.2.3 编制范围2 1.2.4 采用的标准及规范22项目概况3 2.1武汉市概况3 2.1.1地理位置3 2.1.2气象3 2.1.3水文4 2.1.4地质地貌4 2.2武汉市的现状及规划5 2.2.1武汉市现状5 2.2.2环保规划6 2.2.3市政规划7 2.3项目建设7 2.3.1项目建设单位基本情况7 2.3.2项目背景8 2.2.3项目建设的必要性83污水处理厂建设规模及水质论证9 3.1建设规模9 3.1.1污水量预测9 3.1.2污水处理厂规模10 3.2污水水质10 3.2.1
2、污水进水水质10 3.2.2污水出水水质114 污水处理厂选址论证11 4.1厂址选择原则11 4.2可选厂址选定125 污水处理厂工艺论证12 5.1污水处理工艺选择原则12 5.2 典型的城市污水处理工艺13 5.3污水处理厂工艺选择16 5.4污泥处理方案17 5.4.1 污泥处理方案选择原则17 5.4.2污泥处置工艺17 5.5中水回用18 5.5.1中水回用的优势18 5.5.2中水回用工艺18 5.5.3臭气消除19 5.5.4中水消毒处理196污水处理工艺设计19 6.1处理工艺流程19 6.1.1工艺设计19 6.1.2 仪表及自动控制系统设计20 6.2污水处理构筑物设计及
3、设备选型21 6.2.1中格栅,进水泵房及细格栅21 6.2.2旋流沉砂池及巴氏计量槽22 6.2.3水解调节池23 6.2.4 CASS池设计24 6.2.5辐流式二沉池设计24 6.2.6 配水井及污泥泵房24 6.2.7消毒池及加氯间25 6.2.8过滤池25 6.2.9污泥脱水机房267 整体工程设计26 7.1建筑设计26 7.2结构设计27 7.3总平面布置设计27 7.4竖向布置设计28 7.5 电气设计288 环境影响评价29 8.1 主要污染物及污染源分析29 8.2项目建设引起的环境影响及对策30 8.2.1项目实施过程中的环境影响及对策30 8.2.2项目建成后的环境影响
4、及对策319 工程可靠性及效益分析31 9.1 工程可靠性分析31 9.1.1 污水处理规模论证31 9.1.2工程处理水质可靠性分析32 9.1.3工程工艺方案可靠性分析32 9.2工程效益分析3210 工程投资概算32 10.1.建筑工程费32 10.2 设备购置费33 10.3 安装工程费33 10.4 工程建设其它费33 10.5 流动资金估算3311 结论及建议33 11.1 结论33 11.2 建议34参考文献35致 谢361总论1.1项目概述 项目名称:武汉纺织大学主校区污水处理站建设项目可行性研究 建设性质:新建 建设地点:武汉纺织大学主校区 服务范围:武汉纺织大学主校区1.2
5、项目编制1.2.1编制依据 1 中华人民共和国环境保护法 ,自1989年12月6日开始实施 2 中华人民共和国环境噪声污染防治法 ,自1997年3月1日施行 3 中华人民共和国水污染防治法 ,自2008年6月1日起施行 4 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 ,自2005年4月1日起施行 5武汉市城市总体规划 6国发(2000)36号国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作通知1.2.2编制原则根据我国的环境保护法规的有关要求,本工程可行性研究报告的编制将遵循以下原则: (1)贯彻国家关于环境保护工作的方针与政策,符合国家的有关法律,规范和标准。 (2)根据当地实际情况,采用高效节能、易于
6、管理、技术先进、稳妥可靠的环保设施,使工程建设最大限度地发挥工程经济效益和社会效益。 (3)在总体规划的前提下,采取统一规划,分期实施的原则,既保护环境又最大限度的发挥工程效益。 (4)妥善处理污水处理过程中产生的格渣,污泥,避免二次污染。 (5)根据设计进水水质和出厂水质要求,所选污水处理工艺力求技术成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、便于管理及维护、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。 (6)在武汉市总体规划的指导下,根据武汉纺织大学的总体布局和排水规划,结合地形和环境保护规划,合理布置污水处理厂,进行污水综合治理,充分发挥基础建设设施的效益;力求经济、合理,并充
7、分利用土地。 (7)在污水厂址范围内,厂区总平面布置应力求便于施工,安装和维护,同时在此前提下,各构筑物应尽量集中,以节约用地,并留有发展余地。 (8)竖向设计力求减少厂区挖填土量,节约污水处理费用。1.2.3 编制范围 本可行性研究的范围:武汉纺织大学主校区生活污水收集系统、污水处理和排放在内的污水处理系统工程以及污水处理中产生的污泥的处理和处置。具体内容有:污水水质水量的论证、建设规模和处理程度的确定、选择合适的工程技术方案并对工程进行可靠性分析论证、处理出水的回用、污泥处置、工程投资估算与经济分析等。1.2.4 采用的标准及规范 (1)给水排水工程结构设计规范(GBJ67-84) (2)
8、城市污水处理及污染防治技术政策(建城2000-124号) (3)城市排水工程规划规范(GB50318-2000) (4)室外排水设计规范(GB50014-2006) (5)泵站设计规范(GB/T50265-97) (6)地表水环境质量标准(GB3838-2002) (7 )污水综合排放标准(GB8978-1996) (8)城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) (9)城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准(CJJ31-89) (10)城市污水处理工程项目建设标准,2001. (11)城市区域环境噪声标准(GB3096-93) (12)恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
9、(13)混凝土结构设计规范(GBJ8-89) (14)建筑结构荷载设计规范(GBJ7-87) (15)厂矿道路设计规范(GBJ22-87) (16)建筑地基基础设计规范(GBJ7-89) (17)建筑抗震设计规范(GBJ9-89) (18)地下工程防水技术规范(GBJ106-87) (19)通用用电设备设计规范(GB50055-93) (20)10KV及以下变电所设计规范(GB50053-94) (21)建筑防雷设计规范(GB50057-94) (22)工业与民用供电配电系统设计规范(GB50052-95) (23)低压配电装置及电路设计规范(GB50054-95) (24)电力装置的继电保护
10、和自动装置设计规范2项目概况2.1武汉市概况2.1.1地理位置 武汉市位于江汉平原东部,长江中游与长江、汉水交汇处。东经11341-11505,北纬2958-3122。东端在新洲区柳河乡将军山,西端为蔡甸区成功乡窑湾村,南端在江夏区湖泗乡刘均堡村,北端至黄陂区蔡店乡下段家田村。市区由隔江鼎立的武昌、汉口、汉阳三镇组成,通称武汉三镇。周边与湖北省黄州、鄂州、大冶、咸宁、嘉鱼、洪湖、仙桃、汉川、孝感、大悟、红安、麻城等12个市、县接壤,形似一只自西向东的彩蝶。在我国经济地理圈层中,武汉处于优越的中心位置,与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600公里左右,与京、津、沪、穗、渝、西安等
11、特大城市均相距在1200公里左右。工程项目所在地位于武汉市洪山区纺织路特1号,交通便利。2.1.2气象武汉属北亚热带季风性湿润气候,有雨量充沛、日照充足、夏季酷热、冬季寒冷的特点。一般年均气温15.8-17.5,一年中,1月平均气温最低,0.4;7、8月平均气温最高,28.7。夏季极长达135天,因武汉地处北纬30度,夏季正午太阳高度可达38,又地处内陆、距海洋远,地形如盆地故集热容易散热难,河湖多故夜晚水汽多,加上城市热岛效应和伏旱时副高控制,十分闷热,是中国三大火炉之一,夏天普遍高于37,极端最高气温44.5。初夏梅雨季节雨量集中,年降水量为1100毫米。武汉活动积温为5150,年无霜期2
12、40天,年日照总时数2000小时。2.1.3水文 武汉境内的长江、汉江、倒水河、滠水河和举水河等5条河流的水质均达到地面水环境质量标准,郊区县水质基本达到天然饮用水标准。以城区为中心,以长江为主干构成的庞大水网,保证了良好的森林植被以及生态环境。长江由汉南区进入武汉市,自西南向东北流,到天兴洲又折向东南,在左岭附近又折向东北,在新洲区大埠出境,流程150.5公里。长江武汉段水量大,年平均7100亿m3、汛期长、水位变化显著。河道比较平直,但有丘陵逼近江岸,控制河道,使河道受约束,产生了天兴洲、白沙洲等淤积而成的沙洲。长江武汉城区最窄处位于武汉长江大桥下,宽1100米;最宽处位于青山镇,宽388
13、0米。汉江从蔡甸区进入武汉市,在南岸咀注入长江,在武汉境内河道弯曲达22处。武汉市江河纵横,河港沟渠交织,湖泊库塘星布,滠水、府河、倒水、举水、金水、东荆河等从市区两侧汇入长江,形成以长江为干流的庞大水网。总水域面积达2187平方公里,占市域面积的25.8%。据测算分析,在正常年景,地下水静储量128亿立方米,地表水总量7145亿立方米,其中境内降雨径流38亿立方米,过境客水7107亿立方米。水能资源理论蕴藏量2万千瓦。全市修建水库274座,其中,大型水库3座,中型水库6座;总容量9.25亿立方米;有塘堰9.1万口,蓄水能力3.3亿立方米;有湖泊193个,其中城区内有湖泊43个。2.1.4地质
14、地貌 武汉地区位于鄂东北大别山丘陵和鄂东南幕阜丘陵之间,处于江汉平原的东部,境内中间低平,南北垅岗、丘陵环抱。北部低山耸立。海拔最高点873.7米,在黄陂区与孝感市交界处的双峰尖。最低点11.3米,在江夏区豹澥后湖。全市低山面积为496.375平方公里,占土地面积的5.85%;丘陵面积为1,045.982平方公里,占土地面积的12.32%;垄岗平原面积为3,612.708平方公里,占土地的39.27%。形成以平原为主,兼有少量低山、丘陵的基本地貌,大体是四分平原、四分垄岗,分半丘陵、半分低山。低山一般海拔高度在500至800米之间。相对高度100米500米。坡度一般大于20度。平坦平原位于中部
15、,沿长江、汉水和通顺河、金水、府河、滠水、倒水、举水、沙河诸支流两岩以及湖泊周围,由全新统(Q4)的灰褐色冲积沙、亚砂土、亚粘土冲积物或淤泥质灰褐色亚粘土的湖积物组成,海拔高程为18米30米,坡度大于千分之一,是全市最低、最平坦的区域。本项目位于地势平坦的平原地区。2.2武汉市的现状及规划2.2.1武汉市现状武汉是全国重要的工业基地和交通通信枢纽,内陆最大的综合性中心城市和沿江开放城市,国家综合配套改革试点城市。 武汉是全国十大铁路枢纽之一,主要对外干线有京广线、汉丹线、武大线和京九联络线。水路航运综合能力位于全国内河之首,是重要的水陆联运枢纽。公路以107、316、318及106国道为主干,
16、形成四通八达的公路网络,公路里程达到2826.5公里。武汉天河国际机场是华中地区的航空枢纽。全市各类运输货运总周转量790亿吨公里,客运总周转量193亿人公里。2012年武汉市城区环境空气质量优良天数为321天,空气质量优良率为87.7%。本市河流水质总体保持稳定,70个主要湖泊(水库)水质总体保持稳定,部分湖泊(水库)水质有所好转:全市11条主要河流(港)的30个监测断面中,符合功能类别的断面有20个,占66.7%;全市70个主要湖泊(水库)中,符合功能区类别标准的湖泊(水库)有33个,占47.1%。城市道路交通噪声昼间平均等效声级为69.3分贝,达到交通干线两侧功能区(4a)噪声标准,道路
17、交通噪声强度等级为二级,较好;城市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.2分贝,达到声环境质量标准中2类标准限值。武汉市在2012年工业废气排放总量6022.50亿标立方米,二氧化硫排放总量10.58万吨,氮氧化物排放总量15.58万吨烟(粉)尘排放总量2.64万吨。全市废水排放量8.22亿吨,化学需氧量排放总量为15.91万吨,氨氮排放总量为1.86万吨,运行的城镇污水处理厂19座,全年共处理污水约6.22亿吨。去年,一般工业固体废物产生量1382.37万吨,综合利用量1365.33万吨(含综合利用往年贮存量51.38万吨),处置量61.95万吨,一般工业固体废物综合处置利用率99.53%,工
18、业危险废物产生量20.58万吨,综合利用量16.51万吨,处置量4.07万吨,工业危险废物综合处置利用率99.99%。2.2.2环保规划城市发展中必须注重保护和改善生态环境,在实现城市现代化的同时,至规划期末把武汉基本建设成为富有滨水城市特色的山水园林生态城市。通过合理规划布局主城生态框架,重点划定生态用地,调控主城建设强度,扩大城市绿地面积,充分利用山水园林条件,形成多样化的园林绿地系统;加强整治现有各类污染源,严格控制新增污染源;建成由低密度建设区、城市绿地、山林、水面、风景区、农田等共同构成的生态框架。根据生态框架布局,对主城开发强度实施分级控制。对于划定的风景区、公园等绿地要注重发挥其
19、生态价值,严格控制与用地性质相违的建设;对纳入生态轴、环、走廊的低密度建设区,要保护已有植被,扩大绿化面积,严格控制开发强度,低密度建设区的建筑密度总体上要控制在20%以下,建筑高度控制在20米以下;对于城市核心区和重要景观节点地区,可扩大高层建筑的比例,降低建筑密度;中心区片及综合组团等地区以多层建筑为主。结合生态框架的规划布局和建设山水园林城市的要求,扩大绿地面积,提高绿化建设标准和质量,相对集中布局大型绿化用地,配套完善各级公园,注重建设方便居民使用的公共绿地,形成完善的点、线、面相结合的园林绿地系统。至2010年,人均绿地面积、人均公共绿地面积、绿化覆盖率等三项指标分别由1994年的4
20、.0平方米、2.4平方米(包括东湖游览水面为6.78平方米)和30%提高到8.1平方米、6.6平方米和40%,至2020年,分别达到11.0平方米、8.6平方米和50%。 武汉市今年计划安排资金12亿元,其中污水全收集全处理建设8亿元,排水设施建设4亿元,包括新建100公里污水收集管,对全市900处雨污混接点1进行改造等项目。其中,中心城区新建排水管网110公里,整治明渠26公里,新建扩建泵站18座的前期工作已全面启动。武汉市计划用五年的时间实现污水的全收集全处理,20122016年,武汉市拟扩建污水处理厂8座,新建污水处理厂1座,新建污水管网1031.5公里,新建分散处理设施4处,总投资约1
21、08.62亿元。在实现道路等基础设施将与污水管网,污水提升泵站同步实施的同时,新增污水处理能力89.5万吨每天,新增污水管网1031.5公里。同时,武汉市 采取多种措施,控制和减少交通噪声,使环境噪声达标区覆盖率提高到85%以上。将主城区域环境噪声平均值控制在55分贝以下,交通干线噪声平均值控制在70分贝以下。东湖风景区西部和南部、龙阳湖风景区、墨水湖风景区南部为区域环境噪声0类区(见城市区域环境噪声标准(GB3096-93),下同);规划的国际博览中心、解放公园地区、后湖新区、墨水湖风景区内其它地区、十升、四新、沌口新区,东湖风景区内其它地区、南湖风景区、罗家港地区为区域环境噪声1类区;古田
22、、白沙洲、青山工业区为区域环境噪声3类区;城市交通干道两侧20米范围为区域环境噪声4类区;其它地区均为区域环境噪声2类区。采取以集中处理、卫生填埋、安全焚烧为主的多种措施,加强城市固体废物的无害化处理,至2020年,垃圾无害化处理率达到100%,妥善处理工业废渣,严禁暴露和向水体排放,综合利用率达到100%。2.2.3市政规划总体规划本着尊重历史,面向未来,立足武汉跨世纪发展的新形势、新格局和新挑战,顺应我国现代化建设总体战略的指导思想,突出“战略性、超前性、适应性、延续性和可操作性”的规划原则,确定规划的重点内容为:(1)推动城乡一体化建设,完善市域城镇体系布局,促进城乡协调发展 (2)合理
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