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),现授权委托旭杰环境工程有限公司的安璟东(:

07;

)为我公司的代理人以我本公司名义参加空港工业园供水项目特许经营权项目的投标活动。

代理人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

委托单位:

委托人:

(签字并盖章)

授权委托日期:

从2015年4月1日至2015年5月31日

投标函

致:

省成套招标有限公司:

我们收到贵方空港工业园供水项目特许经营权项目招标文件(编号:

GT1503-KG-GS),经详细研究,我们决定参加该项目投标。

并授权下述代表人安璟东办公室(姓名、职务),全权代表我投标单位提交投标文件正本1份,副本3份。

同时宣布愿意遵守下列条款:

1、承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求,提供服务。

项目质量要求:

合格;

项目负责人:

胥俊杰。

2、愿意按照《中华人民国合同法》和《中华人民国招标投标法》、《市政公用事业特许经营管理办法》履行自己的责任和义务。

3、如果我们投标文件被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量完成任务。

(1)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

(2)我方金额为人民币20000元的投标保证金已递交

(3)我方的投标文件在开标后60天有效。

(4)除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

(5)所有有关本投标文件的函电,请按下列地址联系:

(盖章)

法定代表人/负责人或其委托代理人:

(签字或盖章)

单位地址:

市桥西区平安南大街116号邮政编码:

050000

07传真:

07

投标报价表

项目名称

每吨自来水费

投标报价

空港工业园供水项目

物价局水费基价+(百分百投资回报率)

(盖章)

法定代表人/负责人或其授权委托代理人:

(签字或盖章)

2015年3月29日

承诺书

致招标人:

经认真分析研究招标人提供的招标文件并经考察现场,我公司将决定参与本项目的投标,并重承诺:

1.投标过程中,遵循公开、公正、公平、的原则,并与其他投标人友好竞争,保证在投标过程中不相互串通投标;

不排挤其他投标人的合法权益;

也不以其他名义投标。

2.如我公司以任何方式弄虚作假骗取中标;

无论任何时候,招标人均可无条件取消我公司的投标资格或中标资格,已签订合同的可随时终止合同而不需要给于我公司任何补偿。

3.如我公司中标,保证按规定的时间与招标人签订合同,及时报有关主管部门审核备案,除上报建设行政主管部门备案的那一份外,承诺不再订立背离该合同实质性容的其他协议;

4.如我公司中标,保证严格按照招标文件及合同的有关规定,否则,愿意按规定接受有关处罚。

5.充分理解和尊重招标人的选择。

营业执照副本及其他资质证书副本复印件

投标保证金

(保证金收据证明复印件,留原件备查)

技术部分

一、单位简介

旭杰环境工程有限公司,成立于2010年12月28日,专业从事市政工程、环境工程(废水、废气、噪声类)污染治理的咨询、设计、施工以及编写环境影响评价报告,是最具朝气和发展潜力的环保产业公司,得到了省环境保护产业协会的认可与支持。

公司拥有优质的全方位、全过程和标准化的技术服务,自创立伊始,我公司就一直专注于水污染的治理和环境保护事业,并成功的帮助一些大型的生产制造企业解决了资源浪费和环境治理上的难题。

公司拥有先进的“高效混合絮凝沉淀系列净水技术”、“曝气生物滤池污水处理工艺(BAF)”以及“高效挂膜轻质生物陶粒”污水处理专用填料等多项技术。

同时公司正在逐步完善公司的管理体系,积极做到人性化的管理,高效的工作。

公司始终恪守“技术第一,质量第一,服务第一,信誉第一”的工作态度为顾客提供满意的服务。

二、融资能力介绍

三、融资方案

1.1项目分析

(一)项目的基本情况

工程名称:

空港工业园供水项目特许经营权。

工程地点:

空港工业园。

工程规模:

近期3.0万吨/天,远期6.5万吨/天。

工程容:

取水工程、净水厂、配水管网。

投资方式:

“BOO”(即:

Building-Owning-Operationg“建设-拥有-运营”)方式,承包商根据政府赋予的特许权,建设并经营某项产业项目,但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。

建设工期:

工程建设工期为24个月。

建设围:

合同围的所有建筑物、工艺设备、进出口管道、道路、厂区绿化的设计、建设和营运。

(二)项目的来历

空港工业园目前存在:

(1)供水水源不足。

目前空港工业园多为村庄用地,灌溉用水量指标为27万m3/(km2·

a)(平水年),随着空港工业园规模的扩大,农业用地转为工业用地,工业用水量指标为78万m3/(km2·

a)(一类工业),需水量将大幅增加,地下水资源量已经远远不能满足需要,且南水北调没有分配计划。

(2)没有集中供水厂。

目前空港工业园生活、公建和工业用水均靠自备井解决,且仍在迅速发展。

由于缺少供水厂必要的水处理构筑物,水质存在安全隐患。

所以在建设具有集中供水能力的饮用水项目刻不容缓。

(三)资金投入

本项目实施后,启动资金为本公司的自有资金。

本公司可流动资金为4000万元,对整个项目的中前期运行不会产生影响,但对整个项目而言存在一定的资金缺口,因此需要融资,融资的方式有多种,提供两种融资方案见下。

1.2融资方案

(一)股权融资

以工程的总造价为总股本(5100万元),我方自有资金为4000万元,占总股本的78%,需要融资1100万元,占总股本的22%(即融资比)。

按照以上的股本结构,引入投资人,投资人按股本结构对本项目享有权利和义务。

(二)债务融资

仅对银行贷款做介绍。

银行信贷是企业最重要的一项债务资金来源,我公司可与银行签订具体的操作协议,银行也是债权人参与公司治理的主要代表,有能力对企业进行干涉和对债权资产进行保护。

1.3资金分期投入计划表

编号

工期(月)

计划成本(万元/月)

1

准备前期

2

1200

设计招标准备

3

80

施工招标准备

60

4

施工前准备

500

5

沉砂池

62

消毒池

160

6

二级提升泵房

750

7

综合办公楼

300

8

门房

50

9

厂区配套设施

800

10

设备安装

11

全面调试

250

12

工程收尾

13

后期经营

四、建设方案

1总论

1.1项目概述

项目名称:

空港工业园供水项目特许经营权

项目位于空港工业园,是开发区基础设施建设的重要组成部分,必将对各项功能的实施产生重要的影响。

该项目的建设不仅是环保政策的要求同时也是工业园区自身可持续性与良性发展的要求。

该工程的近期目标为建设规模为一座3万吨/日的地下水引用水厂及配套的取供水管网,远期目标为供水能力6.5万吨/日。

1.2设计进水水量和进水水质

1)设计水量

根据招标文件:

近期:

日产量:

30000m3/d;

远期处理:

65000m3/d。

设计水量按照近期考虑。

预留远期规划。

2)设计进水水质

根据勘测数据,地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准,适合用作集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

1.3设计原则

(1)严格执行环境保护的各项规定,确保各项水质指标达标。

(2)采用成熟、先进、可靠的处理工艺,确保优良的处理效果。

(3)运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质水量的变化。

(4)力求一次性投资省、运行费用低,且操作稳定方便。

(5)技术先进、成熟、可靠。

(6)操作简单,维护方便。

(7)构筑物设施平面布置合理,环境和谐美观,占地少,厂址的选择符合技术上的要求同时远离环境敏感点。

(8)设计必须符合适用的要求

选择的工艺流程、构筑物(建筑物)型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足使用的需要,以保证净水站功能的实现。

(9)设计应符合经济的要求

设计中一方面尽可能采用合理措施降低工程造价,选用质优价廉的设备;

另一方面又必须保证在工程建成投入使用后,取得最大的经济效益和使用效果。

(10)设计技术应当力求先进和合理

设计中必须根据生产的需要和可能,在经济合理的原则下,尽可能采用先进技术。

在机械化、自动化与仪表化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应情况,妥善确定。

(11)管道布置力求简捷、以最短距离通至配水厂,有利于降低工程投资和减少管线水损,从而降低能耗。

(12)管道走向和位置应符合城市和工业企业规划要求,并应尽量靠近公路或田间道路,以方便施工、巡检和维护。

(13)管道尽量少穿越村庄、河流及其它障碍物,以方便征地,为施工和维护创造良好条件。

(14)管道应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区,并注意避开地震断裂带、沉陷、滑坡、坍方以及易发生泥石流和高侵蚀性土壤地区。

2工艺介绍

2.1工艺流程确定原则

净水工艺的选择是工程建设的关键。

处理工艺是否合理直接关系到用水安全、投资、运转成本和管理操作水平等。

因此,必须结合实际情况,综合考虑各方面因素,慎重选择适宜的处理工艺,以达到最佳的处理效果和经济效益。

归纳起来,可以总结为以下三条结论:

(1)所选择的工艺技术必须是最成熟的,最符合当地实际情况和生产特征的;

(2)所选择的工艺流程必须是最简单的,管理和运行最容易实现的;

(3)所选择的工艺设备必须是最经济适用的,也是最容易维护和更换的。

2.2工艺流程的选择

从实际地质勘测、水质检测报告中发现,地下水水质已经满足了《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准,可以直接引用。

综合经济效益、用水安全、远期目标考虑。

实行取水井+清水池+消毒+二级提升泵房的工艺流程,并为远期预留扩建的工程规划。

其工艺流程为:

地下水经过取水井进入取水管网到达近水厂的清水池并同时消毒然后经过二级提升泵送入配水管网到用水单位。

2.3主要工艺介绍

2.3.1取水井

取水井的作用就是开采地下水源,并保证每日的供水量。

2.4.2取水管网

从取水井连通到净水厂的通道,使饮用水不受外接干扰。

2.4.3清水池

收集从取水井来的水,并在清水池中进行消毒。

为饮用水提供足够的消毒时间。

2.4.4消毒系统

消毒可以杀死水中细菌、病原体。

消毒方法大体上可以分为物理方法和化学方法两类。

物理方法主要有机械过滤、加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方法;

化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺、卤素、金属离子、阴离子表面活性剂及其它杀生剂等。

化学消毒方法中有关氯、臭氧、二氧化氯以及氯胺的研究及应用最多,近年来由于有关化学消毒副产物的报道的增多和人们对水质标准要求的不断提高,物理消毒方法特别是紫外线消毒引起了专业人士的高度重视。

1.氯消毒

氯与水反应时,一般产生“歧化反应”,生成次氯酸(HOCL)和盐酸(HCL),其反应方程式为:

CL2+H2O=HOCL+(H)++(CL)

氯的灭菌作用主要是次氯酸,因为它是体积很小的中性分子,能扩散到带有负电荷的细菌表面,具有较强的渗透力,能穿透细胞壁进入细菌部。

氯对细菌的作用是破坏其酶系统,导致细菌死亡。

而氯对病毒的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。

自从二十世纪初,氯化法就广泛地应用于水消毒工艺。

目前,氯化法消毒仍是应用最广的化学消毒方法,其主要特点是:

(1)处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;

(2)水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;

(3)氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。

但是自从1974年陆克和伯勒分别在荷兰与美国的城市自来水中检出了氯仿等三卤甲烷(THMs)有机物,1976年美国癌肿研究所通过对大鼠和小鼠进行口服氯仿实验确定其为致癌物质,人们发现饮用水氯消毒后,水中含有具有致畸、致癌、致突变的THMs等有害消毒副产物。

随着对THMs危害性研究的深入,引起了对其它消毒副产物的研究。

至今已知的消毒副产物已经有500种以上,但是绝大多数的浓度只有微克/升(μg/L)级,且许多消毒副产物未作进一步的研究。

在大量的消毒副产物中,目前集中研究的只有三卤甲烷、卤乙酸、卤乙腈、卤代酮、卤代醛、卤代酚等20余种,其中对于THMs的致癌性已有共识,其它大部分具有一般毒性,部分具有致突性。

THMs等卤化有机物的产生主要是水体中的有机物与氯作用的结果,而城市生活污水中含有大量的有机物,经氯消毒后,会生成卤化有机物等消毒副产物,随污水进入地面水体,污染水源,并对鱼类等水生生物产生毒害作用。

为了避免有害消毒副产物的产生,采取的主要途径有:

(1)预处理去除三卤甲烷前驱物(主要是富里酸和腐殖酸);

(2)采用代用消毒剂或消毒方法,近年来对用臭氧、二氧化氯和氯胺代替氯为消毒剂进行了大量的研究。

2.臭氧消毒

臭氧是强氧化剂,臭氧化和氯化一样,既起消毒的作用,也起氧化作用,但是臭氧的消毒能力和氧化性都比氯强,能氧化水中的有机物,并能杀死病毒、芽孢及细菌。

臭氧都是在现场用空气或纯氧通过臭氧发生器制取,产率分别为1%-3%和2%-6%。

臭氧作为消毒剂的历史几乎和氯一样长,1906年法国尼斯的水厂首次使用臭氧对饮用水进行消毒,美国的工程师于20世纪70年代初开始用臭氧代替氯消毒污水。

根据目前的研究可以发现:

(1)臭氧消毒反应迅速,杀菌效率高,同时能有效地去除水中残留有机物、色、嗅、味等,受PH值、温度的影响很小。

(2)臭氧能够减少水中THMs等卤代烷类消毒副产物的生成量。

(3)臭氧消毒可以降低水中总有机卤化物的浓度。

虽然臭氧消毒本身不产生卤代烷和总有机卤,但是生成的其他消毒副产物如醛、酮、醇等若经氯化,会产生三卤甲烷。

据报道,在世界各种水体中已检测出的有机化合物共有2221种。

臭氧能和多种有机物反应,生成一系列中间产物,大体可分为有机副产物和无机副产物两类。

有机副产物以甲醛为代表,有报道说甲醛是致癌物质。

最受关注的无机副产物是溴酸根,国际癌研究部门(IARC)将溴酸根分类为致癌性2B,即可能致癌物。

因为臭氧在水中的溶解度极小,且易分解、稳定性差,几乎没有残余消毒能力,所以普遍将臭氧与其它消毒剂联合使用作为控制THMs等有害消毒副产物的优选方法。

据1982年的报道,全世界采用臭氧化处理的水厂在1100座以上,其中用臭氧做唯一消毒剂的,除欧洲有少数外,美国和加拿大仅各有一座,其它都辅以氯或氯胺消毒,以保证水中的剩余消毒剂。

另外由于臭氧稳定性差容易分解为氧气,故不能瓶装贮存和运输,必须现场制备及时使用,设备投资大,电耗大,成本较高;

运行管理比较复杂。

3.二氧化氯消毒

二氧化氯也是一种强氧化剂,其氧化能力是氯的25倍,消毒能力仅次于臭氧,高于氯。

1944年,美国的尼亚加拉大瀑布水厂为消除藻类繁殖所产生的气味,率先采用二氧化氯消毒饮用水获得成功。

二十世纪七十年代逐渐作为常用消毒剂,欧美许多将二氧化氯用于各种水处理。

试验表明,二氧化氯在控制THMs的形成和减少总有机卤方面,与氯相比具有优越性,二氧化氯与水中的腐殖酸和富里酸等腐殖质都不会生成THMs,即使在饮水消毒过程中,投加少量的二氧化氯,也能有效地抑制THMs的生成。

二氧化氯是广谱型消毒剂,对水中的病原微生物包括病毒、芽孢、真菌、致病菌及肉毒杆菌均有很高的灭活效果,有剩余消毒能力,二氧化氯对孢子和病毒的灭活作用均比氯有效,并且在高PH值与含氨的水中灭菌效果不受影响。

另外,二氧化氯去除水中的色度、嗅、味的能力也较强。

制备二氧化氯的起始原料有氯酸钠和亚氯酸钠,具体选用取决于二氧化氯的使用量。

在水处理领域,二氧化氯的使用量一般不大,一般都由亚氯酸钠与氯反应制备,其反应式为:

2NaClO3+Cl2=2ClO2+2NaCl

因亚氯酸钠不能贮存,必须现场制取及时使用,且亚氯酸钠价格昂贵,成本较高。

当反应不完全时,自由性氯同样会与有机物反应,有可能生成THMs。

加入到水中的二氧化氯有50~70%转变为ClO2-和ClO3-,很多实验表明ClO2-和ClO3-对红细胞有损害,可引起高铁血红蛋白血症,对碘的吸收代谢有干扰,还会使血液胆固醇升高。

4.氯胺消毒

氯胺消毒比氯消毒有以下三个优点:

(1)减少了消毒过程中THMs的产量;

(2)可以维持较长时间,能有效地控制水中残余细菌繁殖;

(3)避免游离性余氯过高时产生的臭味。

氯胺消毒一般是先加氨,充分混合后再加氯。

若先加氯后加氨,则难以控制产生THMs的浓度。

另外,如果加氯很久后才加氨,就会变成以自由性余氯为主要消毒剂,氯胺为辅助消毒剂的情况。

氯胺消毒的缺点是:

需要较长的接触时间;

由于需加氨从而使操作复杂。

氯胺的杀菌效果差,不宜单独作为饮用水的消毒剂使用。

但若将其与氯结合使用,既可以保证消毒效果,又可以减少三卤甲烷的产生,且可以在延长配水管网中的作用时间。

上述水处理中常用的四种消毒剂中,臭氧的杀菌能力最高,但是臭氧本身极易分解,消毒无持久性;

二氧化氯既有相当强的杀菌能力,又具有相当好的持久性;

氯对细菌有很强的灭活能力,但对病毒的灭活能力差,对芽孢无灭活能力;

氯胺虽然持久性最强,但杀菌作用不如氯,一般不作单一的消毒剂。

研究表明:

在PH6~9时,四种消毒剂灭活效率的优先次序为:

臭氧>

二氧化氯>

氯>

氯胺;

而稳定性的优先次序则为:

氯胺>

臭氧。

综上所述,考虑消毒效果及经济因素,本项目采用二氧化氯消毒方式。

2.4.4二级提升泵房

提供动力,到达用水单位

3构筑物设计及设备选用

3.1取水井

设计参数如下:

设计取水量:

5000m3/d;

水井个数:

9眼(6眼使用3眼作用备);

3.2集水池

集水池从卫生考虑建成封闭全地下式

单个体积:

1500m3

数量:

2做

3.3二级提升泵房

设备参数如下:

型号:

卧式离心泵

流量:

6000m3/d

10台(5台正常用5台作为备用)

3.4二氧化氯发生器:

2台(一用一备);

2台;

3.5补充说明

本项目的配电室,控制室,化验室的构筑物为处理厂的办公楼,与办公楼整体规划建设。

4电气控制

4.1设计围

1、净水厂的动力配电、照明配电。

2、自动控制系统。

自动控制系统采用DCS集散控制系统,水厂的控制系统可以是该控制系统的组成部分。

仪器仪表根据工艺流程的需要设置,并根据控制要求通过PLC进行直接控制。

4.2供电设计

1、供电电源为380V、50Hz,由建设单位低压配电所引至污水处理站配电柜,负荷等级为二级。

2、净水厂配电系统采用三相五线制,单相配电为三线制。

4.3动力配电及电缆敷设

1、设配电柜,分别给各动力设备供电。

2、电力电缆选用VV型,控制电缆选用KVV型,经电缆沟或穿管敷设,需直埋的电力电缆或控制电缆用VV22或VVP型。

4.4照明配电

由配电柜提供~220V电源作室外照明电源,用BVV电线经难燃塑料线槽沿墙明敷。

4.5劳动安全保护

电机与被驱动设备的连接部分加防护罩,以免发生伤人。

电器设备完全按水电设备接地保护规程进行设计,高压开关柜手柄设有电气联锁,以防误操作。

主要设备近/远控开关布置在机旁箱上,以保证检修时安全切换电源。

中央控制柜设置信号系统,当主要设备发生故障时,能通过指示灯提醒操作人员。

6建筑设计

6.1总体规划

建筑设计首先应该满足净水厂功能的实现即工艺流程,设备要求,结合净水厂周围环境确定厂区总体平面及各项单体设计。

设计理念力求建筑新颖美观,布局合理,功能齐全,便于管理,造价适宜,社会效益,环境效益达成最佳统一,达到最合理的性价比。

各建筑物及建筑面积如下:

1)综合楼:

550m2;

2)机修房、仓库:

225m2;

3)门卫:

20m2;

总建筑面积:

795m2。

6.2构筑物结构及施工方法

构筑物的设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,重要性系数为1.0,砼结构的耐久性满足二类环境类别,抗震设防列度为6度,构筑类别为丙类,抗震等级为三级。

1、清水池

采用钢筋混凝土结构。

垫层:

C10素砼;

垫层厚度10。

施工方法:

降低地下水大开挖施工,适当的做些钢板桩围护。

抗浮处理:

采用钢筋砼锚杆。

2、综合楼、机修房、仓库等

采用钢筋砼框架结构。

基础:

钢筋砼条形基础C10砼垫层。

地基处理:

采用天然地基。

7电气系统设计

7.1设计容

根据净水厂所用设备及其它用电设备的综合要求,对下列容进行设计:

1、净水厂变电所设计;

2、净水厂所有动力设备的配电,控制及保护;

3、净水厂电缆敷设;

4、净水厂车间照明、厂区道路照明;

5、防雷接地系统。

7.2用电负荷的估算

净水厂用电负荷性质属二级负荷,由供电部门提供二路独立的10kV电源,以短段电缆进线方式敷设至高配间进线柜,本厂部电源均采用380V低压供电。

厂的用电负荷分动力和照明二类。

采用需用系数法对全场的用电负荷进行计算

7.3变配电设施

净水厂建高压配电间和低压变电所,全厂配电方式:

低压侧采用树干式与放射式相结合的配电方式配线。

用电设备的选用如下:

1、高压柜选用高压中置柜(10KV);

2、变压器选用干式变压器;

3、低压柜选用抽屉式低压开关柜;

4、控制柜(箱)根据需要配置;

5、电缆选择YJ型号的电缆;

6、设置用电计量设备。

7.4接地系统

净水厂采用TN-S制接地系统,各用

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