梅城新城污水泵站工程项目建设可行性研究报告Word格式.docx
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梅城镇地处建德市东部,该镇地域面积157平方公里,人口约5万人,辖26个行政村,5个社区。
梅城因古城墙临江一段筑成梅花形而得名。
梅城镇是建德市的经济重镇,先后被评为国家千强镇、浙江省首批中心城镇、浙江省绿色小城镇、浙江省卫生城镇、浙江省社会治安先进镇和浙江省级教育强镇。
改革开放给梅城带来了丰硕的成果,该镇经济建设和各项社会事业都取得了快速的发展,人民群
众的生活水平得到了很大的提高。
梅城新城位于梅城镇城西村,紧临新安江,北靠乌龙山,西近杨梅大道,规划面积3.20平方公里。
是建德市域副中心城市,交通方便,同时地处三江交汇的优越自然环境,蕴涵着巨大的发展潜力。
该项目位于新安江南岸工业区西部,设计规模为近期3000吨/日,远期10000吨/日。
由于镇区及工业区内污水收集系统比较完善,部分老镇区排水管道为雨污合流,控规范围内无污水收集管道,生活污水就近排入附近河道。
这对梅城镇居民的生活环境和身体状况都是极大的影响,由于本次规划区域地形东北高西南低,因此,污水收集系统的收集方向为东北至西南,在规划区西南侧新安江北岸设置污水提升泵站,将本区污水输送至新安江南岸,接入南岸区块的污水收集系统,最终汇入南部污水处理厂。
1.2、项目设计年限
设计年限:
20年
1.3、项目建设内容
该污水泵站位于梅城镇城西村新安江北岸,设计规模1361.78m2。
污水管道中过江管采用DN300-500m、接线部分管道采用DN300-163m钢筋混凝土排水管。
工程内容:
格栅网、污水泵井、阀门井、配电管理房,建设配套的供电、自控、仪表、通讯、室外管网。
1.4、编制依据和范围
1.4.1、编制依据
1、梅城新城污水泵站工程项目建议书
2、《关于梅城新城污水泵站工程项目建设书的批复》
3、《建德市总体规划》
4、《杭州市创建国家环境保护模范城市规划》
1.4.2、编制范围
根据建德市总体规划及设施管理维护部门、规划单位的意见,梅城政府对梅城新城污水泵站工程进行新建方案进行分析确定,对工程投资做出估算,并对工程实施提出建议。
1.5、编制原则及采用的主要规范、标准
1.5.1、编制原则
1、执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
2、在城市总体规划和规划单位的指导下,采取全面规划,分期实施的原则,使工程建设与城市的发展规划相协调,最大限度地发挥工程的社会效益、经济效益和环境效益。
3、实施城市污水综合治理,因地制宜,充分利用现有的污水设施,对不能满足远期规划的设施加以改造。
4、结合地形条件和环境要求,充分利用地形坡度,以减少常年电耗,节省运行费用。
5、积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料,并注意节水、节能措施,以降低成本,提高经济效益和社会效益。
1.5.2、采用的主要规范及标准
本项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准
执行。
其规范与标准如下:
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
《泵站设计规范》(GB50265-2010)
《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)
《生活饮用水水源水质标准》(CJ3030-93)
《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)
《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)
《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)
《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)
《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规范》(CECS138-2002)
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)
《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
二、城市概况及自然条件
2.1、城市概况
梅城镇位于富春江、新安江、兰江三江汇合处,北枕乌龙山,南临三江口,依山傍水,风光秀丽,历史悠久、人杰地灵。
介于北纬29。
13,——29。
46,,东118。
54,——119。
45,之间。
距杭州市区110公里、建德市区35公里、千岛湖60公里。
2.2、自然条件
2.2.1、地质地貌
梅城镇处在新安江、富春江、兰江汇合处的梅城水路四通八达,古时水上交通极为方便,是联系江、浙、皖、赣、闽等地的水上通衢要道,为浙西、皖南、赣东北水上交通枢纽和主要商埠。
溯兰江而上可达浙西的兰溪、金华及衢州;
沿富春江而下达省会杭州、直入东海;
逆新安江而上,可达市府所在地新安江街道及淳安县和安微省。
但因水深又急,一直没建桥梁。
直到20世纪初梅城的“大溪“上才建起严州和三都两座大桥。
人们便利不少。
现因陆上交通运输方便,水运渐渐萎缩,交通运输上“大溪”只能起到辅助作用。
其因处在“两江一湖一山”黄金旅游线的中段,周围风景又好,故现在上海、杭州人来游“七里扬帆”这一线的是许多了。
2.2.2、施工条件
梅城镇依山傍水、气势磅礴。
本区块地貌类型极为丰富,山地、丘陵、平原、河流等多种自然景观并存,山水兼备,形势佳胜。
规划
范围内现状用地中水系丰富,丘陵植被良好,具有良好的生态环境。
基地用地狭长,腹地有限。
南北长,东西宽。
整个基地较为平整,周围山体拔地而起,高耸入云。
基地背山面水,站在基地中央的矮丘上,可以看到新安江宽阔的江面和远处巍巍的山脉。
基地中矮丘山顶较为平坦,在130米左右,和山脚土地高差不足100米。
相对于宽阔的江面和高大的背景山体来说,山体尺度较小。
2.3、污水泵站现状
梅城镇已经形成了完善的排水系统,污水泵站是排水系统的重要组成部分,现在运行使用中的是位于梅城镇老镇区东部的污水处理厂,设计规模为5000吨/日,现状处理量为3000吨/日,因年代久远,现在的污水处理厂存在许多问题,主要问题如下:
1、泵站规模明显不足
随着城区的不断发展扩大,污水排放压力不断增加,污水处理厂出现排水能力严重不足。
2、污水收集系统不太完善,部分老城区排水管道为雨污合流
梅城镇区及工业区内污水收集系统不太完善,部分老镇区排水管道为雨污合流,控规范围内无污水收集管道,生活污水就近排入附近河道,这对梅城镇居民的生活环境和身体状况都是极大的影响。
3、自动化程度不够
污水处理厂建设年代较早,许多电气设备、水泵启停装置、水位监测等设备严重落后,已经不能满足泵站自控运行需要。
4、地上建筑损坏
污水处理厂建筑因年代久远,建筑物损坏严重,不仅影响外观,也造成一定的安全隐患。
5、泵站的出水和溢流管倒灌
泵站的出水和溢流管直接进入河道,因溢流闸板损坏或出水口设置偏低,经常发生河水倒灌问题。
2.4、工程建设的必要性
2.4.1、完善城市基础设施、保证污水泵站安全运行的需要
目前梅城镇已修筑了外堤、内渠、排涝泵房等防护工程设施。
外堤顶标高为30.5米;
内渠最大排水能力为165m3/秒;
内渠内侧设内堤,堤顶高29m,阻挡山洪;
为快速排除城内洪涝,设置排涝泵房两处,一处设在东湖边,一处设在大坝西端内西湖山麓。
梅城镇防洪按20年一遇洪水频率设防,防洪标高为26.5米。
由于本次规划区域地形东北高西南低,因此,污水收集系统的收集方向为东北至西南,在规划区西南侧新安江北岸设置污水提升泵站,将本区污水输送至新安江南岸,接入南岸区块的污水收集系统,最终汇入南部污水处理厂。
因污水泵站运行多年,里面的水泵设备磨损严重,维修频率较高,管理单位虽然投入大量人力资金进行维修,工作效率仍呈下降趋势,污水泵站里的水泵由于频繁的解体清掏,导致泵体与机壳已无法完全
坚固密封,随时都有泵体崩离的危险;
另外泵站的电气等设备不配套或是已经淘汰,至使控制柜出现烧毁现象,严重影响了泵站的运行安全性和可靠性。
因此为了保护梅城新城的旅游资源,促进旅游业健康发展,提高泵站运行的安全性和可靠性,必须尽快实施梅城新城污水泵站的建设工程。
2.4.2、加快旅游、经济发展的需要
随着梅城镇经济的快速发展,招商引资的机会也越来越多,但由于基础市政设施的不健全,使得投资商在考察投资环境后放弃了投资计划,这严重阻碍了梅城镇的经济发展。
为了解决现有污水处理厂年久失修等问题,促进经济社会的良好发展,进行梅城镇污水泵站工程的建设十分必要和刻不容缓。
2.4.3、改善居民生活水平的需要
近年来,梅城镇经济持续发展,人民生活水平不断提高,污水排放量显著增加,城区内污水处理厂的规模已经满足不了居民的污水排放需求,梅城镇区及工业区内污水收集系统不太完善,部分老镇区排水管道为雨污合流,控规范围内无污水收集管道,生活污水就近排入附近河道,造成污染,产生恶臭气体,给市民生活带来了极大的不便;
因泵站的排水能力降低以及自行运行能力不足等情况,使得在讯期时经常都会有部分区域发生污水外溢、道桥上水的的情况。
为了完善城市基础设施、满足当地居民生产生活的需求,需要尽快完善污水排放设施,这也符合以人为本、建设和谐社支的发展理念。
综上所述,为完善城市基础设施加快城市旅游业和经济发展以及改善居民的生活条件和生活环境,进行梅城新城污水泵站工程的建设是十分迫切和必要的。
三、污水泵站工程建设内容
3.1、概况
梅城新城污水泵站建设工程位于梅城镇城西村新安江北岸,由于本次规划区域地形东北高西南低,因此,污水收集系统的收集方向为东北至西南,在规划区西南侧新安江北岸设置污水提升泵站,将本区污水输送至新安江南岸,接入南岸区块的污水收集系统,最终汇入南部污水处理厂。
本项目使用的污水管道为DN300,设备采用潜污泵5台,三用二备,水泵规格为Q=625m3/h,h=18m,N=45kw。
3.2、存在问题
1、污水处理厂规模偏小,设计规模为5000吨/日,现状处理量为3000吨/日,随着梅城新城项目的开发,已经不能满足区域的排水需求。
2、镇区及工业区内污水收集系统比较完善,部分老镇区排水管道为雨污合流,控规范围内无污水收集管道,生活污水就近排入附近河道。
3.3、泵站排水量测算及水泵选型
1、用水量预测
1.1、用水指标
本区用水性质基本为生活用水,主要由居民住宅用水、公建用水、
市政用水三部分组成,根据相关规范及统计数据确定用水指标如下:
(1)居民住宅生活用水标准以《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)为依据,另考虑住用地及商住混合用地指标为7544m3/d。
(2)本区公共设施用地用水取1752m3/d。
(3)市政用水量占总水量比例不大,道路广场取965m3/d,市政用地取4m3/d,绿地取511m3/d,不可预见用水。
(4)根据(建德控规),区内现状用水情况较为复杂,因此开发周期较长,未来区内各地块的开发强度存在一定变数,因此本规划不可预见用水量按20%取值。
1.2、用水量预测
本规划区用水量以单位建设用地用水量指标测算。
具体计算见表1-1:
表1-1用水量计算表
用地性质
面积
(公顷)
用水量标准
(m3/公顷·
d)
最高日用水量
(m3/d)
居民用地及商住混合用地(R&C/R)
125.73
60
7544
公共设施用地(A/B)
35.03
50
1752
工业(M)
19.84
80
1587
道路广场用地(S)
47.81
20
956
市政公用设施用地(U)
0.14
25
4
绿地(G)
51.11
10
511
合计
280
12353
本规划区预测总用水量约为1.24万m3/d,日变化系数取1.4,时变化系数取1.6。
2、污水量确定
本区产污系数取0.85,截污系数取0.95。
污水量计算见表1-2。
表1-2污水量计算表
用地性质
高日用水量(万m3/d)
日变化系数
产污系数
截污系数
平均日污水量(万m3/d)
居住用地及商住混合用地(R&C/R)
1.4
0.85
0.95
4351
1010
915
956
552
市政公共设施用地(U)
4
2
295
合计
7125
由上表计算可知,本规划区块平均日污水量约为0.71万m3/d。
根据计算排水量和压力排水所需扬程,采用潜污泵5台,三用二备,水泵规格为Q=625m3/h,h=18m,N=45kw。
3.4、建设方案
根据梅城新城污水泵站的实际情况,制定如下改造方案。
1、新建污水泵站1361.78m2,新建一座箱式变电室,用电负荷为400KVA,电源为双回路。
2、新建闸板井、格栅井、泵仓、阀门井、箱变、新建DN300出水管与泵站压力出水管连接。
3、泵站内硬化、绿化、围墙、大门相应配套建设。
4、管道采用江底倒虹的方式过新安江,采用DN300钢管,全长500米。
接线部分采用DN300钢筋混凝土排水管,全长163米。
3.5、泵站工艺设计
1、设计规模:
设计流量Q=947m3/h。
2、进水格栅:
采用一台LHG型回转式格栅除污机。
3、泵室形式:
泵仓平面尽寸6.5*7.0m;
格栅尺寸5.365*1.8*4.2m。
4、水泵选型:
五台150WQ625-18-45型潜水排污泵,为三用二备,水泵参数为:
Q=625m3/h,h=18m,N=45kw。
3.6、泵站主要设备
该污水泵站的主要设备名称及规格见表3-1
泵站主要设备一览表
名称
规格
单位
数量
备注
潜污泵(含控制柜)
Q=625m3/hh=18mN=45kw
台
5
三用二备
回转式机械格栅除污机
W=1.3mH=7mb=20mmN=2.2kw
1
CD1型电动葫芦
CD12-12DGn=2tH=12mN=0.4kw
CD11-6DGn=1tH=6mN=0.2kw
钢管
DN300
m
500
污水用钢筋混凝土排水管
163
电磁流量计
套
微阻缓闭止回阀
HH44X-10DN300
个
阀门管道伸缩器
FSBDN300
蝶阀
D341-10DN300
静压式液位变送器
SBP2881
铸铁镶铜闸门
SYM-300
手电两用启闭机
QDA20
2
箱式变电站
400KVA
座
注:
配电设备由电力部门设计箱式变电
3.7、泵站建筑设计
根据所选定的泵站位置,依据规划部门对该地区总体规划要求,在建筑设计方面力求建筑风格与周边自然环境及建筑协调。
整体效果既能体现工业建筑独有特征,又要表现出城市建筑的特征。
1、根据生产工艺要求设置控制房、值班室、休息室和工具间,建筑设计等级三级,耐火等级为二级,建筑合理使用年限50年,设计抗震烈度为七度。
2、外墙饰面采用浅米色高级涂料,墙裙部分采用深灰色仿蘑菇石面砖,内墙面采用白色乳胶漆涂料墙面,卫生间采用面砖内墙面,地面为陶瓷地砖,顶棚采用混合砂浆顶棚。
本工程采用空调器采暖,自然通风,窗户采用断桥铝框中空玻璃,屋面保温材料采用70厚QSB保温板。
坡屋顶采用红色陶瓦屋面。
采用造型采用欧式线脚,在窗上、下口设线脚,简洁大方并
3、与周围环境协调。
3.8、泵站结构设计
1、结构形式
泵站格栅井和泵仓及闸板井及阀门井均为新建钢砼地下构筑物。
顶板的活荷载标准值为4KM/m2。
值班室为新建一层砖混结构,建筑抗震设防类别为乙类。
地震基本烈度:
7°
2、构筑物的抗浮
根据建筑物位置地下水位情况,采取相应的抗浮措施。
3、水泵基础根据潜污泵的安装要求设置,具体安装尺寸根据所订设备现场处理。
3.9、泵站供电及自动控制设计
1、泵站供电
新建箱式变电所,箱式变电站容量为400KVA。
2、电气控制
泵站的启动方式为软启动,且每台机泵单配启动器。
水泵互为备用,与液位仪配套使用以实现对水位的自动控制。
泵站自动控制方式:
通过超声波液位传感器测量水位值,当水位升高到设定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的程序依次逐台起动;
当水位降低到高定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的程序依次逐台关闭。
手动转换开关可定期轮换运行的水泵,保证水泵总是处于最佳的运行状态。
当水位超低或超高时自动报警。
液位传感器结合液位显示义除给泵机提供四水位控制信号外,尚能直观读数。
建、构筑物面积一览表3-2
材料
格栅井
10*4.6*7.0m3
砼
泵井
9.4*8.7*7.0m3
阀门井
3.8*8.7*2.5m3
竖槽式跌水井
2.5*1.4*4.0m3
配电管理房
1361.78m2
框架
3.10、管道设计
1、边江管
过江管采用钢管,管径采用DN300,末端设置跌水井进行消能。
过江管起点为梅城新城污水泵站,垂直穿越新安江后到达江南岸,全长500米,管道采用江底倒虹的方式过新安江。
根据相关数据和要求,拟建过江管处规划江底标高为17.99m,拟建倒虹管道离规划江底至少保证2m的安全距离,因此DN300倒虹管的底高程将控制在15.2m左右。
过江管道为2*DN300钢管(一用一备),两根DN300过江倒虹管在江底沟槽内以并排的方式布置,管道胸腔两侧及上下外壁10cm范围内要求回填石瓜子片以保护钢管防腐外层,倒虹管在新安江南北两侧分别设置检修干井。
2、接线部分管道
过江后接线部分管道沿白章线外侧与污水总输送干管相连通,管
道采用DN300钢筋混凝土排水管,接线部分线路长约163m。
四、项目组织机构及实施计划
4.1、实施原则及步骤
1、梅城新城污水泵站工程项目的实施首先应符合国家基本建设程序。
同时,积极配合有关单位,创造良好条件,为工程顺利进行打下基础。
2、建立专门的机构作为项目执行单位,负责项目的实施、组织、协调和管理工作。
3、由建德市梅城镇资产经营有限公司委派专人担任项目的法人代表,项目实施过程中的决策、指挥等均由项目负责人负责。
4、项目的设计、供货、施工和监理等单位应与项目单位履行必要的法律手续,违约责任应按照国家的有关法律、法规执行。
4.2、组织机构设置
建德市梅城镇资产经营有限公司作为本项目执行单位,负责整个工程的建设和运行管理工作,公司下设五个职能部门:
行政管理部:
负责筹建处的日常行政工作以及对项目履行单位的接待、联络工作等。
计划财务部:
负责项目的财务计划和实施安排与项目履行单位的合同及协议,以及资金的使用收支手续。
施工管理部:
负责项目的土建与安装工程的协调与指挥,施工进度与计划安排,施工质量与施工安全的监督检查以及工程的验收工作。
设备材料管理部:
负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等项工作。
技术管理部:
负责项目技术文件、技术档案的管理、主持设计图纸会审、处理有关技术问题。
4.3、招标方案
1、根据《中华人民共和国招标投标法》,委托具有相应资质的招标代理机构,采用招标的方式选择确定工程的勘察、设计、施工及监理单位,设备与材料的采购供货也通过招标方式确定。
2、勘察设计、工程设计与勘察测量单位应拥有乙级以上资质。
3、施工:
土建安装施工必须从具有相关工程施工经验的单位中选择,由项目执行单位进行资格审查后,通过招标方式确定。
4、工程监理:
工程监理单位应具有相关工程监理经验,并拥有乙级以上监理资质。
4.4、项目实施计划表
本项目为污水泵站工程。
项目建设期21个月,从2013年1月份开始进行项目前期筹备工作,至2014年9月底项目竣工验收。
详见项目建设进度计划表:
序号
项目名称
2013年
2014年