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襄陽市第二水廠改造及供水管網(wǎng)配套工程可研8-在線瀏覽

2025-01-02 10:02本頁面
  

【正文】 及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 43′,北緯 31176。襄樊轄區(qū)總面積 19724 Km2,總?cè)丝?580 萬,地處襄樊漢水南岸。 樊城、襄城中心地區(qū)地形較平坦,地貌單元屬漢江一級(jí)階地,地質(zhì)普遍分布為第四系全新統(tǒng)沖(洪)積層。 :黃褐色、上部較松散,呈可塑狀態(tài),屬中等縮性土層,平均厚 13m。 :雜色、飽和、稍密 — 密實(shí),力學(xué)強(qiáng)度高,層頂埋深 611m。漢江襄樊段全長 ,小清河襄樊段全長 24km,南渠全長18km。 11 表 31 魚梁洲河段不同頻率水位及面積表 水位、面積 洪水頻率 丹江口水庫現(xiàn)狀 丹江口水庫后期工程實(shí)施后 水位 (m) 面積 (km2) 水位 (m) 面積 (km2) P=10% P=5% P=2% 1 P=1% 氣象 襄樊屬亞熱帶季風(fēng)氣候,冬冷夏熱,冬干夏濕,四季分明,光照充足,溫差較大。 年平均風(fēng)速 夏季為 ;冬季為 最大風(fēng)速 19m/s 地震 襄樊市是一個(gè)弱震多發(fā)區(qū),依據(jù)國家地震局繪制的《中國地震烈度區(qū)劃圖》( 1:400萬),襄樊市地震烈度為六度,本項(xiàng)目應(yīng)按照基本烈度六度區(qū)抗震設(shè)防。 2020 年全市 GDP 達(dá) 1000 億元,地方一般財(cái)政收入 30 億元。本項(xiàng)目所需材料,當(dāng)?shù)乜晒?,且品質(zhì)優(yōu)良,建設(shè)條件十分有利。公司始建于 1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為集自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、流量儀表制造、供水工程設(shè)計(jì)建造、科技開發(fā)和第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)為一體的國家大型二檔供水企業(yè),日供水能力 萬 m固定資產(chǎn)凈值近 18658 萬元。城區(qū)供水普及率達(dá) %,水質(zhì)綜合合格率、供水壓力合格率等服務(wù)指標(biāo)達(dá)到或超過 國家標(biāo)準(zhǔn)。漢江沿市區(qū)中部由西向東穿城而過,將市區(qū)一分為二。城市供水系統(tǒng)也相應(yīng)分為南北兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)。 表 33 襄樊市城市自來水廠現(xiàn)狀規(guī)模表 水廠名稱 三水廠 五水廠 二水廠 四水廠 觀音閣 水廠 余 家湖 水廠 供水能力 ( 萬 m3/d) 總供水能力 ( 萬 m3/d) (樊城) (襄城) 二水廠位于襄城小營盤,護(hù)城河邊。主要供水區(qū)域?yàn)橄宄抢铣菂^(qū)及襄城西南部衛(wèi)東、萬山等山區(qū)。水廠四周被民居所圍,也已無擴(kuò)建用地,只能在現(xiàn)有場址上進(jìn)行分期改造。 四水廠位于襄城襄陽公園南側(cè),漢江大橋西側(cè)漢江邊,主要承擔(dān)襄城區(qū)的供水。再無擴(kuò)建用地。出廠管沿人民西路向東敷設(shè),與樊城配水管網(wǎng)聯(lián)通。五水廠規(guī)劃總規(guī)模為 m3/d,一 期工程始建于 1992 年,建設(shè)規(guī)模 m3/d, 2020 年 1 月完成第四期擴(kuò)建工程,供水總規(guī)模達(dá) m3/d。 余家湖水廠位于火電廠入口聯(lián)絡(luò)大道,是原火電廠施工水廠,供水區(qū)域?yàn)橄宄墙?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),日供水能力 m3/d,于 2020年由水務(wù)集團(tuán)有限公司租賃使用。由于自來水中含錳、鐵嚴(yán)重超標(biāo),使臥龍鎮(zhèn)居民結(jié)石病人逐年上升。按照集鎮(zhèn)現(xiàn)有人口數(shù)量,用水量約需為 13000 m3/d。 尹集鎮(zhèn)目 前集鎮(zhèn)用水由襄城區(qū)城市供水管網(wǎng)向其轉(zhuǎn)輸供水。 供水管網(wǎng)現(xiàn)狀 由于漢江沿市區(qū)中部由西向東穿城而過,將市區(qū)一分為二,城市供水系統(tǒng)相應(yīng)也分為南北兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)。兩大區(qū)域呈環(huán)狀供水管網(wǎng),同時(shí)又可江北向江南調(diào)劑。管網(wǎng)的承壓能力明顯偏低,爆管率高,漏損嚴(yán)重。但是遠(yuǎn)城郊區(qū)因輸水距離較遠(yuǎn),用水地區(qū)分散,現(xiàn)狀配水管網(wǎng)為枝狀布局,供水管徑偏小,供水狀況亟待改善。 本工程西線隆中、臥龍鎮(zhèn)規(guī)劃年限:近期 20202020年、遠(yuǎn)期 20202020年,南線尹集鄉(xiāng)規(guī)劃年限:近期 20202020 年、遠(yuǎn)期 20202020 年。 臥龍鎮(zhèn)近期鎮(zhèn)區(qū)集鎮(zhèn)人口為 50000人,遠(yuǎn)期為 75000人; 隆中包括風(fēng)景區(qū)及周邊的學(xué)校居民,近期人口為 75000人,遠(yuǎn)期為 90000人。鎮(zhèn)區(qū)人口規(guī)模預(yù)測:根據(jù)尹集戰(zhàn)略發(fā)展思路,尹集鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃人口由自然增長、機(jī)械增長和旅游服務(wù)人口三部分組成。 另外襄南路至尹集鎮(zhèn)沿線居民用水也在本工程供水范圍之列,近遠(yuǎn)期人口 。 17 方法一:按分項(xiàng)指標(biāo)法預(yù)測。 生活需水量預(yù)測根據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》( GB5028298)采用人均最高綜合生活用水量定額進(jìn)行預(yù)測;工業(yè)需水量預(yù)測采用 生活用水 量的 30%考慮,其它用水量包括道路澆灑、綠地及市政用水、管道漏損,按(生活用水量 +工業(yè)需水量 ) x15%考慮。 生活用水量近、遠(yuǎn)期分別為: (50000+75000+10000+18700)=38425 m3/d (75000+90000+15000+18700)=59610m3/d 工業(yè)需水量 近、遠(yuǎn)期分別為: 38425x30%=11528 m3/d 59610x30%=17883m3/d 總用水量 近、遠(yuǎn)期分別為: ( 38425+11528) =57446 m3/d (59610+17883)=89117 m3/d 方法二:按《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》中人均綜合生活用水量指標(biāo)。按一區(qū)中等城市中下限和小城市上限考慮取值,近期 380L/人 .D,遠(yuǎn)期 400L/人 .D。 18 工程規(guī)模 根據(jù)總需水量預(yù)測成果及現(xiàn)狀供水能力分析, 輸配水工 程近 期規(guī)模為 萬 m3/d, 遠(yuǎn)期總規(guī)模為 萬 m3/d, 供水 加壓泵站規(guī)模近 期為 萬m3/d, 遠(yuǎn)期為 萬 m3/d。 19 5 工程設(shè)計(jì) 總體方案 對(duì)第二水廠陳舊的凈水工藝進(jìn)行改造,分二期拆除舊澄清池、虹吸濾池,新建網(wǎng)格絮凝池、斜管沉淀池、氣水反沖洗濾池,新建構(gòu)筑物每期供水能力 3 萬 m3/d;改造供水能力 6 萬 m3/d送水泵房一座,使二、四水廠在市區(qū)形成供水環(huán)網(wǎng);新建加壓站一座,泵站選定在襄隆路入口萬山加油站旁,占地 規(guī)模約 22 畝, 服務(wù)范圍包括襄南路沿線(衛(wèi)東、尹集)區(qū)域和襄隆路沿線(隆中)周邊區(qū)域及臥龍鎮(zhèn)。輸配水系統(tǒng)供水能力近期 萬 m3/d,遠(yuǎn)期 萬 m3/d;改造檀溪路至加壓站進(jìn)水輸水管道,通過加壓站向襄隆路沿線至隆中、臥龍區(qū)域(簡稱西線)及襄南路沿線至衛(wèi)東、尹集兩個(gè)區(qū)域(簡稱南線)供水,供水管線建設(shè) 公里,改造襄城西南區(qū)域供水管網(wǎng)。 20 二水廠改造工程 二水廠現(xiàn)狀 二水廠始建于 1968年,主要供水區(qū)域?yàn)橄宄抢铣菂^(qū)及襄城西南部衛(wèi)東、萬山等山區(qū),設(shè)計(jì)供水能日為供水量 萬 m3/d,山區(qū)供水壓力在 ~,老城區(qū)供水壓力為 ~ ,兩套系統(tǒng)各自獨(dú)立。 由于二水廠建于特殊時(shí)期,上馬倉促,主體構(gòu)筑物質(zhì)量差,破損已很嚴(yán)重。二水廠總占地面積 公頃,生產(chǎn)性用地 公頃,其他為職工宿舍區(qū),水廠西側(cè)緊鄰襄城古城墻,其余三邊為居民區(qū),已無擴(kuò)建用地,只能在現(xiàn)有場址上進(jìn)行分期改造。 ,二水廠改造期間不能全面停產(chǎn),必須維持 萬 m3/d 的供水能力,因此,只能分為兩組,先后拆除、新建。 ,選用的處理工藝綜合考慮技術(shù)先進(jìn)、成熟、運(yùn)行高效、穩(wěn)定可靠、維護(hù)管理方便、工程投資省、運(yùn)行成本低等多種因素。 ,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,以提高供水的安全性,同時(shí) 減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 工程建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一,簡潔明快,美觀大方,并與廠區(qū)周圍景觀相協(xié)調(diào)。應(yīng)充分考慮下列主要因素: :對(duì)原水的水質(zhì)應(yīng)作長期的觀察,如有條件應(yīng)對(duì)平水期、豐水期和枯水期的水質(zhì)要加以分析比較。 :隨著水質(zhì)要求的提高,或者原水水質(zhì)的變化,可能會(huì)對(duì)今后給水工藝提出新的要求,因此選擇的工藝要求對(duì)今后的發(fā)展具有較大的適應(yīng)性。同樣的處理設(shè)備由于操作人員的不同可能產(chǎn)生不同的效果。 :不同處理工藝對(duì)于占地或地基承載力等會(huì)有不同的要求,因此在工藝選擇時(shí)還應(yīng)結(jié)合建設(shè)場地可能提供的條件進(jìn)行綜合考慮 。有些工藝雖然對(duì)提高水質(zhì)具有較好的效果,但是由于投資較大或運(yùn)行費(fèi)用較高而難以被接受。改造工程場地狹小,且不能中斷生產(chǎn)運(yùn)行,凈水工藝的選取,必須從二廠實(shí)際情況出發(fā),選擇經(jīng)濟(jì)、可靠、安全的工藝。根據(jù)二水廠及襄樊市各水廠多年來 的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),采用常規(guī)處理工藝。 混合方式可分為水力混合和機(jī)械混合兩大類。 機(jī)械混合設(shè)備由于有水下部件,機(jī)械混合效果好,且不受水量、水溫、濁度等因素的影響,能耗也較低,但需設(shè)混合池并增加機(jī)械設(shè)備,操維護(hù)工作量較大,維修麻煩,有時(shí)甚至要停水,影響生產(chǎn),目前國內(nèi)采用較少。管式靜態(tài)混合器具有混合效率高,效果好;構(gòu)造簡單,維護(hù)工作量??;以及減少占地等優(yōu)點(diǎn) , 尤其是取樣方便,有利于自動(dòng)化管理, 在國內(nèi)水廠中被廣泛使用。 絮凝在常規(guī)水處理工藝上占有很重要的地位,絮凝效果的好壞對(duì)最終出水水質(zhì)影響很大。水中的膠體顆粒脫穩(wěn)后,在絮凝設(shè)施中形成粗大密實(shí)且沉降性能良好的絮 23 體顆粒。 機(jī)械絮凝 雖然 處理效果較好,能適應(yīng)水量、水質(zhì)、水溫的變化,能耗藥耗也較低,但由于國產(chǎn)機(jī)械設(shè)備加工、維護(hù)工作量大,機(jī)械設(shè)備故障率高,一般用戶維修能力有限,不能及時(shí)搶修,影響絮凝效果,而進(jìn)口設(shè)備質(zhì)量較優(yōu),但價(jià)格較高,因此機(jī)械絮凝未能在我國普及。 水力絮凝工藝主要有以下種類: 孔室 工藝、隔板工藝、折板工藝、網(wǎng)格工藝及微渦流絮凝工藝。隔板絮凝池在流量變化不大情況下,絮凝效果有保證。缺點(diǎn)是流量變化大時(shí),絮凝效果不穩(wěn)定,其直線型的構(gòu)造,水流條件不理想,能量消耗中的無效部分比較大,故需較長絮凝時(shí)間,池子容積較大。水流在同波折板之間曲折流動(dòng)或在異波折板之間縮、放流動(dòng),形成眾多的小渦旋,提高了顆粒碰撞絮凝效果。與隔板絮凝池相比,水流條件改善。 網(wǎng)格絮凝池設(shè)計(jì)成多格豎流式。各格之間的隔墻上、下交錯(cuò)開孔。前端為密網(wǎng),中段為疏網(wǎng),末端不安裝網(wǎng)格。水流通過格間孔洞流速及過網(wǎng)流速逐漸減少。網(wǎng)格具有結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省材料,水頭損失?。?~)及絮凝效果較好等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用較廣泛。 沉淀或氣浮 的目的是去除懸浮物,使出水達(dá)到待濾水的水質(zhì)要求。對(duì)大型工程而言,平流沉淀池的綜合造價(jià)較斜管池低,其缺點(diǎn)是其占地面積較大。 斜管沉淀池 斜管沉淀池 沉淀效率高,池體小,土建造價(jià)低,占地少,對(duì)原水水質(zhì)變化有一定適應(yīng)性,主要不足是斜管耗用材料多,易老化,需定期更換,維護(hù)麻煩。 高效沉淀池是由法國得利滿公司研制的一種采用斜管沉淀及污泥循環(huán)方式的快速、高效的沉淀池。在該池中進(jìn)行物理 ── 化學(xué)反應(yīng),或在池中進(jìn)行其他特殊沉淀反應(yīng)。它具備了斜管沉淀池、機(jī)械攪拌澄清池的優(yōu)點(diǎn),處理效果好,表面負(fù)荷高,占地面積小 。 氣浮池 沉淀屬于重力沉降范疇 ,而氣浮則與之相反,氣浮工藝采用導(dǎo)入無數(shù) 25 微氣泡使其粘附于絮粒上,從而大幅度降低絮粒的整體密度,并借助氣體上升速度強(qiáng)行使其上浮,以此來實(shí)現(xiàn)固、液快速分離,在處理低濁高藻的原水時(shí)十分有效。 但氣浮池存在一定的缺點(diǎn),主要有: 氣浮池表面的浮渣有礙觀感,甚至感覺上有臭味; 氣浮池排渣廢水進(jìn)入水體后也會(huì)產(chǎn)生浮渣,且難以處理對(duì)環(huán)境造成很壞影響; 氣浮池產(chǎn)生微氣泡需要增加動(dòng)力消耗,需另設(shè)泵房提供壓力水,不但投資增加,而且增加管理難度和運(yùn)行成本。 通過上述比較,可以看出 高效沉淀池 處理效果最好,但其工程造價(jià)較貴,考慮到本工程的具體情況,從可靠性和節(jié)約工程投資考慮,采用 斜管沉淀池。對(duì)于大多數(shù)地面水處理來說,過濾是消毒工藝前的關(guān)鍵性處理手段,對(duì)保證出水水質(zhì)具有重要的作用。目前工程上采用較多的有虹吸濾池、雙閥濾池和氣水沖洗濾池 (V 型濾池 )等。今后國家對(duì)出廠水水質(zhì)要求越來越高,從長遠(yuǎn)發(fā)展來看不宜采用。我院曾在同等規(guī)模,同等單池面積下,對(duì)兩種形式的濾池進(jìn)行過投資比較,在氣水沖洗濾池沖洗設(shè)備、閘門及自控系統(tǒng)按進(jìn)口設(shè)備考慮,雙閥濾池全部采用國產(chǎn)設(shè)備的條件下,氣水沖洗濾池的造價(jià)約高出雙閥池 15%- 30%。 氣水沖洗濾池的主要特點(diǎn)是濾料的粒徑均勻,厚度大而粒徑粗,這樣具有較大的截污能力,以保證出水水質(zhì)和延長沖洗周期。采用表面掃洗的形式可使沖洗水有效排除,另外過濾的恒水位以及沖洗過程的自動(dòng)化更使濾池體現(xiàn)出先進(jìn)水平。 方案一: m3/d+ m3/d 方案 根據(jù)廠區(qū)用地狹小的情況,該方案采用孔室反 應(yīng)斜管沉淀池 +氣水反沖洗濾池工藝,對(duì)現(xiàn)有兩組構(gòu)筑物輪流拆除重建,每次實(shí)施 萬 m3/d。反沖洗泵必須設(shè)置在送水泵房內(nèi)。 方案二: m3/d 方案 該方案采用高效反應(yīng)沉淀池 +氣水反沖洗濾池工藝,一次性完成 萬m3/d 規(guī)模的改造。 萬 m3/d 規(guī)模生產(chǎn)構(gòu)筑物一次建成,需拆除現(xiàn)有 一組凈水構(gòu)筑物和簡易宿舍一排、花壇一座。 表 51 兩方案綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較表 方案 項(xiàng)目 方案一 方案二 處理效果 穩(wěn)定 穩(wěn)定 技術(shù)先進(jìn)性和成熟性 較先進(jìn)、 成熟 先進(jìn)、成熟 性一般 運(yùn)行可靠性 高 較高 操作、管理及維護(hù) 濾池 自動(dòng)化管理程度高 ,沉淀池斜管易老化,需定期更換 濾池 自動(dòng)化管理程度高, 高效沉淀池設(shè)備貴,電耗較高 改造 所 占 用地 (m2) 2230 1700 方案 一所選工藝成熟、運(yùn)行效果穩(wěn)定,濾池單排布置,適合現(xiàn)狀場地情況,投資省,但因兩組處理單元需先后施工,導(dǎo)致施工周期較長。 根據(jù)工程投資及長期運(yùn)行費(fèi)用,推薦方案一。
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