雷锋水厂取水泵房及厂区改扩建工程设计方案(60页).pdf
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1、I目录目录第一章第一章 项目单位及拟建项目情况项目单位及拟建项目情况.21.1 项目单位情况.21.2 拟建项目情况.21.3 工程技术方案.51.4 主要设备选型.261.5 投资估算与资金筹措.261.6 发展规划、产业政策、技术标准和行业准入.431.7 前置性要件情况分析.43第二章第二章 资源资源开发及综合利用分析开发及综合利用分析.442.1 资源开发方案.442.2 资源利用方案.442.3 节能措施分析.44第三章第三章 生态环境生态环境影响分析影响分析.453.1 生态和环境现状.453.2 生态环境影响分析.453.3 生态环境保护措施.463.4 特殊环境影响.483.52、 水源保护.48第四章第四章 经济经济影响分析影响分析.504.1 社会经济费用效果分析.504.2 企业经济影响分析.50第五章第五章 社会社会影响分析影响分析.525.1 社会影响效果分析.525.2 社会适应性分析.525.3 社会稳定风险分析.525.4 其他可能存在的风险因素分析.52第六章第六章 结论及结论及建议建议.536.1 结论.536.2 存在问题及建议.552第一章第一章 项目单位及拟建项目情况项目单位及拟建项目情况1.1 项目项目单位情况单位情况xx供水有限公司成立于 2005 年,前身始于xx市自来水公司,现为市属国企xx水业集团有限公司下属全资子公司。主营业务为自来3、水生产和供应、饮用水供水、二次供水,营业期限为 2004 年 12 月 30 日至 2054 年 12 月 29 日。公司拥有区域供水特许经营权,下设 9 个水厂(其中城南制水总厂下辖猴子石水厂、南湖水厂、南托水厂,城北制水总厂下辖新河水厂、秀峰水厂,洋湖水厂、银盆岭水厂、廖家祠堂水厂及望城水厂为传统水厂)、4 个供水分公司(城东、城南、城西、城北分公司)和 1 个子公司(望城公司)。目前日供水设计能力达到 290104m3/d,管理 1409 个小区二次供水泵房,服务面积 856km2,服务人口 600 余万人(直接结算水表 181 万余块),水质合格率达到 100%,水压合格率达到 1004、%。河东供水范围北至桥驿镇,南至暮云镇,东至xx机场;河西供水范围北至望城区、南至坪塘镇、西至白箬铺。截至 2022 年 6 月底,资产总额 920163.01 万元,负债 874087.46 万元,资产负债率为94.99%。2019 年纳税评级为 A,2020 年纳税评级为 B,2021 年纳税评级为 A。1.2 拟建项目拟建项目情况情况1.2.1 建设背景建设背景目前,xx河西现有洋湖、银盆岭和望城三座水厂和xx配水厂,供水总规模70104m3/d。洋湖水厂 10104m3/d(2022 年完成扩建工程实现 35104m3/)、银盆岭水厂40104m3/d、望城水厂 20104m3/d,均5、以xx为供水水源。xx配水厂现状总配水规模为5104m3/d,从银盆岭水厂调水。随着xx河西区域快速发展,区域内用水量保持高速增长。据统计,自 2015 年至 2020年连续 6 年用水量增长率保持在 8%-10%左右,2021 年最高日供水量突破 92104m3/d,用水需求的激增给河西供水保障带来严峻挑战。根据测算,至 2025 年,河西总用水量将达到 120104m3/d,即便在洋湖水厂二期工程建成投产后,河西区域水厂总产能也仅为95104m3/d。随着河西地区的快速发展,用水需求不断增大,河西区域供水能力不足的状况将日益凸显。同时,由于水厂分布和区域发展速度不匹配,与河西三个水厂距离较6、远的梅溪湖国际新城、xx高新区等高速发展区域欠水、欠压情况将日趋严峻。而银盆岭水厂现状规模 40104m3/d,仅能满足自身需求,已无扩建用地;望城水厂现状规模 20104m3/d,总控制用地为 6.35 公顷,仅能满足未来扩建到 30104m3/d 的规模。为此,xx市城市供水规划(2015-2020 年)和xx水业集团供水发展规划(2016-2020 年)均提出了建设xx水厂的规划,但时至今日还没有完成xx水厂的前期工作。xx市“十四五”供水规划(2021-2025)中提出,将xx配水厂建设成为制水厂,设计总规模 60104m3/d,分两期建设,一期工程 30104m3/d,二期工程 307、104m3/d。原水采用xx水源。xx水厂取水点拟选择在洋湖水厂现有取水泵房下游附近,利用洋湖水厂取水口现有一级饮用水水源保护区。由于目前洋湖水厂取水泵房的设计规模仅为30104m3/d,无法满足日后扩建需求,新建xx水厂取水泵房的土建规模需考虑日后洋湖水厂扩建需求(30104m3/d)及xx水厂自身需求(60104m3/d)。为缓解梅溪国际新城、xx高新区等地区的供水压力,配合梅浦联络线建设,xx水厂原水管线工程项目已先行启动建设,计划竣工时间为 2023 年 12 月,xx水厂厂区及取水系统工程建设项目已迫在眉睫。1.2.2 项目项目名称名称xx市xx水厂厂区及取水系统工程1.2.3 项目8、建设地点项目建设地点xx市xx水厂厂区内和洋湖水厂取水泵站北侧用地。1.2.4 主要主要建设内容建设内容(1)取水系统工程水源:xx。取水工程:在洋湖水厂取水泵房北侧新建取水工程,取水泵房土建及取水头部、自流管道按 90104m3/d 一次建成,设备配置按本次xx水厂 30104m3/d 设计,预留未来洋湖水厂(远期 30104m3/d)和xx水厂(远期 30104m3/d)取水泵机位。原水管道:1输送至xx水厂的原水管道接至洋湖水厂北侧围墙接驳点,设计规模 60104m3/d,采用 DN2200 管单管输水,管道长度约 350m。输送至洋湖水厂的原水管道接至洋湖水厂配水井预留接口,设计规模 9、30104m3/d,采用 DN1600 管单管输水,管道长度约 500m。3(2)xx水厂厂区工程在现有xx配水厂厂区内建设,按总规模 60104m3/d 布局,分 4 条制水生产线,每条制水生产线规模 15104m3/d。出厂水水质达到 生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022),采用“预处理+常规处理+臭氧活性炭深度处理”组合净水工艺,消毒剂为现场制备次氯酸钠。污泥处理工艺为“重力浓缩+机械脱水”,污泥含水率降至 80%,脱水后泥饼由xx市xx环境科技有限公司统一处置。本次建设规模 30104m3/d,2 条制水生产线,其中 1 条生产线利用现有配水厂已建成的清水池。(3)建设内容本项10、目由取水系统工程和xx水厂厂区工程组成,其中取水工程为新建工程,xx水厂厂区工程部分为新建工程,部分为改造工程,具体建设内容见表 1.2-1:表 1.2-1本项目建设内容一览表序号建(构)筑物名称建设内容数量备注一、取水系统工程1取水头部菱形箱式,规模 90104m3/d1新建2原水自流管DN2400,每根 150m,规模 90104m3/d2新建3取水泵房土建规模 90104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建4原水输水管线xx水厂 1 根 DN2200,350m洋湖水厂 1 根 DN1600,500m2新建二、xx水厂厂区工程1格栅及预处理池土建规模 60104m3/d设备配置规11、模 30104m3/d1新建21#絮凝沉淀及清水池在已建清水池上新建 1 座絮凝沉淀池规模 15104m3/d1改扩建32#絮凝沉淀及清水池絮凝沉淀池与清水池叠合规模 15104m3/d1新建4V 形滤池及废水池单座规模 15104m3/d2新建5臭氧接触及活性炭吸附池单座规模 15104m3/d2新建6反冲洗泵房及变配电间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建7排泥池土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建8污泥浓缩池单座规模 15104m3/d2新建序号建(构)筑物名称建设内容数量备注9污泥脱水间土建规模 60104m3/d设备配置规模12、 30104m3/d1新建10贮泥池土建规模 60104m3/d1新建11臭氧制作间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建12液氧储罐近期 2 个 30m3,预留 2 个 30m32新建13加氯间及粉末活性炭投加间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建14生产管理用房含应急服务中心管理人员办公用房1新建15门卫厂区南门1新建16加药间拆除现办公设施,恢复加药间原加氯间改造为应急加药间原加矾间内增加储矾池、液矾池1改造17送水泵房利用土建,设备改造拆除现有水泵基础,新建水泵基础1改造181#配电间利用土建,设备改造新增 3 台 350kva13、r 高压无功补偿柜,1 台1000kW 高压变频器1改造19机修仓库拆除现办公设施,恢复机修间、仓库1改造三、洋湖水厂现有取水泵房1洋湖水厂现有取水泵房加装电梯1改造1.2.5 建设规模建设规模1.2.5.1 规划建设规模规划建设规模根据xx市“十四五”供水规划(2021-2025),xx市水厂规划如下:(1)近期规划xx市 2025 年预测需水量为 38104m3/d,其中河东需水量为 260104m3/d;河西需水量为 120104m3/d。河西片区:规划至 2025 年通过xx水厂改扩建工程,规模由 5104m3/d 的配水规模改建至 30104m3/d 的供水规模;洋湖水厂扩建工程,供14、水规模由 10104m3/d 增至35104m3/d;使得河西区 2025 年供水能力达到 125104m3/d,可满足河西区(2025 年)的用水需求。(2)远期规划4xx市 2035 年预测需水量为 510104m3/d,其中河东需水量为 330104m3/d;河西需水量为 180104m3/d。河西片区:规划至 2035 年通过望城水厂扩建工程,供水规模由 20104m3/d 增至 30104m3/d;望城二水厂新建工程,供水规模为 30104m3/d;新建白泉河水厂,设计供水规模 20104m3/d,使得河西区 2035 年供水能力达到 185104m3/d,可满足河西区(2035 年15、)的用水需求。(3)远景规划远景 2050 年xx市城市人口逐渐上升,长株潭区域一体化稳定发展,需水量达到735104m3/d,其中河东需水量为 425104m3/d;河西需水量为 310104m3/d。河西片区:远景 2050 年规划通过扩建白泉河水厂,供水规模增加至 60104m3/d;扩建洋湖水厂,供水规模增加至 60104m3/d;扩建望城二水厂,供水规模增加至 60104m3/d;扩建xx水厂,供水规模增加至60104m3/d,使得河西区2050年供水能力达到310104m3/d,可满足河西区(2050 年)的用水需求。1.2.5.2 xx水厂厂区改扩建工程建设规模xx水厂厂区改扩建16、工程建设规模根据需水量计算,结合xx市“十四五”供水规划(2021-2025),本次xx水厂厂区改扩建工程建设规模拟定为:2025 年(近期)建设规模:30104m3/d。2050 年(远景)建设规模:60104m3/d。1.2.5.3 xx水厂取水泵房建设规模xx水厂取水泵房建设规模根据xx市“十四五”供水规划,xx水厂采用xx水源,规划xx水厂取水口及取水泵房建设在洋湖水厂取水口及取水泵房旁。洋湖水厂远景规划规模扩建至 60104m3/d,而洋湖水厂现有取水泵房设计规模仅为 30104m3/d,本次设计规划洋湖水厂远期 30104m3/d由xx水厂取水泵房供给,可避免再建一个新的洋湖水厂取17、水泵房,降低工程投资和管理难度。1、xx水厂设计规模xx水厂近期规划规模为 30104m3/d,远景规划规模为 60104m3/d。2、洋湖水厂设计规模洋湖水厂远景规划规模为 60104m3/d,目前洋湖水厂正在进行二期改扩建工程,供水规模由一期 10104m3/d 扩增至 35104m3/d,拟于 2022 年完工。洋湖水厂现有取水泵房原设计规模仅为 30104m3/d,二期改扩建工程通过换泵勉强实现取水规模 35104m3/d(自用水率 10%),水泵吸水管流速偏高。本次设计考虑洋湖水厂远景 30104m3/d 取水由xx水厂取水泵房供给,届时通过两个泵房联合给洋湖水厂供水,以保证其远景供18、水规模。3、取水泵房设计规模从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量。净水厂自用水率一般可取水厂供水量的5%10%,本次自用水率按 10%计,输水管渠漏损量根据xx水厂原水管线工程项目设计取值,按 5%计(洋湖水厂由于距离较近,不计算漏损量)。取水泵房设计规模:近期 2025 年301.15=34.5104m3/d远景 2050 年601.15+301.1=102104m3/d取水泵房及取水头部土建按照远景规模一次建成,水泵机组分期安装。1.2.6 主要技术主要技术经济指标经济指标本项目建设总投资 127628.51 19、万元,其中建设投资 119011.03 万元,建设期利息 3975.99万元,厂区征地费及取水泵房临时征地费 3868.29 万元。铺底流动资金 773.21 万元。资金筹措方式:本项目建设投资 119011.03 万元,其中 80%申请银行贷款,其余金额为企业自筹。主要技术经济指标详见下表:表 1.2-16主要技术经济指标表序号项目单位数据备注一取水系统1建设规模m3/d90土建规模 90104m3/d设备配置规模 30104m3/d2取水泵房占地面积m22023.003取水泵房建筑面积m24155.50其中地上 800.80 m24场地平整土方量m39000二净水厂厂区1建设规模m3/d620、0总规模 60104m3/d本次建设规模 30104m3/d5序号项目单位数据备注2厂区规划总用地面积m2162751.49合 244.13 亩2-1厂区用地面积m2113714.00合 170.57 亩2-2应急服务中心及预留发展用地m249037.49合 73.56 亩3本次实施后厂区建(构)筑物占地面积m226686.633-1现有建(构)筑物占地面积m21885.643-2近期扩建建(构)筑物占地面积m224800.994本次实施后厂区建筑物占地面积m213098.634-1现有建筑物占地面积m21674.444-2近期扩建建筑物占地面积m211424.195本次实施后厂区总建筑面积m21、218217.045-1现有建筑面积m21674.445-2近期扩建建筑面积m216542.606本次实施后厂区道路面积m218639.006-1现有道路面积m29660.00需改造6-2近期扩建道路面积m28979.007本次实施后厂区绿地面积m267624.408建(构)筑物系数%23.473/1-19建筑密度%11.523/1-110绿地率%59.477/1-111容积率0.165/1-112新建围墙m143313新建人行道铺砌面积m275014停车位个77其中装卸车位 15 个三经济指标1工程总投资万元127628.51序号项目单位数据备注2总投资净利润率%3.1平均3项目资本金净利润22、率%12.9平均4项目资本金财务内部收益率%6.60所得税后5项目投资内部收益率%7.02所得税前6项目投资内部收益率%6.43所得税后7项目投资财务净现值(I6%)万元115612.02所得税前8项目投资财务净现值(I6%)万元4688.12所得税后9项目投资回收期年12.58所得税前10项目投资回收期年12.67所得税后11达产后平均水处理经营成本元/m31.0812达产后平均单位总成本元/m31.901.3 工程工程技术方案技术方案1.3.1 编制依据编制依据1.3.1.1 法律法规及有关政策性依据文件法律法规及有关政策性依据文件(1)中华人民共和国水法(2002 年 10 月 1 日起23、实施);(2)城市供水条例(2018 年版);(3)国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知(国办发200545 号);(4)全国城市饮用水安全保障规划(2006-2020)(发改地区20072798 号);(5)固定资产投资项目节能审查办法(国家发展和改革委员会 2016 年第 44 号令);(6)国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发201575 号);(7)海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建(试行)(住房城乡建设部 2014 年 10 月);(8)xx省实施城市供水条例办法(2002 年 10 月 1 日起施行);(9)xx省饮用水水源保护条例(2017 年 124、1 月 30 日xx省第十二届人民代表6大会常务委员会第三十三次会议通过,2020 年 6 月 12 日修正);(10)xx保护条例(2013 年 4 月 1 日起施行);(11)xx省xx保护条例实施方案(湘政发20149 号);(12)关于进一步加强集中式饮用水源保护和供水安全保障工作的通知(湘政办发 201970号);(13)xx市xx库区管理办法(xx市人民政府令第130号,2016年12月16日);(14)xx省水环境功能区划(修编)(2016 年);(15)xx市水功能区划(xx市水务局,2013 年);(16)xxxx新区管理委员会关于印发xxxx新区绿色建筑管理办法的通知(湘新25、管发20172 号);(17)关于落实xx省住房和城乡建设厅等六部门关于大力推进建筑领域向高质量高品质绿色发展的若干意见的通知(长住建发201945 号)。1.3.1.2 相关规划相关规划(1)xx市城市总体规划(2003-2020)(2014 年修订);(2)xx市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要;(3)xx市“十四五”国土空间发展规划(2021-2025 年)(征求意见稿)(4)xxxx新区发展规划(2016-2025 年);(5)xx大河西先导区规划(2011-2020);(6)大河西先导区xx镇总体规划(2009-2020);(7)xxxx新区十四五发展总体规划26、(8)xx市城市供水规划(20152020)(xx市水务局);(9)xx市供水行业十三五供水规划大纲(2016-2020);(10)xx水业集团供水发展规划(2016-2020);(11)xx市“十四五”供水规划(长住建发2021114 号);(12)xx市“十四五”水利发展规划(水安全保障)(xx市政府第 53 次常务会议同意,2021 年 9 月);(13)xx水业集团十四五供水发展规划(2021-2025)。1.3.2 采用的主要规范和标准采用的主要规范和标准1.3.2.1 工艺、总图与给排水工艺、总图与给排水(1)城市给水工程项目规范GB55026-2022;(2)室外给水设计标准GB27、50013-2018;(3)室外排水设计标准GB50014-2021;(4)城市给水工程规划规范GB 50282-2016;(5)生活饮用水卫生标准GB5749-2022;(6)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008;(7)泵站设计规范GB50265-2010;(8)城镇给水排水技术规范GB 50788-2012;(9)城镇给水处理工程项目建设标准建标2009120 号;(10)城市供水厂运行、维护及安全技术规程CJJ58-2009;(11)建筑给水排水设计标准GB50015-2019;(12)工业企业总平面设计规范GB 50187-2012;(13)建筑设计防火规范GB 5028、016-2014,2018 年版;(14)消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014;(15)建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005;(16)建筑与市政工程抗震通用规范GB55002-2021;(17)生活饮用水化学处理药剂卫生安全评价规范(2001 年);(18)氧气站设计规范GB 50030-2013;(19)食用盐GB/T 5461-2016;(20)次氯酸钠发生器安全与卫生标准GB 28233-2011;(21)园林绿化工程项目规范GB 55014-2021;(22)市容环卫工程项目规范GB 55013-2021;(23)建筑给水排水与节水通用规范GB 5502029、-2021;(24)堤防工程设计规范GB50286-2013;(25)国家、xx省及中南地区通用标准图集、行业标准。1.3.2.2 建筑与结构建筑与结构(1)民用建筑设计通则GB 50352-2019;(2)建筑设计防火规范GB 50016-2014,2018 年版;(3)民用建筑绿色设计规范JGJ/T 229-2010;(4)工程结构通用规范GB 55001-2021;7(5)建筑与市政工程抗震通用规范GB55002-2021;(6)建筑与市政地基基础通用规范GB55003-2021;(7)钢结构通用规范GB 55006-2021;(8)砌体结构通用规范GB55007-2021;(9)混凝土30、结构通用规范GB55008-2021;(10)建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068-2018;(11)建筑工程抗震设防分类标准GB 50223-2008;(12)建筑抗震设计规范GB 5011-2010,2016 年版;(13)中国地震动参数区划图GB 18306-2015;(14)建筑结构荷载规范GB 50009-2012;(15)砌体结构设计规范GB 50003-2011;(16)混凝土结构设计规范GB 50010-2010,2015 年版;(17)建筑地基基础设计规范GB 50007-2011;(18)建筑桩基技术规范JGJ 94-2008;(19)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ31、 3-2010;(20)地下工程防水技术规范GB 50108-2008;(21)建筑桩基检测技术规范JGJ 106-2014;(22)建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013;(23)工业建筑防腐蚀设计标准GB/T 50046-2018;(24)室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 50032-2003;(25)给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50069-2002;(26)给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程CECS 138:2002;(27)给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规范CECS 117:2000;(28)给水排水工程管道结构设计规范GB 50332-2002;(232、9)混凝土外加剂应用技术规程GB 50119-2013;(30)建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012;(31)建筑变形测量规范JGJ 8-2016;(32)建筑工程抗浮技术标准JGJ476-2019;(33)给水排水构筑物工程施工及验收规范GB 50141-2008;(34)堤防工程设计规范GB50286-2013;(35)岩土工程勘察规范GB 50021-2001,2009 年版;(36)建筑工程设计文件编制深度规定,2016 年版。(37)民用建筑绿色设计规范JGJ/T 229-2010;(38)xx市建筑色彩控制的技术导则;(39)民用建筑设计统一标准GB50352-2019;(433、0)办公建筑设计标准JGJ/T67-2019;(41)民用建筑设计统一标准GB50352-2019;(42)无障碍设计规范GB50763-2012;(43)民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325-2020;(44)建筑与市政工程无障碍通用规范GB 55019-2021;(45)建筑环境通用规范GB 55016-2021;(46)安全防范工程通用规范GB 55029-2022.1.3.2.3 电气与自控电气与自控(1)建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022;(2)20kV 及以下变电所设计规范GB 50053-2013;(3)工业电视系统工程设计标准GB/T 50115-20134、9;(4)3110kV 高压配电装置设计规范GB 50060-2008;(5)供配电系统设计规范GB 50052-2009;(6)低压配电设计规范GB 50054-2011;(7)电力工程电缆设计标准GB 50217-2018;(8)民用建筑电气设计标准GB 51348-2019;(9)通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011;(10)并联电容器装置设计规范GB 50227-2017;(11)建筑照明设计标准GB 50034-2013;(12)建筑物防雷设计规范GB 50057-2010;(13)爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014;(14)建筑电气工程施工质量验收35、规范GB 50303-2015;(15)建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021;(16)建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021;(17)控制室设计规范HG/T 20508-2014;8(18)仪表配管配线设计规范HG/T 20512-2014;(19)信号报警及联锁系统设计规范HG/T 20511-2014;(20)仪表系统接地设计规范HG/T 20513-2014;(21)自动化仪表选型设计规范HG/T 20507-2014;(22)建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012;(23)可编程控制器系统工程设计规范HG/T 20700-2014;(236、4)过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号HG/T 20505-2014;(25)视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007。1.3.2.4 节能节能(1)中华人民共和国节约能源法2018 年 10 月 26 日,修订;(2)中华人民共和国可再生能源法2010 年 4 月 1 日,修订;(3)国务院关于加强节能工作的决定国发200628 号文件;(4)国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见国办发201516 号文件;(5)“十四五”节能减排综合工作方案国发202133 号;(6)节能中长期专项规划发改环资20042505 号文件;(7)中国节能技术政策大纲发改环资2021199 37、号文件;(8)综合能耗计算通则GB/T 2589-2020;(9)节能技术评价导则GB/T40064-2021。1.3.2.5 其他其他(1)绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019;(2)xx省绿色建筑评价标准DBJ43/T357-2020;(3)xx省绿色建筑评价技术细则;(4)民用建筑绿色设计规范JGJ/T 229-2010;(5)海绵城市建设技术指南2014 年 10 月;(6)xx市海绵城市建设规划与设计导则2017 年 9 月 1 日试行;(7)xx市低影响开发雨水控制利用系统设计技术导则2016年3月12日试行。1.3.3 编制原则编制原则(1)遵循“安全、生态、智慧、美观38、”的设计理念,将本项目建设成为国内一流省内标杆的城市供水项目。(2)确保供水安全和建构筑物的结构安全。在设计中高起点规划、高标准建设,既确保水量满足要求,水质安全合格,且具有对各类突发事件有应急预案和应对能力,又确保本项目建构筑物的结构安全。(3)遵循生态文明建设要求,节约与保护优先,推动绿色、低碳发展。在城市总体规划指导下,集约高效利用土地,节约利用资源,减少污染物排放。(4)贯彻技术进步政策,在采用先进适用、成熟可靠的工艺技术方案的同时,积极采用新技术、新材料和新设备,节能降耗,降低运行费用。运用海绵城市,绿色建筑设计成果,提高项目生态设计水平,并在设计中预留光伏发电的布局空间。(5)按照39、智慧水务的建设要求,融合自动化、信息化和智能化技术,使取水系统和水厂在生产、运行、运维、调度和服务等实现全过程各环节信息互通,反应快捷,管理高效有序。(6)处理好现有设施生产和建设的关系。在本项目建设期间,既搞好项目建设又做好生产正常运行,合理安排施工建设方案,使项目在建设期间现有设施的运营受影响程度降到最低。(7)贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”新时期建筑方针:在充分尊重取水构筑物和水厂建筑功能的前提下,做好建筑风貌设计,既尊重自然地形地貌、现有洋湖水厂取水泵房和xx配水厂建筑风格,又注重景观环境的要求。91.3.4 项目现状项目现状xx市xx水厂位于铃兰路与皓月路交汇处东南角,东侧为皓月40、路、麓谷和润园小区;南侧为红枫路(纳秋路);西侧为铃兰路;北侧为xx二小。其区域位置见图 1.3-1,卫星图见图 1.3-2。图 1.3-1xx水厂区域位置图图 1.3-2xx水厂卫星图1.3.5 水源论证水源论证从水源水量、水质两方面考虑,xx市的地下水不宜作为生活饮用水集中供水水源;水库水中株树桥水库、椒花水库、黄材水库水质较优,但是水量有限、距离较远,造价成本比较高。根据xx市十四五供水规划(2021-2025 年),在“十四五”期间,规划湘江、浏阳河、捞刀河作为主要供水水源,株树桥水库、椒花水库可作为第二水源。远景可将黄材水库、水府庙水库作为备用水源。目前,xx市南湖水厂、洋湖水厂、猴41、子石水厂、银盆岭水厂、南托水厂、望城水厂从xx取水;星沙水厂、xx水厂从捞刀河取水;榔梨水厂从浏阳河取水。xx航电枢纽建成蓄水后,正常蓄水位 29.7m(1956 黄海高程),库容 7.06108m3,水库蓄水量较天然河道水量增加约 4.24108m3,在通过大力加强污染治理和保护水源的情况下,可大幅度提高城乡供水保证率,改善枯水期城市的用水状况。由于xxxx段较长,各段水质条件差异大,需对取点进行合理的论证以保证取水安全。目前,xx及其支流水量充足,作为xx市主要的供水水源较为可靠。随着xx环境治理的落实,沿线排污口的关闭,目前xx干流xx段各监测断面、捞刀河口、三角洲断面全年期、汛期和非汛42、期均为类水质。根据xx市“十四五”供水规划(2021-2025),xx水厂采用xx水源,规划取水口位于洋湖水厂现有取水口下游附近。xx水厂101.3.6 取水系统取水系统工程工程1.3.6.1 工艺设计工艺设计1)基础资料水源:xx。取水点位于洋湖水厂取水口下游,其水文资料如下:百年一遇洪水位:38.10m/38.071m(1956 黄海高程/85 国家高程)正常蓄水位:29.70m/29.671m(1956 黄海高程/85 国家高程)最低通航水位:28.20m/28.171m(1956 黄海高程/85 国家高程)99%保证率枯水位:24.56m/24.531m(1956 黄海高程/85 国家43、高程)(2)取水头部设计规模:按照远景规模 90104m3/d 进行设计,自用水系数取 10%。取水头部形式:菱形箱式结构型式:预制,钢筋混凝土结构基本尺寸:LBH=28.0m3.6m7.8m(3)原水自流管道设计规模:按照供洋湖水厂规模 30104m3/d 和xx水厂 60104m3/d 的总和进行设计,洋湖水厂自用水系数取 10%,因原水管道距离短不考虑漏损;xx水厂自用水系数取 10%,因取水泵房至xx水厂的原水输送管道较长,管道漏损系数取 5%。自流管设计管径及长度根数:采用 2 根 D242018 焊接钢管,单根管长 150m。(4)取水泵房设计规模:土建按照 90104m3/d(洋44、湖水厂 30104m3/d、xx水厂 60104m3/d)设计,设备按xx水厂本次建设的 30104m3/d 规模配置。自用水系数和管道漏损系数的选取同自流管道设计。根据现状地形测量图,取水泵房周围环境标高如下:潇湘南路地面标高:38.75m泵房周围地面标高:26.14m(泵房东侧)39.40m(泵房西侧)取水头部地面标高:17.60m泵房主要设计参数如下:泵房形式:矩形基本尺寸:取水泵房下部为取水泵房和设备间,取水泵房平面尺寸 48.6031.30m,高23.00m;上部为配电间和吊装间,上部建筑物筒体采用流线造型。上部建筑与洋湖水厂取水泵房连接,便于统一管理。水泵:洋湖水厂远景 3 台卧式45、离心泵,2 台正转安装,1 台反转安装,2 用 1 备;雷锋水厂近期 3 台卧式离心泵,2 台正转安装,1 台反转安装,2 用 1 备,同时预留远期一台大泵泵位,远景采用换泵形式,3 用 1 备。1.3.6.2 总图设计总图设计1.3.6.2.1 概况概况xx水厂取水泵房拟建选址位于黑石铺大桥与湘府路大桥之间的xx西岸,洋湖水厂取水泵房下游 80m 左右,取水头部位于泵房东侧 130m 处,xx河床底部,距南侧洋湖水厂取水头部约 80m。拟建取水泵房西临现状市政道路潇湘南大道东线,交通便利。1.3.6.2.2 总平面布置图总平面布置图用地范围内沿堤顶设置站区围墙及大门,以满足反恐怖防范标准要求46、。拟建取水泵房占地面积约 2023.00m2,建筑面积 4155.50m2。1.3.6.2.3 竖向设计竖向设计用地现状为xx西岸边坡,堤顶标高约 39m40m,坡底标高约 29m,平均坡度约 1:2。泵房上部平台设计标高约 40.00m,与西侧潇湘南大道东线顺接。两个取水泵房临水面沿岸线设置挡墙顶标高 31m,挡墙顶部采用植草护坡顺接至堤顶,坡度约 1:4。1.3.6.2.4 道路交通道路交通入口道路设置在泵房西北侧连接至潇湘南大道东线,道路宽度 4m,长度约 25m,路面采用沥青混凝土路面结构。泵房西侧设置 3 个泊车位,采用植草砖停车位。1.3.6.3 建筑设计建筑设计取水泵房选址位于黑47、石铺大桥与湘府路大桥之间的xx西岸,洋湖水厂取水泵房下游80m 左右,跨xx西岸岸线边坡。西临现状市政道路潇湘南大道东线,对面颐德公馆,交通便利。取水泵房南侧设置架空连廊与洋湖水厂取水泵房相连通,方便统一管理。取水泵房地上建筑面积为 800.80m2,总建筑面积:4155.50m2,其中连廊的建筑面积:174.20m2。地上建筑物耐火等级均为二级,地下建筑物耐火等级均为一级。抗震设防烈度为六度,建11筑合理使用年限为 50 年。取水泵房生产火灾危险性为丁类,储藏火灾危险性为丁类。(2)平面功能该新建工程主要由挑出去的亲水平台,与现有洋湖水厂取水泵房连接的连廊、取水泵房组成。取水泵房为地上一层,48、地下两层建筑。取水泵房平面功能布置:地上一层主要由变频器室、电容室、高压配电室、值班控制室、低压配电间、取水泵房吊装间。地上建筑面积为 800.80m2。地下一、二层为取水泵房设备间。1.3.6.4 结构设计结构设计1.3.6.4.1 采用的设计荷载采用的设计荷载(1)风荷载:0.35kN/m2地面粗糙度:B 类(2)雪荷载:0.45kN/m2(3)楼面、屋面均布活荷载:吊装间:30.0kN/m2;配电间:10.0kN/m2;值班室:2.0kN/m2;走廊:2.5kN/m2;33.50m 平台:5.0kN/m2;40.00m 平台(含亲水平台):30.0kN/m2;连廊:3.5kN/m2;楼梯49、:3.5kN/m2;不上人屋面:0.5kN/m2;构筑物顶板(平台):2.04.0kN/m2;构筑物地面超载:10.0kN/m2;吊车荷载按实取值。(4)裂缝控制:裂缝控制等级为三级,结构构件最大裂缝宽度的限值为 0.20mm。1.3.6.4.2 建、构筑物设计说明建、构筑物设计说明(1)基本要求本项目结构设计遵循国家基本有关方针、政策,在国家现行规范、规定及标准的指导上,在满足工艺、建筑、电气、给排水等专业要求的情况下,本着“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则进行设计。1)结构安全等级为一级,结构重要性系数为 1.1,结构设计使用年限为 50 年。2)取水泵房建筑抗浮工程设计等级50、为甲级,试用期抗浮稳定安全系数 Kw1.10。3)地基基础设计等级为甲级。4)本工程的耐火等级为二级。5)砌体施工质量等级 B 级。6)构筑物砼环境类别为二 b 类;建筑物0.00 以下砼环境类别为二 a 类,0.00 室外露天环境的砼环境类别为二 a 类,室内砼环境类别为一类。(2)建、构筑物结构选型1)取水头部采用钢筋混凝土结构,岸边预制(分六块预制),总重量约 420 吨,每块重量约 70 吨,船吊吊装施工,水下拼装。2)原水自流管道共两根 D242018 钢管,采用水下开槽,水下沉管法施工。3)取水泵房下部为取水泵房和管廊,采用现浇钢筋砼结构,上部为配电间和吊装间,采用框架结构。4)穿51、堤段原水输送管道长度约 50.0m,埋深约 4.5m,采用明挖施工。5)其余段原水输送管长约 250.0m,埋深约 4.06.0m,采用明挖施工,沟槽两侧采用SP-IV 拉森钢板桩+内支撑支护。在地下水位较高段钢板桩两侧设高压旋喷桩止水帷幕,同时做好基槽内排水、降水。(3)基础型式1)取水头部采用天然地基浅基础。2)原水自流管道采用天然地基浅基础。3)取水泵房采用旋挖成孔灌注桩基础。(4)抗震设计根据建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2008)、中国地震动参数区划图(GB18305-2015)和建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016 年版)附录 A 及相关规定,拟建场地52、抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为 0.05g,地震反应谱特征周期为 0.35s,设计地震分组为第一组。取水头部、原水自流管道、取水泵房、原水输送管道抗震设防类别为重点设防类别(乙类),框架抗震等级三级,剪力墙抗震等级四级,按提高一度(7 度)的要求加强其抗震构造措施。新建取水泵房与原有取水泵房间连廊抗震设防类别为标准设防类别(丙类),框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级四级。(5)抗浮设计取水泵房采用桩抗浮。(6)取水泵房基坑支护取水泵房采用支护桩+内支撑的支护体系。本工程基坑属于涉水工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,基坑支护后续应进行专项设计和组织专家评审,并根据通过的53、专项设计方案调整投资。取水泵房局部位于xx内,应选在枯水季节施工。12(7)主要结构构件材料选用1)混凝土强度等级:混凝土强度等级为 C30,垫层为 C15。2)构筑物的混凝土,采用普通硅酸盐水泥,混凝土抗渗等级为 P8。3)普通钢筋:直径10 的采用 HRB400,fy=360N/mm2。直径12 的采用 HRB400,fy=360N/mm2。焊条采用 E43、E53 型。4)砌体:地面以下采用 MU15 页岩多孔砖,M10 水泥砂浆砌筑,Cb20 砼灌孔;地面以上采用MU10 页岩多孔砖,M10 混合砂浆砌筑。1.3.6.5 电气设计电气设计1.3.6.5.1 设计范围设计范围1)10kV54、 配电设计;2)10/0.4kV 变配电设计;3)配电、照明设计;4)防雷接地设计。1.3.6.5.2 电源、电压电源、电压本工程为重要的城市基础设施,根据室外给水设计标准GB50013-2018 第 8.1.10条,本泵房的用电负荷等级为一级,采用双重电源供电(两回 10kV 电源来自不同的变电站)。结合本工程附近变电站情况,本工程暂时考虑 10kV 电源分别接自洋湖 110kV 变电站(供电距离约为 4.5km)和麦洲 110kV 变电站(供电距离约为 11.0km)。两回电源进线在泵房附近采用电缆 YJV22-10-3x300 埋地引入至泵房的配电间内,两路 10kV 电源由一用一备。当55、一路电源出现故障时,另一路电源能承担全部一级负荷的要求。本工程除取水泵机组为 10kV 电源供电外,其余用电设备电压等级均为380/220V。1.3.6.5.3 负荷计算负荷计算本工程在取水泵房内新建一座变配电间,负责取水泵房内高低压用电设备的供电。负荷计算采用需要系数法和单位面积指标法,负荷计算结果如下。取水泵房内近期高压用电设备(10kV 水泵机组)安装容量为 4200.0 kW,计算负荷:有功功率2450.0 kW;无功功率737.9 kVar;视在功率2558.7 kVA;取水泵房内近期低压用电设备(0.4kV 低压设备)安装容量为 185.0 kW,计算负荷:有功功率50.6 kW;56、无功功率54.8 kVar;视在功率74.5 kVA;根据负荷计算结果,考虑到低压设备负荷较小,出线回路少,取水泵房 0.4kV 设备选用两台 100kVA 的变压器(站内所用变),两台变压器一用一备,变压器负荷率为 74.5%。取水泵房近期 10kV 高压设备和 0.4kV 低压设备总安装容量为 4385.0 kW,10kV 侧计算负荷:有功功率2500.6 kW;无功功率792.6 kVar;视在功率2623.2 kVA。131.3.6.5.4 配电间设置及电气接线配电间设置及电气接线变配电间与取水泵房合建,配电间内考虑远期电气设备安装位置。取水泵房 10kV 配电采用单母线分段的接线方式57、,当一段母线出线故障时,非故障段母线能正常运行。0.4kV 配电采用单母线不分段进线方式,进线开关采用自动投切,当一路低压电源出问题,另一路低压电源自动投入,满足可靠性要求。1.3.6.5.5 电能计量及无功补偿电能计量及无功补偿本工程计量方式采用高供高计,集中在高压侧计量。10kV 电机(非变频)采用就地补偿,补偿后功率因数达到 0.95,0.4kV 侧由于负荷较小,因此不采用补偿措施。1.3.6.5.6 短路电流计算及电气设备选型短路电流计算及电气设备选型本工程变配电间 10kV 母线处短路容量以上级变电站出线断路器额定遮断容量进行估算,本工程按 10kV 母线的短路电流水平以 25kA 58、进行考虑。并以此为依据计算短路电流和选择高低压配电设备。10kV 开关柜采用 KYN28A-12 型金属铠装移开式开关柜。0.4kV 开关柜采用低压抽屉式开关柜。变压器设计选用 10/0.4kV,100kVA 所用变压器两台,两台变压器一用一备。直流电源采用微机监控铅酸免维护蓄电池成套装置。机旁控制箱、插座箱、现场按钮箱等采用防腐全绝缘箱。1.3.6.5.7 继电保护装置继电保护装置10 kV 变配电系统采用微机型监控保护装置,该装置具有自动检测,事故报警,记录等功能,可通过通讯网络对微机监控装置进行定值召唤,保护投入或退出,信号复位等。10kV 电源进线装设电流速断、过电流保护。10kV 母59、联设置电流速断和过电流负荷。高压电机设速断、差动、过负荷、单相接地及失步等保护。变压器装设电流速断、过电流、过负荷和温度保护。低压供电出线回路装设短路及过电流保护。电动机装设电流速断、过负荷、单相接地保护。1.3.6.5.8 配电、照明配电、照明(1)10 kV 高压水泵采用 10 kV 电源直接配电,采用放射式的供电方式。低压用电设备电源由变配电间采用 380/220V 电缆线路供电,设备配电采用放射式与树干式相结合的供电方式。本工程现有接地形式为 TN-S 系统。(2)电动机控制1)取水泵房内的 3 台 1400kW 水泵,其中 1 台采用高压变频控制方式,其余两台采用工频控制。2)其余设60、备均采用全压直接起动方式。3)生产用的水泵、电动阀等设备正常运行时由 PLC 系统远程控制,控制箱(屏)上设手动/自动转换开关,实现手动控制。(3)照明办公及设备用房采用高效节能型 LED 灯;各生产、办公等场所的照度标准按规范要求设计:在生产、办公、生活等场所设一般照明,在变配电间、控制室等设计应急疏散指示照明。所有楼梯间及其前室、疏散走廊、变配电间、控制室等场所设置应急照明,疏散走廊、公共出口设置疏散照明,当正常供电电源消失后,应急照明自动点亮。应急照明采用蓄电池作为备用电源,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。变配电间、控制室等的应急照明照度值按不低于正常照明照度值的设置,疏散走道61、不低于 1.0 lx。自容式应急灯应急时间不小于 0.5 h。其中变配电间及控制室的应急时间不小于 3 h。按现行国家标准建筑照明设计标准(GB 50034-2013)执行,标准如下:设备用房100lx4 W/m2变配电间200lx8W/m21.3.6.5.9 电缆与电缆敷设电缆与电缆敷设室外电缆、电线敷设采用穿钢管或直埋方式,建筑物内照明及动力电缆、电线采用电缆沟、电缆桥架、金属槽或穿钢管敷设。高压电力电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。直埋低压电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆,电缆沟内敷设的低压电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆,照明线路及小62、的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。1.3.6.5.10 防雷与接地安全防雷与接地安全(1)本工程按三类防雷要求设防。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、侧击雷及雷14电波的侵入。(2)接闪器:在屋顶采用10 热镀锌圆钢做接闪带,三类防雷建筑物屋顶接闪带连接线网格不大于 20m20m 或 24m16m。(3)引下线:利用建筑物钢筋混泥土柱子或剪力墙内两根16 以上的主筋焊接作为引下线,三类防雷建筑物引下线间距不大于 25m。(4)接地极:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋焊接形成的基础接地网。(5)在每栋建筑物一层四周底边距地 1.8m 处设置防雷测试端子。(6)在各建筑内作总等电位63、连接,并采取防雷电感应等措施。系统的工作接地、保护接地、防雷接地等采用共用接地装置,所有接地装置接地电阻不大于 1 欧。(7)所有进出建筑物及高出屋面的金属管道,以及正常情况下所有电气设备不带电的金属外壳、电缆桥架等均应与 PE 线及接地装置相连。(8)插座箱、插座回路、室外照明回路以及移动设备回路设漏电保护装置,确保人身安全。(9)为防止和减少雷电对建筑物、电气设备及电子信息系统造成的危害,本设计在各电源总进线及弱电系统进出建筑物的总信号缆线处设浪涌保护器。1.3.6.5.11 电气抗震设计电气抗震设计本工程重力超过 1.8kN 的设备;内径大于等于 DN60mm 的电气配管;15kg/m 64、或以上的电缆桥架、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过 FM 认证,与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式。配电箱(柜)的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;靠墙安装的配电柜底部安装应牢固,当底部安装螺栓和焊接强度不够时,应将顶部与墙壁进行连接;壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的电缆在引进、引出和转弯处,应在长度上留有余量,接地线应采取防止地震时被切断的措施。1.3.6.6 自控设计自控设计1.3.7.6.1 设计范围设计范围(1)根据全厂工艺生产流程及测控要求配置检测控制仪表和自控设备;(2)仪表电源、信号的传送,设备状态信号和控制65、命令的传送,计算机网络系统的连接;(3)仪表和自控系统的动力系统、接地系统、中心控制室值班人员配备等;(4)闭路电视监控系统。1.3.6.6.2 系统方案系统方案为了实现水厂稳定和高效的生产,减轻劳动强度,改善操作环境,同时为了实现水厂的现代化生产管理,扩建工程的自控系统采用集散式计算机监控系统、工业电视监控系统以及相应等仪表检测设备,对新增处理规模的全过程进行实时监控和调度管理。自控系统遵循“集中管理、分散控制、数据共享”的原则,仪表系统遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。自控仪表方案在满足操作、管理水平先进性的同时,也将应用技术经济性优良的最新技术,在保证生产管理要求的前提下,尽可66、能节约投资,获得良好的经济指标。从整个工艺生产流程要求的角度出发,取水泵房的自控系统由控制室、数据通讯系统、现场控制子站、现场检测控制仪器仪表等部分组成。整个自动化检测控制系统设置手动控制、自动(即就地、远程)控制等工作方式。为保证将来系统的扩展以及维修的需求,对统计的 I/O 点数增加 20%的裕量来进行PLC 模块的配置。自控系统采用现场总线集散型的计算机控制系统结构。由可编程序控制器(PLC)及自动化仪表组成的检测控制系统现场控制子站,对取水泵房各过程进行分散控制;再由通讯系统、数据服务器、监控计算机等组成的xx控制系统(计算机主机布置在水厂的xx控制室内),对取水泵房实行集中管理。1.67、3.6.6.3 系统电源系统电源取水泵房动力系统按一级负荷设计。自控系统要求在主电源断电时还能满负荷运行30min,因此要求设置 UPS。整个自控系统提供 AC220V 及 DC24V 两种类型电源,其中仪表采用 DC24V 供电,PLC 电源模块和计算机系统采用 AC220V 供电。1.3.6.6.4 自控系统防雷与接地自控系统防雷与接地系统采用等电位接地联结。系统接地与电气工作接地、防雷接地共用。系统接地电阻小于 1 欧姆,所有接地分干线采用绝缘铜芯软线。PLC 模块按三类防雷要求选型。为保证计算机控制系统以及各个 PLC 子站正常运行,在各系统进线开关处均设置信号线路浪涌保护器。为进一步68、提高系统的可靠性和稳定性,在系统中加入中间继电器对所15有的 DO/DI 模块进行防雷隔离,并且在系统中加入单路隔离器对所有的 AO/AI 模块进行防雷隔离。对控制室、现场控制站的电源进线设置避雷器。对非光缆通讯网络端口配置相应的防雷保护器件。1.3.7 原水输水管道工程原水输水管道工程1.3.7.1 原水管道设计管径论证原水管道设计管径论证依据xx水厂原水管线工程项目前期论证成果,xx水厂原水管道采取 DN2200单管输水。项目现已取得批复,详见xx水厂原水管线工程项目的企业投资项目备案告知承诺信息表(xxxx新区经济发展局备案编号:2021061,备案日期:2021-08-24)、建设工程69、规划审批单(市政管线)。洋湖水厂远景规划规模为 60104m3/d,目前洋湖水厂正在进行二期改扩建工程,供水规模由一期 10104m3/d 扩增至 35104m3/d,拟于 2022 年完工。洋湖水厂现有取水泵房敷设两根 D122012 的原水管至水厂,单管长度约 146 m,设计流速约 1.79 m/s。本次设计考虑洋湖水厂的远期 30104m3/d 取水由xx水厂取水泵房供给,届时通过两个泵房联合给洋湖水厂供水,以保证其远期供水规模。考虑到洋湖水厂已有两根 D122012 原水管道,本次新增的原水管拟采取 DN1600 单管输水,设计流速约 1.90 m/s。1.3.7.2 管道布置管道布70、置(1)平面设计原水管道出取水泵房后,由东向西横穿潇湘南路后布置在潇湘南路西侧绿化带下,由北向南平行敷设至洋湖水厂进场道路;接着沿水厂进场道路南侧敷设至洋湖水厂(平行于洋湖水厂现有 DN1200 原水管道);之后沿水厂围墙由北向南敷设;最后,xx水厂 DN2200原水管道敷设至围墙东南角,洋湖水厂 DN1600 原水管道继续沿围墙由东向西敷设至洋湖水厂预处理池前端,与配水井预留接口连接。xx水厂 DN2200 原水管道长度约 350m,洋湖水厂 DN1600 原水管道长度约 500m。(2)管道连接方式球墨铸铁管采用标准的球墨铸铁管件承插连接,橡胶圈密封,接口采用T 型接口,承口应逆水流方向,71、插口应顺水流方向,当转角度数小于 10时可利用“T 型接口”借转,但每个接口借转的角度不得大于 1;球墨铸铁管与钢管、阀门等管道附件之间通过法兰连接;内环氧外 3PE 涂塑复合钢管采用焊接连接,接口处理在供应商的指导下进行。1.3.7.3 附属构筑物附属构筑物(1)排气井排气井设置于管道隆起点。设置于挖方路段的排气井需要避免与公路排水沟发生冲突,需局部做特殊处理。本工程在管道隆起点设置自动排气井,管道排气阀采用三孔空气阀。(2)泄水阀井泄水阀设置于管道的低处,本工程管道为原水输水管,引水管中的淤积污泥几乎没有;但当遭遇紧急事故时,可能造成淤泥阻塞管道导致输水管不畅情况,因此在管道低处设置排泥井72、。加强排泥阀疏通管理,及时对排泥阀进行排空以免污泥阻塞管道。(3)阀门井的设置阀门井尽量紧邻排气井或排泥井设置,便于同时施工,不多占施工面。为便于后期运营维护,在开启和关闭时检修作业方便。1.3.8 净水厂工程净水厂工程1.3.8.1 工艺设计工艺设计通过工艺方案的论证,本项目净水工艺采用“预处理+常规净水处理+臭氧生物活性炭深度处理”组合工艺,消毒剂为次氯酸钠。出厂水水质达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2022),出水自厂区西侧的铃兰路接入配水干管。污泥处理工艺为重力浓缩+机械脱水,污泥含水率降至 80%,脱水后泥饼由xx市xx环境科技有限公司统一处置。工艺流程见下图。16图 1.3-73、17工艺流程方框图1.3.8.1.1 处理建(构)筑物与设备处理建(构)筑物与设备1、格栅和预处理池(新建)规模:格栅渠、配水渠和预臭氧接触池土建按总规模 Q=60104m3/d 设计,设计流量27500m3/h(自用水系数 10%)。设备除闸门外均按近期规模配置。数量:1 座。结构形式:地上式钢筋混凝土结构。平面尺寸:LB=40.1m19.1m。设计参数:设格栅渠8道,近期布置回转式格栅除污机4台,4台运行,不备用。为应对环境风险,进水井内应根据原水水质应急投加高锰酸钾(应先于其他水处理药剂投加的时间不宜少于3分钟)、粉末活性碳。前加氯投加点设于原水进水管上。预臭氧接触池分 4 格,并联运行74、。臭氧接触时间 4.05min,臭氧设计投加量 1.0mg/L,具体根据原水水质调试后确定。2、絮凝沉淀池和清水池(新建)絮凝沉淀和清水池合建。水厂现有一座规模 Q=15104m3/d 的清水池,已预留上部叠合絮凝沉淀池的施工条件,本工程充分利用现状设施,在此清水池上方叠加一座规模Q=15104m3/d 的絮凝沉淀池,组合成 1#絮凝沉淀和清水池,同时新建一座规模Q=15104m3/d 的 2#絮凝沉淀池和清水池,与 1#絮凝沉淀和清水池并联运行,达到总规模Q=30104m3/d。絮凝池采用折板絮凝池,分 2 组。每组分 2 格。沉淀池采用平流沉淀池,规模:Q=15104m3/d,设计流量 675、875m3/h 自用水率 10%。沉淀池分 2 组,每组分 2 格。清水池规模:Q=15104m3/d,设计流量 6250m3/h,絮凝沉淀池叠合。3、V 形滤池(新建)设计规模:Q=30104m3/d,自用水系数 10%。数量:2 座。结构形式:半地下式钢筋混凝土结构,双排布置。设计参数:V 形滤池分 8 格,两排并列布置。设计正常滤速 8.34m/h,强制滤速 9.53m/h,过滤周期 24h。均粒滤料:d10=0.91.2mm,K601.6。滤层厚度 1.36m,L/d10=11331512;承托层厚度 200mm,粒径 24mm;滤板厚度 120mm。滤层上设计水深 1.30m。采用气76、水反冲洗,冲洗用水和用气由反冲洗设施供给,设计反冲洗强度及反冲洗时间见下表。表 1.3-8设计反冲洗强度及反冲洗时间反冲洗设计参数先气冲洗气水同时冲洗后水冲洗表面扫洗气洗水洗反冲洗强度(L/(sm2)1515241.44反冲洗时间(min)256全程反冲洗排水进入废水池处理后回用,滤池设置初滤水排放设施。废水池:2 座。由沉淀区和调节区组成,调节区内废水由回收水泵提升至预处理池。沉淀区采用机械排泥,污泥定期由泵排放至排泥池。4、臭氧接触及活性炭吸附池(新建)臭氧接触池和活性炭吸附池合建。设计规模:Q=30104m3/d,自用水系数 10%。数量:2 座。双排布置。设计参数:臭氧接触池与活性炭吸77、附池合建,设置防裂、防渗措施(见结构专业)。总平面尺寸LB=46.7540.7m。17臭氧接触池分 2 组,每组分三段。活性炭吸附池分 8 格,两排并列布置。设计空床滤速 8.29m/h,强制滤速 9.47m/h,空床接触时间 14.48min。滤层采用颗粒活性炭+石英砂组成双层滤料。活性炭吸附池采用气水反冲洗,冲洗用水和用气由反冲洗泵房供给,工作周期 72h。具体参数详见下表。具体参数可在调试后适当调整,不同季节依据原水水质自行调整。反冲洗排水进入废水池处理后回用。表 1.3-9设计反冲洗强度及反冲洗时间反冲洗设计参数先气冲洗后水冲洗表面扫洗反冲洗强度(L/(sm2)1581.89反冲洗时间78、(min)410全程活性炭吸附池反冲洗完毕,关闭反冲洗进水阀、排水阀、活性炭吸附池出水阀,打开活性炭吸附池进水闸门与放空阀,排放活性炭吸附池初滤水,排放时间根据实际运行情况确定。臭氧接触池和活性炭吸附池均采取耐臭氧腐蚀的防腐措施。5、反冲洗泵房及变配电间(新建)规模:Q=60104m3/d。数量:1 座。结构形式:反冲洗泵房集水池为半地上式钢筋混凝土结构,其余部分为框架结构。设计参数:反冲洗设施按分别冲洗 1 格 V 形滤池、活性炭吸附池所需的反冲洗水量和气量进行设计,单座 V 形滤池、活性炭吸附池分为 8 格,一次冲洗 V 形滤池或活性炭吸附池其中一格。V 型滤池工作周期 24h,活性炭吸附79、池工作周期 72h,V 型滤池和活性炭吸附池均采用气水反冲洗形式。6、吸水井(利旧)利用现有吸水井,可满足本期规模 Q=30104m3/d 的设计要求。7、送水泵房(改造)本次改造需更换原有水泵,增设 4 台大泵,3 用 1 备,单台设计流量 Q=5420m3/h,H=52m,N=1000kW,10kV,其中 1 台变频调速,改造后可满足 Q=30104m3/d,Kz=1.3的运行要求,远期需新建送水泵房 1 座。每台水泵的出水管上设液控蝶阀 1 台,液控蝶阀具有启闭、止回与水泵联机联锁的功能。8、加药间(改造)(1)加矾间厂内现有加药间一座,当前作为办公室使用。本次将现有加药间改为加矾间和应80、急加药间。加矾间内设2格储矾池和2 格液矾池。按总规模60104m3/d设计,储矾池总容积180m3,可储存 7.64d 的用矾量,液矾池总容积 40m3,每日配药 3 次。絮凝剂采用液态聚合氯化铝(PAC),浓度 10%,采用储矾池存储,液矾池进行配药,机械隔膜计量泵投加药剂。PAC 设计最大投加量为 40mg/L。液态聚合氯化铝(PAC)应符合生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2020 的要求。(2)应急加药间在满足常规处理要求的前提下,硫酸亚铁、聚合硫酸铁、高锰酸钾(KMnO4)、PAM按照应急能力体系建设要求,针对水源xx可能发生环境风险的类型,提供高锰酸钾(KMnO4)、PAM 等81、 4 种药品的制备和投加。9、加氯及粉末活性炭投加间(新建)(1)加氯间本次工程采用次氯酸钠消毒,次氯酸钠现场制备。次氯酸钠发生器上部设有密闭罩收集电解产生氢气,并设专用的高位通风管直接伸到户外。前加氯投加于预处理池进水管,最大投加量 2mg/L;后加氯投加于清水池,最大投加量 1mg/L。(2)粉末活性炭投加间新建粉末活性炭投加间一座,与加氯间合建,粉末活性炭投加间尺寸 2115m,土建按总规模设计,设备按近期规模配置。在满足常规处理要求的前提下,粉末活性炭按照应急能力体系建设要求,针对水源湘江可能发生环境风险的类型,提供粉末活性炭的制备和投加。10、臭氧制作间(新建)臭氧制作间土建按总规模82、 60104m3/d 设计,设备按近期 30104m3/d 规模配置。近期配备臭氧发生器 3 套,2 用 1 备,单套臭氧发生能力 24kg/h,N=290kW。设置轴流风机 6台,液氧罐 2 个,单个容积 30m3。设计参数:预臭氧设计投加量 1mg/L,后臭氧设计投加量 2mg/L。液氧由专业公司提供,储存在液氧罐中,本次设计设置液氧罐2台,单台有效容积30m3。11、排泥池(新建)18设计规模:新建 1 座排泥池,规模按 60104m3/d(自用系数 10%)设计。xx原水设计浊度 30NTU,处理保证率 90%,混凝剂(PAC)设计投加量 30mg/L。设计日处理干污泥量为 32.7283、t。数量:新建 1 座。结构形式:地下式钢筋混凝土结构。设计参数:排泥池分 2 格,单组平面尺寸直径 LB=1615m,有效水深 4.3m。单格有效容积 2063m3,可以满足 1 座絮凝沉淀池的 1 次排泥量。12、污泥浓缩池(新建)设计规模:新建 2 座污泥浓缩池,规模按 30104m3/d(自用系数 10%)设计。xx原水设计浊度 30NTU,处理保证率 90%,混凝剂(PAC)设计投加量 30mg/L。设计日处理干污泥量为 16.36t。数量:新建 2 座。结构形式:半地下式钢筋混凝土结构。设计参数:新建 2 座,单座平面尺寸直径=23m,池边水深 3.52m,液面负荷 0.16m3/84、(m2h);固体负荷 0.82kg 干固体/(m2h)。浓缩池污泥提升进入贮泥池,上清液进入废水池。13、污泥脱水间(新建)功能:污泥离心脱水,降低污泥含水率至 80%外运处置。设计规模:新建 1 座污泥处理间,土建规模按 60104m3/d 设计,设备规模按照30104m3/d 配置。xx原水设计浊度 30NTU,处理保证率 90%,混凝剂(PAC)设计投加量 30mg/L。近期设计日处理干污泥量为 16.36t。数量:新建 1 座。结构形式:污泥处理间采用框架结构,贮泥池采用地上式钢筋混凝土结构。设计参数:新建 1 座,单座平面尺寸直径 LB=22.512m,共 2 层,层高 12m。近期85、设计日处理干污泥量为 16.36t,设离心脱水机 2 台,单台处理能力 40m3/h,工作时间 12h/d,进泥含水率 98%,出泥含水率 80%。1.3.8.1.2 水质化验分析水质化验分析净水厂化验设备的配置应以保证正常生产需要、能够分析规定的常规水质项目为原则。水质化验分专检和常规化验两种。专检设于加药间,常规化验设于综合楼内。xx市有一个国家城市供水水质监测网xx监测站。根据 xx水业集团供水发展规划(20162020),集团公司所有水厂都应建设水质化验室。规模达到 30104m3/d 及以上的水厂,至少应具备生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)中 42 项常规指标(月检)的86、检测能力。xx水厂建设类别属于类,厂内化验设备在考虑专业化协作的同时,需按生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)中 42 项常规指标和城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ 41)的规定配置场地和化验设备。亦满足xx水业集团供水发展规划(2016-2020)中关于“水质检测和监管能力建设”的要求。1.3.8.2 总图和运输总图和运输1.3.8.2.1 项目概况项目概况xx水厂位于xx市绕城高速xx塘立交桥西南侧,北临皓月路,南临红枫路,西临铃兰路。规划总用地面积 162751.49m2,其中厂区用地面积 113714m2,应急服务中心及预留发展用地面积 49037.49m2。厂区87、用地现状地形有一定的起伏,地面标高在 4960m,厂区整体地势东高西低。用地范围内局部有池塘。1.3.8.2.2 总平面设计总平面设计厂区现状已建工程位于用地的西北侧,现有建构筑物主要有:清水池、吸水井、送水泵房、加药间、变配电间、传达室、机修仓库等。本工程需对现有清水池、送水泵房、加药间、机修仓库进行改造。本次新建建(构)筑物主要布置在厂区的南侧,根据工艺流程依次包括:格栅及预处理池、絮凝沉淀及清水池、V 形滤池、臭氧接触及活性炭吸附池、反冲洗泵房及变配电间、排泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间、贮泥池、臭氧制作间、液氧罐区、加氯间及粉末活性炭投加间等。同时新建一座生产管理用房布置在厂区西北角,新88、建一座门卫在厂区南侧。1.3.8.2.3 竖向设计竖向设计厂区的竖向设计应考虑土石方平衡、工艺竖向流程布置条件、取水水源标高情况、原水输水管道控制点标高、厂区雨水收集和排除以及与周边地形的协调等方面。并应考虑现状地形及周边市政道路的衔接。根据总平面布置的要求,采用平坡式,设计地坪标高在53.155.6m 之间。厂区同外部高差通过围墙外防护绿地自然放坡处理。1.3.8.2.4 道路交通道路交通厂区现有出入口位于西北侧,接至铃兰路,为厂区办公出入口。新增两处出入口,一处位于厂区东北侧,连接至皓月路,为营业厅出入口;另一处位于厂区南侧,连接至红枫19路,为厂区物流出入口。厂内车行道路主道路宽 6.089、m,次道路宽 4.0m,道路转弯半径为9m。1.3.8.2.5 绿化绿化厂区沿围墙设置绿化隔离带,种植高大乔木和灌木,形成立体防护绿化带。集中绿化设置在管理区及空旷地带,配合建筑环境,在该区域布置了广场、草坪、内庭院等,构成一个既赏心悦目又别致幽雅的管理区。水处理构筑物周边以草坪绿化为主,点缀些低矮球形灌木,形成局部绿化景观。结合海绵城市的要求,厂区设置透水铺装人行道、下沉式绿地、植草砖停车位等。1.3.8.2.6 仓库运输仓库运输厂内已建仓库,本次不新建。运输物品主要有药剂、食盐、纯氧和脱水后的污泥。运输工具:药剂及污泥运输设备需外协。1.3.8.3 建筑设计建筑设计1.3.8.3.1 概述90、概述xx水厂现有建筑物有送水泵房、加药间、变配电间、传达室、机修仓库。新建建筑物有:配水和预处理池、V 形滤池、臭氧接触和活性炭吸附池、反冲洗泵房及变配电间、污泥脱水间、臭氧制作间、加氯间及活粉末性炭投加间、生产管理用房。现有建筑物改造的有:送水泵房、加药间、变配电间、机修仓库。在现有基础上内部进行改造。新建和改建的建筑物抗震设防烈度为六度,主体结构合理使用年限为 50 年,建筑物屋面防水等级均为级防水。建筑物耐火等级为二级,加氯间及活粉末性炭投加间火灾危险性类别为甲类;臭氧制作间火灾危险性类别为乙类;反冲洗泵房及变配电间火灾危险性类别为丁类;其它建筑及构筑物为戊类。1.3.8.3.2 建筑设91、计说明建筑设计说明新建建筑物有:配水和预处理池、V 形滤池、臭氧接触和活性炭吸附池、反冲洗泵房及变配电间、污泥脱水间、臭氧制作间、加氯间及活粉末性炭投加间。耐火等级均为二级。在总体布局上,建筑物之间的距离均大于最小防火间距的要求。建筑均位于消防车或消防软管能够到达的范围。建筑物的层数、占地面积、长度均符合防火规范要求。建筑物安全出口、疏散距离、疏散宽度均满足规范要求。表 1.3-14新建建筑火灾危险性分类与耐火等级一览表序号建筑物名称火灾危险性耐火等级防火设计1格栅及预处理池戊类二级防火间距、防火分区、安全出口、疏散距离、疏散宽度等均能满足要求。2V 形滤池戊类二级3臭氧接触和活性炭吸附池戊类92、二级4反冲洗泵房及变配电间丁类二级防火间距、防火分区、安全出口、疏散距离、疏散宽度等均能满足要求。5污泥脱水间戊类二级防火间距、防火分区、安全出口、疏散距离、疏散宽度等均能满足要求。6臭氧制作间乙类二级防火间距、防火分区、安全出口、疏散距离、疏散宽度等均能满足要求。增设防爆抗爆措施。7加氯间及活粉末性炭投加间甲类二级防火间距、防火分区、安全出口、疏散距离、疏散宽度等均能满足要求。增设防爆抗爆措施。选用先进的生产设备和采用减震降噪措施,控制噪声源的强度。对于提升泵房、反冲洗泵房等噪声较大的房间,加强门窗的密闭性或设置双层隔声窗,减少噪声扩散。该地区的气候属于夏热冬冷地区,气候条件优越,四季分明,93、雨量充沛。因此应采用合理的建筑节能设计,增强建筑围护结构的保温隔热性能,提高空调设备能效比。在保证室内环境的前提下,将空调能耗控制在标准规定的范围内。本次需要进行节能设计的有生产管理用房。1.3.8.4 结构设计结构设计1.3.8.4.1 采用的设计荷载采用的设计荷载(1)风荷载:0.35kN/m2地面粗糙度:B 类(2)雪荷载:0.45kN/m2(3)楼面、屋面均布活荷载:办公室:2.5kN/m2;会议室:3.0kN/m2;活动室:3.5kN/m2;宿舍:2.0kN/m2;xx控制室:7.0kN/m2;走廊、门厅:3.5kN/m2;一般资料室:3.0kN/m2;卫生间:2.5kN/m2;屋顶94、露台:3.0kN/m2;楼梯:3.5kN/m2;不上人屋面:0.5kN/m2;上人屋面:2.0kN/m2;构筑物顶板(平台):2.04.0kN/m2;构筑物地面超载:10.0kN/m2;吊车荷载按实取值。(4)裂缝控制:格栅及预处理池、臭氧接触及活性炭吸附池、清水池顶板裂缝控制20等级为三级,结构构件最大裂缝宽度的限值为 0.10mm,其余构筑物裂缝控制等级为三级,结构构件最大裂缝宽度的限值为 0.20mm;建筑物裂缝控制等级为三级,砼环境类别为二a、二 b 类的结构构件最大裂缝宽度的限值为 0.20mm,砼环境类别为一类的结构构件最大裂缝宽度的限值为 0.30mm。1.3.8.4.2 建、构95、筑物设计说明建、构筑物设计说明(1)基本条件1)格栅及预处理池、1#絮凝沉淀及清水池、2#絮凝沉淀及清水池、V 形滤池及废水池、臭氧接触及活性炭吸附池、反冲洗泵房及变配电间、臭氧制作间、液氧罐区、加氯间及粉末活性炭投加间、生产管理用房结构安全等级为一级,结构重要性系数为 1.1,结构设计工作年限为 50 年;排泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间、贮泥池结构安全等级为二级,结构重要性系数为 1.0,结构设计工作年限为 50 年。2)水工构筑物的抗浮工程设计等级:丙级;使用期抗浮稳定安全系数 Kw1.05。3)地基基础设计等级为丙级。4)本工程的耐火等级为二级。5)砌体施工质量等级 B 级。6)构筑物砼96、环境类别为二 b 类;建筑物0.00 以下砼环境类别为二 a 类,0.00 室外露天环境的砼环境类别为二 a 类,室内砼环境类别为一类。(2)建、构筑物基础、结构选型各单体建、构筑物根据房屋层数及使用功能不同,分别采用不同的基础、结构形式:1)1#絮凝沉淀及清水池位于已建清水池上方,采用现浇钢筋混凝土结构,已建清水池设计、施工时已考虑上方叠加絮凝沉淀,新建絮凝沉淀荷载未超过原设计预留荷载;2)格栅及预处理池、V 形滤池及废水池、臭氧接触及活性炭吸附池下部采用现浇钢筋砼结构,上部采用框架结构;3)其余构筑物均采用现浇钢筋混凝土结构,建筑物采用框架结构;4)送水泵房(改造):拆除原有小水泵基础,新97、建大水泵基础;5)加药间(改造):已建加药间现为服务中心办公用房,拆除现有隔墙,新增隔墙,恢复加药间使用功能。6)变配电间(改造):利用原有土建,仅更换设备。7)机修仓库(改造):已建机修仓库现为服务中心办公用房,拆除现有隔墙,新增隔墙,恢复机修仓库使用功能。8)已建 1#絮凝沉淀及清水池、送水泵房、加药间、变配电间、机修仓库改造前,应对主体结构进行可靠性鉴定。(4)抗震设计根据建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2008)、中国地震动参数区划图(GB18306-2015)和建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016 年版)附录 A 及相关规定,拟建场地抗震设防烈度为 6 度98、,设计基本地震加速度值为 0.05g,地震反应谱特征周期为 0.35s,设计地震分组为第一组。格栅及预处理池、絮凝沉淀及清水池、V 形滤池、臭氧接触及活性炭吸附池、反冲洗泵房及变配电间、臭氧制作间、加氯间及粉末活性炭投加间、生产管理用房抗震设防类别为重点设防类别(乙类),框架抗震等级三级,剪力墙抗震等级四级,按提高一度(7 度)的要求加强其抗震构造措施。排泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间、贮泥池抗震设防类别为标准设防类别(丙类),框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级四级。(5)抗浮设计地下水浮力一直是地下构筑物设计的重点和难点,对结构的安全性和经济性有重大影响。格栅及预处理池、絮凝沉淀及清水池、臭氧接99、触及活性炭吸附池、污泥浓缩池、贮泥池埋深较浅,均采用自重抗浮,V 形滤池及废水池采用抗拔桩抗浮。(6)变形缝的设置各单体建、构筑物的变形缝的设置间距均严格按现行国家规范、规程进行设计。伸缩缝处采用三元乙丙橡胶止水带,宽度 300mm,填缝材料采用闭孔型聚乙烯泡沫塑料板,嵌缝材料采用双组份聚硫密封膏。对荷载差值很大、基础埋深差异很大的建、构筑物设置沉降缝,沉降缝设置间距同时满足建、构筑物抗震缝设置要求。(7)施工缝的设置一般在构筑物底板和池壁离底板上表面 500mm(避开孔口)处应设水平施工缝,当壁板较高振实困难或有现浇盖板时,可以增设一道,有盖水池可设在盖板下约 500 处,缝中心放置通长钢止100、水带一道(浇筑砼前不得浸水),施工时不得设置竖向施工缝。(8)结构特殊处理措施1)构筑物地面以下池外壁及建筑物基础临土面均粉刷 20 厚防水砂浆,构筑物地面以上池外壁和池顶贴面砖。2)格栅及预处理池、臭氧接触及活性炭吸附池内壁(临水面)、底板顶面和顶板下表面与臭氧接触,涂覆抗臭氧腐蚀弹性涂层保护系统,一遍底涂,一遍中涂,两遍面涂,21涂层厚度不小于 1.5mm 厚。3)其余构筑物内壁(临水面)、底板顶面和顶板下层均采用防腐涂层(环保型材料)进行防腐处理。(9)走道板、栏杆和楼梯1)构筑物走道板采用现浇悬挑结构,每隔 12m 设一道宽 30mm 伸缩缝,缝内满灌双组份聚硫密封膏,同时在走道板端部101、下侧设滴水,以防雨水倒流,污染池壁外立面。2)室外栏杆均采用不锈钢栏杆,高度 1.20m。3)楼梯均采用现浇混凝土楼梯。(10)主要结构构件材料选用1)混凝土强度等级:格栅及预处理池、臭氧接触及活性炭吸附池混凝土强度等级 C40,其余建、构筑物的混凝土强度等级为 C30,建、构筑物垫层为 C15,构筑物内填料为 C20。2)构筑物的混凝土,采用普通硅酸盐水泥,格栅及预处理池、臭氧接触和活性炭吸附池混凝土抗渗等级为 P8,其余构筑物混凝土抗渗等级为 P6。3)普通钢筋:直径10 的采用 HRB400,fy=360N/mm2。直径12 的采用 HRB400,fy=360N/mm2。焊条采用 E43102、E53 型。4)砌体:地面以下采用 MU15 页岩多孔砖,M10 水泥砂浆砌筑,Cb20 砼灌孔;地面以上采用MU10 页岩多孔砖,M10 混合砂浆砌筑。1.3.8.5 电气设计电气设计1.3.8.5.1 工程概况工程概况xx水厂现采用两回 10kV 电源供电,其中,一回 10kV 电源进线接自 10kV 东庆线弘德 1#开关站,采用电缆 YJV22-10-3x185 直埋至变配电间,另一回 10kV 电源接自附近汇智 220kV 变电站,采用电缆 YJV22-10-3x300 直埋至变配电间。本工程现有的一回 10kV电源进线(接自 10kV 东庆线弘德 1#开关站)不满足本次扩建工程需求103、。xx水厂现状设有一座变配电间(1#变配电间)。1#变配电间内设有 12 台高压中置柜、1 台 125kVA 的干式变压器、1 台 630kVA 的干式变压器、6 台低压抽屉式开关柜以及10kV 后台综保系统。送水泵房现装有 3 台 280kW 的 10kV 送水泵,3 台送水泵 2 用 1 备,均采用工频控制,3 台送水泵现场设高压就地补偿装置。1.3.8.5.2 设计范围设计范围10kV 配电设计;变配电间 10/0.4kV 变电设计;新增建构筑物配电、照明设计;防雷接地设计;通讯系统设计。1.3.8.5.3 电源、电压电源、电压本工程主要工艺用电设备为一级负荷,采用双重电源供电(来自两个104、不同变电站供电)。本工程现有的一回 10kV 电源进线(接自 10kV 东庆线弘德 1#开关站)不满足本次扩建工程新增用电设备容量的需求,因此本次扩建工程拟对该 10kV 电源进线进行更换。另一回10kV 电源(接自汇智变电站)仍维持不变。本次扩建工程除送水泵房水泵机组为 10kV 电源供电外,其余用电设备电压等级均为380/220V。1.3.8.5.4 负荷分级及计算负荷分级及计算根据用电负荷的增加及负荷分布情况,本次扩建工程拟新增 1 座变配电间(2#变配电间),2#变配电间与反冲洗泵房合建,负责本次扩建工程所有新增用电设备的供电。负荷计算采用需要系数法和单位面积指标法,各变配电间计算结果105、如下。1#变配电间(现有)改造完成后的设备安装容量为 4755.0kW,10kV 侧计算负荷:有功功率3152.1 kW;无功功率959.9 kVar;视在功率3295.0 kVA;2#变配电间(新建,与反冲洗泵房合建)改造完成后的设备安装容量为 3370.8 kW,10kV 侧计算负荷:有功功率1460.3 kW;无功功率484.2 kVar;视在功率1538.4 kVA;根据负荷计算结果,2#变配电间选用两台 1250kVA 的变压器,两台变压器分列运行,变压器负荷率为 61.5%。扩建工程完成后全厂设备安装容量为 8125.8 kW,10kV 侧计算负荷:有功功率4151.1 kW;无功106、功率1299.7 kVar;视在功率4349.8 kVA。221.3.8.5.5 变配电间改造及电气接线变配电间改造及电气接线考虑到本次扩建工程负荷增加和负荷分布情况,本次扩建工程拟新增一座变配电间(2#变配电间,与反冲洗泵房合建)。新增变配电间的 10kV 电源从本工程 10kV 总配电间(1#变配电间,现有)引出两回 10kV 电源线路。本工程各变配电间的设置及改造内容如下:(1)1#变配电间(改造)根据工艺需求,本次扩建工程在送水泵房内拆除现有的 3 台 280kW 高压水泵,另新增 4 台 1000kW 的高压水泵,其中 1 台为变频控制,另外 3 台为工频控制。本次扩建工程在 1#变107、配电间 1#段 10kV 母线和 2#10kV 母线上共增加 3 台高压出线柜(用于厂区新增 2台变压器和 1000kW 变频水泵的供电),同时对现有的 3 台高压出线柜(现有 280kW 水泵馈线柜)进行改造,满足新增的 3 台 1000kW 水泵供电的要求。新增的高压出线柜与现有高压系统采用母线连接。1#变配电间内另新增 3 台 350kVar 的高压无功补偿柜和 1 台1000kW 的高压变频器。(2)2#变配电间(新建)2#变配电间主要负责本次扩建工程新建建构筑单体的的配电,2#变配电间内设 4 台HXGN15-12 型高压开关柜,2 台 1250kVA 强制风冷节能型干式变压器,16108、 台低压抽屉式开关柜。2 台 1250kVA 变压器采用分列运行,当一台变压器出现故障时,另一台变压器能承担所有一级负荷的要求。低压母线采用分段单母线接线方式,设母联开关,手动投入,母联开关与低压进线开关间设电气与机械联锁。低压柜进线方式为上进下出,变压器及配电柜的防护等级均为 IP3X。1.3.8.5.6 电能计量及无功补偿电能计量及无功补偿本次扩建工程仍采用高供高计,由于扩建工程负荷增大,需对现有的两台高压计量柜内的电流互感器等元件进行更换,满足扩建工程后负荷增加的需求。10kW 及以上电机在出线回路上装设带计量功能的多功能仪表,计量信号通过 RS485 总线接入至 PLC 系统。1#变配109、电间新增高压电机采用高压无功就地补偿方式。2#变配电间低压无功补偿采用低压集中动态自动补偿方式,在变压器低压段电容器配 7%电抗器,以抑制高次谐波。补偿后的功率因数达到 0.95。1.3.8.5.7 短路电流计算及电气设备选型短路电流计算及电气设备选型本工程变配电间 10kV 母线处短路容量以上级变电站出线断路器额定遮断容量进行估算,本工程按 10kV 母线的短路电流水平以 25kA 进行考虑。并以此为依据计算短路电流和选择高低压配电设备。1.3.8.5.8 配电、照明配电、照明(1)10 kV 高压水泵采用 10 kV 电源直接配电,采用放射式的供电方式。低压用电设备电源由变配电间采用 38110、0/220V 电缆线路供电,设备配电采用放射式与树干式相结合的供电方式。本工程现有接地形式为 TN-S 系统,扩建工程维持不变。室外配电、照明线路采用电缆在电缆沟或直埋敷设。(2)照明办公及设备用房采用高效节能型荧光灯,室外厂区照明路灯采用太阳能路灯,路灯光源采用 LED 灯;各生产、办公等场所的照度标准按规范要求设计:在生产、办公、生活等场所设一般照明,在变配电间、控制室等设计应急疏散指示照明。所有楼梯间及其前室、疏散走廊、变配电所、xx控制室等场所设置应急照明,疏散走廊、公共出口设置疏散照明,当正常供电电源消失后,应急照明自动点亮。应急照明采用蓄电池作为备用电源,在非点亮状态下,不得中断蓄111、电池的充电电源。变配电间、xx控制室等的应急照明照度值按不低于正常照明照度值的设置,疏散走道不低于 1.0 lx,人员密集场所不低于 3.0 lx,楼梯间、前室或合用前室、避难走道不低于 5.0 lx。自容式应急灯应急时间不小于 0.5 h。其中变配电间及xx控制室的应急时间不小于 3 h。按现行国家标准建筑照明设计标准(GB 50034-2013)执行,标准如下:设备用房100lx4W/m2变配电间200lx8W/m21.3.8.5.9 电气抗震设计电气抗震设计本工程重力超过 1.8kN 的设备;内径大于等于 DN60mm 的电气配管;15kg/m 或以上的电缆桥架、母线槽都应设置抗震支吊架112、,且此项目抗震支吊架产品需通过 FM 认证,与混凝土、钢结构等须采取可靠的锚固形式。配电箱(柜)的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;靠墙安装的配电柜底部安装应牢固,当底部安装螺栓和焊接强度不够时,应将顶部与墙壁进行连接;壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。23在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的电缆在引进、引出和转弯处,应在长度上留有余量,接地线应采取防止地震时被切断的措施。1.3.8.6 自控设计自控设计1.3.8.6.1 工程概况工程概况xx水厂现有自控系统由xx控制室、1 个现场控制主站、数据通讯系统、现场检测控制仪器仪表等部分组成,采用现场总线+集散型的计算机控制系统结构,工艺设113、备的控制方式为就地手动控制、远程遥控控制和 PLC 自动控制。现有控制室设置送水泵房内,内设有工业控制计算机 2 台(互为备用)、监控主机、打印机、通讯控制装置等设备。现场控制主站设置在送水泵房内,负责厂区内工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测和控制。现场控制主站由可编程序控制器(PLC)及自动化仪表组成,对水厂各个过程进行分散控制。各现场控制主站和控制室采用工业以太网进行数据通信,工业以太网采用双绞线作为传输介质。xx水厂现有一套闭路电视监控系统,监控主机及显示系统设置在送水泵房控制室内,基本实现了生产现场监视和保安监视的功能。1.3.8.6.2 设计范围设计范围(1)根据全厂工艺生产114、流程及测控要求配置检测控制仪表和自控设备;(2)仪表电源、信号的传送,设备状态信号和控制命令的传送,计算机网络系统的连接;(3)仪表和自控系统的动力系统、接地系统、中心控制室值班人员配备等;(4)闭路电视监控系统。1.3.8.6.3 系统方案系统方案为了保证扩建工程的自控系统与现有自控系统平稳衔接,扩建工程仍采用同一种 PLC系统。扩建工程系统设计时留有远期工程扩展接口,同时对现有工程的自控系统进行改造和完善。现有xx控制室设置在送水泵房控制室内,本次扩建工程将xx控制室改迁至生产管理用房。为了实现水厂稳定和高效的生产,减轻劳动强度,改善操作环境,同时为了实现水厂的现代化生产管理,扩建工程的自115、控系统采用集散式计算机监控系统、工业电视监控系统以及相应等仪表检测设备,对新增处理规模的全过程进行实时监控和调度管理。自控系统遵循“集中管理、分散控制、数据共享”的原则,仪表系统遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。自控仪表方案在满足操作、管理水平先进性的同时,也将应用技术经济性优良的最新技术,在保证生产管理要求的前提下,尽可能节约投资,获得良好的经济指标。从水厂整个工艺生产流程要求的角度出发,全厂的自控系统由xx控制室、数据通讯系统、现场控制子站、现场检测控制仪器仪表等部分组成。整个自动化检测控制系统设置手动控制、自动(即就地、远程)控制等工作方式。本次扩建工程将xx控制室从送水泵房改116、迁至生产管理用房。本次扩建工程拟新增 5 个 PLC 控制站和若干个 PLC 控制子站,各 PLC 站通过光纤以太网与中控室进行互联。1.3.8.6.4 控制方式控制方式根据水厂生产工艺的要求,满足与现有自控系统的互联,扩建工程仍采用同一种 PLC系统。工艺设备 PLC 控制方式采用三级控制方式:1)就地手动控制:在设备的现场控制箱、柜上设“就地/远程”开关,选择“就地”方式时,通过现场控制箱、柜上的按钮,实现地设备的启/停、开/关操作。2)远程遥控控制:即远程手动控制方式。现场控制箱、柜的“就地/远程”开关选择远程方式且 PLC 控制子站选择“遥控”方式,操作人员可通过中控系统操作站的监控画117、面用鼠标器或键盘对设备进行启/停、开/关进行“手动”操作。3)PLC 自动控制:现场控制箱、柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且现场控制子站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时,设备的运行完全由各 PLC 根据水厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。控制的优先等级设计为:就地手动控制优先等级最高,在此基础上,设置远程遥控级、自动控制级。控制级别由高到低为:现场手动控制、远程遥控控制、PLC 自动控制。1.3.8.6.5 检测仪表检测仪表现场仪表选用性价比较高的仪表。仪表现场转换器均选配有数显装置。水质分析仪表传感器配备自清洗装置。每套仪表带足专用电缆和安装118、附件。所有仪表的输出信号均采用4-20mA 标准信号,以便于计算机系统进行采集和处理。采用在线式智能仪表,具有在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断、传送标准的模拟、数字信号等智能化功能。现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应水处理现场,能长期连续在线测24量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害,并在同类工程中稳定运行。水质分析仪使用的化学试剂应价格低、低毒性、货源广。变送器设保护箱,户外保护箱的防护等级不低于 IP65,保证仪表运行安全,也有利于管理、维护。为保证操作人员处于安全的环境中,在相关操作层设置有毒有害气119、体监测报警装置。1.3.8.6.6 系统电源系统电源水厂动力系统按一级负荷设计。自控系统要求在主电源断电时还能满负荷运行30min,因此要求设置 UPS。整个自控系统提供 AC220V 及 DC24V 两种类型电源,其中仪表采用DC24V 供电,PLC 电源模块和计算机系统采用 AC220V 供电。1.3.8.6.7 自控系统防雷与接地自控系统防雷与接地系统采用等电位接地联结。系统接地与电气工作接地、防雷接地共用。系统接地电阻小于 1 欧姆,所有接地分干线采用绝缘铜芯软线。PLC 模块按三类防雷要求选型。为保证计算机控制系统以及各个 PLC 子站正常运行,在各系统进线开关处均设置信号线路浪涌保120、护器。为进一步提高系统的可靠性和稳定性,在系统中加入中间继电器对所有的 DO/DI 模块进行防雷隔离,并且在系统中加入单路隔离器对所有的 AO/AI 模块进行防雷隔离。对xx控制室、现场控制站的电源进线设置避雷器。对非光缆通讯网络端口配置相应的防雷保护器件。1.3.8.6.8 其它设计说明其它设计说明(1)xx控制室及值班人员配备水厂xx控制室位于生产管理用房,室内设置工业控制计算机 2 台(互为备用)、监控主机、彩色激光打印机、通讯控制装置、工艺流程屏等设备。xx控制室值班人员沿用原有值班技术及维修人员配置方式。(2)控制、信号电缆选型及敷设控制电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,信121、号电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,室外长距离(3050m 及以上)直埋敷设的电缆采用铠装型。1.3.8.7 给排水设计给排水设计1.3.8.7.1 设计范围设计范围xx水厂及取水系统工程给水、排水、消防系统设计。结合现有给排水管道布置情况,根据工艺要求和总平面图进行布置。预留远期建设的接口。1.3.8.7.2 室外给水系统室外给水系统(1)水源厂区给水接自送水泵房出水管,呈环状布置,生产、生活、消防共用给水系统,管径DN150,厂区给水环管上设置了室外消火栓。(2)用水量生活用水量生活用水为生产管理用房生活用水。本项目实施后,水厂新增定员 30 人,最高日生活用水量 1.8122、0m3/d,最大时为 0.34m3/h。浇洒冲洗及生产用水量浇洒冲洗用水主要为绿化浇洒用水及道路、广场冲洗用水;生产用水(不计臭氧车间冷却用水)主要为加药间溶药投药系统用水(不含应急投药系统临时用水量)、脱水机房用水等。其中臭氧投加冷却用水不需处理可直接回至清水池,V 形滤池和活性炭吸附池反冲洗用水由反冲洗泵房提供,均不计算为在生产用水量。消防用水量同一时间内的火灾起数按一起计算。消防用水量以加氯间及粉末活性炭投加间为计算对象,室内消火栓设计流量为 10L/s,室外消火栓系统设计流量为 25L/s。火灾延续时间为3h,则扑灭一次火灾的室外消火栓用水量为 378m3。给水管网呈环状布置,满足消防123、要求。给水环管上设室外消火栓,间距不大于 120 m。(3)管材及连接方式:室外给水管管径DN100,采用球墨铸铁管,橡胶圈承插连接,工作压力 1.0MPa。室外给水管管径DN100,采用不锈钢给水管,螺纹连接,工作压力 1.0MPa。1.3.8.7.3 室外排水系统室外排水系统排水系统采用雨、污分流制。生活污水由厂区污水管网收集后排入铃兰路市政污水管网。雨水经雨水管网收集后排入铃兰路市政雨水管网。(1)污废水xx水厂生活污水主要来自生产管理用房和其他生产用房的卫生间。生活用水量为253.0m3/d,排放系数取 0.9,则生活污水排放量为 2.70m3/d。厕所粪便污水经化粪池处理,食堂污水经124、隔油池处理后,由污水管网收集排入市政污水管网。净水工艺产生的反冲洗排水和污泥浓缩产生的废水通过收集后回用至预处理池,脱水机的压滤液达标后直接排放至市政污水管网。(2)雨水根据厂区平面布置进行雨水设计,雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。xx市暴雨强度公式:0.25aT10a 时:0.54521392.1(1 0.55 g)(12.548)l TqtT10a 时:0.51271141.9(1 0.54 g)(8.277)l Tqt式中:q暴雨强度(L/sha);T重现期(取 P=3a);t降雨历时(10min);本项目采用公式计算。雨水流量:Q=qF(L/s)式中:径流系数(综合径流系数取=0125、.4);F汇水面积,ha。(3)管材及连接方式室外排水管管径600mm 的采用污水用球墨铸铁管,橡胶圈承插连接;管径600mm的采用钢筋混凝土管,橡胶圈承插连接。1.3.9 消防消防厂内建筑物间距和厂区道路符合消防要求。厂区新建道路与原有道路呈环状互通,主要道路宽度 6m,次要道路宽度 4m,消防车转弯半径大于等于 9m,消防车道畅通。本项目加氯间及活粉末性炭投加间火灾危险性类别为甲类;臭氧制作间火灾危险性类别为乙类;反冲洗泵房及变配电间火灾危险性类别为丁类;其它建筑及构筑物为戊类。本工程所有工业建筑均采用钢筋混凝土框架结构,主要承重构件均采用非燃烧体,满足一、二级耐火等级要求的耐火极限。建筑126、的层数、占地面积,长度、防火间距、安全疏散个数、安全疏散宽度均符合防火规范规范要求。本工程主要承重构件均采用非燃烧体,满足二级耐火等级要求的耐火极限。钢楼梯,钢平台及其他钢构件,均需刷防火涂料,保证构件的耐火极限不小于 1.5 小时。钢结构防火及防火涂料、防火验算等要求另详结构专业图纸。建筑的层数、占地面积,长度、防火间距、安全疏散均符合防火规范规范要求。室内装修材料均采用非燃烧体。变配电所通向值班室的门采用甲级防火门。高、低压配电间及控制室考虑设置 2 个对外的乙级防火门,高、低压柜及控制屏的背面安全维护走廊宽度不少于 1.2m,配电间内备有砂箱和其它化学灭火设备。根据建筑防火设计规范(GB127、 50016-2014,2018 年版)、消防给水及消火栓系统技术规范(GB 50974-2014),所有建筑均需设置室外消火栓,其中加氯间及粉末活性炭投加间、臭氧制作间设置室内消火栓系统,水源接自厂区自来水管,接入管处设置倒流防止器。消防用水量以加氯间及粉末活性炭投加间为计算对象,室内消火栓设计流量为 10L/s,室外消火栓系统设计流量为 25L/s。火灾延续时间为 3h,则扑灭一次火灾的室外消火栓用水量为 378m3。各建筑物根据建筑灭火器配置设计规范(GB 50140-2005)配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。1.3.10 防腐、水土保持及防洪防腐、水土保持及防洪1.3.10.1 防腐128、防腐本工程设计过程中,将防腐列为重要的设计内容之一。主要防腐措施如下:(1)建(构)筑物防腐钢筋砼防腐:拟有针对性地选择使用混凝土防腐剂,使其能与水泥的水化产物形成不溶凝胶,阻塞砼的毛细通路,以提高砼的密实度,达到混凝土防腐,钢筋防腐的作用。建(构)构筑物地下部分与土壤接触部分粉刷聚合物水泥砂浆两遍。对预处理池、臭氧接触池和活性炭吸附池、加药间、氯库等储药区域等按工艺要求设置防腐瓷砖或涂料。外露钢构件防腐:对所有外漏钢构件、预埋件均采用防锈后,刷 GSR 无毒环氧防腐涂料二遍。(2)管道防腐26臭氧、药剂输送均采用相应的防腐管道材料。一般的输水、输泥金属管道防腐涂层采用环氧煤沥青漆涂层。该涂料129、主要由环氧树脂、煤沥青、填料和固化剂组成,它结合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐化学介质浸蚀和煤沥青的耐水、抗微生物、抗植物根的优点。(3)设备防腐设备材料的选择原则为水下部分为不锈钢或特种塑料等耐腐蚀材料,水上部分亦尽可能采用不锈钢或特种塑料,部分设备采用碳钢,但均做涂刷环氧漆。全厂构筑物栏杆全部采用不锈钢或其它新型耐腐蚀材料制作。所有裸露在外的电气设备均做涂刷环氧漆防腐处理。1.3.10.2 水土保持水土保持由于工程建设扰动地表,并造成大面积的土体裸露,使大量疏松土体直接受降雨及径流的综合作发生土壤侵蚀与搬运。根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点进行防治措施:(1)在土方填筑之前130、应将表土剥离集中堆置;(2)在土方填筑时,应分区分块进行。防止因统一填筑时,产生大量的水土流失,从而影响到施工和周边环境;(3)在土方填筑后,对道路广场区进行硬化措施,既起到防治水土流失的目的,也方便后期施工;(4)主体工程的土方填筑结束后,立即对绿化区回填表土植种草。水土保持方案应与工程主体建设同步,做到边施工边治理,把水土流失降到最低程度。1.3.10.3 防洪防洪根据xx市城市总体规划(2003-2020)(2014 年修订),xx市中心城区防洪标准为 200 年一遇洪水(38.069m,黄海高程),潇湘大道南沿线东线按此标准设防,本项目取水泵房设计平台标高 40.0m,满足防洪要求。x131、x水厂厂区的标高在 53.056.0m 之间,地面标高位于xx洪水位标高以上,无洪水之虞。但在设计中需要考虑厂区本身的雨水的收集和排放。本次设计时采取有组织收集进入厂区雨水管道后汇入市政雨水管网。1.3.11 项目项目实施计划实施计划项目前期准备阶段为 12 个月,完成申请立项、环境影响评价报告、能评报告、水资源论证、方案设计及可行性研究报告的编制和审批、地形测量、工程地质勘察、设计,施工招标、施工准备等。项目建设阶段为 18 个月,主要完成土建施工、设备定货、设备安装及调试、人员培训、试运转、正式运行等工作。1.4 主要设备主要设备选型选型(1)满足构筑物工艺要求的前提下,设备选型力求经济合132、理,节省能耗。(2)设备的工作能力按照设计规模和处理水质的要求,考虑运行的方式,并备有余量,同时能与扩建工程规划衔接。(3)主要的净水和污泥处理设备采用技术先进、节省能耗、运行可靠的知名品牌,国内质量可靠的非主要设备可采用国内知名品牌设备;国内尚末过关的设备,从国外引进,以确保水厂的正常运行,减少设备投资。(4)机械设备均按成套考虑,包括就地控制箱,连接电缆等有效运行所必需的附件。(5)潜污泵电机的防护等级为 IP68,其他配套电机防护等级不低于 IP55。(6)考虑水的腐蚀性,淹没于水中的设备、部件所用材料采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料,平台以上部分为铝合金或不锈钢。1.5 投资估算与资金133、筹措投资估算与资金筹措1.5.1 编制依据编制依据1.本项目投资估算依据下列文件及资料编制;2.全国市政工程投资估算指标;3.市政工程投资估算编制办法建标2007164 号;4.xx省建设工程人工工资执行,湘建价2019130 号文;5.xx省市政工程消耗量标准(2020);6.xx省安装工程消耗量标准(2020);7.给水排水设计手册(第三版);8.建设部市政工程其他费用定额;9.市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 版);10.关于印发xx市财政评审中心工程建设其他费计费指南(试行)的通知(长财评综202019 号);2711.各有关设备生产厂家及询价;12.xx地区相应的材价信息;134、13.类似工程技术经济指标及估算资料。14.有关说明:1)建设单位管理费:财建2016504 号文。2)工程监理服务费:长财评综202019 号。3)可行性研究报告咨询费:长财评综202019 号;4)设计费:计价格200210 号,发改价格2015299 号,下浮 20%。5)勘察费:工程费用*0.6%。6)工程概算审核费、工程量清单编制、清单计价初审费:长财评综202019 号7)劳动安全卫生评审费:工程费用*0.1%。8)场地准备及临时设施费:工程费用*0.5%9)环境影响咨询服务费:计委计价格2002125 号,发改价格2015299 号。10)工程交易服务费:湘发改价2019366 135、号。11)联合试运转费:设备费*1%。12)生产人员培训费:50 人*60%*6 个月*3000 元/月。13)办公和生活家具购置费:50 人*2000 元。14)工程质量检测费:湘建价202056 号。15)水土保持方案编制费:湘价服2013134 号。16)工程保险费:工程费用*0.4%。17)双电源高可靠性费:湘价重200425 号。18)电源外线:取水工程考虑从洋湖变动站以及麦州变电站迁入,共 15.5km,净水厂工程考虑从中塘变动站迁入,共 5km。1.5.2 建设投资估算建设投资估算xx水厂设计总规模 60104m3/d,近期工程规模 30104m3/d,包括取水工程、原水输水管道136、工程、净水厂工程(不含应急服务中心及其堆场的建设费用和现应急服务中心搭建的临时设施拆除费用)。本项目建设总投资 127628.51 万元,其中建设投资 119011.03 万元,建设期利息 3975.99 万元,厂区征地费及取水泵房临时征地费 3868.29 万元,铺底流动资金 773.21 万元。详见表 1.5-1。1.5.2.1 建筑工程建筑工程取水系统,原水输送工程,净水厂各单体一般土建、总图工程、暖通工程:根据建筑工程造价,结合本项目实际情况,按单位实物工程量投资估算法。1.5.2.2 设备安装工程设备安装工程设备原价按现行工厂出厂价,设备运杂费按设备原价的 7%计取。设备安装费根据市137、政工程概算编制办法(建标20111 号)的规定结合本项目情况分别按设备原价的百分比计取。主材按照单位实物工程量投资估算法。1.5.2.3 其他费用其他费用根据国家、省、市有关规定计取。基本预备费及涨价预备费分别按第一、第二部分费用之和的 5%计取。本项目取水泵房需要临时征用 14.46 亩,净水厂属于二类公服用地,需要征地 73.56 亩。1.5.3 流动资金估算流动资金估算采用详细估算法估算流动资金需要量,本项目总计需要流动资金 2577 万元,其中新增铺底流动资金 773.21 万元。本项目应收账款周转次数为 6 次,存货周转次数为 4 次,现金周转次数为 4 次,应付账款周转次数为 6 138、次。流动资金估算详见附表 1.5-1。1.5.4 使用计划与资金筹措使用计划与资金筹措本项目建设投资 119011.03 万元,其中 80%申请 15 年期银行贷款,利息按照 2022 年5 月 20 日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 5 年以上贷款市场报价利率(LRP)4.45%计算,其余金额为企业自筹。项目建设期为 2 年,第一年按照建设投资的 40%投入,具体资金安排详见 1.5-4。经计算,本项目建设总投资为 127628.51 万元,具体包含的费用以及相应比例见下表。1.5-1投资估算汇总表序号项目投资(万元)比例(%)1建设投资119011.0393.251.1工程费139、用96060.2375.2728序号项目投资(万元)比例(%)1.1.1建筑工程费60942.3047.751.1.2设备购置费24017.4818.821.1.3设备安装费11100.458.701.2工程建设其他费用12131.619.511.3预备费10819.188.482建设期利息3975.993.123厂区征地费以及取水泵房临时征地费3868.293.034铺底流动资金773.210.615总投资127628.51100.0029表 1.5-2投资估算表序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(140、元/单位)一第一部分 工程费用A取水系统工程取水系统工程18115.043458.96899.4622473.4617.611取水头部763.77763.77m3275.1827754.930.601.1取水头部(钢筋砼结构)253.17253.17m3275.189200.000.201.3取水头部开挖外运150.00150.00m35000.00300.000.121.4取水头部基坑水下混凝土回填249.77249.77m32270.681100.000.201.5取水头部基坑片石砂卵石回填90.8390.83m32270.68400.000.071.6洋湖水厂取水头部保护措施费20.00141、20.00项1.00200000.000.022原水自流管1768.031768.03m175.00101030.251.392.12根D242018焊接钢管原水自流管612.50612.50m175.0035000.000.482.3管道开挖528.96528.96m317632.00300.000.412.4管道基础34.6534.65m3866.25400.000.032.5管道支墩48.0048.00m3160.003000.000.042.6管道回填513.92513.92m312847.99400.000.402.7洋湖水厂原水自流管道保护措施费30.0030.00项1.00300142、000.000.023取水泵房15428.2415428.2412.0930序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)3.1取水泵房下部主体8535.568535.56m335564.852400.006.693.2取水泵房上部主体258.75258.75m2616.084200.000.203.3现有取水泵房与新建取水泵房间连廊34.8434.84m2174.202000.000.033.4亲水平台1044.531044.53m22611.324000.000.823.5玻璃幕墙156.0615143、6.06m21300.501200.000.123.6景观工程4.004.00项1.0040000.000.003.7取水泵房桩基础657.05657.05m32190.153000.000.513.8取水泵房基坑支护2551.492551.492.003.8.1支护桩1367.331367.33m34557.783000.001.073.8.2冠梁79.2179.21m3316.852500.000.063.8.3腰梁137.85137.85m3551.402500.000.113.8.4内支撑柱76.9376.93m3307.722500.000.063.8.5内支撑梁244.35244.144、35m3977.402500.000.193.8.6高压旋喷桩370.37370.37m5698.00650.000.193.8.7土钉墙坡面74.6574.65m21244.10600.000.063.8.8锚索100.80100.80m2880.00350.000.083.8.9基坑降水费50.0050.00项1.00500000.000.0431序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)3.8.10基坑监测费50.0050.00项1.00500000.000.043.9围堰工程1620.00145、1620.001.273.9.1筑土围堰1080.001080.00m336000.00300.000.853.9.2围堰清除540.00540.00m336000.00150.000.423.10边坡挡墙385.96385.960.303.10.1借土回填99.0099.00m39000.00110.000.083.10.2植草护坡15.0015.00m22500.0060.000.013.10.3挡土墙182.00182.00m32600.00700.000.143.10.4钢板桩支护65.0065.00m260.002500.000.053.10.5挡墙基坑开挖24.9624.96m32146、080.00120.000.023.11原有景观带恢复180.00180.00m24500.00400.000.144取水系统工程交通疏解费30.0030.00项1.00300000.000.025原有取水泵房增加电梯25.0035.005.2565.250.056工艺设备工程2728.49596.523325.012.61详见分项估算表7自控工程86.6049.19135.790.11详见分项估算表8电气工程592.60241.60834.200.65详见分项估算表9仪表工程16.262.2818.540.01详见分项估算表11围墙工程24.0024.00m200.001200.000.02147、12铁艺大门2.002.00m210.002000.000.002.5 米高,4 米宽32序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)13入口通道车行道4.504.50m2100.00450.000.0014绿化工程24.0024.00m21200.00200.000.0215广场铺装45.5045.50m21300.00350.000.0416暖通工程4.624.62m2616.0875.000.00B原水输水管道工程原水输水管道工程1068.77277.901008.402355.071.851148、输水管道安装工程1068.7775.081008.402152.251.692管网智慧管控平台202.82202.820.16C净水厂工程净水厂工程41758.4820280.629192.5971231.7055.811格栅及预处理池格栅及预处理池1265.011265.010.991.1上部主体177.52177.52m2887.622000.000.141.2下部池体1087.491087.49m36041.591800.000.8521#絮凝沉淀池及清水池絮凝沉淀池及清水池4076.504076.503.192.11#絮凝沉淀池及清水池3654.733654.73m328113.311149、300.002.862.2改造原有清水池421.76421.760.332.2.1原有清水池池顶覆土清除57.9057.90m33198.87181.000.0533序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)2.2.2拆除原有钢筋混凝土池壁14.0414.04m328.085000.000.012.2.3新建钢筋混凝土池壁88.8088.80m3222.014000.000.072.2.4原有清水池内部池壁整修170.02170.02m217002.24100.000.132.2.5实体文化墙91150、.0091.00m130.007000.000.0732#絮凝沉淀池及清水池絮凝沉淀池及清水池7545.347545.345.913.12#絮凝沉淀池及清水池7421.347421.34m357087.231300.005.813.2基坑支护工程124.00124.00m23100.00400.004V 形滤池及废水池形滤池及废水池8037.478037.476.304.1上部主体734.10734.10m23670.482000.000.584.2下部池体7049.377049.37m339163.171800.005.524.3基坑支护254.00254.00m26350.00400.00151、0.205臭氧接触及活性炭吸附臭氧接触及活性炭吸附池池5832.515832.514.575.1上部主体780.90780.90m23904.502000.000.6134序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)5.2下部池体4800.194800.19m326667.741800.003.765.3地基处理147.42147.42m33780.00390.000.125.4基坑支护104.00104.00m22600.00400.000.086反冲洗泵房及变配电间反冲洗泵房及变配电间371.8152、3371.830.296.1反冲洗泵房及变配电间主体241.33241.33m2689.523500.000.196.2吸水井130.50130.50m31087.501200.000.107排泥池排泥池437.53437.530.347.1池体374.73374.73m32882.521300.000.297.2基坑支护62.8062.80m21570.00400.008污泥浓缩池污泥浓缩池710.33710.330.568.1池体696.33696.33m34973.761400.000.558.2基坑支护14.0014.00m2700.00200.000.019污泥脱水间污泥脱水间222153、.67222.67m2556.684000.000.1710贮泥池72.8672.86m3560.451300.000.0635序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)11臭氧制作间225.35225.35m2643.873500.000.1812液氧罐区47.2547.25m3157.503000.000.0413加氯间及粉末活性炭投加间577.13577.130.4513.1主体建筑448.58448.58m21121.444000.000.3513.2溶盐池22.9122.91m3114.154、572000.000.0213.3酸碱中和池1.241.24m36.192000.000.0013.4粉末活性炭溶液池63.0063.00m3315.002000.000.0513.5设备基础41.4041.40m3276.001500.000.0314加药间(改造)72.6672.660.0614.1恢复加药间功能布置25.0225.02m2500.40500.000.0214.2新建储矾池36.4136.41m3303.411200.000.0314.3新建液矾池11.2311.23m393.601200.000.0115吸水井及送水泵房(改造)30.0030.00项1.00300000.155、000.0216机修仓库(改造)7.897.89m2394.62200.000.0136序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)17生产管理用房2507.992507.99m25015.975000.001.9718门卫18.3818.38m252.523500.000.0119太阳能屋面60.0060.00m2500.001200.000.0520总图8534.798534.796.6920.1车行道404.06404.06m28979.00450.000.3220.2人行道16.5016.5156、0m2750.00220.000.0120.3绿化工程879.68879.68m243984.00200.000.6920.4广场铺装42.0042.00m21200.00350.000.0320.5围墙工程200.62200.62m1433.001400.000.1620.6现有路面改造405.72405.72m29660.00420.000.3220.7总图土石方6586.226586.225.1620.7.1清表土方开挖及外运350.28350.28m329190.00120.000.2720.7.2淤泥开挖、翻晒及外运及处置136.65136.65m39110.00150.000.11157、20.7.3场地平整挖土方量3237.633237.63m3269802.60120.002.5420.7.4场地平整挖石方量2698.032698.03m3179868.40150.002.1120.7.5场地平整填方量163.63163.63m354543.0030.000.1321电动伸缩大门5.005.00樘1.0050000.000.0037序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)22厂区工艺设备16732.723247.9319980.6515.6623厂区工艺管道108.00280158、8.382916.382.2924厂区工艺管道支护费用1000.001000.00m4000.002500.000.7825厂区基坑降水费用100.00100.000.0827自控工程696.10257.28953.380.7528仪表工程809.78113.52923.300.7229电气工程1128.401945.703074.102.4130建筑给排水50.6850.680.0431厂区给排水7.93671.67679.600.5333化验设备722.8067.55790.350.6234运输车辆45.0045.000.0435机修设备29.904.4934.390.0336暖通工程25159、.4025.40m26349.3640.000.02第一部分工程费用第一部分工程费用合合计计60942.3024017.4811100.4596060.2375.27二第二部分 工程建设其工程建设其他费用他费用1项目建设管理费908.48908.480.71财建2016504 号2工程监理服务费1113.681113.680.87长财评综202019 号3可行性研究报告编制费49.6849.680.04长财评综202019 号38序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)4设计费(含概算编制)19160、97.181997.181.56长财评综202019 号5勘察费576.36576.360.45工程费用*0.6%6工程概算审核费9.089.080.01长财评综202019 号7工程量清单编制54.3454.340.04长财评综202019 号8清单计价初审费25.2625.260.02长财评综202019 号9工程结算审计费75.0775.070.06长财评综202019 号10劳动安全卫生评审费96.0696.060.08工程费用*0.1%11场地准备及临时设施费480.30480.300.38工程费用*0.5%12工程招标代理服务费83.5383.530.07湘招协20156 号13环161、境影响咨询服务费34.0234.020.03参考计价格2002125 号文件,发改价格2015299 号14公共资源交易服务费5.005.000.00湘发改价费2019366 号15工程质量检测费480.30480.300.38湘建价202056 号,工程费用*0.5%16联合试运转费240.17240.170.19设备费*1.0%17工程保险费384.24384.240.30工程费用*0.4%18职工培训费54.0054.000.0450 人,3000 元/人,按照培训 6 个月,60%人员参与考虑19办公家具购置费10.0010.000.0150 人,2000 元/人20防洪影响评价费93162、.0093.000.07据实21电源进线1150.001150.00km5.002300000.000.90中塘变电站22电源外线3565.003565.00km15.502300000.002.79是洋湖变电站(4.5 公里),麦州变电站(11公里)39序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值(元/单位)23双电源高可靠性费306.08306.080.24湘价重200425 号24水土保持方案评估费及验收费43.2043.200.03湘价服2013134 号25取水泵房及原水输送管道深基坑设计评估费10.163、0010.000.01暂估26取水泵房涉水工程设计评估费10.0010.000.01暂估27原水自流管道沉管工程设计评估费10.0010.000.01暂估28净水厂工程深基坑设计评估费10.0010.000.01暂估29节能报告编制及评审费及验收费用25.0025.000.02参考计价格19991283 号,发改价格2015299 号30取水头部吊装评审费10.0010.000.0131取水泵房高支模、大跨度施工专项评审方案费10.0010.000.0132净水厂高支模、大跨度施工专项评审方案费10.0010.000.0133项目报建费85.7985.790.07暂按照 50 元/m2 考虑3164、4通航安全保障报告编制费21.8021.800.02据实35通航认证报告编制费24.0024.000.02据实36水资源论证报告费31.0031.000.02据实37交通影响评价编制费10.0010.000.0138取水系统工程水上安全维护费30.0030.00项1.00300000.000.0239第二部分其他费用合计12131.6112131.619.5140第一、二部分费用合计60942.3024017.4811100.4512131.61108191.8484.7740序号工程项目估算价值(万元)技术经济指标占总投资比例(%)备注建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计单位数165、量单位价值(元/单位)三第三部分预备费1基本预备费5409.595409.594.24湘建价202056 号2涨价预备费5409.595409.594.24湘建价202056 号第三部分第三部分预备费合计预备费合计10819.1810819.188.48四四建设投资建设投资60942.3024017.4811100.4522950.80119011.0393.25五建设期贷款利息3975.993975.993.12建设期 2 年,第一年 40%,第二年 60%,利率4.45%六厂区征地费3825.123825.12亩73.56520000.003.00二类公服用地七取水泵房临时征地费43.17166、43.17亩14.4629862.000.03八固定资产投资60942.3024017.4811100.4530795.07126855.3099.39九铺底流动资金773.21773.210.61十工程总投资60942.3024017.4811100.4531568.29127628.51100.00所占比例(%)47.7518.828.7024.73100.0041表 1.5-3流动资金估算表序号年份项目周转次数第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年第 11 年第 12 年1流动资产2944318034153415341534167、1534153415341534151.1应收账款614751569166416641664166416641664166416641.2存货410991227135613561356135613561356135613561.3现金43703833963963963963963963963962流动负债6807598388388388388388388388382.1应付帐款66807598388388388388388388388383流动资金22642421257725772577257725772577257725774流动资金流动资金22641571575铺底流动资金6794747序168、号年份项目周转次数第 13 年第 14 年第 15 年第 16 年第 17 年第 18 年第 19 年第 20 年第 21 年第 22 年合计1流动资产3415341534153415341534153415341534153415676011.1应收账款61664166416641664166416641664166416641664329911.2存货41356135613561356135613561356135613561356267361.3现金439639639639639639639639639639678742流动负债838838838838838838838838838838169、165242.1应付帐款6838838838838838838838838838838165243流动资金2577257725772577257725772577257725772577510774流动资金流动资金25775铺底流动资金77342表 1.5-4投资使用计划及资金筹措表序号年份项目第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年合计1总投资500277682922641571571294331.1新增建设投资49152737281228791.2建设期利息875310139761.3流动资金226415715725772资金筹170、措500277682922641571571294332.1项目资本金10705178472264157157311292.1.1用于新增建设投资983014746245762.1.2用于新增流动资金226415715725772.1.3用于新增建设期利息875310139762.2债务资金3932158982983032.2.1用于新增建设投资393215898298303银行借款3932158982983032.2.2用于建设期利息银行借款2.2.3用于流动资金银行借款431.6 发展规划、产业政策、技术标准和行业准入发展规划、产业政策、技术标准和行业准入1.6.1 发展规划符合性发展规划171、符合性分析分析(1)xx市城市供水规划(2015-2020 年)规划在 2020 年新建xx水厂工程,新增供水规模 15104m3/d,供水水质目标执行 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。水源为xx,2020 年以后考虑以核实的水库作为第二水源。原水管道设计总规模为 60104m3/d。(2)xx水业集团供水发展规划(2016-2020 年)规划在 2020 年新建xx水厂工程,新增供水规模 15104m3/d(规划期内完成相关配水设施建设,并启动原水管线建设)。(3)xx市“十四五”供水规划(2021-2025)规划将xx配水厂建设成为制水厂,设计总规模 60104m3/d,分两172、期建设,一期工程30104m3/d,二期工程 30104m3/d。原水采用xx水源。xx水厂取水点拟选择在洋湖水厂现有取水泵房下游附近,利用洋湖水厂取水口现有一级饮用水水源保护区。由于目前洋湖水厂取水泵房的设计规模仅为 30104m3/d,无法满足日后扩建需求,新建xx水厂取水泵房的土建规模需考虑日后洋湖水厂扩建需求(30104m3/d)及xx水厂自身需求(60104m3/d)。综上,本项目建设符合国家有关政策,也符合xx市十四五供水规划(2021-2025)和xx水业集团十四五供水发展规划(2021-2025)。1.6.2 产业政策符合性产业政策符合性分析分析根据产业结构调整指导目录(201173、1 年本)(2013 修正本),本项目属于第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中的第九条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。因此,本项目建设符合国家产业政策。1.6.3 技术标准和行业准入条件分析技术标准和行业准入条件分析(1)遵循“安全、生态、智慧、美观”的设计理念,将本项目建设成为国内一流省内标杆的城市供水项目。(2)确保供水安全和建构筑物的结构安全。在设计中高起点规划、高标准建设,既确保水量满足要求,水质安全合格,且具有对各类突发事件有应急预案和应对能力,又确保本项目建构筑物的结构安全。(3)遵循生态文明建设要求,节约与保护优先,推动绿色、低碳发展。在城市总体规划指导下,174、集约高效利用土地,节约利用资源,减少污染物排放。(4)贯彻技术进步政策,在采用先进适用、成熟可靠的工艺技术方案的同时,积极采用新技术、新材料和新设备,节能降耗,降低运行费用。运用海绵城市,绿色建筑设计成果,提高项目生态设计水平,并在设计中预留光伏发电的布局空间。(5)按照智慧水务的建设要求,融合自动化、信息化和智能化技术,使取水系统和水厂在生产、运行、运维、调度和服务等实现全过程各环节信息互通,反应快捷,管理高效有序。(6)处理好现有设施生产和建设的关系。在本项目建设期间,既搞好项目建设又做好生产正常运行,合理安排施工建设方案,使项目在建设期间现有设施的运营受影响程度降到最低。(7)贯彻落实“175、适用、经济、绿色、美观”新时期建筑方针:在充分尊重取水构筑物和水厂建筑功能的前提下,做好建筑风貌设计,既尊重自然地形地貌、现有洋湖水厂取水泵房和xx配水厂建筑风格,又注重景观环境的要求。综上,本项目严格执行城市给水工程项目规范(GB55026-2022)、室外给水设计标准(GB50013-2018)、生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)等规范、标准,满足行业准入条件。1.7 前置性要件情况分析前置性要件情况分析(1)项目立项的取水系统工程场址已列入 xx市十四五供水规划(2021-2025 年),并取得xx市水利局的复函(2022 年 4 月 14 日),详附件 4。(2)xx水厂厂区176、工程在现有xx配水厂厂区建设,项目用地分别在 2016 年获得规划条件书(xx市城乡规划局,案卷编号 20160391GXSP1)、2022 年获得规划条件书(长沙高新技术产业开发区管理委员会,案卷编号 20220005GXSP1),部分用地已征用。详附件 68。(3)取水工程场址和厂区工程场址,均已具备较好的交通条件,其他市政基础设施条件也较完善。44第二章第二章 资源资源开发及综合利用分析开发及综合利用分析2.1 资源开发资源开发方案方案本项目为水资源开发利用项目。xx市水资源情况见本报告 1.3.6。本项目利用xx水资源,从位于xx一级饮用水源保护区内的洋湖水厂现有取水泵房北取水,输送至177、xx水厂净化,所供应的净水符合生活饮用水质量标准GB5049-2022 要求。统筹考虑xx市河西片区用水需求,本次取水申请日许可取水量 33 万 m3,年许可取水量 12045 万 m3,xx水厂取水口断面多年平均流量达到 2090m3/s,97%保证率的最枯月平均流量为 194m3/s,占 97%保证率最枯月平均流量的 1.97%,项目取水量完全能够得到满足。取水口断面xx来水量完全能满足水厂现状及规划需水的取水要求,且具有非常高的安全边际,水厂采用xx作为水源是可靠的。本项目无废污水直接外排水域,也未直接排入地下。xx水厂退水不存在对水功能区和第三者影响,并且水厂的废污水中无污染物单一,不178、会增加污水处理厂的难度。xx水厂对其他取用水户基本没有影响,不存在对其他取水户的补偿。本项目退水汇入污水处理厂,对已建的污水处理厂增加了污水处理的工作量,由于在xx市水费的收缴中已考虑了污水处理费用,不需要补偿。2.2 资源利用资源利用方案方案本项目xx净水厂生产单位自来水综合能耗为 251.47kgce/104m3,低于产品单位产量综合能耗计算方法及限额第 94 部分:自来水(DB12/046.94-2011)中规定限额值260kgce/104m3,符合新建自来水厂准入值要求。本项目xx净水厂生产单位自来水电耗为 201.80kWh/103m3,低于洋湖水厂月平均值 269.37kWh/10179、3m3,达到同行业先进水平。项目有无采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备,本项目的所有耗能设备均采用节能型产品,无采用国家命令禁止和淘汰的落后设备,能效等级均不低于二级能效。2.3 节能措施分析节能措施分析(1)工艺专业的节能措施净水厂在工艺选择和设备选型上遵照国家的能源政策,选用节能工艺和产品。1)采用先进净水工艺,合理利用地形和水头,以节约能耗。2)配置能量利用效率高的动力设备,如选用高效节能型水泵,主要送水泵采用变频控制。3)厂区内采用微机监测控制管埋,各种设备可根据水质、水量的变化自动调节运行时间和台数,使净水、污泥处理系统处于优化运行状态不仅改善了内部管理,而且可使系统在最佳经济状180、态下运行,使运行费用较省。(2)建筑专业的节能措施采用合理的建筑节能设计,增强建筑围护结构的保温隔热性能,提高空调设备能效比。在保证室内环境的前提下,将空调能耗控制在标准规定的范围内。建筑设计按照被动优先的原则,结合建筑外形和内部空间布局,充分利用自然采光、自然通风,采用围护结构隔热、保温、遮阳等措施,降低建筑空调、采暖、通风、照明系统负荷。建筑造型简约,减少纯装饰性构件。建筑选材优先选用生产、施工、使用、耐久性优良和拆除过程中能耗低、对环境污染程度低的可再生的本地材料。(3)结构专业的节能措施砌体采用混凝土多孔砖取代粘土砖;采用高强度钢筋取代普通钢筋,减少工程钢筋用量。(4)电气专业的节能措181、施1)变配电间设置在用电负荷中心位置,以减少线路损耗。变压器选用 SCB13 系列节能环保型、低损耗、低噪音,接线组别为 Dyn11 的干式变压器。2)变压器低压侧设置无功功率补偿装置,保证在大量感性负荷工作状态下,自动调整无功功率,降低无功损耗,提高功率因数。无功补偿采用低压集中补偿,补偿后 10kV侧功率因数达到 0.95 以上。3)高压电机采用就地无功补偿,补偿后功率因数达到 0.95 以上,有效减少功率损耗。4)电动机应采用高效节能产品,其能效符合中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级GB18613 节能评价值的规定。水泵、风机等负载采用变频调速装置进行控制,有效的降低水泵、风机等负182、载的功耗。5)各照明场所照明功率密度值按 GB50034-2013 建筑照明设计标准 的目标值执行。6)采用高效节能、光通量高的光源和灯具,荧光灯具配套高频电子镇流器;出口及疏散指示灯可采用发光二极管(LED)光源。(5)给水排水专业的节能措施1)选用节水型卫生洁具及配水件。卫生间坐便器采用容积为 6L 的冲洗水箱。公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。5)V 形滤池和活性炭吸附池的反冲洗水回用进入预处理池,实现废水的资源化。45第三章第三章 生态环境生态环境影响分析影响分析3.1 生态和生态和环境现状环境现状3.1.1 场址场址(1)xx水厂取水泵房拟建选址位于黑石铺大桥与湘府路大桥183、之间的xx西岸,洋湖水厂取水泵房下游 80m 左右。位于现状一级水源保护区内,长株潭城市群区域水土保持生态保护红线外,符合城市规划要求。(2)xx水厂位于xx市绕城高速xx塘立交桥西南侧,北临皓月路,南临红枫路,西临铃兰路。xx水厂厂区为现有xx配水厂厂址,该厂址在xx配水厂建设时已办理了相关手续,符合城市规划要求。3.1.2 区域环境区域环境质量质量(1)大气环境质量现状:根据收集的大气监测统计数据,项目所在区域 2021年xx市环境空气质量数据中 SO2、NO2的年平均浓度、CO 日均值第 95 百分位浓度、O3的日最大 8h 平均第 90 百分位浓度、PM10的年平均浓度均可达到环境空气184、质量标准(GB3095-2012)中二级标准限值要求,但 PM2.5的年平均浓度出现超标。主要原因为区内建筑施工、地面扬尘和汽车尾气所致。但随着工程建设的完工,道路建设及绿化的完善,污染将得到控制。(2)声环境现状:根据现场监测,xx水厂厂区及取水泵房厂界昼夜间均满足声环境质量标准(GB3096-2008)2 类标准要求,场址区域声环境质量良好。3.2 生态生态环境影响分析环境影响分析3.2.1 施工期污染源分析施工期污染源分析本项目包括取水系统工程、净水厂工程。施工期对环境主要影响有:施工扬尘、运输车辆尾气、施工机械和运输车辆的噪声、固体废物和生活垃圾、生活污水以及暴雨径流造成的水土流失等。185、1)施工扬尘施工期间,晴天有风时由于土石方开挖、平整土地、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘。2)车辆尾气施工期的废气污染源主要是施工机械、运输车辆等,废气产生量较少,主要污染物是NO2、CO、THC(碳氢化合物)等。3)废水污染源施工车辆清洗废水主要为施工机械和运输车辆上路时,车轮清洗废水,污染因子主要为 CODCr、SS 和石油类。施工人员的生活污水主要来自施工管理区的粪便、淋浴洗涤以及食堂、公用设施等,废水产生量较少,主要污染物为 CODCr、SS 和氨氮。4)固体废物施工阶段产生的固体废物主要为废包装袋、建筑弃土、弃渣以及生活垃圾等。5)噪声施工噪声主要来自施工机械噪声186、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成,如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等,多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声等,多为瞬间噪声。6)水土流失管道施工过程中,开挖长度较大,沿线植被破坏,雨季时会导致水土流失。3.2.2 运营期污染源分析运营期污染源分析1、取水工程(1)对生态系统的影响xx水厂在xx取水不会对河流生态造成影响,xx流域 5 个国家级水产种质资源保护区以及鱼类产卵场均不在xx市河西范围内,亦无珍稀水生生物分布,因此xx厂取水口对其影响较小。(2)对其他用水户的影响xx水厂取水口设置xx枢纽库区,水厂设计最大日为取水量 3.82m3/187、s,相对于xx干流的来水量所占比例很小,因此xx水厂取水对xx市其他取水户取水影响较小,对长沙枢纽的水力发电有一定影响,但影响不大。2、厂区工程营运期污染源主要是废水污染,固体废物污染,噪声源。(1)废水46本项目包括废水来自絮凝沉淀池排泥水、滤池和活性炭吸附池的反冲洗废水、生产管理用房实验废水、生活污水。(2)固体废弃物本项目固废主要为生活垃圾、废活性炭和废水处理污泥。(3)噪声源本项目的噪声主要来源于水泵、鼓风机等设备。3.3 生态环境生态环境保护措施保护措施3.3.1 施工期环境保护措施施工期环境保护措施3.3.1.1 施工期基建扬尘的控制措施施工期基建扬尘的控制措施(1)施工期防治扬尘188、污染环境管理及相关责任1)为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施,项目的法定负责人,又是控制环境污染,保护环境的法律责任者,应该设立专门的环保机构和专职负责人,负责项目的施工期防治扬尘环境管理。2)工程建设单位按照中华人民共和国环境影响评价法和建设项目环境保护管理条例的相关规定,向xx市和xx新区环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案,并提请排污申报,签订xx市建筑施工防治扬尘污染责任书。建设单位与施工单位签订施工合同时必须将防治扬尘污染的具体措施列入合同,并明确责任。3)工程建设单位按照防治城市扬尘污染技术规范要求制定施工扬尘污染防治方案,根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书189、,实施扬尘防治全过程管理,责任到每个施工工序。4)各施工队伍(承包商)应配备一名环保员负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等,根据承包工程的环境问题提出环保实施计划,并根据审批的计划进行实施、监督、管理,并记录扬尘控制措施的实施情况,对发生的它污染事故应组织处理,并及时向建设单位和地方环保部门报告。(2)项目施工场所和活动扬尘污染防治1)施工单位扬尘污染控制区(保洁责任区)的范围应根据施工扬尘影响情况确定,一般设在施工工地周围 20m 范围内。2)设置施工环境保护标志牌,落实施工扬尘控制管理人员施工单位应根据xx市建筑施工防治扬尘污染责任书的规定,设置项目施工190、环境保护标志牌,内容包括:建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。本项目根据施工工期、阶段和进度,整个施工期内必须设专职保洁员。主要职责:车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。3)围挡及防溢座的设置施工期间,管网工程土建工地边界设置高度 2.5m 以上的围挡,围挡底端应设置防溢座,围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。4)施工场地防尘措施在施工期间,施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求,明确防尘措施及管理责任制度。施工场地洒水场地内施工191、区采用人力洒水车或水枪洒水,辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防尘网。施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整,晴朗天气时,当空气污染指数大于 100 时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数 80-100 时应每隔 4个小时保洁一次,洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于 50 时,可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。本项目施工扬尘产生阶段为厂区场地平整、基础开挖,管网工程管线开挖,开挖期间(短期)主要采用洒水防尘,本项目预计每天洒水 46 次,日用水量约 4060m3。项目渣土堆、裸地防尘措施a)短期(3192、 个月内,以拆迁、土地平整、基坑开挖为主)建筑垃圾、工程渣土在 48 小时内不能完成清运的,必须设置临时堆放场,合理选择堆场位置,并采取围挡、覆盖等防尘措施。暴露时间在 3 个月以内的渣土堆、开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。晴朗天气时使用定期喷水压尘,视情况每天洒水二至六次,扬尘严重时应加大洒水。b)中期(3 个月以上至主体工程竣工,包含基础施工、主体施工、管道施工)暴露时间在 3 个月以上至主体工程竣工的渣土堆、开挖及平整后暂不施工裸地应使用47防尘布覆盖或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖和简易绿化等方式193、防尘。c)长期(主体工程竣工以后,包含配套设备安装工程及室内外装修施工工程)项目主体工程建筑施工完工后,应在 30 天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘措施,裸地必须按照城市绿化条例、xx市城市绿化管理条例相关规定采用草皮、植被全面绿化覆盖,工程竣工验收时不得有裸地。地面及临时道路硬化施工工地作业地面和连接进出道路和场地内渣土运输道路必须进行硬化处理,对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化。本项目厂区地面硬化方式采用铺设水泥混凝土硬化,场地内道路硬化宽度应大于 5m,冲洗后出场运输道路长约 20m,在进入城市道路前应辅有草垫、麻布毯吸尘或水冲洗等措施,并定期每天进行清扫和清洗,确保连接城194、市道路清洁,无渣土、泥水带。工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治a)规范施工场地进出口设置,项目厂区施工区工程车辆进出口大门口各设置有一座洗车平台洗车位置,每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员 2 名(一边一人)。b)完善排水设施,禁止将施工污水直接排水水体、市政管网,洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施,收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆,泥浆不得外流,每周进行一次泥浆清理,清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。c)进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗,物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗195、应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm,保证物料、渣土、垃圾等不露出。d)在除泥、冲洗干净后,方可驶出施工工地,配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗,并有专人进行检查把关,以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。e)对建筑渣土处理要求办理xx建筑垃圾处理许可证,车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。建筑材料的防尘管理措施施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料,需合理布置临时料场位置,并设置围挡或堆砌围墙。施工期间不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品,实施装配式施工,减少因石196、材、木制品切割所造成的扬尘污染,切割、粉碎、干料搅拌须进行搭棚防尘隔声处理。施工期间,工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时,不得凌空抛撒。建筑物设置防尘布(网)防尘措施砖混结构建筑物工程脚手架外侧或建筑物四周 1.5m 以外必须使用密闭安全网进行封闭,设置有效抑尘的密目防尘网(不低于 2000 目/100cm2)或防尘布。防尘布(网)应先安装后施工,且防尘布(网)顶端应高于施工作业面 2m 以上。3.3.1.2 施工期水污染的控制措施施工期水污染的控制措施(1)工程须设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施,并与区域城市排水管道相协调,禁止将施工污水直接排入水197、体、市政管网。(2)合理选择施工工期,尽量避免在雨季。科学规划、合理安排施工程序,在施工完成后,应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设,使场地土面及时得到绿化覆盖,避免水土流失,美化环境。(3)施工区生活污水必须经隔油沉淀池、化粪池处理后才能排排放。(4)运输、施工机械机修油污应集中处理,擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔,要妥善处理,以减少石油类对水环境的污染。(5)施工中采取临时防护措施,如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施,用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡,以稳定边坡,减少水土流失,控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。(6)本项目所在地属于xx市饮用水源一级保护区的陆域范围198、,厂区清淤的污水禁止直接排至xx。3.3.1.3 施工期噪声污染的控制措施施工期噪声污染的控制措施(1)合理选择施工机械、施工方法,尽量选用低噪声设备,在施工过程中,应经常对施工设备进行维护保养,避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。(2)施工期噪声应按建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)进行控制,主体结构混凝土构筑物连续浇注时,须办理环保审批手续,并予以公示。(3)为了减少噪声对周围环境的影响,施工中应尽量采用低噪声的施工机械和施工方法,合理安排施工时间。对夜间一定要施工又会影响学校、周围居民环境时,应对施工48机械采取降噪措施,以保证学校和居民区的声环境质量。3.199、3.1.4 施工期水土保持及生态保护施工期水土保持及生态保护为防止水土流失、保护xx陆域环境质量,施工中拟采取如下措施:(1)科学规划,合理安排,防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷,减少水土流失量。(2)施工中采取临时防护措施,如在场地周围设临时排洪沟,并用草席、沙袋等对坡面进行护理,确保下雨时不出现大量水土流失。(3)施工时必须同时建设挡土墙、护墙、浆砌片石等辅助工程,以稳定边坡,防止坡面崩塌。(4)设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强,废土、渣应及时运出填埋,不得随意堆放,防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。(5)厂区清淤淤泥可在场内干化后外运处置。3.3.2 运营期环境保护200、措施运营期环境保护措施3.3.2.1 水污染防治措施水污染防治措施项目自身用水分为生活用水及部分生产构筑物用水,生产废水均回收利用。厂内现状排水为雨、污分流制,生产管理用房的生活污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油沉淀池处理后由新建的厂区污水管道排至铃兰路市政污水管道。沉淀池排泥水、V 形滤池和活性炭吸附池反冲洗废水、初滤水经处理后回用。3.3.2.2 大气污染防治措施大气污染防治措施本项目预处理池、臭氧接触池均设置了臭氧尾气破坏器,臭氧尾气经处理后排放。3.3.2.3 运行期噪声污染防治措施运行期噪声污染防治措施主要噪声源为取水泵房、反冲洗泵房和鼓风机房、送水泵房的设备噪声,包括水泵、鼓风机201、等,为治理噪声污染,拟采取如下措施:(1)总体布局上进行合理分区,使噪声源离厂界有一定距离。(2)采用低噪声设备,有效降低设备噪声的影响。(3)对水泵,鼓风机等噪声大的设备房采用隔声措施。3.3.2.4 固体废物污染控制措施固体废物污染控制措施(1)格栅拦截物、一般生活垃圾经收集至厂区垃圾站后清运至xx市第一垃圾中转处理场。办公危险废物需收运至危险废物处理场进行处理。餐厨垃圾收运至xx市联合餐厨垃圾处理场进行处理。(2)污泥经离心脱水后,泥饼含水率80%,为非流质固体,采用封闭式自卸车送至xx市xx环境科技有限公司统一处置。3.3.2.5 景观环境协调景观环境协调建筑设计上充分体现园林式与现代202、化相结合的建筑风格,与周围建筑风格相协调,并布置建筑小品,搞好园林绿化,种植多种树木,爬藤植物和草木植物,提高景观质量;尽可能增加厂区绿化面积,厂区绿化利用道路两侧的空地、构(建)筑物周围和其它空地进行。沿厂区围墙内侧布置绿化隔离带。3.4 特殊环境特殊环境影响影响拟建项目用地范围内及项目场址周边均无地下历史文物埋藏,且地面上无历史文化遗产、自然保护区及军事设施,取水工程及厂区场址区域内不存在压覆地下文物,占用自然保护区,占用军事设施等问题。所以本项目场址的选择是合适的,不会造成相关不利影响。3.5 水源保护水源保护3.5.1 水源保护范围水源保护范围本项目取水泵房建设场地所在的区域为xx饮用203、水源一级保护区范围,xx市政府严格按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求、xx省xx保护条例和xx省政府、xx市政府的相关规定,对xx市xx饮用水水源保护区进行严格的管理。3.5.2 水源保护区的水质标准水源保护区的水质标准水源保护区的水质标准应当符合下列规定:(1)一级保护区的水质不得低于国家规定的地面水 II 类环境质量标准。(2)二级保护区的水质不得低于国家规定的地面水 III 类环境质量标准。(3)准保护区的水质按国家规定地面水环境质量标准中的 III 类标准控制。3.5.3 水源保护措施水源保护措施3.5.3.1 地表水饮用水水源保护措施地表水饮用水水源保护措施在地表水饮用204、水源一、二级保护区和准保护区内禁止从事下列活动:49(1)破坏水源涵养林、护岸林或者与水源保护相关的植被;(2)倾倒工业废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物;(3)装载有毒有害物质、油类、粪便而无防渗、防溢、防漏设施的船舶和车辆通过保护区;(4)使用剧毒和高残留农药;(5)用炸药、毒品等捕杀鱼类。3.5.3.2 地表水饮用水水源一级保护区保护措施地表水饮用水水源一级保护区保护措施地表水饮用水水源一级保护区内禁止从事下列活动:(1)向水域排放污水;(2)新建、改建、扩建对水源有污染危害的建设项目;(3)放养禽畜和从事网箱养殖;(4)从事旅游和其他可能污染水源的活动;(5)集中堆放工业废渣、生活垃圾、205、粪便和其他废弃物;(6)建立墓地和掩埋动物尸体;(7)新建港口、码头。3.5.3.3 地表水饮用水水源二级保护区保护措施地表水饮用水水源二级保护区保护措施地表水饮用水源二级保护区内,必须遵守下列规定:(1)不得新建扩建严重污染水域的建设项目,改建和技术改造项目必须削减污染物排放量;(2)已有的排污口必须削减污染物排放总量,保证保护区内水质符合地表水 III 类环境质量标准;(3)根据水质水量,严格控制网箱养殖规模。50第四章第四章 经济经济影响分析影响分析4.1 社会经济社会经济费用费用效果分析效果分析供水工程是城市基础设施的重要一部分,也是城市产业化发展的有机组成部分。根据世界银行发展报告,206、城市公用设施建设与经济产业发展是同步增长的,公用设施存量每增加一个百分点,GDP 就会相应增加一个百分点。本项目的建设可提高xx河西片区(湘江新区)自来水的有效供给,保障居民供水的可靠性,提升该区域的发展活力,促进经济社会的协调发展,同时本项目的建设也可通过产业链作用影响其他产业发展和城市产业的布局。本项目的建设,为“稳经济”起到重要作用。既可增加社会就业,又促进工程所需材料供应商的发展,同时又为改善xx河西片区的投资环境、经济发展起到重要作用。4.2 企业经济企业经济影响分析影响分析本项目为企业投资项目,依据关于的说明主要进行财务评价。本工程的技术经济评价根据国家发改委、建设部发布的建设项目207、经济评价方法与参数(第三版)与市政公用设施建设项目经济评价方法与参数。本项目为供水项目,是城市基础设施建设项目,服务时间较长,日处理量 30104m3,项目评价年限考虑建设期 24 个月,正常运营时间 20 年,确定计算期为 22 年。4.2.1 基本数据基本数据4.2.1.1 营业收入和税金及附加营业收入和税金及附加营业收入:本次经济分析假设不含税综合水价达到 2.89 元/m3、含税综合水价 2.98 元/m3(含供水价格、水资源费,均不含污水处理费、垃圾处理费代收费,增值税 3%),方能满足行业基准投资回报率全投资 6%的要求,目前xx市自来水居民生活用水第一级水量基数单价 1.63 元208、/立方(含供水价格、水资源费),非居民生活用水单价 2.37 元/立方,特种用水 5.64 元/立方,含税综合水价 2.89 元在合理区间内。生产水量:日产能水处理负荷自用水系数/最大日变化系数工作天数=300000 吨/天100%1.1/1.3365 天=9265.38 万 t。销售水量:生产水量(1-产销差率)=300000365100%1.1/1.3(1-15%)=7875.57万 t。销售收入:单价销售水量=2.98/1.037875.57=22785.6 万元税金及附加、增值税:本项目据财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部 税务总局 海关总署公告 2019209、 年第 39 号)及其相关附件,项目投产后按照简易计税法、以综合税率 3%来计算增值税。城市维护建设税税率 7%,教育费附加 5%,年税金及附加 82 万元(第 5 年)、增值税 684 万元(第 5 年),详见附表 4.2-2。4.2.1.2 成本费用成本费用药剂用量:达产年液态 PAC 年消耗量 4818 吨,PAM 年消耗量 1.2 吨,食盐年消耗量1314 吨,纯氧年消耗量 3614 吨,活性炭作为应急原材料年消耗量 396 吨,单价依据市场价格,达产年年药剂费 1245 万元。年用电费:包括电度电费以及基本电费,本项目装机容量 11655KVA,单价按照 20元/千伏安月,年基本电费210、 280 万元;达产年电消耗量 3496.1 万千瓦时,单价 0.79 元/千瓦时计算,年电度电费 2762 万元,年电费小计 3402 万元水资源费:单价依据xx省物价局、财政厅、水利厅湘价费(2013)104 号关于调整水资源费征收标准的通知文件中城市公共供水取水单价 0.08 元/m3计算,年水资源费741 万元。年污泥运输及处置费:年污泥产生量 29857 吨,每吨按 132.68 元计算,年污泥运输及处置费 396.14 万元。工资及福利费:本项目劳动定员 50 人,每人年工资并综合考虑职工福利费取 13.5 万元,小计年工资及福利费 675 万元。折旧费:按照平均年限法折旧,净残值211、考虑 4%,折旧年限建构筑物按照 30 年,机械设备按照 15 年,电子设备 12 年计取,折旧计算详见附表 4.2-3。摊销费:按照平均年限法摊销,无净残值,摊销年限无形资产按 50 年,其他费用按照 5 年,摊销计算详见附表 4.2-4。年修理费用:按照去除利息后的固定资产的原值不含征地费的 2.5%计取。其他费用:按照上述费用的 10%计取。根据计算,投产后达产年总成本 19336 万元,年经营成本 9982 万元,平均单位水处理经营成本为 1.09 元/m3,平均单位总成本为 1.88 元/m3,各年成本费用详见附表 4.2-5。4.2.1.3 税金、利润与利润分配税金、利润与利润分配212、本项目投产后,税金及附加如前已述,本项目所得税税率为 25%。法定盈余公积金提51取比例为净利润的 10%,本项目未考虑任意盈余公积金的计提。利润总额(第 5 年)3367万元。所得税(第 5 年)842 万元,净利润(第 5 年)2526 万元。法定盈余公积金为 253万元(第 5 年)。利润税金计算详见“利润与利润分配表”(附表 4.2-6)。4.2.2 财务盈利能力分析财务盈利能力分析盈利能力是指企业获取利润的能力,反映着企业的财务结构状况和经营绩效,本申请报告从静态和动态两个方面进行。4.2.2.1 静态盈利能力分析静态盈利能力分析静态盈利能力分析的指标有资本金净利润率、总投资收益率、213、投资回收期。1)资本金净利润率:表示项目资本金的盈利水平,指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率,公式如下:资本金净利润率=运营期内年平均净利润项目资本金100%=12.8%依据上述计算,资金本净利润率 12.8%,高同行业的净利率润,满足盈利能力要求。2)总投资收益率:表示总投资的盈利水平,是项目达到设计能力后正常年份的息税前利润或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率,公司如下:总投资收益率=运营期达到设计能力后正常年份的息税前利润内年平均净利润项目总投资100%=5.7%依据上述计算,资金本净利润率 5.7%,高同行业的收益率,满足盈利能力要求214、。3)投资回收期投资回收期指项目的净收益回收项目投资所需要的时间,即现金流量表中累计净现金流量由负值转变为零的时点,投资回收期短,表明项目的投资回收快,抗风险能力强。依据表 4.2-7,计算本项目的投资回收期(所得税前)为 12.58 年(含建设期 2 年),优于行业水平。4.2.2.2 动态盈利能力分析动态盈利能力分析动态盈利分析利用资金时间价值的院里进行折现,分析的指标有投资内部收益率和净现值等指标。1)内部收益率:指能使项目计算期内的净现金流量现值累计等于零时的折现率。通过表 5.2-7 项目投资现金流量表可计算项目所得税前内部收益率为 7.02%,所得税后内部收益 6.43%,高于市政215、供水行业 6%的,盈利能力好。2)净现值:指按照设定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和,依据市政公用设施建设项目经济评价方法与参数设定折现率为6%,通过表5.2-7计算所得税前财务净现值为115612.02万元,所得税后财务净现值为4688.12万元,均大于零,盈利能力好。4.2.3 债务清偿能力分析债务清偿能力分析债务清偿能力分析主要从计算利息备付率、偿债备付率和资产负债率等指标,分析判断企业的偿债能力。利率备付率:指借款偿还期内的息税前利润与应付利息的比值。本项目分期从银行借款 98303.45 万元,采用 15 年等额本金还款按期付息方式还款,利息按照 2022 年 5 月 216、20日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 5 年以上贷款市场报价利率(LRP)4.45%计算,从表 4.2-7 中看出利息备付率每年开始都高于 1,且呈逐年增大的趋势,说明利息偿付的保障程度高。2)偿债备付率:指借款偿还内用于计算还本复习的资金与应还本付息金额的比值,它表示可用于计算还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。从表 4.2-8 中计算偿债备付率经营期每年都高于 1,且呈增大趋势,债务清偿能力好。3)资产负债:指各期末负债总额同资产总额的比例,从附表 4.2-9 中可以看出,资产负债率从第 10 年开始(含建设期 2 年)均低于 50%,基本符合行业要求。4.2.4 财务生存217、能力分析财务生存能力分析财务生存能力分析,通过计算净现金流量和累计盈余资金,分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营,以实现财务可持续。通过编制表 4.2-10 可以看出计算期内每年的净现金流量和累计净现金流量均大于 0,财务生存能力好。但是为了维持生存以及还本付息,企业在计算期第 3 年、第 5 年、第 18 年需要进行短期借款,不过都能在 3 年内还清。4.2.5 结论结论该项目建设完成后将有利于改善城市环境,提高城市居民生活水平。因此其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。但从项目投资回报方面考虑,本项目经济分析不含税综合水价需达到 2.98 元/m3,含税综合水价需达到 2.89218、 元/m3(同收费综合单价,均不含污水处理费、垃圾处理费代收费),方能满足行业基准投资回报要求。52第五章第五章 社会社会影响分析影响分析5.1 社会影响效果社会影响效果分析分析本项目包括xx水厂厂区工程及取水系统工程两部分。其中净水厂包含水处理和污泥处理的生产设施、辅助生产配套设施、生产管理与生活设施等;取水系统工程包括取水头部、原水自流管、取水泵房及原水输水管道等。城镇供水是城镇建设的重要基础产业之一。城镇供水企业担负着城镇的生产和生活用水的供给任务。因此,本工程建成后将对社会产生如下影响:(1)将进一步解决河西片区供水不足的问题,提高麓谷片区的供水水压,满足市民对饮用水水压的需要,提高供219、水区域内供水保障率。(2)项目投入运营后,将为社会提供一些就业岗位。(3)本项目建设的同时,可以一定程度上带动当地经济,扩大内需。5.2 社会适应性社会适应性分析分析(1)本项目是民生工程,能得到社会各界和人民群众的理解、支持。(2)作为城市基础设施,本项目的建设引起了岳麓区政府及相关部门的高度重视,并予以积极响应和政策支持。5.3 社会稳定风险分析社会稳定风险分析通过对项目实施过程中可能发生的社会稳定风险进行了识别与评价,结论如下:综合评价,本项目为城市基础设施建设,以服务于xx市城乡居民为目的,将进一步改善和完善xx市城区市政基础设施,不仅保障了城市生活和工业用水需求,提高了人民的饮水质量220、和用水安全,还大大改善区域的投资环境和生态环境,为区域经济可持续发展打下坚实的基础,具有良好的社会效益。本工程符合xx市总体规划以及相关政策、法规,社会稳定风险程度不高,但有发生个体矛盾冲突的可能。根据已制定的风险防范措施,在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。本工程实施过程中应合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款和工人工资,加强工人业余活动安排与管理,做好工程维护、安全保证、施工标识、规范作业、杜绝施工扰民。运营阶段严格执行各项规定,确保水厂的正常运行。5.4 其他可能其他可能存在的风险存在的风险因素因素分析分析本项目维稳工作方案、措施考虑全面,风险对策得当,针对项目建221、设可能引起的其他社会风险,提出以下建议:1、切实做好本项目的立项、规划、设计、施工等行政审批手续。2、加强沟通与协调,及时发现、排查、化解各类矛盾,将问题解决在萌芽状态。3、加强宣传引导工作,进一步提高公众及相关利益者群体对项目的认知度。4、制定高规格的项目风险应急预案。53第六章第六章 结论及结论及建议建议6.1 结论结论本设计对xx市xx水厂及其取水工程的建设必要性、建设方案、项目投资与经济分析等方面进行了论证,得出以下主要结论。(1)建设必要性为提升供水保证能力,落实强省会战略和以人民为中心发展理念,解决河西片区供水矛盾,本项目建设是十分必要的,符合国家有关政策,也符合xx市十四五供水规222、划(2021-2025)和xx水业集团十四五供水发展规划(2021-2025)。(2)建设方案1)取水系统工程水源:xx。取水工程:在洋湖水厂取水泵房北侧新建取水工程,取水泵房土建及取水头部、自流管道按 90104m3/d 一次建成,设备配置按本次xx水厂 30104m3/d 设计,预留未来洋湖水厂(远期 30104m3/d)和xx水厂(远期 30104m3/d)取水泵机位。原水管道:2输送至xx水厂的原水管道接至洋湖水厂北侧围墙接驳点,设计规模 60104m3/d,采用 DN2200 管单管输水,管道长度约 350m。输送至洋湖水厂的原水管道接至洋湖水厂配水井预留接口,设计规模 30104m223、3/d,采用 DN1600 管单管输水,管道长度约 500m。2)xx水厂厂区工程在现有xx配水厂厂区内建设,按总规模 60104m3/d 布局,分 4 条制水生产线,每条生产线规模 15104m3/d。采用“预处理+常规处理+臭氧活性炭深度处理”组合净水工艺,消毒剂为现场制备次氯酸钠。污泥处理工艺为“重力浓缩+机械脱水”,污泥含水率降至 80%,脱水后泥饼由xx市xx环境科技有限公司统一处置。出厂水水质达到生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)。本次建设规模 30104m3/d,2 条制水生产线,其中 1 条生产线利用现有配水厂已建成的清水池。(3)建设内容本项目由取水系统工程和xx224、水厂厂区工程组成,其中取水工程为新建工程,xx水厂厂区工程部分为新建工程,部分为改造工程,具体建设内容见表 6.1-1:表 6.1-1本项目建设内容一览表序号建(构)筑物名称建设内容数量备注一、取水系统工程1取水头部菱形箱式,规模 90104m3/d1新建2原水自流管DN2400,150m,规模 90104m3/d2新建3取水泵房土建规模 90104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建4原水输水管线xx水厂 1 根 DN2200,350m洋湖水厂 1 根 DN1600,500m2新建二、xx水厂厂区工程1格栅及预处理池土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建225、21#絮凝沉淀及清水池在已建清水池上新建 1 座絮凝沉淀池规模 15104m3/d1改扩建32#絮凝沉淀及清水池絮凝沉淀池与清水池叠合规模 15104m3/d1新建4V 形滤池及废水池单座规模 15104m3/d2新建5臭氧接触及活性炭吸附池单座规模 15104m3/d2新建6反冲洗泵房及变配电间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建7排泥池土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建8污泥浓缩池单座规模 15104m3/d2新建9污泥脱水间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建10贮泥池土建规模 60104m3/d226、1新建11臭氧制作间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建12液氧储罐近期 2 个 30m3,预留 2 个 30m32新建13加氯间及粉末活性炭投加间土建规模 60104m3/d设备配置规模 30104m3/d1新建14生产管理用房含应急服务中心管理人员办公用房1新建15门卫厂区南门1新建16加药间拆除现办公设施,恢复加药间原加氯间改造为应急加药间原加矾间内增加储矾池、液矾池1改造17送水泵房利用土建,设备改造拆除现有水泵基础,新建水泵基础1改造54序号建(构)筑物名称建设内容数量备注181#配电间利用土建,设备改造新增 3 台 350kvar 高压无功补偿柜,1 227、台1000kW 高压变频器1改造19机修仓库拆除现办公设施,恢复机修间、仓库1改造三、洋湖水厂现有取水泵房1洋湖水厂现有取水泵房加装电梯1改造(4)投资估算和资金筹措本项目建设总投资 127628.51 万元,其中建设投资 119011.03 万元,建设期利息 3975.99万元,厂区征地费及取水泵房临时征地费 3868.29 万元。铺底流动资金 773.21 万元。资金筹措方式:本项目建设投资 119011.03 万元,其中 80%申请银行贷款,其余金额为企业自筹。(5)主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表 6.1-2:表 6.1-2主要技术经济指标表序号项目单位数据备注一取水系统1228、建设规模m3/d90土建规模 90104m3/d设备配置规模 30104m3/d2取水泵房占地面积m22023.003取水泵房建筑面积m24155.50其中地上 800.80 m24场地平整土方量m39000二净水厂厂区1建设规模m3/d60总规模 60104m3/d本次建设规模 30104m3/d2厂区规划总用地面积m2162751.49合 244.13 亩2-1厂区用地面积m2113714.00合 170.57 亩2-2应急服务中心及预留发展用地m249037.49合 73.56 亩3本次实施后厂区建(构)筑物占地面积m226686.633-1现有建(构)筑物占地面积m21885.643-229、2近期扩建建(构)筑物占地面积m224800.99序号项目单位数据备注4本次实施后厂区建筑物占地面积m213098.634-1现有建筑物占地面积m21674.444-2近期扩建建筑物占地面积m211424.195本次实施后厂区总建筑面积m218217.045-1现有建筑面积m21674.445-2近期扩建建筑面积m216542.606本次实施后厂区道路面积m218639.006-1现有道路面积m29660.00需改造6-2近期扩建道路面积m28979.007本次实施后厂区绿地面积m267624.408建(构)筑物系数%23.473/1-19建筑密度%11.523/1-110绿地率%59.477230、/1-111容积率0.165/1-112新建围墙m143313新建人行道铺砌面积m275014停车位个77其中装卸车位 15 个三经济指标1工程总投资万元127628.512总投资净利润率%3.1平均3项目资本金净利润率%12.9平均4项目资本金财务内部收益率%6.60所得税后5项目投资内部收益率%7.02所得税前6项目投资内部收益率%6.43所得税后7项目投资财务净现值(I6%)万元115612.02所得税前55序号项目单位数据备注8项目投资财务净现值(I6%)万元4688.12所得税后9项目投资回收期年12.58所得税前10项目投资回收期年12.67所得税后11达产后平均水处理经营成本元/m31.0812达产后平均单位总成本元/m31.90(6)社会效益与环境效益本工程竣工投产后,可满足河西城区的发展需要,出水水质达到生活饮用水卫生标准(GB5749-2022),且满足环保要求,社会效益与环境效益显著。(7)结论本项目建成后具有显著的社会效益和环境效益,项目可行。6.2 存在问题及建议存在问题及建议(1)xx取水泵房位于与洋湖水厂取水泵房较近,在施工过程中,应做好施工方案,强化环境保护、安全防护措施,合理安排施工时序,减少施工对洋湖水厂的影响。(2)建议完善xx水厂周边市政给水管设计,以保证xx水厂建成后顺利供水。