某某技术产业开发区供水管网工程可行性研究报告
水环境质量标准》(CB3838—2002)Ⅱ类水质标准,能够满足开发区现在的用水需求。
根据开发区远期规划2020年的用水量预测,龙吟水库现有供水规模满足不了2020年的用水需求。因此,结合某某技术产业开发区的供水需求,未来还将实施龙吟水库的扩建工程,以满足整个某某技术产业开发区的供水要求。
四、净水厂的选择
为了保证水厂供水的可靠性,同时满足末梢水压的要求,拟选定龙吟水库净水厂作为供水单位。选择理由如下:
1、该水厂靠近龙吟水库,减少线路长度,供水便宜。 2、该水厂各性能指标能够满足现有管网供水要求。龙吟水库净水厂基本情况如表所示。
净水厂基本情况
水厂名称 龙吟水库净水厂 供水对象 某技术产业开发区 设计扬程(m) 68 现供水量 (万吨/天) 3 设计供水能力(万吨/天) 8 由龙吟水库净水厂基本情况可知,该水厂现有规模能满足开发区现有管网供水要求,但满足不了远期规划2020年供水要求,因此,在进行管网改扩建的同时也要相应实施净水厂扩建,以满足某某技术产业开发区远期规划供水要求,净水厂在现有3万m3/d供水能力的基础上扩建至8万m3/d。
第二节 建设条件
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一、地理位置 二、地形、地貌
某市地处渤海凹陷中心南沿,为黄河冲积形成的平原。海拔高度6.5米~14.7米,自然坡降1/7000,微地貌有缓岗、河滩高地、微斜平地、槽状洼地等类型。土壤盐碱,属轻微盐碱地区。
三、气候条件
该区气候特征属暖温带大陆性季风气候,四季分明,干湿明显,雨量集中。冬季受蒙古高气压气流影响,少雪干冷,夏季受太平洋东南季风影响,酷热多雨。
四、水文及水文地质 1、水文
境内主要有黄河、潮河及其它人工开挖的排水沟及灌溉渠。其中潮河为1965年开挖的一条防洪排涝河道,由于潮河及其它排灌渠为季节性沟渠且水质污染,无法作为供水水源利用。
黄河:域内黄河自西向东由市南侧穿过,河道段长34.075公里,主流河槽宽800米,河漫滩宽3.5公里,漫滩高程在14.5米左右,河底平均高程12.5米,最深处11.0米左右;黄河最大洪峰流量11900立方米/秒,一般洪峰流量5000立方米/秒,最小年均流量1000立方米/秒,时有断流发生,其中1998年断流近三个月。最高洪水位18.45米,一般水平年水位为14-15米。
黄河水年平均含砂量30公斤/立方米,洪峰时含砂量在100-150公斤/立方米,最大含砂量达225公斤/立方米。砂粒粒径平均
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0.02—0.032毫米,使黄河水含砂量大、浊度高。随泥砂逐年沉积,河床不断提高,黄河在该段已成为地上悬河。
2、水文地质
该区属华北地中济阳拗断区内的凹降带。区内地质构造单一,新生代地层沉积厚度较大,其中第四纪地层沉积厚达300米。
该区地下水为第四纪松散及新第三纪松散层中的空隙水。含水层岩性为细砂,含水岩组在垂向上分为潜水—浅层微压含水层,中深层承压含水层及深层承压含水层。
潜水—浅层微承压含水层上部为淡水体、下部为咸水体。 中深层承压含水层,埋深在60-250米,含水层岩性为粉砂、细砂,该层地下水皆为碱水,水质矿化度在20克/升左右。
深层承压含水层顶板埋深大于250米,岩性以粉砂、细砂为主。层部夹中粗砂,水位埋深49.82—67.75米,上部为咸水,下部为深层承压淡水,矿化度为1—2克/升,氟离子含量在0.4—4公斤/升,氟离子含量超标。
地下水补给源:浅层水补给垂向是大气降水;水平向接受黄河水水库及灌溉水渗漏补给。中深层及深层承压含水层主要接受垂向和相邻水质的越流补给及周边相邻区域含水层的侧向补给。
五、地震
根据国家1992年颁发的《中国地震烈度区划图》的划分及山东省地震局与胜利油田的普查,勘探某市某区属地震宁静带,该区域的地震基本烈度为7度。建构筑物应按7度设防。
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第五章 技术、设备和工程方案
第一节 设计原则
一、指导思想
该项目建设以坚持科学发展观、实现可持续发展为指导思想,结合城市给水工程发展战略,正确处理好当前利益与长远利益、经济效益与社会效益的关系,将给水工程与城市动态发展有机结合,统一规划,分期实施,远近结合,统筹兼顾。
二、设计依据
1、《某市城市总体规划》(2006-2020年)(2005年编制) 2、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)
3、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 4、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 5、项目单位提供的相关资料
第二节 技术方案
一、净水厂技术方案 1、工艺流程
龙吟水库净水厂采用絮凝沉淀、过滤、消毒工艺的处理工艺,具
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体工艺流程如下:
城市管网 二级泵房 原水
混凝剂
消毒剂
混合 澄清池 滤池 清水池 采用该工艺后,出厂水各项检测项目,均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),本项目在采用原有工艺的基础上,扩大供水规模。
2、工艺简述
①一级泵站原水在投加混凝剂后,充分混合均匀进入澄清池内,通过扰流装置,使脱稳并聚核密实。扰流装置使能量均匀分散,分段慢速自由絮动达到多次触变,经高效容积絮凝为初始粒子,形成矾花的初始粒子的水体轻絮体(有机物藻类)上浮,重粒子进入已经形成高体积浓度的活性泥渣层中进行接触碰撞絮凝,随着上升流与沿斜管下滑的活性泥渣相互拥挤产生摩擦力和挤压,使絮体密度成为球体的结团絮凝体,并吸附水中的微量金属元素。在斜管功能作用下,清水与泥渣分离。衰老泥渣通过排渣管进入浓缩室内,清水通过强制出水管与清水集水系统汇集进入滤池过滤,而沉于池底多余的泥渣在自动虹吸排泥管的导流、电脑巡检泥渣浓度界面控排仪的控制下,适时适量地排出池外。
②原水通过高效澄清池后,其水中剩余浊度在10mg/L以下(通常3~5NTU),絮体的尺寸一般不大于40~60μm流入总配水渠,由
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