双鸭山市四方台、宝山区给水工程建设可行性研究报告(4)

2018-11-24 18:04

双鸭山市四方台、宝山区给水工程可行性研究报告

由水源地至净水厂新建一条DN600输水管道。

该方案优点是可节省部分基建投资;缺点是供水安全性较低,当新建管道出现事故或维修时,必须停止供水。

综合比较两个方案,两者均能满足工程输水要求,但考虑到四方台区的现状,输水管道距离较长,为保证工程供水安全性,本设计推荐第一方案。

2、宝山区输水管道设计

水源地至净水厂之间现有4km DN400输水管道,管道线路沿扁石河铺设。现已不能满足新建净水厂设计水量要求,为保证供水安全性,在原有输水管道旁新建4km DN400输水管道,沿扁石河至净水厂,两条管道同时输水,能够满足供水要求,并且当一条管道出现故障时,可以保证70%的供水量。 2.6 加压泵站位置选择

四方台区由于原有泵站位于煤矿采空区上,本工程新建加压泵站一座,位于煤矿采空区东侧未开采区,考虑到水源深井泵和加压泵的运行能耗等因素,加压泵站建于输水管道中间位置。 2.7 净水厂位置选择

四方台区原有净水厂一座,占地3500m2,位于四方台区东北角,城市供水方向上游位置。净水厂东侧现有闲置土地,该处地势平坦开阔,本次设计利用原有净水厂和其东侧部分土地,新建净水厂一座。

宝山区在现状生产厂房北侧,利用闲置土地新建净水厂一座。 2.8 净水厂工艺论证

根据已有水质报告,双鸭山四方台、宝山区水源地主要指标值如下: 四方台区:总铁:2.4mg/L;锰:未检出;PH=6.5;浊度:3.8度。 宝山区:总铁:2.8mg/L;锰:1.05mg mg/L;PH=6.7;浊度:3.9度。 原水中铁、锰和浊度超标需要处理,其它指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),所以本工程按除铁要求选择净水工艺。

根据我省多年地下水除铁的设计和运行经验,如果原水中铁、锰含量不高,曝气充分,增加水中溶解氧含量,提高PH值,降低滤速,采用一级处理工艺,

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能保证出水水质。因此本工程设计不把二级处理作为比较方案,提出曝气、一级除铁工艺方案进行比较。 2.8.1 滤池类型

常用的滤池有无阀滤池和普通快滤池。其中:

无阀滤池:滤池不需设置阀门,自动冲洗,管理方便,而且具有高水位出水的特点,缺点是单池面积不易太大,滤池数量多,施工难度大。

普通快滤池:滤池池体结构简单,便于施工,操作直观,管理方便,运行稳定可靠,阀门采用电动阀门,由滤池间及控制室统一操作,操作简单。本工程采用一级处理,无阀滤池出水水位高的特点没能充分利用,而且造价高,因此滤池采用普通快滤池。 2.8.2 曝气设备

曝气工艺中曝气方法很多,其中常用的有跌水曝气、板条式曝气塔、射流泵、跌水曝气以及叶轮表面曝气等曝气装置。本次设计曝气的目的增加溶氧效果,提高PH值,根据原水水质特点,提出溶氧效果好、二氧化碳去除率高、能提高PH值的二种曝气方法加以比较:

跌水曝气:该方案优点:溶氧饱和度达60-80%,重力式运行,构造简单,管理方便,能耗小,缺点是溶氧效率相对较低,不能散出水中二氧化碳。

板条式曝气塔:该方案优点:溶氧饱和度达60-80%,二氧化碳去除率40-60%,重力式运行,构造简单,管理方便,能耗小,缺点是一次投资稍高。 2.8.3 方案比较

第一方案:

原水 → 跌水曝气 → 除铁滤池 → 出水

本方案优点是技术成熟,重力式运行,设施简单,能量浪费少,管理方便,缺点是锰去除效率相对较低。

第二方案:

原水→ 曝气架曝气→ 除铁滤池 → 出水

本方案优点是技术成熟,重力式运行,可以有效去除水中铁,缺点是增加了

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曝气间高度,总造价略高。

综合比较两个方案,均能满足对本工程水源水质的处理要求,保证出水水质,但考虑到双鸭山市四方台、宝山区原水水质较好,现有水厂采用跌水曝气,一级处理工艺即可达到国家饮用水标准。第一方案设施简单,管理方便,所以本设计推荐第一方案。

工艺流程:

根据水源水质化验分析结果:水中除铁、浊度含量超标外,其它各项指标均符合生活饮用水卫生标准,净水工艺流程如下:

原水→跌水曝气→普通快滤池→清水池→送水泵房→配水管网

↑ 二氧化氯

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第三章 工程设计内容

3.1 工程项目规模及内容

1、四方台区

本工程设计总规模最高日供水量为20000m3。其设计内容包括:

(1)扩建地下水源,新建输水管道和加压泵站,日取水输水能力22000m3(含10%自用水);

(2)新建净水厂供水能力20000m3/d;

(3)按供水能力20000m3/d (城区K时=1.6、城区K时=2.0)规模对2020年供水范围内的配水管网进行改扩建;

(4)新建附属设施。 2、宝山区

本工程设计总规模最高日供水量为15000m3。其设计内容包括:

(1)扩建地下水源,新建输水管道,日取水输水能力16500m3(含10%自用水);

(2)新建净水厂供水能力15000m3/d;

(3)按供水能力15000m3/d (城区K时=1.6、城区K时=2.0)规模对2020年供水范围内的配水管网进行改扩建;

(4)新建附属设施。 3.2 水源工程及输水工程设计 3.2.1 水源工程设计

1、四方台区

水源地位于四方台区东南部,取水规模22000m3/d,设深井10眼(9用1备),其中可用原水源深井3眼,另新建水源深井7眼。新建水源井位于原有水源井两侧,自东向西布置两排,井间距500m,与原有井排间距大于500m。原有水源井北侧布置水源井3眼,原有水源井南侧布置水源井4眼。新建水源井井径Ф600,管径Ф300,井深50m,单井出水量105m3/h。

每眼深井建半地下式深井泵房一座,内设深井潜水泵1台,性能参数为:

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Q=110m3/h、H=50m、N=25kw。

每座泵房征地900m2,占地400m2,设砖围墙80m,大门1座。

井间联络管总长4895m,其中DN300 L=2185mm、DN250 L=660m、DN200 L=2050m。井间联络管均小于DN400,采用UPVC给水管。

2、宝山区

水源地位于宝山区东南部,取水规模16500m3/d,设深井8眼(7用1备),其中可用原水源深井3眼,另新建水源深井5眼。新建水源井位于原有水源井周围,自东向西沿扁石河布置两排,井间距500m,与原有井排间距大于500m。原有水源井北侧布置水源井3眼,原有水源井同侧布置水源井2眼。新建水源井井径Ф500,管径Ф250,井深50m,单井出水量90m3/h。

每眼深井建半地下式深井泵房一座,内设深井潜水泵1台,性能参数为:Q=90m3/h、H=60m、N=25kw。

每座泵房征地900m2,占地400m2,设砖围墙80m,大门1座。

新建井间联络管总长2700m,其中DN300 L=700mm、DN200 L=2000m。采用UPVC给水管。 3.2.2 输水工程设计

输水工程包括加压泵站和输水管道两部分。 1、加压泵站部分

四方台区给水工程新建加压泵站位于水源地与净水厂之间,内设1000m3矩形清水池一座,半地下式泵房一座(泵房内包括配电室、锅炉房等)。

加压泵站占地2000m2,平面尺寸50x40m,外设砖围墙180m,大门1座。 泵房平面尺寸25x9m,内设共三台送水泵,两用一备,性能参数:Q=440m3/h,H=55m,N=110kw。

为保证水泵随时起动,泵站内设真空泵自动引水系统1套,包括真空泵2台(1用1备)、真空罐、电磁阀、水电接点及管路。

为方便检修,泵房内设电动单梁悬挂式起重机1台。 2、输水管道部分

四方台区由水源地集水点至加压泵站并行铺设两条DN400输水管道,经加压泵站提升后,并行新建两条DN400输水管道至净水厂,中间设连通一处。新

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