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文档简介
\*roman\*romaniii初步设计方案目录\l“_TOC_250066“第一章 总论 5\l“_TOC_250065“工程概述 5\l“_TOC_250064“工程名称、业主单位及设计单位 5\l“_TOC_250063“工程名称 5\l“_TOC_250062“工程主管单位 5\l“_TOC_250061“设计单位 5\l“_TOC_250060“工程设计依据和主要设计资料 5\l“_TOC_250059“设计依据 5\l“_TOC_250058“设计原则 7\l“_TOC_250057“工程设计范围 7\l“_TOC_250056“1.5***城市概况 7\l“_TOC_250055“历史沿革、城市性质及规模 7\l“_TOC_250054“自然条件 8\l“_TOC_250053“旅游资源 9\l“_TOC_250052“经济水平 9\l“_TOC_250051“城市总体规划 9\l“_TOC_250050“城南工业集中进展区控规 11\l“_TOC_250049“城南工业区排水现状及存在问题 11\l“_TOC_250048“城南工业区排水规划 12\l“_TOC_250047“工程建设的必要性 13\l“_TOC_250046“其次章 污水处理厂收集管网工程设计总则 15\l“_TOC_250045“设计年限 15\l“_TOC_250044“效劳范围 15\l“_TOC_250043“工程设计内容及设计原则 15\l“_TOC_250042“设计内容 15\l“_TOC_250041“编制原则 15\l“_TOC_250040“排水体制的选择 16\l“_TOC_250039“污水处理厂规模及污水收集处理系统规划 16\l“_TOC_250038“给水量推测 16\l“_TOC_250037“污水量推测 18\l“_TOC_250036“污水处理系统规划 18\l“_TOC_250035“第三章 污水提升泵站及倒虹管设计 21\l“_TOC_250034“污水收集处理系统调整 21\l“_TOC_250033“对规划方案的调整 21\l“_TOC_250032“3.1.1污水处理系统确实定及总体运行方式 24\l“_TOC_250031“污水提升泵站及倒虹管规模 24\l“_TOC_250030“泵站规模 24\l“_TOC_250029“倒虹管规模及计算依据 24\l“_TOC_250028“污水量设计参数及主要管道水力计算公式 25\l“_TOC_250027“污水管网主要水力计算公式 25\l“_TOC_250026“主要水力学设计参数 26\l“_TOC_250025“倒虹管设计 26\l“_TOC_250024“管道穿越河流方案 26\l“_TOC_250023“沱江河倒虹管设计 27\l“_TOC_250022“压力管道设计 28\l“_TOC_250021“压力检查井 28\l“_TOC_250020“压力放气井 28\l“_TOC_250019“水锤消退 29\l“_TOC_250018“事故排放口 29\l“_TOC_250017“倒虹管施工 29污水提升泵站设计 31\l“_TOC_250016“泵站工艺设计 31\l“_TOC_250015“泵站电气设计 32\l“_TOC_250014“泵站自控设计 32\l“_TOC_250013“泵站建筑设计 38\l“_TOC_250012“泵站构造设计 41\l“_TOC_250011“机械、通风设计 45\l“_TOC_250010“第四章 环保、安全及节能 48\l“_TOC_250009“环境保护 48\l“_TOC_250008“工程实施过程中的环境影响及对策 48\l“_TOC_250007“工程建设对环境影响 48\l“_TOC_250006“环境影响的缓解措施 49\l“_TOC_250005“工程建成后的环境影响及对策 50\l“_TOC_250004“提升泵站对四周的环境影响 50\l“_TOC_250003“对环境影响的对策 51\l“_TOC_250002“安全卫生 51\l“_TOC_250001“主要危害因素分析 51\l“_TOC_250000“安全卫生防范措施 52节能设计 538能源构成 538耗能组成 538节能措施 53810第一章 总论工程概述工程名称、业主单位及设计单位工程名称工程名称:***其次污水厂厂外提升泵站及配套管网工程〔污水提升泵站及倒虹管〕工程主管单位工程业主单位:***堤防和供排水治理处设计单位***争论院***公司工程设计依据和主要设计资料设计依据资料。包括:〔1〔2《***〔草稿〔2023~2030〕〔中国城市规划设计争论院***202306月〕《***城南工业集中进展区掌握性具体规划》成都市规划设计争论院《***其次污水处理厂工程工程的可行性争论报告》(中国市政工程西南设计争论院2023.8)《***其次污水处理厂初步设计》(中国市政工程西南设计争论院2023.9)污水处理厂主管线位置1:500实测地形图,管道过河处河床断面实测图;其他相关法律法规;所承受的国家标准及标准排水工程《室外排水设计标准》GB50014-2023《建筑给水排水设计标准》GB50015-2023《地表水环境质量标准》GB3838-2023《给水排水管道工程施工及验收标准》GB50268-2023《城市排水工程规划标准》GB50318-2023《泵站设计标准》GB50265-2023建筑构造《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2023《混凝土构造耐久性设计标准》GB50476-2023《建筑构造牢靠度设计统一标准》GB50068-2023《建筑构造荷载标准》(2023年版)GB50009-2023《建筑抗震设计标准》GB50011-2023《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计标准》GB50032-2023《建筑地基根底设计标准》GB50007-2023《建筑地基处理技术标准》 、J220-2023《建筑桩基技术标准》 JGJ94-2023《混凝土构造设计标准》 GB50010-2023《砌体构造设计标准》 GB50003-2023《钢构造设计标准》 GB50017-2023《给水排水工程构筑物构造设计标准》 GB50069-2023《给水排水工程管道构造设计标准》 GB50332-2023《给水排水工程钢筋混凝土水池构造设计规程》 CECS138:2023《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 CECS117:2023《冻土地区建筑地基根底设计标准》 c.电气工程《35kV以下变电所设计标准》GB50059-92《供配电系统设计标准》GB50052-2023《低压配电设计标准》GB50054-2023《电力工程电缆设计标准》GB50217-2023《建筑物防雷设计标准》GB50057-2023《建筑照明设计标准》GB50034-2023《3~110kV高压配电装置设计标准》GB50060-2023《掌握室设计规定》HG/T20508-2023《自动化仪表选型设计规定》HG20507-2023设计原则以批准的《***总体规划指导下,实行城市污水综合治理,贯彻近、中、远期结合,分步实施的方针,全面解决城市污水排放对***城南工业集中进展区地表水、地下水造成的社会效益和经济效益。依据城市根底设施建设统一规划,分期实施建设的方针,本着需要和可能相结合的原则,工程按近期〔2023年〕设计,同时充分考虑远期〔2023年〕进展的需要和连接的便利。升泵站承受双回路供电,并且设备有足够的备用率。工程设计范围受******城南工业集中进展区掌握性具体规划》******其次污水处理厂配套污水干管中的污水提升泵站及过河倒虹管两大局部的工程内容进展设计。***城市概况历史沿革、城市性质及规模历史沿革1951***城西开掘出的人为人类进展历史上的“******建县始于汉武帝建元六年〔135,因位于资水〔沱江〕之北而******设立州/郡始于北周明帝武成二年〔56019931***县,设立县级***,由地级内江市代19982***地区,地区行政公署驻***。城市性质及规模依据总体规划,***为成渝经济区兴工业强市,成都平原城市群重要组成***城镇性质为成渝经济走廊及川西环线上重要节点,以车产业为特色的现代化工业城市,绿色江城。产业以机车、汽车制造、绿色食品、制药、商贸为主的城市。96.320235860.6104.4平方米;2030年城市人口规模到达76万,城市75.999.9自然条件1、地理位置***、29°40′50″~30°38′48″之间,西与成都市、眉山地区相连,北与遂宁两个特大城市——成都和重庆直接相连的地区。***城市位于地区西南隅沱江河畔,九曲河在此曲折汇入沱江。直线距离西北距成都市75公里,西南距内江市7078962、工程地质及抗震设防城市地貌为沱江河漫滩和一、二、三级阶地,广布“馒头”状浅丘,相对***为震中的地震。,***地震烈度为六度。3、气象城市年平均气温17.3℃,年平均降水965.8毫米,年平均日照1233小时,1137.880%。属于小风速区,全年有半年多时间是无风或微风。主导风向以北风和东北风为主,频率为7%;次为西北风,5%1.1/秒。4、水文沱江自北而南曲折穿过城市,九曲河和阳化河等支流纵横两岸,河道弯曲292/10800/秒。旅游资源丰富的历史文化遗产,沉淀了光辉绚烂的历史文化。同时***地区山清水秀,自然风光美丽。这些是***进展旅游业奠定了物质根底。包括国家重点文物保护单市三岔湖、龙泉湖,县级文物保护单位***半月山大佛等。经济水平2023年,***第一产业实现增加值151.8亿元,增长4.3%;其次产业实现13.3、2.82023***食品、纺织、建材及节能“1+4+1”主导产业,推动了工业经济持续快速增长。2023,***1183.229.9%,4城市总体规划1、排水体制***的老城区改造为截留式合流制,建地区承受雨污分流制。中心城镇逐步由合流制改为截流式合流制,一般建制镇、集镇和中心村承受截流式合流制。2、污水量推测95%以上。污水量依据城市、85%计算。3、污水处理厂〔站〕规划加快污水处理厂〔站〕建设,制止污水直接排入河流、水库。置污水处理站。各村民聚居点污水可经沼气池净化简易处理达标后用于农田浇灌。工业废水及医院污水须经自身污水处理设施自行处理达标前方能排入城市才能排入自然水体。4、雨水工程规划承受内江市暴雨强度公式进展雨水量计算。汇水冲沟排放雨水。5、总体规划中对于城南片区描述①城南片区概况东片区。其中城南片区概况如下:***将来最重要的产业集Y2〔包括生产性效劳及生活性效劳〕等功能。其中东流功能为主,一方面形成***制造业的主要集聚区,另一方面充分利用火车站和遂资眉高速大路的交通优势,形成仓储物流集聚。②人口规模依据总体规划,城南片区2030年居住用地面积为552.1公顷,占总居住用1830.7这一片居住用地主要协作城南工业区设置,在空间上一方面集中在城南片上相互渗透并通过道路、绿化等合理分隔,便利居民日常工作和居住。城南工业集中进展区控规15***城南工业集中进展区建设成为四川省两化互动进展现范产业园区。规划用地平衡见下表:1城南工业区用地平衡表编号用地性质用地面积〔公顷〕比例1居住用地364.414.5%2公共设施用地182.87.3%3工业用地1244.249.7%4一般仓储用地9.50.4%5道路广场用地316.512.6%6市政公共设施用地35.81.4%7对外交通用地56.72.3%8绿地283.411.3%9水域11.70.5%10生态绿地80.311总用地面积2585.3100%城南工业区排水现状及存在问题规划区现状排水为合流制,污水经化粪池处理后一局部排入就近水体,另5.0m3/d,4m3/d,1m3/d纳规划区北侧老城区污水,接纳本规划区现状污水量较少。配套管网及污水处理厂。现状排水工程存在的问题:该片区估量在2~3年内初具规模,亟需解决该片区污水出路问题。城南工业区排水规划排水体制依据掌握性祥规,承受雨污分流制。污水排水系统〔1〕污水分区现状污水处理厂0#污水提升泵站1#污水提升泵站2#污水提升泵站规划污水处理厂1330hm2,5110hm2,6130hm现状污水处理厂0#污水提升泵站1#污水提升泵站2#污水提升泵站规划污水处理厂
1本规划保存现状工业区东北侧的污水处理厂,该污水处理厂规模为5.0万12水经处理达标后排入沱江,近期本规划区污水分区1区、2区污水由该污水处理规划区其余污水经管网收集后均排至工业区东南侧沱江下游规划污水处理厂处m3/d,12区局部污水,34568923m2,污水经处理达标后排入沱江。工业污水排入市政管网前必需到达国家相关排放规定标准。污水提升设施过污水提升泵站提升至污水处理厂处理。1#污水提升泵站提2#污水提升泵站提升至规划污水处理厂处理达标排放。1m3/d1.8m3/d1#15-20%。30#污水提升泵3m3/d,15-20%。451#污水提升泵10m3/d,15-20%。污水处理厂设施,应依据规划区建设需求分期实施,掌握初期投入。污水规模依据控规:城南工业区推测污水量为11.06万m3/d。工程建设的必要性******雁江区宝台镇240m。承受集中建设,独立运行,统一治理。城南片区整个污水干管先东西向布置截污干管至沱江西岸,然后进入南北1***其次DN10001号污水提升泵站及过沱江河倒虹管建成以使污水能顺当引入污水厂内。其次章 污水处理厂收集管网工程设计总则设计年限《***〔2023~2030〕确定的规划年限为:近期2023202320302023—20232023-2023效劳范围为***城南工业集中进展区第四区、五区及三区污水。工程设计内容及设计原则设计内容初设案设计文件编制的主要内容包括:污水提升泵站总平面图及工艺图、建筑图、电气图等。1:1000平面图及纵断面图。排水管网主要构筑物大样图。倒虹管平面图、纵断面图、进出水井设计图。编制原则本工程的编制原则是:依据《***城南工业集中进展区掌握性具体规划》对污水处理厂收水范围排水管网全面规划、力求获得最大的社会、环境和经济效益。经济性和合理性。的变化,尽量减小管道的埋设深度。选用运行安全,治理便利,使用寿命较长,经济合理的管材,尽量削减工程投资,降低运行本钱。、经济合理。维护简便的设备。得以发挥。排水体制的选择处理系统。污水处理厂规模及污水收集处理系统规划污水处理厂规模依据《***城南工业集中进展区掌握性具体规划》中相关参数确定。而污水量依据规划区给水量计算确定。给水量推测水量及单位工业用地用水量指标法。1、单位建设用地指标法依据不同性质用地供水量指标,供水量指标依据《城市给水工程规划标准》〔GB50282-98〕选取指标进展推测,如下表:表1 供水量推测表用地性质用地面积用水量指标最高日用水量备注(hm2〕[m3/(hm2.d)]〔m3/d〕居住用地391.041104.30公共设施用地207.95501.04工业用地1163.720011.6450%物流仓储用地8.83200.017对外交通用地56.79200.11道路广场用地道路广场用地266.13200.53市政公用设施28.55250.071用地绿地295.16150.29水域和其他用31.09地合计18.1518.15m3/d1.3,则规划区平均13.96m3/d。2、人均综合生活用水量及单位工业用地用水量指标法参照国内其它地区的相应指标进展计算。水指标作为本规划需水量计算依据。用地类型单位2023年用地类型单位2023年2023年科研开发用地m3/hm2.d≤40≤40以加工、制造业为主的综合区m3/hm2.d40-8040-60一般工业区m3/hm2.d100-12060-100重化工等高耗水工业区m3/hm2.d≤300≤250〔2023.12。GB50013-2023,远期***按大城市考虑,则城市居290~530升/人.300升/人.日。指标如下:人均综合生活用水:300L/人·日,工业用水:70m3/hm2·日,未预见生活漏损水量按15%计。则平均日用水量为:〔135000×0.3×1.15+1163.7×70〕≈12.80m3/d;16.64m3/d。3、规划用水量16.50610.5m3/d。污水量推测污水量按平均日供水量进展折算,依据阅历计算污水排放系数取0.85、污100%100%,污水推测量见下表:表3 污水推测量表量规划区污水量 〔万m3/d〕16.50
日变化系数1.3
0.85
平均日污水10.80则本规划区的污水总量为10.80万m3/d,其中生活污水量约4万m3/d。污水处理系统规划〔1〕污水分区1330hm2,5110hm2,6130hm2,详见以下图:现状污水处理厂现状污水处理厂0#污水提升泵站1#污水提升泵站2#污水提升泵站规划污水处理厂
1污水排放分区图本规划保存现状工业区东北侧的污水处理厂,该污水处理厂规模为5.0万该污水厂效劳范围为老城区及本规划区污水分区1区、2区局部污水,污水经处理达标后排入沱江,近期本规划区污水分区1区、2区污水由该污水处理远期当该污水处理厂满负荷后多余污水将提升至规划污水处理厂处理。规划区其余污水经管网收集后均排至工业区东南侧沱江下游规划污水处理厂处理,规划污水处理厂规模为10万m3/d,该规划污水处理厂效劳范围为1区、2区局部污水,3区、4区、5区、六区全部污水,规划污水处理厂占地约68923万m2 ,污水经处理达标后排入沱江。工业污水排入市政管网前必需到达国家相关排放规定标准。污水提升设施过污水提升泵站提升至污水处理厂处理。1#污水提升泵站提2#污水提升泵站提升至规划污水处理厂处理达标排放。1m3/d1.8m3/d1#15-20%。30#污水提升泵3m3/d,15-20%。451#污水提升泵10m3/d,15-20%。污水处理厂设施,应依据规划区建设需求分期实施,掌握初期投入。第三章 污水提升泵站及倒虹管设计污水收集处理系统调整对规划方案的调整现状污水处理厂0#污水提升泵站1#污水提升泵站调整规划后的污水处理厂位置2#污水提升泵站现状污水处理厂0#污水提升泵站1#污水提升泵站调整规划后的污水处理厂位置2#污水提升泵站由上图结合规划可知各构筑物的规模为:1#污水提升泵站3万m3/d,2升泵站10万m3/〔含1#污水提升泵站3万m3/d10万m3/d。依据调整后的污水厂位置,结合片区高程分析〔见以下图〕,规划中的污水分区4、5高程较接近〔370m~410m〕,两个片区的污水均可集合到片区5〔约372m~380m〕,而片区3〔357m〕4、5,依据调整后的4、510m~40m,即可实现片区个方案可供选择:31#污水提升泵站,厂内提升泵站,另外方案一包含一处过河倒虹管。污水片区高程分布简图4、57万m3/d,通过倒虹管重力流731#3m3/d,通过压力管31#3m3/d,经提升后排入5451010m3/d,污水经提但方案二只包含一处过河倒虹管。三个方案〔10万3/d〕比较见下表:工程方案一方案二方案三构筑物及规模厂外一座污水提升泵厂外一座污水提升泵厂外一座污水提升泵站,10万m3/d,3m3/d,厂3m3/d,厂内一座厂内不增加泵站;内一座污水提升泵站,107m3/d;m3/d;需提升水量及10万m3/d,扬程约3m3/d,20m3m3/d35m泵站扬程20m7m3/d,10m10m3/d10m压力管道1.4km101.4km3长约1.15km,规模3万m3/d,DN900*2。m3/d,DN500*2。m3/d,DN500*2。倒虹管及规模1压力倒虹管和重力倒虹110模10万m3/d1万3/350DN900*。400m,DN900*3。3万m3/d,长400m,DN500*37m3/d,350m,DN700*3工程投资泵站600万+倒虹管500740600525600万倒虹+进出阀万+倒虹进出水井及阀+倒虹进出水井210+压力门井40万+压力管250250200=1535450=1690万=1740倒虹管过河方压力管倒虹过河,管压力管倒虹过河,管道重力倒虹管过河,管道两式道两端只设置阀门井两端只设置阀门井而不端设置进出水井,依据地而不设置进出水井设置进出水井形,进出水井最深达20重力倒虹管过河,管道米。两端设置进出水井,根据地形,进出水井最深20施工及治理维压力管过河施工相对重力倒虹管过河进出水重力倒虹管过河进出水井护难度简洁,治理不难20最深达20米。施工难度度大,由于太深出事故大,由于太深几乎不行维时几乎不行维护。护。比照结论工程投资居中,运行一次性投资虽最高,且工程投资最小,但几乎不维护简洁,推举。几乎不能维护能维护,相比无优势。结合上表比较,同时结合方案设计阶段业主单位、专家意见,虽然方案一工程投资居中,但本方案施工难度相比较小,运行维护简洁,而方案二、三由于重力倒虹管进出水井太深而几乎无法进展正常维护,一旦倒虹管堵塞将无法进展清通,而过河管负担的污水量又较大,其安全、重要性显而易见,故从长远来看,选择维护相对简洁的方案是最合理的。故推举方案一作为本次对规划污水系统的调整最优方案。3.1.1污水处理系统确实定及总体运行方式4、531#污水提升通过压力管就近倒虹跨越沱江河,一次性置污水提升泵站。污水提升泵站及倒虹管规模泵站规模依据规划及上述调整可知,污水处理厂设计规模为近期2023年2.5万20235.0m3/d,203010.0m3/d。定如下:2023年2.5m3/d2023年5.0m3/d2030年10.0m3/d20235.0m3/d倒虹管规模及计算依据1、泵站后压力倒虹管20232.5m3/d2023年5.0m3/d2030年10.0m3/d工到位,这样可以避开远期再增加倒虹管而增加施工难度。污水量设计参数及主要管道水力计算公式污水管网主要水力计算公式Q=W×V流速公式V=C×(R×I)1/2Q——流量(m3/s);W——过水断面面积(m2);V——流速(m/s);(过水断面面积与湿周的比值);I——水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度);C——流速系数或称谢才系数。C值一般按曼宁公式计算,即:C=(1/n)×Rl/6综合上述公式得:V=(1/n)×R2/3×I1/2Q=(1/n)×W×R2/3×I1/2n—管壁粗糙系数。混凝土和钢筋混凝土污水管道的n=0.0140,玻璃钢n=0.01。合流管道的总设计流量应按以下公式计算:Qz=Qs+Qg+Qy=Qh+Qy式中(L/s);Qs——设计生活污水量(L/s);Qg——设计工业废水量(L/s);Qy——设计雨水量(L/s);(L/s);溢流井以后管段的流量应按以下公式计算:Q’z=(n0+1)Qh+Q’y+Q’h式中Q’z——溢流井以后管段流量(L/s);Q’y——溢流井以后汇水面积的设计雨水量(L/s);Q’h——溢流井以后的旱流污水量(L/s)。主要水力学设计参数定:设计布满度h/D水管道的最大设计布满度小于《室外排水设计标准〔GBJ-97〕规定的最大设计布满度管径(D) 最大设计布满度(h/D或h/H)d200-d300 0.55d350-d450 0.65d500-d900 0.70≥1000 0.75设计流Vmin=0.6m/s。非金属管道Vma*=5m/s。3.最小管径与最小设计坡度0.004;300mm0.003。4.生活污水量总变化系数表污水平均日流量(l/s)5154070100200500≥1000总变化系数5.管道连接:2.32.01.81.71.61.51.41.3本工程排水管道(重力流)的连接方式均承受管顶平接。倒虹管设计管道穿越河流方案看出:高架管方案水力条件较倒虹吸方案好;运行的巡察、检修便利;所发生的且施工较简单,管道的防腐要求较高,一旦消灭渗漏,事故安全性能较差,管线架空对城区景观、区域环境亦将造成肯定的负面作用,需与区域总体规划结合,取得有关部门的认同。都将会给施工带来困难,且增加闸井和板闸等构筑物及设备,工程费用较高。本工程考虑受管道高程的影响,经比较主管线穿越河流均承受倒虹吸方案。沱江河倒虹管设计20232.5m3/d2023年5.0m3/d2030年10.0m3/d倒虹管过河处现状2便利近远期切换,本次设计三根倒虹管〔两根DN800管道,一根DN700管道。运行方式为:近期使用一根DN700管道,中期使用一根DN800,远期使用两根DN800管道。即:倒虹管设计为31条工作、22条工作、1条备用,这样可尽量避开事故出水对河道的污染。在确定管径时,着重考0.9m/s,1.2m/s。压力倒虹管管径计算:近期流量Q=2.5万m3/d,总变化系数经计算为 1.48,则Qz=3.7万DN700v=1.12m/s>0.9m/s,1000i=2.15。中期流量Q=5.0万m3/d,总变化系数经计算为1.37,则Qz=6.85万DN800v=1.57m/s>0.9m/s,1000i=3.53。远期流量Q=10.0万m3/d,总变化系数经计算为1.3,选DN800管道两根。时满足标准要求。压力管道设计物。压力检查井在压力管道沿线设置压力检查井,检查井间距为500米至1000米一座。在检查至中心掌握室,便于集中监视确保管道的正常运行。压力放气井道内空气的排解以及管道负压时空气的补进。水锤消退坏。事故排放口为便于管道事故时的修理便利,在每座压力井处设排放口。倒虹管施工经实地踏勘结合我院设计阅历,本次倒虹管承受沉管施工法。〔构〕筑物、管线,以及设计要求和施工技术力量等因素,经技术经济比较后确定,不同施工方法应依据以下适应性规定选择:水面浮运法适用于水文和气象变化相对稳定,且水流速度相对较小;离较长;(3)底拖法适用于水文和气象变化部稳定、水流速度相对较大且沉管距离较短;以下规定:1、水面浮运法施工技术措施:整体组对拼装、整体浮运、整体沉放;分段组对拼装、分段浮运,管间接口在水上连接后整体沉放;分段组对拼装、分段浮运,沉放后管段间接口在水下连接;2、铺管船法施工技术措施:发送船营设置管段接口连接装置、发送装置;向弯曲变形;3、底拖法施工技术措施:牵引道等方式;的力学性能要求。底拖法施工沉管时,组对拼装管道〔段〕的沉放应符合以下要求:管道〔段〕底拖牵引设备的选用,应依据牵引力的大小、管材力学性1.2倍;牵引钢丝绳应按最大3.5;全部牵引装置、系统应安装正确、稳定安全;管道〔段〕底拖牵引前应对基槽断面尺寸、轴线及槽底高程进展测量道轴线全都;材力学性能要求,钢丝绳在牵引过程中应避开扭缠;特别应准时订正;管道沉放后,应对以下内容检查,并做好记录:或砾石铺填;检查接口连接状况;测量管道高程和位置;最终承受的施工工艺应依据工程施工招标状况结合实际状况确定。泵站设计流量:2023年2.5m3/d2023年5.0m3/d2030年10.0m3/d20235.0m3/d2023年5.0m3/d泵站工艺设计泵站防洪标准影响。依据《***城南工业集中进展区掌握性具体规划》确定的防洪标准:***城市防洪标准远期应到达100100年一遇。由于目前泵站所在河段无100年一遇洪水位资料。只有50年一遇洪水位,354.80m。故本次设计按高于50年一遇洪水位设计,泵站场平高程设计为356.00m。总体布置B11,12354.50m,配电间、门卫、3000平方米。6m8m。泵房设计
泵站所在地现状泵房承受湿式泵房,内设潜污泵。2.5m3/d5.0万m3/d。泵房形式承受隔栅与泵池合建的矩形泵房,由于泵站所选地块处地形简洁,15.9mB×L=23.1×12.5m,10.8m(吸水井)8.2m(格栅井),钢筋砼构造;地上部份高5.1m。泵房承受封闭式框架构造。0.60m/s,当远期运行一台格栅故障时,另1.14m/s。为便于检修格栅前后设隔断闸门。2.0吨,渣量较小,在隔栅出渣口处设渣桶,定时收集后装车外运。1275kw。远期泵全换,312951.3m3/h,扬程30m132kw。3t12m。泵房运行联动,栅渣入渣斗收集。吸水井水泵依水位启停,依据水量的变化确定开泵的台数。如遇停电)时,设在进水槽入口处的闸门即下落关闭进水口。须对水泵的开启台数和运行的过河管根数进展合理调配,以保证过河管内流速>0.90m/s,并在必要时对过河管进展强制冲洗。泵站电气设计设计依据:依据工艺专业供给的动力设备及负荷。负荷性质:水外溢,影响环境卫生。因此要求两路牢靠的10KV电源供电。设计范围及内容:10KV外线局部由业主另行托付供电部门。主要内容:泵站内变配电站设计;泵站内动力,照明系统设计;泵站内防雷与接地设计。负荷计算结果及变压器确定:期限远期期限远期计算工程小动力变压器容量负荷率132kw×4(3/1)20KWP30=368.8KWQ30=145.8KvarQC=-112KvarS30=397KVACOSΦ=0.93600KVA73.5%凹凸压系统:10kV10kV进负荷运行。在任何状况下2进线、1母联3只断路器只允许同时合两只。100%负荷。当一台变压器故障时,母联开关合上,另一台变压器负担约70%全厂主要负荷。配电方式:高、低压侧均承受放射式电缆配线。低压电机一般承受直接起动,大于等于75千瓦的电机承受软起动方式。掌握方式:方式。工艺设备原则上可进展以下操作:箱)上操作机旁操作(PLC)键盘上操作设备选型10KV 开关柜选用户内型固定式高压开关柜0.4KV 抽屉式低压开关柜,ABB-MNS或同等合资产品变压器:节能型(干式)环氧树脂电力变压器(带外罩)要求制造。继电保护:10KV系统:变压器:高压熔断器短路保护,温度保护0.4KV系统:馈电回路过电流及短路保护低压电机:短路保护,过电流保护,过宠保护,电机自身要求的保护。计量、功率因数补偿:高压供电、低压有功计量40KW及以上低压电机的供电回路设电流表,100A及以上的馈电回路设电流表低压配电装置集中装设自动无功功率补偿装置,功率因数0.93左右。电缆敷设:虑直埋地敷设。各车间电缆沿室内电缆沟或电缆桥架敷设,厂区路灯电缆直埋地敷设。照明、防雷及接地:变配电室高压柜进线设避雷装置。2充分利用建构筑物的主钢筋等自然接地体。TN-S系统(五线制系统)A,B,C,N,PE。设计标准及设计标准:计标准和标准:《10kV及以下变电所设计标准》GB50053-94《3-110kV高压配电装置设计标准》GB50060-2023《电力装置的继电保护和自动装置设计标准》GB/T50062-2023《民用建筑电气设计标准》JGJ16-2023《供配电系统设计标准》GB50052-2023《低压配电设计标准》GB50054-2023《建筑物防雷设计标准》GB50057-2023《电力工程电缆设计标准》GB50217-2023《建筑照明设计标准》GB50034-2023《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2023《电子计算机场地通用标准》GB/T2887-2023《电子信息系统机房设计标准》GB50174-2023《自动化仪表工程施工及验收标准》GB50093-2023。《电能质量、供电电压允许偏差》 GB12325-2023《工程建设标准强制性条文》(城市建设部份)(建标[2023]202号)泵站自控设计设计范围动强度,改善操作环境,设计了必要的检测仪表和集中掌握系统。泵站自动化仪表;泵站自动掌握;电力系统运行状态和数据的采集;仪表及掌握系统的防雷、接地。设计方案泵站掌握系统设在单独的掌握室内。过程进展掌握和监控治理。PLCUPS电源、测控治理区域内的自控仪表等组成。PLCI/O容量〔15%冗余量:DI=96 DO=40 AI=8 RS485=1 RS232=1对于工艺设备自带的掌握单元,应各自供给与PLC的接口。遥控掌握、自动掌握。测控内容和功能描述测控内容数据和状态、电气设备运行状态等;等。功能描述采集泵站的工艺参数、电气参数,电气设备运行状态。在操作显示器上显示工艺流程图,局部工艺流程图,工艺参数,电气参数,电气设备运行状态。设定工艺参数、设备掌握方式。据,并自动生成工艺参数的趋势曲线。/掌握箱进展通信,采集电气设备运行状态,向就地掌握柜发送开停机命令。设不连续电源,保证在停电故障时系统仍能安全牢靠地运行。掌握系统格栅自动掌握位差值,格栅距上次运行的时间间隔及格栅的运行周期。水泵自动掌握水泵全停。通过掌握系统的操作屏,可以设定水位值。掌握系统软件构造、掌握方式与策略。护等。的画面显示,操作与参数修改。设计选型自动化仪表水位差 连续非接触式双通道超声波水位差计水位 连续非接触式单通道超声波水位计可编程序掌握器(PLC)12位。各种模块可带电插拔。配置串行数据通信接口模块、操作显示面板。系统供电30分钟。防雷、过电压保护及接地准,依据系统接地要求等电位或分别接地。设计标准、标准《工业自动化仪表工程施工及验收标准》
(GB50093-2023)(GBJ131-90)《过程检测和掌握流程图用文字和图形符号》(GB2625-81)《掌握室设计规定》 (HG/T20508-2023)《仪表供电设计规定》《信号报警、联锁系统设计规定》《仪表系统接地设计规定》泵站建筑设计
(HGT20510-2023)(HG20511-92)(HG-T20513-2023)的自身特点进展设计的。设计依据《民用建筑设计通则》 GB50352-2023《民用建筑隔声设计标准》 GBJ118《屋面工程技术标准》 GB50345-2023《建筑设计防火标准》 GB50016-2023《建筑抗震设计标准》 GB50011-2023《工业企业总平面设计标准》 GB50187-2023《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB50046-2023《房屋建筑制图统一标准》 GB50001-2023《建筑构造制图标准》 GB/T50105-2023泵站总平面布置(构)筑物布置。〔75m*40m25m*40m远期用地总体上依据工艺要求,对厂区内各种建〔构〕筑物及相关的设施进展合理布置,房,是泵站对外联系、人员进出、生产运输的主要通道,联系便捷。〔提升泵房生态型环境空间。利用率,改善了场地的绿化条件。建筑物设计构思〔构〕筑物承受浅褐色为主基调,饰以不受。建筑装饰建筑外墙以面砖饰面,颜色以浅褐色为主,并饰以白色线条和色块。屋面:建筑物为II级防水屋面,选用高聚物改性沥青防水材料。一样,卫生间地面均承受防滑地砖面。优质瓷砖等。天棚:依据使用功能,分别承受乳胶漆、铝扣板等。门及防火门。产生生产噪音的建筑物,墙面及顶棚考虑吸音措施。绿化设计的厂区。30%。建筑防火设计防火设计依据及原则`本工程防火设计按《建筑设计防火标准GB50016-2023设计标准GBJ140-2023GB50222-95》以及《电气设计标准》等国家及地方的有关标准、规定执行。方面统筹考虑,全面满足防火标准以及安全生产要求。建筑防火措施及消防设施防火标准规定执行。各建筑按《建筑灭火器配置设计标准GBJ140-2023》配置灭火器。建筑节能地区。房按规定应按公共建筑进展设计计算。A级保温材料,外窗依据节能设计的要求确定窗的类型。建筑节能设计目标:通过合理确定建筑朝向,间距,改善室外环境,50%。建筑及热工设计建筑规划设计构造升温,可削减采暖负荷,到达节能效果。而使室内热环境得到改善,到达节能效果。单体节能设计构造形式:框架或砖混构造。建筑平面:平面布局及门窗位置合理,有利于自然通风。GB710740.4。标准执行。泵站构造设计设计依据建筑构造荷载标准 GB50009-2023混凝土构造设计标准砌体构造设计标准建筑地基根底设计标准给水排水工程构筑物构造设计标准给水排水工程管道构造设计标准建筑工程抗震设防分类标准建筑抗震设计标准室外给水排水和煤气热力工程抗震设计标准
GB50010-2023GB50003-2023GB50007-2023GB50069-2023GB50332-2023GB50223-2023GB50011-2023GB50032-2023***其次污水处理厂岩土工程勘察报告工艺等各专业供给的设计资料地质概况及地震烈度1***354.50m。不良地质现象,适宜修建该工程。钻探资料说明,构成场地地层为第四系全统残坡积粉质粘土,分述如下:粘土等,0.40~2.20m。0.30~1.20m。〔Q4dl+e340.88-351.58m3.7-10.4m。④含砾石粉质粘土:稍密-中密,砾石成分以花岗岩、石英岩为主,次为燧石、脉石英。磨圆度较好,呈卵圆和扁圆状。层厚1.3-7.2m,层底标高6.4-15.8m。⑤泥岩〔J3sn:以高岭石、水云母、蒙脱石等粘土矿物为主,次为石英、泥钙质胶结中等。岩芯遇水易软化、失水易崩解。依据钻孔揭露状况,按风化强度从上至下可分为:全风化、强风化、中风化。⑥砂岩〔J3sn:白灰色,由长石、石英及少量云母等组成,中粒构造,块风化、强风化、中风化。场地基岩地层砂岩和泥岩呈互层状产出,局部有缺失现象。6度,第一组,设计根本0.05g,场地为Ⅱ类建筑场地。4、地下水对混凝土构造、钢筋混凝土构造中的钢筋具微腐蚀性。设计原则1、构造设计等级50年,构造的安全等级为二级。构造构件耐火等级为二级。根底设计等级为丙级。2、设计荷载:0.30kN/m2〔包括电动葫芦和软钩吊车〕K=1.05;1.2~1.3屋面均匀可变荷载标准:0.50kN/m2〔不上人屋面〕2.0kN/m2〔上人屋面〕一般楼面荷载考虑均布2.5kN/m2;走道板、操作平台活载3.5kN/m2;3.5kN/m21.10m1.0kN/m;水池顶面均布活荷载4kN/m2;计算。水池侧边地面堆载:10kN/m2。3、设计掌握标准:构筑物混凝土强度等级C30≤0.3%,最大碱含量≤3kg/m3。钢筋混凝土构造的最大裂缝开放宽度:ωma*≤0.20mm;ωma*≤0.30mm。现浇钢筋混凝土构造构筑物,其伸缩缝最大间距:3020米;20米;建筑物的抗震缝宽度为100mm,构筑物的变形缝宽度为30mm;2L〔m2·d。构造稳定性验算标准: 抗滑:k≥1.30,抗倾:k≥1.50抗震设计及抗震构造措施60.05g0.35s。6度进展抗震设计及抗震构造措施,框架抗震等级为四级。防水抗渗标准与措施S6。规程实行内设橡胶止水40厚处理。〔GB50069-2023〕对温度伸缩缝长度限制的要求时,拟实行以下三个措施:1、通过温度应力计算,在应力影响较大的部位提高构造的配筋率;土适应温度变化的力量;3、在构筑物适当位置设置加强带。加强带一般宽度2023mm,承受补偿收缩混凝土浇筑,以减小温度应力和施工中混凝土收缩的影响。混凝土耐久性设计1、混凝土保护层环境类别梁柱一152020室内潮湿环境202525二a 与水土接触303030与污水接触35353540mm70mm。2、构筑物防腐措施从构筑物的耐久性考虑,为避开地下水透过混凝土局部缺陷对钢筋的腐蚀,一遍;构筑物内壁迎水面穿插涂刷水泥基渗透结晶型防水防腐材料二遍。地基根底依据最终确定的厂平高程,值班室、治理间、配电间等建筑物可承受浅根底基处理。构造选型能的不同,分别承受框架构造和砌体构造。承受材料1C15;构筑物承受C30防水混凝土,抗渗等级为S6C25~C30混凝土。242.5。要求。HRB400级钢筋,fy≥360N/mm2。5MU10页岩实心砖;地面以上局部砖混构造MU3.5~Mu5.0页岩空心砖(容重MU10页岩实心砖。6M7.5M5混合砂浆。机械、通风设计机械设计设计原则在满足构筑物工艺要求的前提下,设备选型力求经济合理,节约能耗。备有余量。以确保污水厂的正常运行。的附件。掌握方式承受就地及掌握室集中掌握两种方式。或铸铁等耐腐蚀材料,平台以上局部为铝合金或不锈钢。全部设备的选用均以设计要求性能、材质、标准、参数等为选择依据。IP55。设计指标赘述,以确保工艺的设计要求。设备选型仪表、PLC柜及计算机系统等。机械设备·水泵泵是指污水提升泵房内的水泵,承受国产优质潜污泵。·通风风机:承受名牌风机。·其它机械设
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