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文档简介

PAGE目录第1章总论 11.1项目基本情况 11.2编制依据 21.3可行性研究的主要范围 41.4建设单位基本情况 51.5项目基本情况 51.6项目建设的必要性 61.7主要技术经济指标 71.8结论与建议 8第2章市场预测及市场营销方案 112.1市场现状调查 112.2石油液化气产品供需预测 112.3产品价格预测 122.4产品竞争力分析 122.5市场风险分析 13第3章厂址与建设条件 143.1项目位置 143.2建设条件 143.3区域规划情况 163.4交通情况 163.5社会环境条件 163.6公共设施条件 173.7施工条件 17第4章建设规模与工艺技术方案 184.1建设规模 184.2工艺方案 184.3设备选择 204.4原辅材料及燃料动力消耗 21第5章总图运输和建筑方案 225.1项目综述 225.2总图运输 225.3建筑结构 245.4给水排水 265.5电气与控制 275.6供热 285.7硬化绿化 295.8用地平衡表 29第6章节能和节水 306.1节能措施 306.2节水措施 33第7章劳动安全与工业 347.1项目通用安全防护措施 347.2石油液化气储配站主要安全技术措施 347.3工业卫生防护措施 37第8章消防 388.1编制依据 388.2火灾爆炸危险性分析 398.3消防设计 398.4消防用水量 408.5消防水源 408.6电力与照明 418.7消防系统供电 418.8防雷与接地 41第9章环境保护与水土保持措施 439.1项目建设地址环境现状 439.2环境保护规划编制原则与依据 439.3项目建设与使用对环境的影响 439.4环境保护措施 459.5水土保持措施 489.6水土保持实施保证措施 49第10章组织机构与劳动人员培训 5110.1组织管理 5110.2员工培训 51第11章项目实施进度 5211.1项目实施进度 5211.2项目实施进度横道图 5311.3计划进度的建议 54第12章投资分析 5512.1估算依据 5512.2建设投资 5512.3利息 5612.4流动资金 5612.5项目总投资 5612.6资金来源及投资计划 57第13章财务评价 5813.1基础数据 5813.2成本费用估算 5813.2.1估算依据 5813.2.2成本费用估算 5913.3销售收入、税金及利润 6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入 6113.3.2销售税金及附加、增值税 6113.3.3利润 6213.4财务指标评价 6213.4.1静态指标 6213.4.2.动态指标 6313.5不确定性分析 6413.5.1盈亏平衡分析(BEP) 6413.5.2敏感性分析 6613.6财务评价结论 67第14章风险分析 6914.1风险分析 6914.2风险对策 69第15章可行性研究结论 7115.1综合效益评价 7115.2可行性研究结论 71附表:总投资估算表 73工程建设费用估算表 74建筑工程费用估算表 75设备购置费估算表 76项目总投资使用计划与资金筹措表 77流动资金估算表 78采购进货费用估算表 79燃料动力费用估算表 80工资福利费用估算表 81固定资产折旧估算表 82无形及其他资产摊销估算表 83总成本费用估算表 84销售收入、销售税金及附和增值税估算表 85利润与利润分配表 86项目投资现金流量表 87项目资本金现金流量表 89财务计划现金流量表 90资产负债表 92本项目锅炉采用循环流化床锅炉(CFB)、低氮燃烧技术及高效除尘器,使得SO2、NOX和烟尘的排放量低于国家规定的排放标准;工艺过程中的SO2、CO、H2S、CH3OH采用了先进的控制措施达标排放;所排废水采用SBR处理达到污水一级排放标准后排入净化库进行生态建设用水。污染物排放均满足国家相应的标准要求。本项目全面实施环保治理措施并加强环境管理的前提下,废气、废水、废渣等污染物对环境造成的影响可控制在允许的范围内,总而言之,本项目建成后,具有较好的社会效益、经济效益。项目建设是十分必要的,在环境上是可行的。污水水质分析及工艺方案选定1.污水水量及水质本装置接收的废水分别来自气化、低温甲醇洗、甲醇合成、甲醇精馏、二甲醚等工段以及生活化验、初期雨水等。详见表1:表1:污水水量表装置名称废水来源正常水量(m3/h)最大水量(m3/h)气化装置气化污水90120低温甲醇洗低温甲醇洗废水5.514甲醇合成冲洗废水03甲醇精馏冲洗废水03精馏废水9.720.6二甲醚装置1113.1生活及化验生活污水1015污水回用污水回用水4455罐区初期雨水50合计170.2240.7初期雨水不达标时由外管架送至污水处理界区。气化污水、低温甲醇洗废水、污水回用排水和甲醇精馏废水全部由外管廊送至污水处理界区。其它废水经地下管网至污水处理界区。各类污水均按连续流设计,本装置按最大水量设计,即:进水量按260m3/h设计。进入污水处理站各股废水水质见表2,其中初期雨水水质为估算值。表2进入污水处理装置各股废水水质水量表废水水质主要污染物浓度(mg/l)1气化污水温度40度PH5.8-7.1NH3-N520硫化物9CN-0.5总悬浮物100CODCr476BOD5375Ca2+220~250CL-382油10总溶解性固体3000~35002低温甲醇洗废水CODCr1500BOD511003甲醇合成CODCr200BOD51004甲醇精馏冲洗废水CODCr15000BOD515精馏废水CODCr300BOD51506二甲醚废水CODCr7507生活污水CODCr300BOD5150NH3-N40SS2008污水回用CODCr150BOD520SS11509初期雨水CODCr300BOD5100SS200以上水质经平衡计算,混合后各污染物浓度如下:BOD5=416mg/l,COD=644mg/lSS=340mg/lTN=280mg/lNH4-N=242mg/l2.处理水回用本工程设置了污水回用装置,其中污水处理装置处理达到排放标准的废水为污水回用的水源之一,需污水处理界区内设置污水排放水池,池内设泵提升经外管廊或地下管网送至污水回用装置,提升能力按260m3/h设置,出口水压0.4MPa(G)。承包方需提出处理后水送污水回用装置的外管或地下管网接口条件。2、出水水质要求本污水处理装置的出水水质必须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,主要指标如下(其它指标参见该标准的文本):pH=6~9,NH3-N≤15mg/l,CODcr≤100mg/l,BOD5≤20mg/l,氰化物≤0.5mg/l,SS≤70mg/l,硫化物≤1。3.基础条件(1)降雨量最大年降雨量为 670.2mm最少年降雨量为 155.3mm多年平均降雨量 346.5mm汛期降水量(6~9月)占全年的76%左右。最大1次降雨量达 141.5mm最大1日降雨量 69mm最大1小时降雨量 44mm(2)日照多年平均日照 3108.6h无霜期 170天(3)风速平均风速为 3.2m/s最大风速多年平均极值32m/s年平均风速为 1.9~3.4m/s多年瞬时最大风速为 36.2m/s多年10分钟平均最大风速 13.3m/s(4)气温多年极端最高气温为 38.5℃多年极端最低气温为 -36.3℃多年年平均气温为7.7℃多年平均最低气温为 1.7℃累年月平均最低点温度的最低值 -(5)气压多年年平均气压为 900.9hPa多年极端最高气压为926.9hPa多年极端最低气压为878.8hPa(6)蒸发量多年平均蒸发量为 1706.6mm(7)湿度多年平均相对湿度为 53%多年最小相对湿度为 0%多年平均绝对湿度为 6.8hPa多年最大绝对湿度为 27.5hPa多年最小绝对湿度为 0.2hPa(8)冻土多年最大冻土深度为 1.37m(9)积雪多年最大积雪深度为 0.25m(10)大风日数(风速17.0m/s)多年平均大风日数为5天多年最多大风日数35天多年最少大风日数 0天(11)沙尘暴日数(能见度在1000m之内)多年平均沙尘暴日数为 8天多年最多沙尘暴日数74天多年最少年沙尘暴日数 0天(12)雷暴日数多年平均年雷暴日数为 31天多年最多年雷暴日数43天多年最少年雷暴日数18天风压(KN/m2)雪压(KN/m2)N=10N=50N=100N=10N=50N=1000.350.550.600.250.400.45(13)风压、雪压(14)地质条件由业主方按顺序提供地质初勘和详勘,地震烈度为7度。3、工艺设计在污水处理工程工艺方案确定中,将遵循以下原则:1)技术成熟,处理效果稳定,保证出水水质达到国家规定的排放要求。2)基建投资和运行费用低,以尽可能少的投入取得尽可能多的效益。3)运行管理方便,运转灵活,并可根据不同的进水水质和出水水质要求调整运行方式和工艺参数,最大限度的发挥处理装置和处理构筑物的处理能力。4)选定工艺的技术及设备先进、可靠。5)便于实现工艺过程的自动控制,提高管理水平,降低劳动强度和人工费用。根据本污水处理工程的进水水质的特点,以及确定的出水水质要求,处理工艺应选用“以SBR(序批式生化反应)为主的生物化学处理工艺”。SBR工艺工作机理:在反应器内预先培养驯化一定量的活性微生物(活性污泥),当废水进入反应器与活性污泥混合接触并有氧存在时,微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢,将有机物染物转化为CO2、H2O等无机物;同时,微生物细胞增殖,最后将微生物细胞物质(活性污泥)于水沉淀分离,废水得到处理;该工艺在一个运行周期内,能够设立厌氧、好氧条件,实现生物脱氮、除鳞的目的;即使在没有设立厌氧段的情况下,再沉淀和排处工序中,由于溶解氧浓度降低,也会产生一定的脱氮作用。格栅调节水池格栅调节水池提升水泵混、助凝剂混凝反应池沉淀池SBR反应器清水池鼓风机污泥浓缩池污泥脱水机消毒槽排水设计计算书1.硝化所需要的最低好氧污泥龄θS,N(d)µ—硝化细菌比生长速率(d-1),t=15℃fs—安全系数,取fs=2.0。T—污水温度(15℃),T=15θS,N=(1/µ)*1.103(15-T)*fs=(1/0.47)*1.103(15-T)*2.0=4.26d。2.系统所需要的反硝化能力(NO3-ND)/BOD5kgN/kgBOD5TNi—进水总氮浓度,TNi=280mg/l。TNe—出水总氮浓度,TNe=20mg/l。S0—进水BOD5浓度,S0=416mg/l。NO3-ND=TNi-TNe-0.04*S0=280-20-0.04*416=243.36mg/l。(NO3-ND)/BOD5=243.36/416=0.585kgN/kgBOD5。3.反硝化所需要的时间比例tan/(tan+ta)一般认为约有75%的异氧微生物具有反硝化能力,在缺氧阶段微生物的呼吸代谢能力为好氧阶段的80%左右。tan—缺氧阶段所经历的时间,h。ta—好氧阶段所经历的时间,h。tan/(tan+ta)=[(NO3-ND)/BOD5*2.9]/(0.8*0.75*1.6)=0.214.各部分处理时间的确定进水时间ti=tan=1.50h曝气时间ta=3.0h有效反应时间tR=ti+ta=1.5+3.0=4.5h沉淀时间ts=1.0h滗水时间td=0.5h一个周期TN=6h5.硝化反硝化的有效污泥龄θS,R(d)总污泥龄θS,T(d)θS,R(d)=θS,N*[(tan+ta)/ta]=7dθS,T(d)=θS,R*(TN/tR)=7*6/4.5d=10d6.日产污泥量Spkg/d(以干污泥计)S0—进水BOD5浓度,S0=416mg/l=0.416SSi—进水SS浓度,SSi=0.34SSe—出水SS浓度,SSe=0.07YH—异养微生物的增殖速率,YH=0.5kgDS/kgBOD5。bH—异养微生物的内源呼吸速率,bH=0.08d-1。YSS—不能水解的SS的分率,YSS=0.5。fT,H—异养微生物的生长温度修正,fT,H=1.072(t-15)。Sp,chemical—加药产生的污泥量。Sp,chemical=0Sp=Qmax*S0{YH-(0.96*bH*YH*fT,H)/[(1/θS,R)+bH+fT,H]}+Qmax*(SSi-SSe)+Sp,chemical=6240*0.416{0.5-(0.96*0.08*0.5*1/[(1/15)+0.08+1]+6240*(0.34-0.07)+0=1894kg设池子数n=4则每个池子的污泥总量ST,Pkg/池(以干污泥计)ST,P=Sp*θS,T/n=1894*10/4=4735kg7.每个池子的贮水容积V0水m3。V0水m3=Qmax*TN/n=260*6/4=390m3设V0水占池子总体积V0的31.5%,则,V0=V0水/31.25%=1239m38.滗水高度ΔHm3。沉淀时间t一般是从曝气结束后10min开始,至滗水结束时止,所以t=ts+td-10/60=1.3h。

为了保证出水水质,滗水水位与污泥面之间要求有一个最小安全高度Hs,一般为0.6-0.9m,取Hs=0.7m。污泥浓度MLSS=ST,P/V0=4735/1239=3.83kg取污泥沉降指数SVI=120ml/g污泥沉降速度Vs=650/(MLSS*SVI)因为ΔH+Hs=Vs*t,则,ΔH=650/(3.83*120)*(1.5-10/60)-0.7=1.29.确定单个池子表面积A0(m2),尺寸L*B,总高H总(m),最低水位HL(m)。A0=V0水/ΔH=390/1.2=325m2L*B=20*17mB总=4*17.0=68.0池子有效水深H0=V0/A0=1239/340=3设超高h\\\'=0.5mH总(m)=H0+h\\\'=3.6+0.5+0.7=4.HL(m)=3.6-1.2=2.10.所需空气量R0m3/d(1)活性污泥代谢需氧量Ro2kgO2/da\\\'—异养需氧率0.42-0.53kgO2/kgBOD5.db\\\'—自养需氧率0.11-0.188kgO2/kgMLSS.dV有效=V0*ta/tN=1239*3.5/6=722.75Ro2=a\\\'*Qmax*(S0-Se)+b\\\'MLSS*n*V有效=0.42*6240*(0.416-0.02)+0.11*3.83*4*1239*3.5/6=2256kgO2/d(2)反硝化所需要氧量Ro2,NkgO2/dd—反硝化需氧率d=4.6kgO2/kgNH4-NTNH4-Ni—进水氨氮浓度,TNH4-Ni=0.242TNH4-Ne—出水氨氮浓度,TNH4-Ne=0.015kg/m3Ro2,NkgO2/d=d*Qmax*(TNH4-Ni-TNH4-Ne)=6803kg(3)硝化产生的氧量R\\\'kgO2/dd\\\'—硝化产氧率,d\\\'=2.6kgO2/kgNO3-NTNO3-N=0.02kg/m3R\\\'=d\\\'*Qmax*TNO3-N=325kg(4)标准状况下的所需空气量R0m3/d采用微孔曝气,氧转移效率EA=25%。氧气质量比MO2=0.23空气密度ρ=1.29kg/m3。R0=[(Ro2+Ro2,N-R\\\')/(EA*MO2)]*(293/273)/ρ=126375m3=5266m3=88m311.风机选型风压P=5.0m,Q=44m3/min12.曝气装置采用蝶式射流曝气器,每个服务面积Af=。则,曝气头个数N=n*A0/Af=4*340/=个13.滗水器选型滗水高度ΔH=1.滗水速度Qd=V0水/td=390/30=13m3/min=014.自控设备PLC的设计每个周期为6小时,4个池子交替进水,每池进水1.5小时,正好完成连续交替进水。工艺技术要求说明及设备参数一、格栅:设置格栅主要的目的是去除影响工艺流程的塑料袋、泥龙绳、布条等,采用栅条间隔为6mm本设备采用回转式格栅:HG-800,技术参数如下:栅条间距:6mm栅宽:800mm整机功率:1.5Kw栅条截面:10×50mm格栅倾角:60~75º,材质与水接触部分为不锈钢304。二、调节水池:均化各股的工业废水的水量和水质,同时兼起初沉池和事故水池的作用;调节均化水质HRT按8h设计,储存污水体积:10×260=2600m构筑物参数:1.调节水池:有效水深:4.5长×宽×高=30×20×52.提升潜污泵:型号:200QW260-10-18数量:2台,一用一备;Q=260m3/h,H=0.1采用潜水电机与泵体直联的立式安装的形式,在泵的结构上由蜗形泵壳和闭式单流道叶轮组成,并附有升降用导杆、吊链及出水管自动耦合的联接座。叶轮及与介质接触部件采用不锈钢304;控制方式为就地按钮操作和PLC控制二种形式。4.穿孔管搅拌系统:防止污泥沉淀穿孔管型号:DN50,U-PVC单位体积污水所需空气量:4m3/(h.m3)则Q=260m3/h×4=1040m3空气总管采用DN175:管内空气流速V=4×0.29/3.14/0.175/0.175=12.1m/s在10~15m/s范围之内,满足规范要求5.液位计:HD2000F-5(超声波液位计)测量范围:液体:5m,信号输出:四线制4…20Ma,(上、下限两点报警;)显示:背光LCD显示

分辨率:1-2mm计测角度:12-15°设定键:现场三位防水轻触键,智能设计精度:基于标准平面±0.25~0.5%FS供电:24VDC80MA换能器外壳材料:聚四氟乙稀防护等级:IP66,外形尺寸:200(高)×86(宽)×135(深)mm三、反应池、沉淀池合建:在此过程中加入混凝剂碱式聚合氯化铝,经过隔墙式反应池形成大量的矾花,在絮凝沉淀池中沉淀,尽可能的去除一定量的COD、SS、BOD等污染物,为下一步的生化反应处理微生物的生长创造了适宜的生存环境。反应池有效容积:65混合时间:15minL×B×H=15×10×3米(有效水深,混合池长度4米)石灰乳加药设备参数:先定量进水至石灰乳消化箱中,再通过生石灰计量斗向石灰乳消化箱中进入生石灰,分两次完成,每次下1/2,然后启动搅拌器搅拌,待消化完全后,继续进水定量清水配成适合浓度的消石灰乳溶液待用。消化配乳时的进水量通过消化用水计量箱液位来控制。通过计算石灰乳用量为:2.36Kg/m3,需配制一定浓度的消石灰乳溶液,因此选用计量泵流量为45m3PAC加药装置(溶解、溶液箱、计量泵一体式设备):GMO1000Q=1000L/HP=0.7MPa混合设备:采用PVC穿孔管线,利用鼓风机鼓入压缩空气,通过气体搅动进行充分混合,加速进行中和反应。反应池混合设备:采用PVC穿孔管线,利用鼓风机鼓入压缩空气,通过气体搅动进行充分混合,加速进行中和反应。絮凝沉淀池:为产生更好的沉淀效果和降低沉淀池造价,沉淀采用斜板沉淀池,设两格,斜板长度l=1.m,倾角θ=60º,斜板下部配水区及缓冲层高度之和取1.0m,上部清水区及超高取1.0m,污泥斗取两个,底坡45º,斗底0.4m×0.4m,出水槽采用四条,槽间距2m。斜板规格:B×L=2.5×1m,101×2=202块。污泥体积:256×24×12.5%=768mPH计:在线检测装置,随时将信号反馈至控制室,调整加药量。四、水解酸化池:水中含有高分子有机物较难直接被好氧微生物降解,水解酸化池在工程实践中已被证明可以降解高分子污染物质,在提高废水的可生化性上具有很好的效果。在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。水解池中安装高速潜水推流器,保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。1.HRT=15h,池体有效容积为V=3840m3,有效水深5m,B×L=25×2.配水系统:利用穿孔管在池底配水,同时对池底的沉泥进行冲击,避免污泥长期沉积。3.二沉池的污泥回流至水解酸化池,保证活性污泥的连续性,使水解酸化池内微生物浓度保持恒定,同时增强水解酸化池的耐冲击能力;同时一定程度上达到除磷效果。五、A1/O系统缺氧池与好氧池合建,具体设计参数如下:缺氧区停留时间:HRT=8.0hr好氧区停留时间:HRT=24.0hr有效水深:H=5.0m池体总容积:V=HRT×H=256×(8+24)=8192厌氧池平面尺寸:B×L=25×16好氧池平面尺寸:B×L=25×48厌氧区主要设备:潜水搅拌器GQT022×325,3套,N=2.2kw。BOD负荷NS设为0.13KgBOD5/KgMLSS.d污泥指数:SVI=150回流污泥浓度:Xr=6600mg/L污泥回流比:R=100%曝气池混合液污泥浓度X=3300mg/L硝化液回流比:R内=500%降解BOD生成的污泥量W1=3988Kg内源呼吸分解污泥量W2=2204Kg不可降解和惰性悬浮物量:W3=93Kg每日的活性污泥量:W==1783Kg湿污泥体积:污泥含水率P=99.2%,则污泥体积QS=234.5污泥龄为:θc=11.4>10,符合要求。最大需氧量:O2=885KgO2/h,换算为空气O2=19667m3设备类型:罗茨鼓风机设备台数:4台,3用1备风量:109m3风压:630mbar转速:1250rpm电机:55KW控制方式:根据反应池内溶解氧浓度由PLC自动调整供气量,并进行顺序轮换运行控制,同时设手动控制。六、二沉池:1.水力表面负荷q取0.98m3/(mA=25×10米2.停留时间:4.5小时,有效水深H=4.6米3.污泥回流装置:采用移动行架式挂吸泥桥。4.污泥泵:3台,2用1备,规格型号:200QW360-15-30,行架跨度:10米说明:行车式泵吸泥机:由大梁、排泥管、液下泵、驱动系统等构成,本设计由四点支撑行走大梁横跨在平流式沉淀池上,双边驱动,池两边铺设钢轨,从池的一端运行到池子的另一端,边运行边吸泥,撞到行程控制,返回到原地:撞到行程开关,停车:停车时间由时间继电器控制(1分—12小时),完成一个工作周期。根据污泥量多少,亦可采用人工控制工作周期。七、絮凝反应及沉淀池1.反应池:混合反应时间15分钟,有效水深3米,廊道宽0.8米,廊道长度5米,共设5个廊道。加药点处利用穿孔空气管线鼓气混合。2.竖流式沉淀池:中心管流速:V0=0.03m/s,中心管截面积A=2.37m2,D=水力表面负荷:q=2.52m3/(m2.h),上升流速为V0=则A=102.86m2,D=停留时间:2.0小时,则有效水深h=4.5米,D/h=2.7<3可以不设置辐射式集水渠。污泥锥体积:V=SNT/1000=61m池子圆锥高度:H=5.8米八、污泥浓缩池:采用竖向污泥浓缩池,内设搅拌器:浓缩池面积:A=QC/M=223m2,D=浓缩池工作部分高度:h=TQ/24A=3.Om浓缩池总高度:缓冲层高及超高均取0.3米,则总高:3.6米浓缩后污泥体积:V=201m设备类型:可提升式潜水搅拌器设备台数:1套控制方式:连续运行,现场控制开停。九、脱水系统:脱水系统说明:污泥浓缩机应采用滤带式重力过滤的形式,脱水机应采用全封闭三段式带式压滤机的形式。在整个浓缩、脱水系统中应实行进泥、加药、混合、反应,并在层流条件下进行浓缩和脱水以及泥饼的输出等流水线操作。污泥浓缩机和脱水机应组合于一体安装。浓缩脱池有滤布自动纠偏以及限制和调节泥层厚度的功能。驱动装置应具有过载和过热保护功能,电机防护等级为IP55,F级绝缘,B级温升。每台浓缩脱水机备用单独的、完整的滤网冲洗系统,其中包括安装在浓缩脱水机上的冲洗装置、输水管及阀门等。设备类型A:带式浓缩压滤机,带宽2000mm设备台数:1台单机处理量W=20进泥含水率P≤99.2%出泥含水率P≤80%设计工作时间T=16hr设备类型B:螺杆泵(污泥投配泵)设备台数:2台设备参数:单机流量Q=20m3扬程:H=25m设备类型C:制备装置设备台数:1套设备类型D:加药泵设备台数:1台设备参数:单机流量Q=0.6—1m3扬程H=70m设备类型E:冲洗泵设备台数:1台单泵流量Q=16m扬程H=75m设备类型F:螺旋输送机设备台数:1台十、消毒槽功能:将二级处理出水进行消毒,满足出水水质要求。构筑物:钢筋混凝土矩形池体。数量:1座设计水量:Qmax=72L/s有效容积:192停留时间:45min消毒设备参数:二氧化氯发生器:SFZ-4000,1套,可根据用户要求1用1备盐酸储罐:PT-2000L1个氯酸钠储罐:PT-2000L1个化料器:HLQ-501套动力泵:ISG50-2002台卸酸泵:102-4B1台水射器:RTS-402套盐酸计量泵:CONC03081套氯酸钠计量泵:CONC03081套主要构筑物及设备一览表序号名称规格数量单位备注一、构筑物部分1调节水池25×25×4.0m1座2事故水池25×25×4.0m1座3脱水机、CLO2发生器间、加药间、鼓风机房25×15m1座4中和池、沉淀池15×20×31座5水解酸化池25×40×53座6缺氧+好氧池25×64×5.0m1座7二沉池+絮凝反应池25×10×4.60m1座8竖流式沉淀池Φ120001座9污泥浓缩池Φ160001座10消毒槽1.5×56×3m1座二、设备部分1格栅(不锈钢316)HG-12001套20mm2提升潜污泵200QW300-10-18.52台1用1备3排泥泵50QW30-22-5.54台4超声波液位计HD2000F-52套5絮凝剂加药装置GMO10001套2泵6石灰乳加药装置45m31套2泵7反应池混合设备SS316,穿孔管1套8反应池混合设备U-PVC,穿孔管1套9斜板材料材质:FRP1套10在线PH计PHG52041套11酸化池配水系统U-PVC,穿孔管1套12缺氧池搅拌器QJB2.2/8-320/3-7403套2.2KW13鼓风机ZLSR2504套14曝气系统曝气头、管件1套15溶氧仪COS41-4S1套16绗车式刮吸机GXHJB-101套17污泥泵200QW350-25-373台18污泥浓缩池搅拌器QJB0.85/8-260/3-7401套19带式压滤机HGDY-15001套20螺杆泵FG35-12台21絮凝剂加药装置PT13401套22计量泵GMO6002台23冲洗水泵KQL50/220-7.5/21台24空压机W-0.25/81台25二氧化氯发生器SFZ-40001台26盐酸、氯酸钠储罐PT-20002台27化料器HLQ-501台28动力泵ISG50-2002台29卸酸泵102-4B1台30水射器RTS-402台31盐酸计量泵CONC03081台32氯酸钠计量泵CONC03081台33控制系统RTK-0401套34管件、阀门1套35电气控制系统1套36动力配电系统1套目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章节水与节能措施371、节水措施372、节能措施38第七章环境影响评价391、项目所在地环境现状392、项目建设和生产对环境的影响分析393、环境保护措施……404、环境影响评价结论……………..……………42第八章劳动安全保护与消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防设施…………...45第九章组织机构与人力资源配置461、组织机构462、组织机构图46第十章项目实施进度481、建设工期482、项目实施进度安排483、项目实施进度表48第十一章投资估算及资金筹措491、投资估算依据492、建设投资估算49目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 51.1项目概要 51.2项目编制的依据和范围 61.3结论与建议 71.4主要技术经济指标 9第二章项目兴建的理由与必要性 102.1项目兴建的理由 102.2项目建设的必要性 13第三章市场预测 153.1国际加气混凝土砌块行情概况 153.2中国加气砼行业概况 163.3产品销售分析 18第四章建设规模与产品方案 204.1建设规模与建设内容 204.2产品方案 20第五章场址选择 215.1项目建设地址 215.2项目区自然条件 215.3项目基础设施条件 22第六章工程技术方案 246.1项目组成 246.2生产技术方案 246.3主要设备 29第七章原材料供应 327.1原辅材料质量要求 327.2原辅供应 34第八章工程建设方案 358.1总平面布置 358.2土建工程 368.3公用工程 38第九章环境影响评价与节能 439.1环境保护 439.2环境现状及主要污染源 439.3项目污染治理方案 449.4绿化 469.5节能 46第十章劳动安全卫生与消防 5010.1劳动安全卫生 5010.2

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