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地下式污水处理厂工程技术指南1地下式污水处理厂工程技术指南1目次目 次 1前言 31目次目 次 1前言 3123总则 4基本规定 5场地与布局 6一般规定 6厂址与总平面 6箱体总平面 6术语 7箱体竖向设计 8箱体通道设计 8系统与工艺 9一般规定(与柱网结合拉到前面) 9工艺设计 9电气设计 11自控设计 12建筑与结构 13一般规定 13建筑设计 13结构设计 14安全与消防 18一般规定 18工艺安全设计 18电气安全设计(与5.3重合的部分检查修正) 19消防安全设计 19其它安全设计 22景观与环境 23景观设计 23通风系统 23除臭系统 25采暖系统 25空调与除湿系统 26箱体内环境监测 26照明系统 26噪声控制 27智能与低碳 28低碳节能措施 28智慧管控措施 284567891施工与验收 30施工组织 30施工与验收 30施工组织 30基坑支护 30主体结构 31施工测量 32机电安装 32现场调试 3311运行与维护 34一般规定 34监测与控制 34巡视检修及运行维护 34安全操作及职业卫生 35应急管理 3611.111.211.311.411.5本标准用词说明 37引用标准名录 3821总则1.0.11.0.2本指南适用于地下式污水处理厂工程及环境设施综合体的规划设计、施工建设、运行维护。1总则1.0.11.0.2本指南适用于地下式污水处理厂工程及环境设施综合体的规划设计、施工建设、运行维护。1.0.3地下式污水处理厂工程及环境设施综合体的工程建设除应符合本指南外,尚应符合国家现行有关标准的规定。42基本规定3.0.1地下式污水处理厂建设应综合考虑土地资源稀缺程度、环境空间受限条件、社会环境敏感性、社会经济发展状况、工程投资效益等因素:1致;232基本规定3.0.1地下式污水处理厂建设应综合考虑土地资源稀缺程度、环境空间受限条件、社会环境敏感性、社会经济发展状况、工程投资效益等因素:1致;23地下式污水厂处理设施设备及配套的安全及职业卫生设施设备需确保使用安全、运行方便并具有自动化、智能化和信息化特点。除主要的配电及控制区域外,应按照无人值守、定时巡检的要求建设。运行中一旦发现设施损坏应及时检修。BIMAPP、综合监控管理、资产全生命周期管理、定点维修管理、巡检管理、保养管理、应急管理、资料管理等功能。53场地与布局3.1 一般规定应视地上空间的利用形式、投资成本、工程地质等综合确定采用全地下式或半地下式污水处理厂,宜优先选用半地下式。厂区占地应按项目规模、进出水标准、处理工艺等综合确定,实际用地面积指标可按3场地与布局3.1 一般规定应视地上空间的利用形式、投资成本、工程地质等综合确定采用全地下式或半地下式污水处理厂,宜优先选用半地下式。厂区占地应按项目规模、进出水标准、处理工艺等综合确定,实际用地面积指标可按0.4~0.6㎡/(m³/d)处理水量控制,当地形不规则时,可适当放宽;当可用地面积较小或处理水量增长较快时,箱体近远期建设宜采用土建一次建成,设备分期安装的形式。箱体操作层及地上建筑物应按国家及地方相关规划管理规定计入容积率。地下污水厂顶部宜按周边开发及规划要求建设环境设施综合体,并宜符合下列规定:宜按照全部或部分对外开放的形式设计建设;地下空间不应设置在箱体下层及箱体之下,其地下空间应与箱体有明确的土建分割,且宜分别设置独立的疏散通道;应与污水处理厂同步规划、同步设计,并尽量与污水厂同步建设;3.2 厂址与总平面地下式污水厂的厂址选择应结合防洪标准、并综合考虑收水区域内的管道敷设、地面标高及地形、周边环境、土地多目标用途、再生水利用条件等。8度时,厂址应避开发震断裂的主断裂带。当场地地基存在湿陷、液化、震陷等情况时,应采取可靠的地基处理措施。地下式污水厂与环境敏感区的距离可按照环境影响评价确定,其除臭排风口的位置宜100米。总平面布置应结合地形地貌、厂区周围环境和处理工艺以及进、出水位置等条件,保证整体布局合理、生产管理方便、连接管线简洁的基本原则下,做到美观、实用、经济。厂区生产管理建筑物和生活设施宜集中布置在地上区域,其位置宜位于夏季主导风向的上风向。部分处理单元可结合环境设施综合体的建设及周边环境要求布置在地上区域:地上布置的处理单元不应位于开放区域,并确保外来人员不能随意进入;4.2.7污水厂内可根据需要,在适当地点设置堆放材料、备件、燃料和废渣等物料及停车的场地,并宜与地上综合利用相协调。3.3 箱体总平面箱体是各个单元的有机组合体,宜根据工艺处理单元要求分区分组、形状宜布置为长宽比较小的矩形。各区域布置应尽量集约、减小占地面积及处理单元之间连通管渠长度。箱体布置应综合结构柱网布置、伸缩缝设置、建筑防火分区设置、交通需求及疏散楼梯间要求、防排烟要求等统一考虑。鼓风机房、加药间、除臭设施、配电站、控制室、通风机房等设备较多的房间和需要6层其他区域有明显隔离,且底板标高宜高于其他区域0.5m以上。预处理及污泥处理、外运区域等臭气浓度较高的区域应独立设置并做好密封措施,通风机房及除臭滤池的设置等均应分区分散,便于收集和排放管道连接。箱体内变电站的设置应靠近负荷中心,减少电缆等的敷设长度。当采用半地下的布置形式时,干污泥储存设施应尽量设置在箱体外侧。外运通道应尽4术语2.0.1地下式污水处理厂 层其他区域有明显隔离,且底板标高宜高于其他区域0.5m以上。预处理及污泥处理、外运区域等臭气浓度较高的区域应独立设置并做好密封措施,通风机房及除臭滤池的设置等均应分区分散,便于收集和排放管道连接。箱体内变电站的设置应靠近负荷中心,减少电缆等的敷设长度。当采用半地下的布置形式时,干污泥储存设施应尽量设置在箱体外侧。外运通道应尽4术语2.0.1地下式污水处理厂 undergroundwastewatertreatmentplant2.0.2箱体 boxbuilding主要处理建构筑物组团集约布置形成的多层结构整体。2.0.3构筑物层 structurelayer2.0.4操作层 operationlayer2.0.5环境设施综合体 environmentalfacilitycomplex位于箱体之上及周边区域的景观及公共设施的集合体。fullyundergroundwastewatertreatmentplant1/3者。semi-undergroundwastewatertreatmentplant1/3者。2.0.8mainpassagewayoftheboxbuilding箱体内可满足消防、污泥运输、药液运输、安装检修等使用的连通室外的车行通道。74.1 箱体竖向设计地下式污水处理厂箱体的竖向设计宜充分利用地形并与环境设施综合体及景观要求相协调,兼顾经济节能、土方平衡尽量减少埋深;水处理构处理单元应尽量布置在箱体下层,操作层布置建筑物及设施单元。操作层的44.1 箱体竖向设计地下式污水处理厂箱体的竖向设计宜充分利用地形并与环境设施综合体及景观要求相协调,兼顾经济节能、土方平衡尽量减少埋深;水处理构处理单元应尽量布置在箱体下层,操作层布置建筑物及设施单元。操作层的46米。构筑物竖向设计应充分考虑各处理构筑物和连接管渠的水头损失和设计标高,并按照溢流要求留有超高;总出水管道设计应顺畅,并装有截断防倒流设施,不受洪水顶托;操作层地面标高应尽量统一,避免出现较大的起伏,当有不同的地面标高时应采取合理顺畅的交通措施。4.2 箱体通道设计应设置主通道、设备安装通道和巡视通道以及满足消防要求的疏散通道。保证施工期设备安装及运营期设备检修的方便。车行通道可作为箱体内主通道,车行通道应满足消防要求及设备安装运输要求、药剂污泥运输要求:64米;78%,10%;345主通道应至少有2个出口与箱体外相连。主通道与地上部分的连接道路宜位于地上部分管理区中,且不与对外开放区域交叉。30t。4.5.34.5.44.5.5主要设备与主通道之间宜规划设置叉车通道,并充分考虑设备荷载。85系统与工艺5.1 一般规定地下式污水厂系统与工艺选择应立足安全可靠并结合箱体的布置形式优化处理单元的选取。尽量减少占地面积并尽可能提高箱体内空间的利用率。5系统与工艺5.1 一般规定地下式污水厂系统与工艺选择应立足安全可靠并结合箱体的布置形式优化处理单元的选取。尽量减少占地面积并尽可能提高箱体内空间的利用率。地下式污水处理厂的处理设施应确保安全稳定:75%。土建设施宜视实际情况适当预留提标改造的空间。各项参数的选取应综合考虑水质水量的变化。各处理段及设备设施均应考虑较好的密封形式,并在设计中密封完善,以达到较好的封闭除臭效果。宜在各构筑物设置满足设备检修要求的盖板或其余形式的密封板等,并应设置方便运行观察的小型盖板或透明密封。箱体顶板悬挂的设备及管道等应有完善的检修措施,建议按实际情况增设升降机及检修爬梯;位于池体及下层管廊中的预埋件、紧固件等宜采用不锈钢材质,池体中的栏杆、梯步应采用不锈钢及以上材质,暴露于易腐蚀环境中的管道宜采用不锈钢或塑料材质;电气设备外壳、桥架、支吊架等均应采用防腐材质。5.2 工艺设计预处理单元地下式污水厂宜设置三道进水格栅AAO20mm、6mm、3mm;MBR、BAF等工艺时,可视具体工艺段要求设置精细格栅;设置在泵后的格栅均应配套相应的溢流及超越设施;格栅应充分考虑安装及检修通道,必要时可在箱体顶板预留可开启盖板。SS≥200mg/L的污水厂设置初沉池,初沉池宜采用矩形平流沉淀池二级处理单元AAO及各类变种工艺、MBR、MBBR、BAF工艺等;AAO布置形式时,应符合下列要求:池体应采用廊道式设计,结构柱网应落在生物池池壁;AOAAO需能对各段的进水流量进行调控,宜设配水装置;4000mg/L;6-8米,如用地条件允许,生物池水深应结合结构计算及总体好氧段应设置易开启观察孔以随时掌握曝气设备的运行状态,也可视实际情况设置巡检机器人;SS304管材;BAF工艺时,整体布置应兼顾柱网设计和底板标高,宜将底板标高相差较小9的处理单元组团布置;4MBR工艺时,膜池的间距应与柱网尺寸结合;宜设置单独的膜清洗池;膜池上部空间需考虑膜组件的吊装,当膜池数量较多时,膜组件的吊装不宜采用S型单轨电动葫芦的形式;膜池应设置可开启的密封盖板;膜清洗药剂应单独存放并满足化学药剂的存放及使用要求。当鼓风机房设置在箱体内部时:曝气鼓风机应选择设备体积小、噪声低的设备;鼓风机进风塔宜设置在箱体外部,当必须设置在箱体内部时,应与箱体内的通风系统相结合;的处理单元组团布置;4MBR工艺时,膜池的间距应与柱网尺寸结合;宜设置单独的膜清洗池;膜池上部空间需考虑膜组件的吊装,当膜池数量较多时,膜组件的吊装不宜采用S型单轨电动葫芦的形式;膜池应设置可开启的密封盖板;膜清洗药剂应单独存放并满足化学药剂的存放及使用要求。当鼓风机房设置在箱体内部时:曝气鼓风机应选择设备体积小、噪声低的设备;鼓风机进风塔宜设置在箱体外部,当必须设置在箱体内部时,应与箱体内的通风系统相结合;鼓风机房应单独设置排热设施及降噪设施,所有外露空气管道应采取隔热措施;出风管设置应保证各系列曝气均匀,曝气段风量应该有调控设施。880米,当设置多格时,应确保进水配水均匀;1)当采用周进周出沉淀池时,最大流量表面负荷应≤1.5m3/m2•h;2)当采用平流沉淀池时,最大流量表面负荷应≤1.3m3/m2•h;占地条件允许时,应尽量避免采用双层沉淀池;二沉池需做最大固体负荷校核;需设置自动撇渣设施,渣水宜排入预处理系统5.2.3深度处理单元1深度处理工艺应选择操作方便、运行安全的工艺,深度处理段设置在箱体内时,需充分考虑设备的安装、检修设施并应与结构柱网充分结合;2345宜单独设置混凝沉淀或气浮工段;宜设置单独的计量设施;滤池宜设计为恒水位运行,控制单元应设置在操作层;的降噪措施;滤池冲洗水宜回流至预处理或二级处理工段,不宜直接回流至中间提升泵房;当采用臭氧氧化工艺时:臭氧制备间不应设置在地下;采用半地下布置形式时,臭氧制备间可设置在半地下式操作层的箱体靠外墙处;臭氧接触池设置在箱体内部时需与其余处理单元分开设置并应将呼吸阀采用管道连接后伸到箱体外部的安全地带;宜采用紫外线或成品次氯酸钠消毒的形式,也可采用紫外线和次氯酸钠联合消毒5%;禁止将现场制备次氯酸钠的设施设置在箱体内。污泥处理处置段当污泥处理处置工段需设置在箱体内部时,宜满足以下要求:80%时,宜采用离心浓缩脱水设备;40—60%含水率时宜采用低温干化及真空板框等工艺;30%时,其污泥处理设施不应置于全地下箱体中;污泥焚烧、厌氧硝化等设施不应布置在箱体中;1011-15L/m2•h2过32过3天;地上部分污泥运输路线不应穿过顶层开放区域或环境设施综合体内部。5.2.5其他1所有池体均应考虑全池放空措施生物池等大容积池体,应采用池底放空管及移动放空泵相结合的形式;12~18h设计;放空废水池的顶标高应不低于操作层地面标高;构筑物放空与生产废水回流管道宜分别设置。100mm;工艺及放空等管道竖向弯折处顶端宜设置排气阀;运行水位以下的阀门宜设置手动或防水防潮电动;操作层主通道及构筑物管廊内均应设置排水沟及排水设施。23455.3 电气设计5.3.1工程负荷等级应为二级负荷,应采用两路及以上电源供电,两路电源一用一备,或同特别重要的负荷【条文说明】特别重要的负荷主要指速闭闸(阀)门、防淹没设置的排水泵等。EPS作为应急电源;防淹没设置的排水泵通常功率较大,宜采用柴油发电机作为应急电源。变配电所设计应符合下列规定:总变电站设施宜设置在地上,便于设备维护、运行管理;【条文说明】污水厂总变电站通常有人值守,设置在地上,环境较好,便于运行管理,设备维护,供电可靠性更高。变配电所应靠近负荷中心。【条文说明】变配电所靠近负荷中心,可节约电缆,并减少损耗。变压器宜单独设置变压器室。变配电所内不应有无关的管道和线路通过。【条文说明】配电柜若上出线,柜体防护等级难以达到IP41,因此建议选用下进下出的方式。带有变频、软启动器及其它易腐蚀器件的电控箱柜宜放置在配电间内。电气设备选型应符合下列规定:变压器应选择干式变压器、气体绝缘变压器或非可燃性液体绝缘变压器;IP41;【条文说明】地下厂屋面多有覆土,并有绿化。考虑施工质量、防水材料寿命等因素,IP41。环境潮湿场所的电气设备宜装设温湿度控制装置。100A及以下电控箱、配电箱等箱体宜选用聚碳酸酯材质。当选用不锈钢箱IP55WF1级。5.3.4防雷接地设计应符合下列规定:1交流电气装置的接地应能满足电力系统运行要求,并在故障时保障人身和电气装置的11安全;1安全;1TN-S。箱体的防直击雷应符合下列规定:箱体结构顶不高于室外地坪时,可不设置防雷设施;箱体结构顶高于室外地坪且顶部有覆土时,箱体顶可不设置防雷设施,女儿墙需设置防雷设施;箱体结构顶高于室外地坪且无覆土,以及突出箱体的楼梯间、通风塔等部位宜根据年雷暴日设置防雷设施。其它要求:150mm以上。箱体内变配电所顶部不应设置采光天窗。变配电所内应采用独立的新风系统,保证室内始终处于正压状态。变配电所需设置除湿或空调设备。变配电所室内通风管道不得安装在设备顶部。【条文说明】避免管道产水冷凝水,造成电气设备故障。5.4 自控设计地下式污水处理厂宜选择智能化、自动化设备及仪表,在线监测污水处理厂的实时运行动态。并配备安全监控及智慧管理设施,保证污水厂的运行安全。【条文说明】依据《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》(CJJ∕T120-2018),在自控系统宜设有中央控制室和现场分控站。现场控制站为“无人职守”工作模式,中自动化系统由现场检测执行级、区域控制级、中央监控管理级组成的三级计算机分散控制系统。控制方式分为手动控制、遥控控制、自动控制。在线式智能仪表应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。应设置网络视频监控系统,监控中心宜设在中控室,并配备监控工作站。宜在污水处(GB/T50115-2019)50395-2015),结合地下式污水处理厂的特点,建设视频监控系126建筑与结构6.1 一般规定6建筑与结构6.1 一般规定50年。C30,抗渗等级P8。底板及池壁设计应考虑池内水的最不利工况,包括池外有土、池内无水工况;池外无土、池内有水工况;单格、部分格有水,其他处无水的情况。箱体结构设计应重点考虑水平力的传递,楼板等水平传力构件宜连续,箱体结构外壁处等水平传力构件不连续时应采取有效加强措施。HRB400级钢筋,梁、柱、斜撑等构件,应采用满足抗震性能的HEB400E级钢筋。6.2 建筑设计总体布置设计设置在箱体顶部的生产管理建筑物宜设置垂直交通与地下箱体相连;(窗(窗300mm;箱体操作层可适当利用,可考虑环保教育、宣传展览等功能。室内环境GB50222-2017的规定。噪声较严重的房间,应根据噪声来源进行相应的隔声防噪设计。防水设计500mm;箱体底板、侧壁防水等级不应低于二级。排水设计箱体顶部雨水收集与处理宜结合城市建设相关规范要求设置设置透水铺装、植草沟、树池等海绵设施。箱体种植顶板排水坡度宜为1%-2%或采用虹吸排水、分区排水,确有困难时可按0.3%-0.5%2米时可不考虑排蓄水措施。排水管与新植乔木的水平距离不宜1.5m3m。3排蓄水层一般选用成品排(蓄)水板,级配碎石、卵石、陶粒等,排蓄水层上应设过滤层。136.3 结构设计基坑支护6.3 结构设计基坑支护应综合考虑工程地质与水文条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、安全性及工期等选取适宜的基坑形式。在工程所在地允许的前提下,基坑宜优先考虑锚索支撑体系;况。1.5m,当支撑腰梁较大时应适当放宽。1.5m,用于参考,施工时还应考虑合理的施工偏差。结构超长设计箱体结构的超长设计应用伸缩缝将超长池体分割,需严格控制每块的长宽。应采取“抗放结合”处理温度应力,伸缩缝和膨胀加强带相结合。150m100m的半60m。6m左右。尽量杜绝独立柱桩基础设计14底板设计底板设计箱体结构一般采用变厚度底板,底板周边区域厚度较大。0.2mm。35mm;底板下皮根据实际情a50mm40mm。主体结构设计池壁设计35mm。a50mm0.15mm0.2mm。池壁设计应按照最不利工况计算,按照工艺流程,存在单侧有水的构筑物池壁应重点核算。池壁设计时应考虑水位波动。对于可能存在长期运行水位高于设计水位的单元,应着重调研其长期运行水位,按照最不利工况进行结构设计。柱设计35mm,强腐50mma25mm。当柱钢筋较密时,宜采用并筋方式,并筋后锚固、搭接长度应按照并筋等效直径计算。e0/h00.55时,柱不需进行裂缝宽度计算;当柱不满足该要求时,需进0.15mm,其他情况下柱最0.20mm。构筑物层梁、板设计水处理工艺单元梁、板与污水蒸汽接触位置应按照环境类别五类进行设计,梁的35mm35mm,强腐蚀处保护层厚度可采用50mma类进行设计,梁的最25mm20mm;当工艺层上存在腐蚀性的附属建筑单元时,建筑内部工艺层梁、板上皮应按照五类进行设计,梁的最小保护层不得小于35mm35mm。0.15mm,其他环境的梁、板,0.20mm。顶梁、板设计a类25mm20mm;当工艺层上存在35mm35mm。0.15mm,其他环境的梁、板,0.20mm。【条文说明】《混凝土结构设计规范》GB50010中对裂缝的验算要求为普通条文,污水厂盛水构筑物的要求与之相比更严,在《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB5006915非结构构件设计(M5MU2.5,空心块体MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。500~6002φ6拉筋,6、7度时拉筋宜沿墙全长贯通,8、9度时拉筋应沿墙全长贯通。5m8m2倍时,宜设置钢筋混4m楼梯间等人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层。抗浮设计1.01.05。1m。当只存在抗当采用现浇混凝土桩作为抗拔桩时,应验算最大裂缝宽度。抗震设计6度时,箱体结构应进行抗震计算、抗震设计。7度时抗震等级不应低于四级,8、9度时不宜低于三级;当抗震设防类别为乙类时,6、7度时抗震等级不宜低于三级,8、9度时不宜低于二级。在半地下式污水处理厂箱体结构抗震设计中,当抗震设防类别为丙类时,6度时抗震等级不应低于四级,7度时抗震等级不应低于三级,8度时抗震等级不应低于二级,9度时抗震等级不应低于一级;当抗震设防类别为乙类时,6度时抗震等级不应低于三级,7度时抗震等级不应低于二级,8度时抗震等级不应低于一级,9度时抗震措施采取比抗震等级一级更高的措施。60.047890.32,7度(0.15g)、8度(0.30g)对应的值。基岩处的地震作用可取地面式污水处理厂地震作用水平地震影响系数最大值取值按照全地下式污水处理厂地面处的地震作用执行。6(不存在单侧有水工况【条文说明】地下式污水处理厂抗震设计一般按照《建筑抗震设计规范》GB50011中GB/T51336中的反应位移法进行验算。6.3.10结构防水设计116结构防腐蚀设计(含梁凸出池顶板的侧面及下皮1m左右。0.15mm。【条文说明】水处理单元的防腐蚀涂层宜满池涂刷,包括底板上皮、池壁与水接触侧、(含梁凸出顶板范围1m177安全与消防7.1 一般规定7.1.1地下式污水处理厂应充分考虑可能发生的安全风险,设置完善的安全措施,其安全风险应主要考虑水淹风险、火灾风险、有毒有害气体风险、触电风险及跌落风险等。7.2 工艺安全设计防水淹设计7安全与消防7.1 一般规定7.1.1地下式污水处理厂应充分考虑可能发生的安全风险,设置完善的安全措施,其安全风险应主要考虑水淹风险、火灾风险、有毒有害气体风险、触电风险及跌落风险等。7.2 工艺安全设计防水淹设计30s0.81h进水量。全。0.5m。厂址不应选择地势低洼点。0.5m以上。箱体四周均应采取加强的防水设计。且箱体顶部雨水应进行适当引导外排。条文说明:宜在车道入口处设置“驼峰”,并在车道起点及终点位置设置截水沟。箱体内每一级泵站均应设置水位控制泵站整体断电时,应控制前端泵站停止工作,且进水速闭闸、速闭阀关闭;泵站内设置水位控制点,当控制点水位达到预先设置的报警水位时,前端水泵关闭,总进水切断;各级泵站之间应设置有效的溢流措施,溢流措施能保证全部设计流量的来水均能溢流到前端处理单元。底层管廊间不宜摆放大量的电气设备,如必须摆放,应将设备摆放位置尽可能提高,与周围形成一定高差。操作层应在适当位置设置地漏或集水口并通往管廊层的排水管道或排水泵坑。防有毒有害气体设计123应尽可能将所有池体及设备密封,减少污水与空气的接触面。各处理单元的布置应不留死角,防止污水中有机物分解发酵。箱体内应设置完善的臭气收集及处理设施;/湿度测量仪。同时接入消防监控报警系统并设置足够的声光报警装置和疏散诱导标志。中央控制室也应有相应的警示、报警、报警确认、报警记录等安全功能设置。(GBZ/T223-2009)和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019),结合地下式污水/湿度状况,保障污水厂人员和生产安全,预防人身伤害等事故发生;186能备;77.3 电气安全设计高压配电系统宜采用单母线分段接线;低压配电系统应采用单母线分段接线;高压及主要的低压用电设备采用放射式供电;各变电站均设置两台变压器,当任意一台变压器因故退出运行时,另一台变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。各变电站低压系统宜预留移动式柴油发电机接口。6能备;77.3 电气安全设计高压配电系统宜采用单母线分段接线;低压配电系统应采用单母线分段接线;高压及主要的低压用电设备采用放射式供电;各变电站均设置两台变压器,当任意一台变压器因故退出运行时,另一台变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。各变电站低压系统宜预留移动式柴油发电机接口。400kW操作层内变电站、配电室、控制室需有防腐蚀、防潮湿的措施。可设置独立的新风系工艺进水端设置的事故紧急切断阀(闸)门,应采用双电源供电,阀(闸)门关闭动作应设置延时。(事故紧急切断阀门不与前述出现矛盾)闸门不必要的动作;(闸消防水泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明等设备均采用两路电源供电,两路电源(窗等设备可按防火分区设置双电源自动投切配电箱,按防火分区统一放射式供电。重要设备应合理配置保安电源。EPSUPS电池作为保安电源;工艺如设置防淹没的事故排水泵,可采用柴油发电机(组)作为保安电源。在变电站低压系统预留移动式柴油发电机接口,当变电站因故停电时,关闭进水速闭闸,移动式发电车可依次接入相关变电站,保证局部通风、照明、抢修等用电。地下式污水处理厂的电线、电缆选择及敷设应满足下列要求:123应采用铜芯电线、电缆;非消防设备配电电线、电缆宜选用阻燃型;30mm,或沿防火线槽敷设;4567电缆敷设路径中必要的部位需做好防水、防火封堵。消防配电系统的干线应按防火分区划分,分支线路不得穿越防火分区。沟。8电线路可紧贴通风管道外壁敷设。7.4 消防安全设计7.4.1箱体操作层主要设置鼓风机、加药装置、脱水机等设备和部分电缆、给排水管道、空气管道等,底层主要为管道层。除电力电缆为固体可燃物外,其余均选用不燃材料,以最大19防火分区1000㎡(设置自2000平米)。操作区生物池、二沉池等水工200m3h的不燃性墙体进行防火分隔,分隔处门采用甲级防火门。200【条文说明】设备用房主要包括风机房、变配电室、加药间、污泥车间、送排风机房、(干式1/31/430米10米。消防疏散安全疏散操作层每个防火分区的安全出口的数量应经计算确定,且不应少于两个。当操作当有多个防火分区相邻布置时,可采用剪刀楼梯间作为直通室外的安全出口,当楼梯间为防烟楼梯间时应单独设置前室;60构筑物层通向操作层的出口可作为安全出口,其安全疏散设计可参考《城市综合管廊工程技术规范》进行。【条文说明】构筑物层性质为管廊,管廊区内任一点至最近安全出口的距离不大于100m。管廊区的安全出口包括直接通向室外的疏散楼梯间及通向相邻设备间或操作层的安全出口。箱体可采用避难走道作为第一安全出口,但避难走道需满足以下要求:3.00h1.50h;避难走道两侧的防火隔墙上不应开设与疏散无关的门窗。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大60m;避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度;1:12;避难走道内不应设置减小疏散宽度或影响正常疏散的柱等凸出物;A级,地面应具有防滑性能;6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话;避难走道内应设置机械加压送风系统,送风量按避难走道的净面积每平方米不少30m3/h计算。7.4.4室内装修20AAB1级材料。10%。防排烟设计于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。根据污水厂的自身特点,箱体空间内可燃物较少,可不做全面排烟。40m的疏散走道,均应按规范要求设置排烟设施。排烟系统设计优先选用自然排烟形式,不满足要求时,采用机械排烟设施。箱体下层管廊间可不设置排烟系统。电气防火设计非消防配电线路的线缆宜选用阻燃级;消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合现行的相关国家规范规定。300mA70%~80%设定。70℃、95℃、105℃、125℃70%~80%消防配电系统的干线应按防火分区划分,分支线路不得穿越防火分区。消防照明系统消防控制室、防烟及排烟控制区域、消防水泵房等火灾时需要继续工作的场所应设置消防备用照明;疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、箱体内疏散通道、合用前室等区域应设置消防应急照明和疏散指示系统;,火灾时或因故失电时,应急照明应能强制点亮;消防应急灯具电源的供电方式应采用集中电源供电方式。火灾自动报警系统全地下式污水处理厂的全部区域和半地下式污水处理厂的管廊层等应按照按二级保护对象设置消防报警系统。系统组成有感烟探测器、感温探测器、火灾显示盘、报警按钮、警报器、火灾监控报警主机、消防电话、消防广播、UPS电源等。【条文说明】依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),结合污水处理其他地下污水处理厂应高度重视事故后的人员疏散方案1)保持疏散通道畅通;212)应成立应急疏散组织机构,明确职责;保证火灾事故发生时有序疏散。7.5 2)应成立应急疏散组织机构,明确职责;保证火灾事故发生时有序疏散。7.5 其它安全设计建议大规模地下式污水厂管廊内只设置横纵的主通道,保证人员撤离方向正确。操作层内应在地面或隔墙上绘制项目的撤离路径。地下式污水厂应配套对讲机、并在管廊间内每隔一定距离配备固定电话机。箱体内宜配套移动、联通、网通信号发射器。228景观与环境8.1 景观设计地下式污水厂的顶部景观设计建议以水为核心并充分贯彻文化策略、科技策略和生态策略的整体要求,深入贯彻海绵城市的设计策略,达到服务周边的良好效果。景观设计宜优先满足安全疏散、检修开孔、通风除臭等需求,并采用遮蔽手法处理设施存在,适度利用微地形、绿化、围挡实现景观设计。8景观与环境8.1 景观设计地下式污水厂的顶部景观设计建议以水为核心并充分贯彻文化策略、科技策略和生态策略的整体要求,深入贯彻海绵城市的设计策略,达到服务周边的良好效果。景观设计宜优先满足安全疏散、检修开孔、通风除臭等需求,并采用遮蔽手法处理设施存在,适度利用微地形、绿化、围挡实现景观设计。箱体露出地面的通风口、疏散口、排气筒等不应计入顶部公园的建筑面积及建筑密度指标中。各场地竖向设计排水坡度宜符合下列要求:11.0%-3.0%;20.5%-1.0%;3种植区:排水坡度3.0%-5.0%;4构筑物基座或建筑物外墙向外:排水坡度2.0%-3.0%;1-2米设计,也可按照不同植被要求综合确定:箱体顶部的海绵设施宜考虑设置下凹式绿地、雨水花园、生态植草沟、雨水湿地等。8.2 通风系统总体要求通风范围系统形式箱体通风优先考虑利用可开启的外窗、外门、开口、通风口等自然通风。送排风需与除臭系统结合设置,通风量足够维持空间负压,设置上排及下排风口。。排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出;送风口应尽量接近操作地点。送入通风房间的清洁空气,要先经过操作地点,再经污染区域排至室外;在整个通风房间内,尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区的积聚。234)以排除室内余热余湿为主的区域,通常采用下送上排形式,包括变配电间、鼓风机房、深度处理区域等;其他排除有害污染物的区域,根据污染物密度设置上排或下排风口。风压设计电气自控类房间及经常有人停留的房间如变配电间、电控间、PLC室、水质分析间、对设有除臭的池体、设备,应确保除臭区域的负压度高于车间,防止臭气外溢。通风量的确定换气次数推荐表【条文说明】通风量由全面通风、除臭、局部通风共同保证。风机的布置和选型5%-10%10%-15%。4)以排除室内余热余湿为主的区域,通常采用下送上排形式,包括变配电间、鼓风机房、深度处理区域等;其他排除有害污染物的区域,根据污染物密度设置上排或下排风口。风压设计电气自控类房间及经常有人停留的房间如变配电间、电控间、PLC室、水质分析间、对设有除臭的池体、设备,应确保除臭区域的负压度高于车间,防止臭气外溢。通风量的确定换气次数推荐表【条文说明】通风量由全面通风、除臭、局部通风共同保证。风机的布置和选型5%-10%10%-15%。运行模式有供热设施的区域,冬季通风系统可部分运行或分时段运行。24房间类型换气次数(次/h)预处理车间、污泥处理车间6~8初沉池、生物池、二沉池、高效沉淀池及深床滤池操作间2~3再生水车间4~6加药间8~12臭氧接触池操作间8~12(放散口直通室外时可适当减小)臭氧制备间12超滤膜车间3~4变电站依据设备散热量并保证换气次数不小于8次/小时,事故后通风12次/小时鼓风机房局部排风(风量由设备散热量确定)地下一层管廊3~4事故通风12检修通风34【条文说明】从安全及节能的角度,制定以上运行模式,可根据实际运行需要调整。风道及风口4【条文说明】从安全及节能的角度,制定以上运行模式,可根据实际运行需要调整。风道及风口风道布置应短而直,土建风道内部做抹面处理。1m以上。送排风百叶处设计风速宜≤3m/s。管材选择风管通风设计风速宜≤10m/s,混凝土风道设计风速宜≤8m/s。【条文说明】在满足强度和使用要求的前提下,也可选用其他新型管材。8.3 除臭系统除臭工艺宜采用以生物除臭、化学除臭、吸附、离子除臭等多种工艺及联合的形式。臭气浓度较高且需要人员进出的区域建议以离子送风代替传统室内送风;箱体内不宜设置产生易燃易爆气体的除臭工艺。臭气收集及排放系统FLUENT等软件模拟计算管道系统内的压力、流速分布。臭气收集及排放系统管理布置应遵循以下原则:根据各区域的气量分配,合理布置除臭装置的位置,确保进排风管道有足够的安装空间,进排风口方向应与箱体总气流方向一致;收集系统风口尽量布置在盖板附近,减少臭气外溢;除臭系统管路布置复杂,合理匹配主支管除臭风量、管径及流速,可通过调节支管及风口处阀门达到阻力平衡,满足设计除臭量;对于系统末端,主排风机风压不能满足要求时,需增加串联末端风机;完善除臭点位,尽量避免臭气的集中放散源,如预处理及初沉池排渣机、初沉池及生物池的进水渠道、二沉池的排泥渠道及排泥井6~14m/s2~8m/s。风管宜保持适当的坡度,在最低点设置冷凝水排水口,并有凝结水排除设施。除臭风塔3-6m/s。8.4 采暖系统地下式污水处理厂供暖主要用于工艺厂房的防冻设计,满足设备的运行需要;人员经常停留区域的供暖设计需满足人员舒适度要求。18-20℃,防冻要求厂房室内设计5℃。寒冷地区全地下箱体可不作集中采暖,半地下箱体及严寒地区箱体需依据热负荷计算25设置。采暖系统热源宜优先考虑采用污水源热泵系统。【条文说明】采暖热负荷应计入除臭、通风的冷风热负荷。8.5 空调与除湿系统箱体需要空调的区域主要包括水质分析间、控制室及变配电间等。根据各区域的冷负荷、平面布置及使用特点等,分别选用不同的空调系统形式。设计参数设置。采暖系统热源宜优先考虑采用污水源热泵系统。【条文说明】采暖热负荷应计入除臭、通风的冷风热负荷。8.5 空调与除湿系统箱体需要空调的区域主要包括水质分析间、控制室及变配电间等。根据各区域的冷负荷、平面布置及使用特点等,分别选用不同的空调系统形式。设计参数26℃,变配电间的室内35-40℃。箱体内区不受太阳辐射影响,围护结构的传热有限,空调负荷以满足设备余热为主。除湿设计变配电室推荐设置除湿设施。可根据要求,选用不同形式的除湿设备。8.6 箱体内环境监测地下式污水处理厂应安装气体监测、报警设备,以监测内部的氧气含量、甲烷含量、硫化氢、氨气及温湿度、臭气浓度。格栅间、加药间、地下泵站和污水、污泥地下管道间等场所,应设置固定式有毒气体在线监测和报警仪,并确保其在有效周期内。存在或可能积聚毒性、爆炸性、腐蚀性气体的场所,气体监测仪表及温湿度仪表应选用工业型、具有连续的信号远传功能,保证仪表的可靠性,应设置连续的监测和报警装置。宜选用多通道的监测方式,同时多通道气体监测仪表宜预留备用监测通道。甲烷、硫化氢的毒害气体报警仪需具有声音报警功能,声压级应高于背景噪声15dB,环境噪声较大的场所可增加设置红色报警闪光灯。300mm~600mm,将氨气与甲烷探头安装与距离顶300mm1.5m1.8m地下式污水处理厂中环境气体监测仪表的传感器推荐设置在格栅、污泥处理区等明确8.7 照明系统根据使用场所,合理地选择高效光源与高效灯具。灯具应选用三防灯具。大空间宜选用条形灯具;层高较高的场所可选用壁装泛光照明灯具。各生产车间照度水平宜比常规地上同类型场所高一级。部分经常有生产人员的区域如中间主通道、预处理区域、污泥脱水等区域宜增设光导照明系统,白天充分利用室外自然光线,通过光导系统将自然光均匀导入箱体内。(26能耗,大幅度降低照明系统的运行维护成本。8.8 噪声控制选用高效率低噪声的风机,风机的能效能级不宜低于2能耗,大幅度降低照明系统的运行维护成本。8.8 噪声控制选用高效率低噪声的风机,风机的能效能级不宜低于2级。风机设备须配套消音设备,以达到良好的降噪要求。10m/s,风机进出口管道风速较大时8.8.18.8.28.8.3加设管道消声器。风机等设备应采用减振吊架或橡胶减振垫隔振,进出风管接头处设置防火软接头。风机等设备的振动靠自然衰减不能达标时,应设置隔振器。受设备振动影响的管道应采用弹性支吊架。279 智能与低碳9.1 低碳节能措施采用活性污泥工艺及其改良工艺时,宜基于“9 智能与低碳9.1 低碳节能措施采用活性污泥工艺及其改良工艺时,宜基于“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式,实宜基于“前馈+模型+反馈”的多参数控制模式,实现加药量在线计算、加药泵(组)的控制、加药量的分配,实现出水总氮及总磷达标基础上的节约药耗、降低人员的工作强度。宜采用水源热泵的形式对操作层及环境设施综合体供冷供暖并充分利用水中热能。箱体内宜采用智能照明控制系统且应具备下列功能:宜具备信息采集功能和多重控制方式,并可设置不同场景的控制模式;可实时显示和记录所控制照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表;宜具备良好的中文人机交互界面;宜预留与其他系统的联动接口。环境设施综合体顶部宜结合新能源利用,根据周边环境布设风电及光电设施。可采用化学储能等设施调整峰谷电量。宜完善节能管理机制:打造能耗监测数字化平台,提高项目信息化管理水平,建立能耗管理专项小组。9.2 智慧管控措施地下式污水厂宜采用物联网、移动化、云计算等新一代信息化技术,建立智慧运营管控平台。智慧运营管控平台内容APPBIM呈现等功能的一体化信息化平台,实现少人/无人值守。【条文说明】地下式污水厂智慧运营管控平台的使用应有利于污水厂管理水平的提高;智慧运营管控体系构架体系架构应由感知交互层、基础设施服务层、数据平台层和应用平台层组成。智慧运营管控平台应符合下列基本要求:基于微服务及分布式架构。严格的授权访问机制,杜绝非法访问和恶意攻击。MQTT协议,实现大量物联网设备的并发访问能力。28具有开放性和可扩展性,以便开发或接入更多新的应用模块。网络采用云架构的部署模式,网络结构需具有简单、易部署的特点。网络及信息安全建设需达到等保二级的标准。9.2.4具有开放性和可扩展性,以便开发或接入更多新的应用模块。网络采用云架构的部署模式,网络结构需具有简单、易部署的特点。网络及信息安全建设需达到等保二级的标准。9.2.4智慧运营管控体系性能要求123应具有分级权限管理功能,不同层级的用户应具有对业务流程不同的分级管理权限。宜具有事件提醒和信息资源共享等功能。应具备满足系统长期稳定运行的性能需求,包括容错能力、安全性能、用户访问量和通讯性能等。JVM、Server、JDBC、WEB、JMS、EJB进行调优来4智慧运营管控平台响应时间指标应符合下列规定:10w+/s的工业数据采集能力能够快速绘制数据采集曲线I/02910 施工与验收10.1 施工组织地下式污水处理厂施工应编制全面的施工组织设计方案,针对场地布置、基坑施工、10 施工与验收10.1 施工组织地下式污水处理厂施工应编制全面的施工组织设计方案,针对场地布置、基坑施工、(建筑物单体及相应的机(若有塔吊宜布置在基坑内,并综合考虑吊装覆盖范围、群塔交叉、塔吊位置结构等因素,10.2 基坑支护(建设部[2018]37号令)5m,属超过一定规模的危险性较大的深基坑,应按文件要求组织召开专家论证会。土方开挖及回填基坑回填按设计工况分层进行,需在主体结构强度满足设计条件,防水完成后进行。10.2.4基坑降排水13030cm;10.2.5基坑监测10.3 主体结构一般规定(膨胀加强带及设计构造分区进行,分区大小根据施工工艺及混凝土布料能力确定,结构施工应按“先深后浅、先下后上”的顺序进行,并综合考虑各分区之间施工的相互影响;施工期间应考虑在施工过程中最不利工况时的临时抗浮措施;地下式污水处理厂工程应进行以下功能性试验:污水污泥处理构筑物的严密性试验;管线工程的严密性试验、强度试验;构筑物满水试验;箱体顶板蓄水试验;厂区配套工程及其他工程涉及的功能性试验;【条文说明】考虑地下厂的集约化特点、

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