饮用水安全保障工程节能评估报告(20xx优秀内容摘要:
年 2020年 17 建设用地( km2) 单位建设用地最大日用水 指标(万 m3/km2 d) 用水量( 104m3/d) 根据以上对 XXX 地区用水量预测分析,结合该地区现有实际用水情况,以及现有水厂可利用程度,本工程建设规模确定为:总规模 104m3/d,工程分二期进行,其中一期规模 104m3/d。 新建建筑面积 1998m2。 本项目各供水工程建设包括取水工程、原水输水工程、净水工程、污泥处理工程、清水输配水干管工程等五个部分。 本项目 净水工程的净水工艺流程 为 :原水 — →输水 — → 小孔径网格反应池 — →平流沉淀池 — → 管式混合器 ( 加氯 灭藻) — → V 型滤池— → 管式混合器 ( 加氯消毒 ) — →清水池 — →配水管 网。 厂区在总平面布局上分三个功能区:生产管理区、水质净化区及辅助生产区。 经济 指标 18 本工程建设投资 13889 万元 (含流动资金 82 万元 )。 项目拟分二期进行建设,其中一期工程投资 9584 万元,二期工程投资 4305 万元。 本项目申请国家专项资金 9660 万元,地方政府自筹 4229 万元。 本项目正常年年销售收入 2555 万元,总成本为 1539 万元,其中经营成本 890 万元,单位制水成本为 元 /m3。 水销售价格按 元 /m3 考虑,经计算全部投资回收期所得税后 年。 根据现行工程建设工期定额和本项目的具体情况,本项目的整体建设周期将从 2020 年至 2020 年,项目建设周期预计为 12 个月。 本项目为新建工程,在实施该项目时,施工方案应采用平行流水作业方式,分段作业,同时施工,以达到缩短工期。 项目一期工程实施进度 详见 表 23。 表 23 一期工程实施进度 序号 年份 2020 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 1 可行性研究 ● 2 初步设计 ● 3 工程地质详勘 ● 4 施工图设计 ● ● 5 编制标书 ● 6 工程招标,签约 ● 7 施工准备、场地平整 ● 8 土建 施工 ● ● 9 设备安装 ● 10 管网施工 ● ● ● 11 试车、工程投产 ● 第三节 项目用能情况 本项目 取水、 取水泵房 、 原水输水、 净水厂、 加压 泵站、 清水输水 均用能 ,主要 用能 为 净水厂。 取水泵房选用 Q=378~ 775 m3/h, H=58~ 46 m, N=132kw 的单级双吸离心泵 2 台,选用 Q=450~ 923 m3/h, H=61~ 47 m, N=160kw 的单级双吸离 心泵 2 台(一期 1 台,二期增加 1 台)。 泵房内设电动起重设备 1 台,起重量为 20kN,起升高度 20m,跨度 9m,功率 N=2。 网格反应池总共 2 座, 每座 分二组设计,单组 Q= 104m3/d,钢筋砼结构,与沉淀池合建,设计絮凝时间为 12min,总尺寸 20 9m, 20 池深 ,水深。 池底后段采用穿孔排泥阀排泥, 功率 N=2kw。 根据积泥情况,分别排除。 平流沉淀池总共 2 座,其中一期工程 1 座,分二组设计,每组Q= 104m3/d,钢筋砼结构,沉淀池排泥采用泵(虹)吸式(停泵可虹吸) 机械桁架行走排泥机,每池各设 1 台,单台技术参数:行走速度 ~ , N=。 排泥机实现自动控制,亦可手动控制。 每池另设多个放空阀,作停池检修使用。 V 型滤池为钢筋砼结构,滤池过滤面积 168m2,共分 6 格,二期增加 4 格,单格面积 28m2。 采用三段冲洗,先用气冲,再用气、水混冲,最后水冲漂洗,各段冲洗历时均为 4min,气冲强度 15L/s m2,水冲强度 5L/s m2。 采用长柄滤头,预埋于钢筋砼支承板中,供配气配水。 滤池进出水、反冲洗进出水和风管上阀门均为自控专用蝶阀、闸板。 排气 阀则采用电磁阀。 反冲洗泵房和鼓风机房合建,平面尺寸为 12 6m,混合结构。 鼓风机采用带隔音罩的罗茨鼓风机,Q=29m3/min, H=, N=30KW,一用一备,二期增加一台。 反冲洗水泵二 台, Q=230m3/h,H= 电机功率 15kw。 空压机 2 台,1 用 1 备,二期增加一台。 性能参数为: Q=, H=,N=。 加矾采用计量泵流量比例投加,运用流动电流检测仪( SCD)、浊度仪检测反馈控制,优化投加混凝剂。 加氯 21 消毒剂:二氧化 氯 滤前投加量: 12mg/l(季节性) 滤后投加量: ,控制出厂余氯 投加方式;全自动控制投加,滤前按流量比例投加、滤后按流量比例及余氯反馈投加。 原料库贮量按 10 天投加量考虑。 二氧化氯发生器:一期工程 2 台, 1 用 1 备,二期增加 1 台。 设备参数:有效氯产量: 3000g/h, N=。 二泵房一期工程选用一大二小共 3 台离心清水泵,其中大泵备用。 大泵参数: Q=665~ 1331 m3/h, H=42~ 28 m, N=160kw;小泵参数: Q=641~ 1283 m3/h, H=34~ 22 m, N=110kw。 二期工程增加 1 台大泵,为提高效率,降低能耗,选用变频调速设备。 泵房内设电动起重设备 1 台,起重量为 20kN,起升高度 跨度 9m,功率 N=2。 排泥水调节池主要接受平流沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水。 排泥水池有效容积为 300 m3,平面尺寸为 10 10m。 池内设潜污泵用于提升污泥至污泥浓缩池,共设 2 台, Q=50m3/d, H=12m, N=4KW,一用一备。 污泥浓缩池采用中心进水周边出水圆形辐流式浓缩池,共两座 ,单座设计流量 Q=100m3/d。 配悬挂式中心传动浓缩排泥机 2 套,刮泥板周边线速度≤ 3m/min, N=。 污泥处理间采用卧螺式离心脱水机对污泥进行浓缩脱水,近期配 22 置 1 台。 工作班制一班制。 脱水机技术参数:湿污泥处理量 Q=8m3/h,N=15kW,污泥投料泵 2 台, Q=8m3/h, N=3kW。 机修间与仓库合建,平面尺寸 12 ,层高。 化验室布置在综合楼的一层平面,设有分析室、精密仪器室、药品储藏室、常规化验室等。 由《综合能耗计算通则》( GB/T25892020),可知电力折标准煤参考系数见表 24 所示。 表 24 能源及耗能工质折算系数表 序号 能源品种 计量单位 折标准煤系数 备注 1 电力 Kgce/ 摘自《综合能耗计算通则》( GB/T25892020),取当量值 2 柴油 Kgce/kg 摘自《综合能耗计算通则》( GB/T25892020),取当量值 3 新 水 Kgce/kg 摘自《综合能耗计算通则》( GB/T25892020),取当量值 能耗及分析 ( 1) 电 力消耗 施工临时供电系统,计算如下: S施工工地总用电量, KVA(千伏安 ); ∑ P1施工工地动力设备额定功率之总和, kw(千瓦 );∑ P2施工工地照明设备用电量之和, 50kw(千瓦 ); 23 n动力设备的效率,平均取 n= ; cos 动力设备功率因数,平均取 ; K安全系数,取 K= ; K1所有动力设备同时使用系数,取 ; K2动力负荷系数,取 K2= ; K3照明设备同时使用系数,取 K3=; S= K(∑ P1 K1 K2/ncosФ + P2 K3) S= ( + 50 )≈ 施工期间总用电量 = 8 300 = ( 2) 自来 水 消耗 Q1,每小时按 20 m3混凝土考虑, 每 m3混凝土 用水量为 150l。 Q1= q1k1 /3600= 20150 /3600= (l/s) Q2 为 6 m3/小时 Q2= q2k2 /3600= 61000 /3600≈ (L/s) Q3 为 10 m3/小时 Q3= q3k3 /3600= 101000 /3600= (l/s) Q4,本工程施工人员 60 人, 每人共计需 80l/天,早、中、晚高峰用水时间按 5 小时计算 Q4= q4k4 /3600= 6080 /53600 = (l/s) 总用水量 Q=Q1+Q2+Q3+Q4= +++= (l/s) 24 Q5=10(l/S),小于现场用水量,故与现场临时用水使用同一管网。 施工期间耗水量 = 3600 8 150 =43433 m3 3)柴油消耗 施工期间,管道运输量如 表 25 所示。 表 25 输配水干管工程量表 单位: m 序号 管径 (mm) 长度( m) 管材 每米重量 (kg) 重量( t) 1 DN100 20240 PE管 2 DN150 11500 PE管 3 DN200 11696 PE管 4 DN250 2980 PE管 5 DN300 3911 PE管 6 DN400 2977 PE管 7 DN500 2662 PE管 8 DN600 687 PE管 9 DN700 580 PE管 10 DN900 100 PE管 11 合计 56162 12 吨公里柴油消耗( l) 13 按照 50 公里运距,合计柴油消耗( l) 能耗及分析 25 ( 1) 电 力消耗 表 26 主要耗能设备型号、参数及数量表 序号 工序 名称 型号 数量 单 位 功率( kw) 每日工作时间( h) 相关参数 耗电量( ) 1 取水泵房 单级双吸离心泵 2 台 132 24 6336 2 单级双吸离心泵 2 台 160 24 7680 3 电动起重设备 1 个 2 24 384 4 网格反应池 穿孔排泥阀 4 个 4 24 5 平流沉淀池 排泥泵 4 个 4 24 384 6 V型滤池 罗茨鼓风机 2 个 30 24 1440 7 反冲洗水泵 2 15 24 720 8 空压机 2 24 360 9 加矾加氯间 二氧化氯发生器 2 2 24 96 10 计量泵 1 24 12 11 二泵房 离心式清水泵 1 台 160 24 3840 12 离心式清水泵 2 台 110 24 5280 13 电动起重设备 1 个 2 24 384 14 排泥水调节池 潜污泵 2 台 4 24 192 15 污泥浓缩池 悬挂 中心传动浓 2 套 24 26 缩排泥机 刮泥板 16 合计 工艺 设备 全年用电 365= 生产附属用房 照明 用电: 最大用电负荷预测采用单位建筑面积负荷密度法。 负荷密度指标借鉴国家有关规范、国内外先进地区的负荷密度指标。 厂区 区内消防设备、应急照明、火灾自动报警及联动系统、疏散指示标志、走道照明、补压泵等属二级负荷,其余的属三级负荷。 项 目总建筑面积 1998 m2, 按照 10w/ m2 计算的用电计算负荷为;公用建筑、亭园、路灯等用电计算负荷为 20kw;综合计算的项目用电计算总负荷为。 需要系数取。 按照每日平均用电 6 小时计算;全年 365 天,日均 未预见用 电 :日均电力消耗的 10%; 日均电力消耗: 0. 7 6=日均电力消耗: =年均电力消耗: 365 = 合计全年 电力消耗 : 9918072+= ( 2)自来 水 消耗 1)生活 供 水量 : 104m3/ d。 考虑管网漏失 5%、 水厂自用水量 5%及未预见用水系数为 5%, 则 27 最大日 总用水量 =1 . 15= 104m3/ d 项目 年 用水量为 365= 104m3/ d。 表 221 项目总能耗汇总表。饮用水安全保障工程节能评估报告(20xx优秀
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