大竹县宏发生猪养殖场方案定稿后修改11页和总论.docx
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大竹县宏发生猪养殖场方案定稿后修改11页和总论
大竹县宏发生猪养殖专业合作社
废水处理工程
设
计
方
案
附图:
1、平面布置图
2、高程图
一总论
大竹县宏发生猪养殖专业合作社是一个股份制生猪养殖企业,位于大竹县竹北乡五丰村一社。
全场总投资500万元、流动资金200万元、全场占地14.8亩,建筑面积6000平方米,是集良种繁育、猪人工授精、商品猪育肥、饲料销售、技术咨询为一体的综合大型生态养殖企业。
2009年全年出栏商品猪1800余头、猪人工授精8000余例、出售种猪200头,实现产值500万元,实现销售收入350万元以上,实现利润120万元以上,助农增收100万元以上,经济效益十分明显、发展后势强劲,为大竹县畜牧业做出了较大贡献,促进了我县畜牧业科学发展和又好又快发展。
1.1工程概论
大竹县宏发生猪养殖专业合作社的领导十分重视环境保护,坚决执行国家“三同时”的政策,实行绿色生态循环经济,但由于所排废水浓度太高,所以决定对排放废水进行治理,经过治理后的废水达标排放,减少对环境的污染影响,我公司受大竹县宏发生猪养殖专业合作社的委托,特为其废水处理作方案设计。
1.1.1设计规模
根据业主提供的该生猪养殖场目前及今后饲养规模的数据,并考虑到今后一定的发展,我公司根据计算确定该公司的废水水量为30m3/d。
1.1.2编制依据
建设单位提供的厂区总平图资料
建设单位提供的废水水质水量参数
建设单位提供的生产状况
1.1.3设计规范
《污水综合排放标准》(GB8978—1996);
《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001);
《农田灌溉水质标准》(GB5084-92);
《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81—2001);
《室外排水设计规范》(GBJ14-87,97年修订版);
《建筑给排水设计规范》(GBJ15—88);
《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);
《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-89);
《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);
《水工混凝土结构设计规范》(SDJ20-78);
《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89);
《室外给水排水和热力工程抗震设计规范》(TJ32-78);
《地基基础设计规范》(DBG08-11-89);
《地基基础处理规范》(DBJ08-40-94);
《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87);
《建筑防雷设计规范》(GB5007-92);
《建筑工程设计文件编制深度规定》(DBJ08-64-97);
《低压配电装置及线路设计规范》(GB5004-92);
《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50053—92);
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92);
《环境空气质量标准》(GB3095-1996);
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90);
《城市污水处理站污水污泥排放标准》(CJ3025-93);
1.2设计思想
1.严格执行环境保护的各项规定,认真贯彻国家关于环境保护的政策,确保经处理后的排放水质达到国家及当地有关排放标准;
2.本着技术先进,运行可靠,操作管理简单的原则选择废水处理工艺,使灵活性和可靠性有机地结合起来;
3.尽可能采用节能技术处理废水;切实贯彻“生产可靠,技术先进,节省投资,调高效益”设计指导方针以生产可靠为前提,尽可能采用先进的技术方案和优质设备,以降低治理投资成本及日常运行费用,达到运行稳定可靠,高效节能,经济合理。
4.采用国内成熟先进技术设备(主要设备国产化)尽量降低工程投资和运行费用;
5.废水处理站建设尽量考虑操作运行稳定与维护管理简单方便。
1.2.1设计原则
1.设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,污水处理后必须确保出水水质控制指标均达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596—2001)Ⅱ级排放标准,且符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)的要求。
2.采用成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行费用。
3.本设计对构筑物基本上采取半地埋式,可以有效的控制噪声、气味,妥善处理,避免二次污染。
构筑物的上方还可种植花草,以达到美化场区环境的目的。
4.设备选型兼顾通用性和先进性,确保运行高效、稳定、可靠。
5.系统运行灵活、管理方便、维修简单,充分考虑部分操作自动化,减少操作劳动强度。
并且降低运行成本。
6.设计新颖美观、布局合理,在各方面优化考虑。
7.工程建设完成后,力争达到社会效益、经济效益、环境效益的最佳统一。
1.2.2设计范围
本废水治理设施为新建工程,废水经厂区内干湿分离后通过管道收集后输送至废水处理站进行处理。
本技术方案包括废水处理站界区内的治理工艺、土建工程、管道工程、设备及安装工程、电器工程等。
本技术方案不包含非标机械的设计、厂区内雨污分离、干湿分离工程。
处理站内的自来水系统由大竹县宏发生猪养殖专业合作社引入。
1.3水质水量
设计处理水量为30t/d
1.3.1污水来源
废水来源主要是养殖场的残余饲料、鸡只的粪便与尿液、冲洗养殖场的含毛废水、每周使用一次的消毒杀菌药水。
1.3.2水质特点
废水中含有大量的毛、粪便、油脂以及未消化的饲料及溶出物等污染物质。
畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大;畜禽粪便中的悬浮物、有机质、盐、沉积物、气体、细菌、病毒与微生物和N、P、K及其他养分,在干湿分离的过程中进入到废水中;畜禽饲料中大量添加的无机磷,各饲料厂和养殖场均普遍采用高铜、高铁、高锌等微量元素添加剂,由于吸收率和利用率都很低易随粪便排出体外进入到废水中。
致使养殖废水呈现“三高”,高COD,高氨氮,高SS。
1.3.3污水水质
表1-1污水水质水量一览表
污水
流量
指标
浓度
养殖污水
30m3/d
pH
6-9
CODCr(mg/L)
≤10000
BOD5(mg/L)
≤3735
SS(mg/L)
≤4116
NH3-N(mg/L)
≤625
1.3.4排放标准
表1-2《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)
pH
6~9
CODCr
≤400mg/L
BOD5
≤150mg/L
SS
≤200mg/L
NH3-N
≤80mg/L
处理后排放水达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)
二污水处理系统工艺选择
2.1工艺的选择
综合污水处理系统包括预处理、物化前处理、生物处理、物化后处理四个阶段。
养殖场废水中含有大量的以固态或是溶解态存在的蛋白质、尿液和有机化合物等,从而使废水中表现出很高的BOD5、CODCr、SS、等。
废水的分析数据表明BOD5/CODCr=0.5左右,还含有足够的N、P等物质可供微生物增长和繁殖,采用生物处理工艺是最有效和经济的处理方法。
针对以上情况,我公司拟采用ABR+SBR+人工湿地组合处理工艺。
由于养殖场每星期都会使用一次消毒药水,因为消毒药水中的成分会对后续构筑物的处理细菌和微生物产生产生不可估计的影响与破坏。
所以觉得设一座缓冲调节池,每个星期用消毒药水的当天的全部污水与消毒水混合后的水体排入缓冲调节池,停留时间为一个星期。
待消毒药水中的消毒成分分解了之后再排入污水处理后续系统。
排放时间为一个星期,也就是下个星期用消毒水之前的前一天。
养殖场废水中含有大量的蛋白质、尿液和有机化合物等,浓度高,为着后续处理能够顺利进行,需设立沼气化粪池,经过化粪池的发酵处理,废水浓度得到很大的降解。
养殖场废水从沼气池出来时水中含有大量粗大的悬浮物,故需设立隔渣沉砂池一座,以去除废水中粗大的悬浮物,保证后续处理的正常运行。
该养殖场废水间歇排放,需设集水调节池一座,对废水水质、水量进行调节、均化,以减少后续处理负荷。
由于养殖废水含有较多大颗粒物质,故需设立一座加压溶气气浮池,以去除污水中的大颗粒物质。
气浮法按水中气泡产生的方法分为散气气浮、溶气气浮和电解气浮几种。
由于散气气浮一般气浮直径较大、气浮效果较差,而电解浮气泡直径虽不大但耗电较多,因此目前应用气浮法的工程中,以加压溶气气浮法最多。
气浮法具有处理效果好、周期短、占地面积小以及处理后的浮渣中固体物质含量较高等优点。
气浮法就是使空气以微小气泡的形式出现于水中并慢慢自下而上地上升,在上升过程中,气泡与水中污染物接触,并把污染物黏附于气泡上(或气泡附于污染物上),从而形成密度小于水的气水结合物浮升到水面,使污染物质从水中分离出去。
废水中经预处理后COD仍很高,故需对废水进行厌氧处理,以保证其废水能达要求循环使用。
调节后的废水通过厌氧池可降低废水中的色度。
厌氧处理是在无氧的条件下,以厌氧微生物为主对有机物进行降解,这是一种稳定的无害化处理方法。
在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量(大部分以CH4的形式出现)。
少量有机物被转化而合成为新的细胞组成部分,所以污泥增长率小。
对比目前常用的厌氧反应器,如上流式厌氧污泥反应床(UASB)、厌氧生物滤池(AF)、厌氧接触氧化法和厌氧复合床反应器(UBF)等的应用情况和适用范围,结合本废水特点和我公司的工程经验,我们选择厌氧折流板反应滤池(ABR)作为本工程的厌氧处理工艺。
该工艺是一种混合型复杂水力流态厌氧处理工艺。
反应器中不同隔室内的厌氧微生物呈现出良好的种群分布和处理功能的配合,不同隔室中生长适应流入该隔室废水水质的优势微生物种群,从而有利于形成良好的微生物系统。
这种微生物种群的逐室变化,使优势种群得以良好地生长,并使废水中污染物得到逐级转化并在各司其职的微生物种群作用下得到稳定的降解。
ABR较强的抗冲击负荷能力来源于对废水中固体较强的截留能力和微生物种群的合理分布。
该工艺适用于多种环境条件(水质和水温),在温度为10~55℃内均可稳定的运行
经过厌氧池后的废水进入生化好氧池。
A、传统活性污泥法是广泛使用的废水处理方法,它的优点在于可以达到较高的去除效率,但前提是系统运转正常。
传统活性污泥法的曝气池,在流态上属推流、在有机物降解方面也是沿着空间而逐渐降解的,传统的活性污泥工艺对各类干扰(如流量,PH值,有机负荷,温度变化,毒性等)相当敏感,很容易造成处理效率的低下,常使污水处理单位困扰不已。
受干扰后最常见的异常现像是丝状菌的大量出现,造成污泥膨胀。
B、好氧生物处理—SBR池
好氧生物处理是在有氧的情况下,借好氧微生物(主要是好氧菌及兼性菌,反硝化菌,包括兼性微生物)的作用来进行的,废水中的溶解性有机物透过细菌细胞壁和细胞膜而为细菌所吸收:
固体的和胶体的有机物先附着在细菌体外,被细菌所分泌的外酶分解为溶解性物质,再渗入细胞。
细菌通过自身的生命活动—氧化、还原、合成等过程,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,并释放出供细菌生长、活动所需的能量,而把另一部分有机物转化成为生物必需的营养物质,组成新的细胞物质,于是细菌逐渐生长繁殖。
其它的微生物摄取营养后,在它们体内也发生相同的生物化学反应。
在细菌生长过程中,除吸入体内的一部分有机物被氧化并放出能量外,还有一部分细菌的细胞质也在进行氧化同时放出能量,称为自身氧化或内源呼吸。
当有机物充足时,细胞质就会大量合成,内源呼吸不显著,当有机物几乎耗尽时,内源呼吸就会成为供应能量的主要方式,最后细菌将由于缺少能量而死亡。
供氧适量、调节合理的好氧处理对较低有机物浓度的废水降解效率高,所需要的时间较厌氧处理的时间短,出水水质基本上没有异味。
对比各种好氧处理工艺,结合本工程废水特点和我公司的工程经验,我们选择SBR为好氧处理工艺。
SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。
它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点:
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9、工艺流程简单、造价低。
主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。
就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:
1)中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
2)需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。
3)水资源紧缺的地方。
SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。
4)用地紧张的地方。
5)对已建连续流污水处理厂的改造等。
6)非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
2.2工艺流程
来自养殖场的废水集中收集后通过管道自流进入沼气化粪池,然后进隔渣沉砂池,再自流进调节集水池。
进行水质水量的调节后经由提升水泵提升到气浮池,气浮处理后自流进入折流板厌氧池,出水进入SBR反应池,经过好氧曝气反应后,到斜管沉淀池进一步加药沉淀,再通过消毒再流入人工湿地.
工艺流程图如下:
三工艺设计
3.1废水处理各构筑物说明
3.1.1缓冲调节池
废水通过控制系统每周进入一次缓冲调节池一次,每周养殖场使用消毒水的当天的全部废水必须全部排进缓冲调节池里。
停留时间为下一次使用消毒药水的前一天。
3.1.2沼气化粪池
废水通过管道流入化粪池,进行发酵处理,降低后续构建筑物的处理负荷。
废水在化粪池里能得到比较好的预处理,提高了生化性,有利于后续生物处理系统的运行。
3.1.3隔渣沉砂池
养殖场废水从沼气池出来时水中含有大量粗大的悬浮物与一部份砂粒,故需设立隔渣沉砂池一座,以去除废水中粗大的悬浮物与砂粒,保证后续处理的正常运行。
3.1.4集水调节池
经过隔渣处理后的废水自流进入集水调节池,养殖场废水的水质、水量随时间变化很大,水质、水量的变化使得处理设备不能在最佳的工艺条件下运行,严重时甚至使设备无法工作,为此需设调节池对水质、水量进行调节。
3.1.5加压溶气气浮池
气浮净水方法目前环境工程和排水工程中日益广泛应用的一种水处理方法。
该法主要用于处理水中相对密度小于或接近于1的悬浮杂质,如乳化油、残留动物油脂、羊毛脂、纤维以及其他各种有机或无机的悬浮絮体等。
因此气浮法在自来水厂、城市污水处理厂以及养殖厂、炼油厂、食品加工厂、造纸厂、毛纺厂、印染厂、化工厂等的水处理中都有应用。
加压气浮技术是将废水通过提升泵进入溶气装置再进入气浮池,然后将空气在压力条件下送入水中,然后在常压下析出。
其池中的微气泡与废水中密度接近于水的固体或油脂等微粒黏附,形成密度小于水的气浮体,在浮力的作用下,上浮至水面形成浮渣,最终得以形成固液或液液分离。
气浮法具有处理效果好、周期短、占地面积小以及处理后的浮渣中固体物质含量较高等优点。
气浮法就是使空气以微小气泡的形式出现于水中并慢慢自下而上地上升,在上升过程中,气泡与水中污染物接触,并把污染物黏附于气泡上(或气泡附于污染物上),从而形成密度小于水的气水结合物浮升到水面,使污染物质从水中分离出去。
气浮法按水中气泡产生的方法分为散气气浮、溶气气浮和电解气浮几种。
由于散气气浮一般气浮直径较大、气浮效果较差,而电解浮气泡直径虽不大但耗电较多,因此目前应用气浮法的工程中,以加压溶气气浮法最多。
3.1.6厌氧折流板反应滤池(ABR)
气浮处理后的废水上清液自流进入折流板厌氧反应滤池,池内设置若干竖向导流板并且室内设置填料,将反应器分隔成串联的几个反应室,每个反应室都可以看作是一个相对独立的上流式的污泥床(UASB),由导流板引导上下折流前进,逐个通过反应室内的厌氧污泥流层,废水中的有机基质通过与微生物充分的接触而得到去除。
借助于废水流动和生物气上升的作用,反应室中的污泥上下运动,而由于导流板的阻挡和污泥的沉降性能,污泥在水平方向的流速缓慢,从而大量的厌氧污泥被截留在反应室中。
ABR在构造上可以看做是多个UASB的简单串联,在工艺上ABR更接近于推流式工艺。
厌氧池全封闭,顶部设置多个合理分布的导气孔,厌氧反应产生的甲烷、H2S等气体经导气孔由导气管密闭引入水封池处理。
3.1.7SBR池
序批式活性污泥法(SequencingBatchReactor)又称为间歇曝气工艺。
是当今国际、国内比较流行的污水处理工艺。
单个周期一般包括进水、曝气、静沉、排水、闲置等阶段。
其循环周期和各阶段时间,可按进水水质和出水要求拟订,自控运行。
因此它是一种间歇进水、变容积、完全混合、单池操作、静置沉淀、好氧-缺氧-厌氧交替出水的新型活性污泥法,是把反应池、二沉池及回流装置一体化的工艺。
在SBR处理工艺中,污泥的培养驯化对水质处理效果有十分重要的影响。
如果驯化效果良好,那么,不光可以有效去除有机污染物,还可达到脱氮除磷的目的;同时还可以降低污泥产率,减少污泥量。
3.1.8斜管沉淀池
斜管沉淀池中安装斜管填料。
SBR反应池的出水在斜管沉淀池中经过沉淀,最后去除其中的细小悬浮物,然后进入消毒池。
3.1.9消毒池
经过二沉池后的水进入清水消毒池,对废水的粪大肠菌群等进行消毒处理,处理后的水进入后续的人工湿地处理生态系统。
3.1.10人工湿地
湿地享有“地球之脊”的美誉,那么人工湿地则堪称“城市之肾”。
作为20世纪70年代末发展起来的一种废水处理新技术,人工湿地具有独特的净污机理和功能。
诸如净化效果好,工艺设备简单,能耗低,出水具有一定的生物安全性,生态环境效益显著等特点,使得人工湿地在城市生态建设中发挥着日益重要的作用,正越来越多地受到人们的关注和青睐。
本工艺是利用人工湿地中的微生物、组合植物和藻类等对污水中的有机物进行生态化处理,一般由挺水,浮水或沉水植物及处于水饱和状态的基质层和野生物组成的复合体。
在人工建设的具有一定坡度的洼地上用砂土和不同级配的砾石填料组成混合填料床,使污水在床体填料的缝隙中或表面流动,并在床体表面种植具有抗水性强,生长快,生物量大,成活率高,多年生,美观且具有一定经济价值的水声植物。
一般人工湿地系统包括如下5个要素:
⑴具有一定过水能力的基质层⑵有能在处于水饱和厌氧状态的基质层中生长的植物⑶有能在基质层中及基质层表面流动的水流⑷有无脊椎动物和脊椎动物⑸有好氧和厌氧微生物(细菌,真菌,藻类和原生动物)。
人工湿地对废水的净化过程充分利用生物降解作用。
相比天然湿地,人工湿地生态系统的群落结构和种群结构要简单得多,但其按照管理者意愿进行污水处理的功能却更强。
因此,在城市生态建设中,人工湿地作为一种生态污水处理方式,除了建设,运营成本低于传统二级污水处理厂外,还有很多优势和作用。
人工湿地对水体富营养化问题处理具有独特优势。
因为它们有非常高的耐水力和污染冲击负荷能力,适应河道水量和水质的变化,湿地机能不易受到破坏。
治理环境污染,改善城市环境。
减少雨水对城市河,湖的面源污染,并使水体富营养化得到有效治理。
同时,由于湿地对局域小气候的调节作用,可在一定程度上缓解城市热岛效应。
经济效益。
植物收割后可资源化利用而产生经济价值,例如将收割后的植物残体用于堆肥以产生环境友好的生物肥,回收的植物还可以用作造纸原料,编织材料,牧畜的饲料或者燃料等。
3.1.11污泥干化床
对从气浮池,ABR池、SBR池、斜管沉淀池排出的污泥与残渣进行浓缩干化,池中渗滤液自流进入调节池,浓缩污泥外运生产有机肥料。
利用污泥干化床可以达到废弃物资源的再生循环利用,干化之后的污泥可以作为有机肥料用于农作物的生长。
这既能改善环境,减少污染与相关的投资,又能为养殖场增加经济收入,一举两得,其间接经济影响有利而深远。
3.2主要构建筑物设计
3.2.1缓冲调节池
构筑物尺寸:
4.0×3.0×2.0m
3.2.2沼气化粪池
构筑物尺寸:
8.0×6.0×4.0m
3.2.3隔渣沉砂池
构筑物尺寸:
3.0×2.0×1.5m
筛网:
1个
3.2.4调节集水池
构筑物尺寸:
4.0×3.0×1.633m
3.2.5溶气气浮除油池
构筑物尺寸:
3.0×1.0×1.5m
加压溶气装置:
1套
3.2.6厌氧折流板反应池(ABR池)
构筑物尺寸:
4.5×3.0×2.0m
排气系统:
一套
填料系统:
一套
3.2.7SBR池
构筑物尺寸:
3.0×2.5×2.0m
SBR池2座
3.2.8斜管沉淀池
构筑物尺寸:
3×2.5×1.5m
沉淀池内置斜管填料,体积5m3
3.2.9清水消毒池
构筑物尺寸:
2.5×1.0×3.19m
二氧化氯发生器
3.2.10人工湿地
构筑物尺寸:
S=150m2
3.2.11污泥干化床
构筑物尺寸:
5.5×2.0×1.0m
3.3主要设备设计
(1)污水泵:
50QW15-10-1.11.1KW2台(1用1备)
(2)潜水曝气机:
离心式潜水曝气泵2.2Kw2台
(3)污泥泵:
50GW10-10-0.750.75KW3台
(4)加药装置:
2套
(5)滗水器:
2套
3.4电气设计
⑴电源情况
本项目供电需要低压电源为380V/220V三相五线制。
⑵负荷情况
本工程设备负荷以工厂实际供电负荷为准。
电器设备总安装容量8.85KW,其中运行功率6.25KW。
⑶动力与照明
动力,照明电源均引自工厂配电房低压配电室,分别采用VV22铜蕊装电力电缆直埋引入,埋深不少于800mm。
动力设备与照明灯具均在控制室集中控制,动力配电柜用GGK2型照明配电箱用PZ30型,灯具用JTY23型为主。
配电线路均采用VV铜蕊电缆穿GG水煤气管暗敷在地面内。
⑷防雷与接地
本项目无双层以上建筑物,周边高大建筑物防雷接地由工厂统一考虑。
3.5污水排放系统的基本原则
①管线布置简捷,尽量少设置中途泵站。
②经处理达到一定标准才可排放到附近水体。
③近、远期结合,发期建设实施。
④污水工程规划.
四项目实施
4.1项目实施原则和步骤
4.1.1项目实施原则
⑴本项目的实施首先符合国内基本建设项目的审批程序。
⑵由本公司委派或指定专人担任项目实施负责人。
⑶本公司将与项目的设计、供货、施工安装等单位履行必要的法律手续,违约责任应按国家有关法律法规执行。
⑷本公司将与项目履行单位协商制定项目实施计划表,并在履行前通知有关各方。
本公司将为履行单位开展工作创造有利条件。
4.1.2项目实施步骤
施工图设计:
15天
施工:
40天
调试:
60天
总工期:
115天
4.2劳动定员
污水处理站安排操作人员1名。
4.3调试和试运行
项目施工完毕后,即进入调试和试运行阶段。
调试
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