排涝站建设项目可行性研究报告.docx
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排涝站建设项目可行性研究报告
排涝站建设项目可行性研究报告
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13经济评价93
13.1国民经济评价94
13.2财务初步评价95
13.3综合评价96
1综合说明
1.1圩口概况
某某县某某镇某某村地处某某、肥西、庐江三县交界,西与大兴村、东北与三河相邻,地理位置优越。
耕地面积685.26亩,人口1197人,360户,形成四个自然片,13个村民小组,2007年人均收入达到3000元。
项目建设地点——某某镇总面积80km2,辖1个街道社区,26个行政村,382个村民组,人口15091户、51628人。
由于该镇四面环水,地势低洼,地面高程在8米左右,因此易旱易涝,内涝较为突出。
自上个世纪60-70年代开始,陆续兴建了大大小小机电排灌站25座,大部分年久失修,设备老化严重,配件难以购置。
尤其是某某村位于某某大圩的最低处,是某某大圩的“锅底”。
而某某排涝站,使用的还是离心式水泵,卧式电动机,机房简陋不堪已属危房,装置效益低、设备能耗高、运行费用大,增加了农业生产成本,加重了群众负担。
某某大圩位于某某河下游右岸,北临丰乐河,东部以丰乐河和肥西县三河镇小南河(丰乐河支流)为界,西部以钱大山河(丰乐河支流)与本县千人桥镇为伴。
原由三个万亩圩口即河南圩、某某圩和舒三圩联并而成。
圩区总面积79.2km2,其中某某村面积1.2km2。
某某圩行政区划属某某县某某镇(28个行政村)及肥西县三河镇(1个行政村)。
圩内总耕地面积6.21万亩,人口5.66万人,其中农业人口5.31万人。
圩内以种植水稻为主,兼有部分油菜和其他经济作物。
某某圩是某某县经济发达地区之一,合界高速、合九铁路南北纵穿本圩,六舒三公路贯穿东西,镇村道路四通八达,光缆通讯及供电线路遍及各村。
某某圩地形总趋势西高东低,西北部局部地势较高,东南部地势最低。
圩内地面高程一般为8.0~12.0m(吴淞基面,下同),局部最高14.2m以上,某某村最低为7.7m。
某某圩四周环水,东界距巢湖13.5km,外河水位常年高于圩内。
根据安徽省人民政府皖政秘[2000]77号“关于巢湖流域防洪规划的批复”及长江水利委员会“《巢湖流域防洪规划报告》的审查意见”,巢湖设计洪水位12.5m,汛期限制水位8.0~8.5m,这样即使在正常情况下巢湖水位也要高出某某村地面(最低处)1.5m左右。
1.2水文
根据某某县气象站实测降雨资料统计分析,某某圩最大3d暴雨多年平均值为127.1mm,历年最大3d暴雨最大值为298.4mm,发生在1969年,1991年次之,为276.8mm。
5年一遇与10年一遇最大3d暴雨分别为170mm和224.4mm。
最大24h暴雨多年平均值为87.5mm,历年最大24h暴雨最大值为160.0mm,发生在1969年,最小值出现在1965年,为40.0mm。
10年一遇最大24h暴雨为176mm。
1.3工程地质
某某站址位于某某圩南部某某河左岸,堤内地面高程约7.7~9.0m,堤顶高程约16.1m左右。
根据勘探揭示,某某站基础坐落在第②层—细砂层上,该层松散,承载力低,且其下0.2m处即为淤泥质土层,该层土质松软,含水量大,具有强度低,压缩性大等特性,基础也须加固处理。
场地地下水主要为第四系松散沉积层中的孔隙水,分为孔隙潜水和孔隙承压水两类。
孔隙潜水主要贮存于上部粘壤性土层中,孔隙承压水则贮存于极细砂层。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.10g,相应的地震基本烈度为7度。
1.4工程任务和规模
某某站工程主要任务是:
当某某河水位较低时,通过自排涵自排涝水,当某某河水位较高不能自排时,通过某某二站抽排涝水,将某某圩排涝标准提高到10年一遇。
新建的某某站设计排涝流量0.64m3/s,泵站进水池设计水位7.8m,最低运行水位7.3m,最高运行水位8.3m;出水池设计水位13.4m,最低运行水位8.9m,最高运行水位14.2m;泵站设计净扬程5.6m,最高净扬程6.9m。
1.5工程布置与建筑物设计
某某站装机容量55kW,其排涝出水涵穿越某某河河堤。
根据《防洪标准》(GB50201—94)、《堤防工程设计规范》(GB50286-98)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)及《泵站设计规范》(GB/T50265—97)的规定,确定本枢纽工程等别为Ⅴ等,泵站规模为小型,泵房、压力水箱级别为5级,穿堤涵及出口防洪闸为5级,进水闸、进水前池等次要建筑物级别为5级,临时建筑物级别为5级。
某某站用于抽排某某村洪涝水,排水出路是某某河。
在原泵房西边改建装机容量55千瓦轴流泵站1座,机房2间,保留东边期中1台55千瓦旧机组,以作备用。
建成后将提高排水区的排涝标准,为农作物的高产稳产提供了可靠保证,对本区的经济发展、社会稳定起到积极作用。
同时大大提高了排涝保证率和装置效益,增加除涝面积60亩,改善除涝面积1200亩。
主要建筑物有:
拦污检修闸、前池、泵房、变电站、穿堤出水涵、出口防洪闸等。
某某站采用堤后式布置,湿室型厂房,安装1台立式轴流泵,装机容量55kW,设计排涝流量0.64m3/s。
泵站进水室底板高程5.70m,水泵出水管中心高程8.23m,水泵层楼面高程7.23m,电机层、安装间及副厂房地面高程均为11.00m。
主厂房平面尺寸3.3m×6.0m(长×宽),安装间平面尺寸2.7m×6.0m(长×宽)。
副厂房位于主厂房出水侧,平面尺寸6.0m×4.5m(长×宽)。
泵站出水管后部接压力水箱,水流由压力水箱汇集后经穿堤箱涵排入某某河。
压力水箱底板高程7.23m。
穿堤箱涵为单孔,长48.0m,过水断面1.0m×1.5m(宽×高),出口段设置控制闸门,闸顶设启闭机排架。
拦污检修闸布置于前池进口,进水侧布置拦污栅,前池侧布置检修闸,均为单孔,孔口净宽1.20m,底板高程5.7m,检修平台高程10.8m。
前池底板高程5.70m,平面上分两部分,前部长5.0m,浆砌石护底,底宽由1.2m扩散至2.1m,后部(泵房侧)长5.0m,宽2.1m,采用钢筋混凝土护坦,护坦上布置排水孔和反滤。
前池两侧布置浆砌石重力式挡土墙。
枢纽工程及主要建筑物特性见表1-1。
表1-1某某排涝站工程特性表
序号
名称
单位
数量
一
水文特征
1
排涝面积
km2
1.2
2
排涝流量
m3/s
0.64
3
水
位
进
水
池
设计水位
m
7.8
最高运行水位
m
8.3
最低运行水位
m
7.3
防洪水位
m
10.5
出
水
池
设计水位
m
13.4
最高运行水位
m
14.2
最低运行水位
m
8.9
防洪水位
m
14.6
4
净
扬
程
设计净扬程
m
5.6
最高净扬程
m
6.9
最低净扬程
m
0.6
二
主要建筑物及设备
1
站
身
主厂房尺寸(长×宽×高)
m
3.3×6.0×7.1
副厂房尺寸(长×宽×高)
m
3.3×4.5×4.5
底板高程
m
5.7
水泵安装高程
m
7.23
电机层高程
m
11.0
水泵台套
台
1
配套功率(JSL-14-12)
kW
55
续表1-1某某排涝站工程特性表
序号
名称
单位
数量
2
设计水位
闸上
m
7.9
拦污检修闸
闸下
m
7.8
检修水位
闸上
m
7.3
闸下
m
5.7
孔数
1
孔口宽度
m
1.2
底板高程
m
5.7
闸门重
t
2.32×1
启闭机
台
1
3
出水涵洞
孔数
孔
1
孔径(宽×高)
m
1.2×1.6
洞长(单节长×节数)
m
8.0×6
闸门重
t
2.6×1
启闭机
台
1
结构尺寸
顶板厚
m
0.35
底板厚
m
0.4
侧/中墩厚
m
0.35
4
开关站型式
开敞式
面积(长×宽)
m×m
8×6.5
5
主要机电设备
水泵台数
台
1
型号
20ZLB-70
最大轴功率
kW
50
额定转速
r/min
980
淹没深度
m
1.205
最大工作扬程
m
7.13
最小工作扬程
m
1.6
额定扬程
m
5.90
额定抽水量
m3/s
0.64
电动机台数
台
1
型号
JSL—11—8
单机容量
kW
55
续表1-1某某排涝站工程特性表
序号
名称
单位
数量
5
功率因数
0.79
额定电压
kV
0.38
主变压器型号
S9—160/10
起重设备型号
3T手动葫芦
6
输电线
电压
kV
10
回路数
回路
1
输电目的地
钱大山变电所
“T”接距离
km
三
主要工程数量
主
要
工
程
量
土方开挖
万m3
0.39
土方回填
万m3
0.19
砌石工程
m3
273
砼及钢筋砼
m3
442
钢筋
t
38
粉喷桩
m
金属结构(不含启闭机)
t
7.4
四
主要建筑材料
1
水泥
t
624
2
钢筋
t
19
五
经济指标
1
基本预备费
万元
5.01
2
工程总投资
万元
107.3
1.6水利机械及辅助设备
某某站设计流量0.64m3/s,设计净扬程5.6m;选用1台500ZLB-70型立式轴流泵,水泵设计流量0.64m3/s,设计扬程6.39m,转速980/min,配套电机功率55kW、电压380V。
机组为立式布置,湿式型泵房,经90°弯管、水平扩散管和浮箱拍门出水。
厂内起重设备为3t电动葫芦。
各层高程分别为:
进水流道底板高程5.7m
水泵层高程7.23m
出水管中心高程8.23m
电机层高程11.0m
行车轨顶高程17.50m
1.7电气
某某排涝站装机为1台55kW、~380V的低压电机,利用原站一台容量为160kVA的主变。
某某站高压侧选用跌落式熔断器,电动机电压侧均采用单母线接线,电动机采用全压直接起动,无功补偿采用集中自动补偿方式。
变压器由高压侧跌落式熔断器对其进行短路、过负荷等保护。
电动机保护采用电动机馈电回路的空气开关对其进行短路、过负荷及缺相等保护。
1.8金属结构
根据水工布置某某站进水口设拦污闸一孔。
拦污闸上游侧设倾斜式拦污栅1扇,临时措施启吊;拦污栅和进水池之间设检修闸门,门型为露顶式平面滑动铸铁闸门,配置手电两用螺杆式启闭机操作。
泵站涵洞出口处设防洪门,孔径(宽x高)1.0mx1.5m,1孔,兼作泵站事故闸门。
启闭机采用手电两用螺杆式启闭机,闸门动水启闭,且具备事故条件下闸门快速动水关闭的条件,闭门时间约1分钟。
某某站工程共配置2扇闸门、1扇拦污栅和1孔埋件,1台手电两用卷扬式启闭机,1台手电两用螺杆式启闭机,总工程量:
金属结构6.5t。
1.9施工组织设计
本工程规模小型,多为常规施工,以机械
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