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1、永川区蚂蝗桥自来水厂实施方案1目录1 工程项目概述11.1 区域地形地貌11.2 气象条件11.3 水文及水文地质条件11.4社会经济情况21.5工程投资及效益22 工程建设任务及规模22.1 工程建设的必要性22.2 工程设计依据及任务32.3 工程规模43 工程水源53.1 水源选择53.2 水量计算53.3 水量平衡分析64 工程设计64.1 工程总体布置及主要建筑物64.2 取水构筑物设计64.3 输水工程设计64.4 净水厂设计84.5 配水管网设计115 施工组织设计175.1 施工条件175.2 建筑材料统计、供应方案175.3 主体工程施工185.4 施工总布置196 工程管理
2、设计216.1 管理机构216.2 管理范围216.3 水源保护措施227 工程投资概算227.1 编制依据和原则227.2基础资料227.3费率247.4工程投资及资金筹措24附表:预算表一套附图:设计图一套1 工程项目概述1.1 区域地形地貌该工程区位于永川区,距区中心10公里,区域地形较平。永川区位于长江上游北岸,#西部,东邻江津区,东北靠壁山,北界铜梁县,西接荣昌县,南与四川省合江县接壤,地处东经1053810605,北纬28562934,幅员面积1576平方公里,辖19个镇、3个街道,45个社区居委会,210个行政村,谷地及小型山间盆地相接,山脉走向与构造线一致。1.2 气象条件永川
3、区属亚热带季风气候区,气候温和,雨量充沛多集中,光照偏少云雾多;春来较早多夜雨,夏季炎热多伏旱,秋季凉爽多绵雨,无严寒少霜雪,无霜期长。根据永川气象站资料,该地区多年平均气温19.8,极端最高气温42,极端最低气温-1.8,气温垂直分布规律明显,立体差异较大。多年平均无霜期330天左右,最热月平均相对湿度76%,最冷月平均相对湿度81.3%,最大风速28.4m/s,风向多为东南风,历年平均气压98.4Kpa,多年平均降雨量1081.8mm。降雨年际变化较大,最大年降雨量1720mm,最少年降雨量750mm,占最多年的65.7%;降雨在年内分配不均匀,汛期4-10月降雨量约占全年的80%。1.3
4、 水文及水文地质条件通过实地调查、勘测,位于永川区的蚂蝗桥水厂的水源是解决永川多所学校的较好水源,粽粑水库与茶山竹海的山水饮水安全,水库贮存水量最枯时,该水源每天可提供35000m3水量,供区日需水量为30000m3,水源水量完全能够满足供区需求。 项目实施区地下水以岩溶溶洞水、岩溶裂隙水为主,以大泉、暗河的形式出露于当地最低浸蚀基准面,水量较大,分布于灰岩之中。1.4 社会经济情况永川是一座历史悠久、山川秀美的城市。永川因“附城三河汇碧、形如篆文永字”而得名。唐代大历11年,公元776年置县,距今已经1200多年。曾是江津专区、永川行政公署所在地,1992年建市,2006年10月经国务院批准
5、撤市设区。幅员面积1576平方公里,人口107万人,其中城区面积31.6平方公里,城区人口32.9万人。2006年,全区实现地区生产总值126.7亿元,人均地区生产总值达到1735美元,地方预算内财政收入6.38亿元,工业总产值151亿元,社会消费品零售总额50.6亿元,城镇居民人均可支配收入10104元,农民人均纯收入3727元,城镇化率达51%。交通通讯便捷。永川处于成渝交通要道,成渝铁路、成渝公路、成渝高速公路横贯东西,黄金水道长江南流而下。永川长江大桥建设即将启动,#港永川港区建设推进,是#西部交通枢纽。文化底蕴深厚。上游永川恐龙、石松化石世界闻名,茶文化、石文化、竹文化源远流长。生产
6、要素齐备。永川矿产资源富集,煤、铁、天然气、石英砂储量巨大,是全国三大镓矿富集地和全国100个重点产煤(市)县之一。永川旅游资源丰富,是全国优秀旅游城市,拥有国家级森林公园茶山竹海、AAAA景区#野生动物世界、全国农业旅游观光示范区黄瓜山,茶山竹海是电影十面埋伏国内唯一外境地。未来前景美好。永川将突出“区域性中心城市、1小时经济圈增长极、成渝经济区战略支点”三大定位,打造“加工制造、商贸物流、休闲旅游、职教经济”四大特色,培育“创意永川、开放永川、财富永川、人文永川、和谐永川”五大形象。1.5工程投资及效益本工程预算总投资1000万元,其中建筑工程400万元,设备及安装工程400万元,临时工程
7、50万元,独立费用100万元,基本预备费50万元。工程实施后可彻底解决永川区各高校以及城镇居民用水的饮水安全。2 工程建设任务及规模2.1 工程建设的必要性永川区现有人口众多,32.9万人,由于水资源的缺乏,严重影响了该地的经济发展和人民的生活质量,由于饮水水质不达标,生活受到极大的影响,为了满足该地经济的发展的需要,提高人民的生活质量,使人民早日过上好的生活,修建该供水工程,解决该地区水质安全问题是十分必要的。2.2 工程设计依据及任务2.2.1 编制依据#市城镇供水工程技术规范城镇供水工程技术规范(SL3102004);城镇给水实用技术手册;生活饮用水卫生标准(GB5749-2006);水
8、利水电工程等级划分及洪水标准(SL2522000);砌体工程施工质量验收规范(GB50203);给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141);混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204);给水排水管道工程施工及验收规范(GBJ50268);给水用聚乙烯(PE)管材(GB/T13663)。2.2.2 目标任务蚂蝗桥自来水厂工程实施后,近期可彻底解决现有永川区30多万人口的饮水安全(其中包括永川区各高校饮用水)。远期可彻底解决永川15年内的人口增长饮水。根据规划发展,该供水工程设计解决32.9万人,工程设计规模为30000m3/d。2.3 工程规模2.3.1 设计水平年和供水人口工程实施后终期
9、可解决永川几十个村镇及县的现有人口30多万人,5万头牲畜的生活生产用水。设计基准年为2010年,设计水平年为2024年,设计年限15年。2.3.2 需水量计算根据城镇供水工程技术规范计算,考虑15年的发展水平,结合我区城镇发展规划,蚂蝗桥水厂规划水平年日需水量为30000m3,引用流量347.22L/S。一、设计人口与牲畜1设计年限:N=15年;2人口自然增长率为1.2年;3设计人口:未来人口数=现有人口数(1+0.012)15;4. 设计牲畜:未来牲畜数=现有牲畜数目110。二、需水量计算1设计用水量的组成工程设计用水量由生活用水量、工业企业生产用水、市政用水、管网漏失水量四部分组成。2.3
10、.3 设计供水规模根据城镇供水工程技术规范计算,该工程设计规模供水量30000m3/d,设计引用流量347.22L/S。3 工程水源3.1 水源选择通过实地调查、勘测,位于茶山竹海的山水、及某条河的支流汇入粽粑水库的水是饮水安全的唯一较好水源,该水源为溪沟水,水源水质经化验达到国家饮用水水质标准,水源海拔417m,与水厂高差100m,水源能够自流进入净水厂。3.2 水量计算茶山竹海的山水源属溪沟流水。2011年5月8日,经区水务局技术人员和茶山竹海街道办事处干部现场勘测,水源来水流量为347.22L/S,此时为最枯流量,该水源每天可提供30000m3水量。每年最低可提供水量为1095万m3。3
11、.3 水量平衡分析通过实地调查、勘测,该水源年平均流量358.80L/S,每年可提供水量为1131万m3。以2011年最枯来水流量355.00L/S计算,在干旱季节,该水源日来水量比日需水量多出7.78m3,加之该水源位于山上,不承担其它供水需求,供区日需水量为30000m3,年需水量为1149.75万m3,因此水源水量能够满足供区需求。4 工程设计4.1 工程总体布置及主要建筑物蚂蝗桥自来水厂由取水工程、引水工程、净水工程、供水管网组成。根据水源的水质状况,确定本工程净水工艺流程为:取水输水净水配水用户。工程主要构筑物由取水构筑物、输水管道、净水厂区(包括格栅絮凝池、斜管沉淀池、普通快滤池、
12、清水池等)、配水管网组成。工程总体布置见总平面布置图。4.2 取水构筑物设计根据水源地实际情况,将取水口水池尺寸确定为:长7m、宽5m、水深2m,超高0.3m。分别在茶山竹海和某河下游各建一个取水口。4.3 输水工程设计4.3.1 输水管线布置输水管1条,进水高程310m,出水高程317米,总长8180米,其中坡度较大段设计为200mm钢管,长度3000m;平缓地段设计为600mmPE管,长度5180m。管道布置原则是根据地形特点,顺山布置,避免出现倒虹段,尽量少占耕地,少转弯,减少局部水头损失,施工和后期维修管理方便。钢管安装技术要求:坡度较大段采取焊接方式连接,钢管外壁采取防腐处理,以延长
13、管道使用年限。PE管安装技术要求:采取开挖沟槽埋设方式铺设,土方管沟开挖断面为上口1.2,底宽0.8 m,深度1m;石方管沟开挖断面为上口1m,底宽0.6 m,深度0.8 m。其中土方管沟长6180m,石方管沟长2000m。开挖沟槽时,原地良好的泥土要与杂土分开堆放、同时清除槽底的松散土及石块等杂物。土质较差时应先进行处理,挖除淤泥,再用大石块压实,然后分层夯实回填土。铺设管道时,管道四周必须先铺设一层素土,以防止管道被破坏,然后回填土石,并采取人工夯实。4.3.2 输水管线地质概况输水管道沿线地形坡度一般为1530度,陡峭地段4065度。岩性为薄中厚层状灰岩、夹页岩。第四系残坡积层零星分布于
14、地表,一般厚0.52.5m,岩层产状平缓,岩层倾角一般515度,无断裂构造出露,工程地质条件简单。因该地为山地,应注意霜冻现象。4.3.3 输水管水力计算管道水力计算式为:流速计算式:V = 4Q/3.14D2沿程水头损失:Hi = V2L/C2R式中:R 水力半径,R = D/4;C 谢才系数,C = R1/6/n,n为糙率,取0.012;Q 流量(m3/s);D 管径(m);V 流速(m/s)。局部水头损失:Hj = 0.05 Hi总水头损失:H = Hi+ Hj经管道水力计算:取水口净水站水头损失24.59m,出口自由水压28m。4.4 净水厂设计4.4.1 净水厂址选择及水厂平面布置水
15、厂位于粽粑水库旁,青灵(化名)。水厂地形坡度一般为05度,地形较平缓,出露地层为三迭系嘉陵江组地层。岩性为薄中厚层状灰岩。地表局部分布第四系坡残积粘土,厚度分布不均,平均0.52.5m,岩层产状平缓,岩层倾角一般515度,无大的不良地质现象和断层构造出露,工程地质条件简单。建议清除地表覆盖层,基础置于弱风化灰岩中,开挖稳定边坡比:灰岩采用1:0.31:0.5;土层采用1:1.251:1.5。建筑物周边应注意排水及护坡。4.4.2 净水工艺流程根据水源的水质状况,确定本工程净水工艺流程为:格栅絮凝斜管沉淀 普通快滤 消毒清水池用户,净水站主要构筑物由格栅絮凝池、斜管沉淀池、普通快滤池、清水池组成
16、。4.4.3 构筑物设计一、格栅絮凝池根据城镇供水工程技术规范规定,采用格栅絮凝池进行处理,絮凝池的设计应符合以下规定:1.絮凝时间一般为1015min,其中,前段35min ,中段35min ,末端45min ,其絮凝分格数按时间计算。2.各竖井之间的过水孔洞面积,以前段向末端逐渐增大。 3过栅流速或网孔流速,前段0.250.3m/s ,中段0.250.25m/s 。4. 前段部分,竖井中栅条面积0.83m2 ,所需栅条数为M1为14根。5. 前段部分,竖井中栅条面积0.73m2 ,所需栅条数为M2为12根。6.格栅絮凝池共分20格,其平面尺寸为LB=7.25m5.8m ,格栅总高度为5.1
17、m7.选用栅条材料为钢筋混凝土,断面为矩形,厚度为50mm ,宽度为50mm ,预制拼装。二、斜管沉淀池当原水浊度较低时,根据城镇供水工程技术规范规定,可采用穿孔旋流斜管沉淀池进行处理,穿孔旋流斜管沉淀池的设计应符合以下规定:1.原水含砂量常年较低时,通过斜管沉淀池进行处理;本工程水源含砂量变化较大,斜管沉淀池宜设在厂区内。同时取水口也设沉淀,降低原水浊度。2.进水浊度应小于500NTU;出水浊度应小于20NTU。 3.设计流速宜为0.31.0m/h,原水浊度高时取低值。4.平面尺寸为8.5m13m,墙体总高4.2m。5.墙体为钢筋混凝土结构。二、普通快滤池 普通快滤池的设计应符合下列规定:1
18、.进水浊度宜小于20度,进水浊度高时取低值布水应均匀。2.应按24h连续工作设计,冲洗前的水头损失最大值一般为2.02.5m。 3.滤速宜按810m/h设计,并按强制滤速1014m/h校核。 4.滤料:采用双层滤料,上层为无烟煤,厚300,粒径为0.81.8mm,不均匀系数2.0。下层为石英砂,厚400,粒径为0.51.2mm,不均匀系数2.0。每种滤料各准备1m 补充。5.承托层:砾石承托层厚度为470mm,自上而下砾石粒径为d24mm,48mm,816mm,1625mm,每层厚度分别为100mm.6.本滤池单个平面尺寸为BL=4.7m4.7m,墙体顶宽0.2m,墙体总高3.35m。7. 由
19、于该图选择的是#市城镇供水工程设计图集,故墙体材料选择钢筋混凝土结构。三、清水池根据城镇供水工程技术规范规定清水池容积按最大日供水量的10-20设计,本工程清水池容积为2362.5m3,平面尺寸为37m16m,清水池深4.0m,超高0.5m。墙体顶宽0.2m,墙体总高4.7m,盖板为200mm钢筋混凝土,水池墙体为钢筋混凝土结构。清水池顶部覆土50cm。四、净水厂附属建筑设计为保证厂区的安全,除净水站正面采取通透式围墙外,其余全部为M7.5水泥砂浆砌筑18#水泥砖,高2.34m。通透式围墙下段高500mm为砌筑实体,上段柱间的通透段采用不锈钢拦杆。围墙高度为2.3m,采用浆砌块石条形基础,墙体
20、为M7.5水泥砂浆砌砖,每隔3.0m-4.0m设一砖柱,墙体表面用水泥砂浆抹灰贴瓷砖。厂区内修建过路道,对空地部分进行绿化,美化环境。根据水厂总体布置,在厂区前方设进厂大门,大门为双开不锈钢管焊接门,尺寸为3.52.1m。五、构筑物安全校核本工程选用的是#市城镇供水工程设计图集,故不作安全校核。4.5 配水管网设计4.5.1 配水管网选线和布置的原则配水管网基本沿直线布设,配水管布设上主要考虑在道路两边进行布置。4.5.2 管径确定、管材选择供水管设计均为PE管,配水管总长55226m(其中110PE管8722米、90PE管6923米、75PE管1456米、63PE管7756米、50PE管59
21、66米、40PE管5239米、32PE管8373米、20PE管10791米)。4.5.3 配水管水力计算供水方式采用全日制供水,平均房屋层数7层,其配水管网水力计算如下:管内流速:V = 4Q/3.14D2沿程水头损失:Hi = V2L/C2R式中:R 水力半径,R = D/4;C 谢才系数,C = R1/6/n;n为糙率,取0.012;Q 流量(m3/S);D 管径(m);管径选取原因根据管径(mm)平均经济流速(m/s)D=100400mm0.60.9D400mm0.91.4V 流速(m/s)。注:表中流速和管径是通过经济流速法计算得出1000i根据铸铁管水力计算查表,根据管径和流量查出对
22、应的1000i。水头损失hf=il计算干管各节点的水压标高和自由水压管段起端水压标高=终端水压标高+水头损失自由水压=节点水压标高-地形标高局部水头损失:Hj=0.05Hi。总水头损失:H= Hi + Hj配水管网水力计算成果及配水管道水力计算参数和输配水管道(网)水力计算成果见下表。 干管水力计算表节点地形标高(m)管段编号管段长度(m)流量(L/s)管径(mm)10307810116525.63 200830568537102.85 400630636739184.86 450330713352306.06 6001309水厂1433361.96 700水厂3171000i流速(m/s)水
23、头损失(m)水压标高(m)自由水压(m)6.26 0.82 7.29 339.00 32.00 346.29 41.29 2.50 0.82 1.34 347.63 41.63 4.12 1.16 3.04 350.68 43.68 2.48 1.08 0.87 351.55 42.55 1.56 0.94 0.68 352.22 35.22 注:表中流速和管径是通过经济流速法计算得出1000i根据铸铁管水力计算查表,根据管径和流量查出对应的1000i的值,若流量值与表中流量值不等,则用内差法求1000i值。水头损失hf=il计算干管各节点的水压标高和自由水压管段起端水压标高=终端水压标高+水
24、头损失自由水压=节点水压标高-地形标高支管水力计算节点地形标高(m)管段编号管段长度(m)流量(L/s)管径(mm)83058944230.05250930991139815.94820011307111246911.5720012308630667122626.97225073083307344129.0641504306330735179739.534400531713091287819.31620023031000i流速(m/s)水压标高(m)自由水压(m)2.750.612 346.29 41.29 345.07 36.07 2.620.508 344.03 37.03 1.490.3
25、68 343.33 35.33 2.260.550 347.63 41.63 344.86 36.86 3.910.513 350.68 43.68 349.06 43.06 0.440.315 350.68 43.68 349.88 32.88 3.70.615 351.55 42.55 348.30 45.30 水泵总扬程:设吸水井最低水位标高Zp=313m,泵站内吸水管,压水管的水头损失为2.8m,水塔水柜深度6m,水泵到水厂的水头损失为1m水塔地形标高为317mHp=(317+35.22+6-313)+2.8+1=49.02(m)5 施工组织设计5.1 施工条件蚂蝗桥自来水厂位于我区#
26、水利电力技术学院附近,输水管道工程多沿直线布置,净水工程坐落在位置较高台地,配水管网沿公路两边布置,交通较为方便。5.2 建筑材料统计、供应方案工程区内只有一条小河,无法采集天然砂、石等建筑材料,但所在工区广泛分布二迭系、三迭系灰岩,其岩质坚硬,湿抗压强度达25Mpa,厂区构筑物采取钢筋混凝土结构,本工程砂、石、骨料采取就近开采,就近加工,机械搬运、人工二级搬运。其质量和储量均能满足工程要求。该工程所需的水泥、钢材、炸药、汽、柴油等在商贸城购买,综合运距10Km左右。木材在当地采购,人力运输垂直距离为150m,水平距离为300m。5.3 主体工程施工一、土石方开挖覆盖层及土方采用人工挖、自卸汽
27、车运,可就近堆放在附近堆场。石方开挖采用手风钻造孔爆破,开挖的石方就近堆放作为砂、粗骨料加工之用。弃渣作为回填材料。二、砼工程砼采用机械拌合,胶轮车运输入仓,人工平仓,机械捣实,采取现场木模浇筑。三、输、配水管网安装1、管道选择根据管道管段所受水压和地理位置选择管材和壁厚。由于引水管全程海拔高差较大,即从粽粑水库到新校区,沿程水头损失较大,设计管壁压力1.25Mpa,因此选用PE管,部分地段不便于安装的选用钢管。2、管沟开挖开挖沟槽时,原地良好的泥土要与杂土分开堆放、同时清除槽底的松散土及石块等杂物。土质较差时应先进行处理,挖除淤泥,再用大石块压实。然后分层夯实回填土。3、管道制作与安装输水管
28、道采取汽车运至工地现场焊接和热熔连接铺设,配水管采用汽车运至工地,现场加工铺设。5.4 施工总布置5.4.1 施工总体布置一、布置原则施工总体布置遵循以下原则(1)因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理;(2)采用集中与分散相结合的布置方式;(3)施工布置力求紧凑,尽量少占耕地;(4)加强环境保护,做好弃渣处理,防止水土流失。二、施工总体布置按照上述布置原则,结合本工程实际和施工需要,整个工程采取分区布置方式。根据工程的分布特点和施工进度安排,本工程初步拟定为三个工区,以利于施工顺利进行。拟定的施工区分别是:取水工程、引水管道及净水厂、配水管网共3个。各施工区内,根据建筑物
29、的布置和施工特点布置照明、供水、仓库、料场及生活设施。5.4.2 工程征(占)用地本工程建设占地11亩,其中永久占地6亩,临时占地5亩。永久占地包括厂区部分的占地。临时占地包括工程施工期间施工场地用耕地和林地。工程占地由当地政府协调解决。5.4.3 工程施工进度计划一、设计原则本工程施工通过议标方式择优选择从事类似工程施工经验的施工企业承建,以人工施工为主,辅以部分机械施工。工程施工以两班作业为主,月工作天数按25天计。二、施工总进度安排工程从10月开工次年8月完工。根据上述设计原则结合本工程的具体条件,通过分析、计算,本工程安排施工总工期为10个月。工程建设分为4个时期,即工程筹建期、工程准
30、备期,主体工程施工期和完工验收期。工程筹建期:该期安排在2010年10月(不计入总工期)主要进行招投标,确定施工队伍,完成施工征地,为施工队伍进场提供场地条件和良好的施工条件。施工准备期:本期内完成仓库、生产、生活设施的搭建,场内交通、施工用水用电等工作,计划用15天时间完成。主体工程施工期:分析计算,主体工程施工期为4个月,主要控制性工程是厂区工程,其计算工期长达3个月之久,因此,主体工程施工期按照3个月安排。管道安装工程需要5个月。完工验收期:本期主要进行试运行、缺陷处理、竣工验收、工程移交等工作,本期为30天。5.4.4 工程分期本工程分两期实施,一期工程实施取水口、输水管道、净水厂处理
31、构筑物等;二期工程实施供水管网工程。6 工程管理设计6.1 管理机构为了保证工程良好运行,发挥效益,永川蚂蝗桥自来水厂由永川区供水总站进行管理,实行自主经营,自负盈亏的企业管理模式。该水厂实行有偿供水,按供水成本加保工程运行核定水费标准,按基本水费加计量水费进行征收,保证工程自我生存,自我发展,使本工程长期发挥效益。供水单位应根据工程具体情况建立包括卫生防护、水质检验、岗位责任、运行操作、交接班、维护保养、计量收费等在内的良性运行管理制度,按制度进行管理。6.2 管理范围蚂蝗桥自来水厂管理为取水口、输水管道、净水站及配水管网等建筑物所划定的范围,管理人员必须确保管理区域不被其他单位和个人随意侵
32、占。6.2.1输配水管道保护应定期巡查输配水管道的漏水、覆土、被占压和附属设施运转等情况,发现问题及时处理。6.2.2净水厂管理调节构筑物内部,每年应进行一次清洗消毒;消毒宜采用氯离子浓度不低于20mg/L的清洁水,消毒完成后应用清水再次冲洗。水厂管理人员,每年应进行一次体检,取得体检合格证的方可上岗;传染病患者或健康带菌者不应进入生产区。6.3 水源保护措施 供水单位应按照国家颁发的生活饮用水水源保护区污染防止管理规定的要求,合理设置生活饮用水水源保护区,并经常巡视,及时处理影响水源安全的问题。7 工程投资概算7.1 编制依据和原则7.1.1采用的定额和文件#市水利工程设计概(估)算编制规定
33、(渝水基200556号)(以下简称05编规);#市水利建筑工程概算定额(渝水基200556号);#市水利工程施工机械台时费定额(渝水基200556号);#市安装工程单位基价表(渝建发2000109号);#市安装工程费用表(渝建发2000110号)等定额编制。7.1.2其他编制依据和原则建筑工程采用基价法编制工程单价。 安装工程采用基价法或费率法编制工程单价,设计提供的工程量及施工方法。7.2基础资料7.2.1人工概算单价 根据05编规,工程所在地参照六类工资地区,人工概算单价为:工长4.49元/工时,高级工4.14元/工时,中级工3.55元/工时,初级工1.94元/工时。7.2.2材料预算价格
34、本工程主要材料价格由材料原价+运杂费+运输保险费。其中原价为永川区现行市场价或厂价,运杂费按拟定采购点至工地的现行运输价格,运输保险费按国家现行物资运输保险费率计算,采购保管费按材料原价+运杂费的3%计算。砂石材料利用开挖石料就近加工,不足部分就地开采。次要材料价格按调查价格计算。水泥、钢材等材料从商贸城购买,运距10Km。主要材料价格表序号材料名称单位单价(元)公路运输费(元)二级人力运费(元)采购及保管(元)预算价(元)备注132.5水泥t3401004014.4494.42碎石m36030401303机制砂m36530401354特细砂m312050402105钢筋t4500100404
35、6406钢管t7000100407140壁厚4mm7无烟煤t8601004010008木板m312001200918水泥砖匹20.20.32.510页岩砖千匹27511块石m34015557.2.3设备价格由原价+运杂费+运输保险费+采购保管费组成。其中原价为询价,运杂费按公路直达方式计算,综合费率为8%,运输保险费按国家现行设备运输保险费率计算,采购保管费按设备原价+运杂费的0.7%计算。7.2.4施工用电、风、水施工用电施工用电为外购电,基本电价为0.65元/千瓦时,计入输变电损耗和供电设施维护摊消费后,施工用电单价为0.75元/千瓦时。施工用水根据施工组织设计提供的资料,本工程施工用水拟
36、采用集中和分散抽水,综合水价为3.5元/立方米。施工用风根据施工组织设计提供的资料,风综合单价0.1元/立方米。7.3费率本工程编制单价费率见下表。设计预算费率表项目名称(%)利润(%)税金(%)土石方工 程砌石工程混凝土工程灌浆工程安装工程现场经费9 48 74573.22间接费程8 45 75073.227.4工程投资及资金筹措7.4.1工程投资本工程预算总投资1000万元,其中建筑工程400万元,设备及安装工程400万元,临时工程50万元,独立费用100万元,基本预备费50万元。本工程分两期实施,一期工程实施取水口、输水管道、净水厂工程投资600万元;二期工程实施供水管网工程,工程投资4
37、00万元。7.4.2 资金筹措工程资金来源渠道:中央资金拨付700万元,永川区自筹资金300万元。1. 基于单片机和DSP的卷绕控制器数据采集和通讯设计 2. 基于MSP430单片机的柴油发电机监控器的设计 3. 基于CPLD/FPGA和单片机的爆速仪设计 4. 基于单片机控制的晶闸管中频感应电源的研制 5. 基于十六位单片机的电力设备故障在线监测装置的设计与算法研究 6. 基于SPCE061A单片机的语音识别系统的研究 7. 基于PIC单片机的生物机能实验装置的研究 8. 基于Motorola MC68HC08系列单片机演示系统的设计与实现 9. 基于TCP/IP协议的单片机与INTERNE
38、T互连的设计与实现 10. 基于嵌入式实时操作系统和TCP/IP协议的单片机测控系统 11. AVR 8位嵌入式单片机在车载全球定位系统显示终端中的应用 12. 基于AVR单片机的250W HID灯电子镇流器的研究 13. 基于单片机的TCP/IP技术研究及应用14. 基于P87C591单片机的CAN总线应用层协议的研究 15. 基于单片机实现对二级倒立摆的控制 16. C8051FXXX系列单片机仿真器的研制 17. 基于80C196MC单片机控制的变频调速及配料控制系统的应用研究 18. 基于单片机的胶印机控制系统开发研究 19. 基于凌阳单片机的二次压降全自动测量仪的研制 20. 基于单
39、片机的超声测距系统 21. 基于MOTOROLA单片机的专用电池组智能充电仪 22. 全站仪动态测量的研究以及其与单片机在轨道式龙门吊实时检测中的应用 23. 一种基于80C196KC单片机的新型电子负载的设计24. 基于单片机的对讲系统的研究开发 25. 基于单片机的微波加热沥青路面再生修复机温度控制器的开发与研究 26. 基于单片机ATmega128的嵌入式工业控制器设计 27. 基于单片机的压电闭环微位移控制系统的研究 28. 基于单片机的高压静电除尘整流设备的自动监控系统设计 29. 采用W78E58单片机的酸碱浓度检测技术30. 基于单片机的粮库温度监控系统设计 31. 基于单片机控
40、制的微型轴流式血泵外磁驱动系统研究 32. 基于AVR单片机的电动自行车控制系统研究 33. 基于PIC单片机的配电网综合参数测控仪研究 34. 全自动包装机的单片机控制研究 35. 基于单片机系统的Java虚拟机研究与设计 36. 基于智能传感器和单片机的温度监测系统 37. 基于DSP和单片机的数据采集与处理系统的设计 38. 基于单片机的在线测试技术的研究 39. 分散式智能测控终端的研制基于单片机的大容量固态存储技术的设计实现 40. 基于单片机的定尺飞锯切割机控制系统设计 41. 基于196单片机的开关磁阻电机调速系统设计 42. 基于EDA技术的兼容MCS-51单片机IP核设计 4
41、3. 基于单片机的嵌入式USB主机研究与实现 44. 单片机控制连续固体激光器高频开关电源的研制45. 基于MSP430单片机的微机自动准同期装置 46. 基于MSP430单片机中小型水轮机微机调速器的设计与研制47. 基于单片机的便携式心电监测系统的研究 48. 基于单片机和CAN总线的混凝土搅拌站控制系统设计 49. 基于单片机的全位置自动焊接控制系统的研究 项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!毕业论文,毕业设计,毕业论文设计,商业计划、商业策划、大学生商业计划书、大学生商业策划书、大学生创业计划书,毕业论文,毕业设计,毕业论文设计,商业计划、商业策划、大学生商业计划书、大学生商业策划书、大学生创业计划书毕业论文,毕业设计,毕业论文设计,商业计划、商业策划、大学生商业计划书、大学生商业策划书、大学生创业计划书毕业论文,毕业设计,毕业论文设计,商业计划、商业策划、大学生商业计划书、大学生商业策划书、大学生创业计划书23
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