建设项目水资源论证报告书.docx
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1、热泵区域供冷供热系统(DHC)项目水资源论证报告书(送审稿)二一六年八月3建设项目水资源论证基本情况表基本情况项目名称XX市XX新区中心区XXX热泵区域供冷供热系统(DHC)项目建设规模XXX热泵建设项目单位XXXX新能源开发管理有限公司报告编制单位XXXXXXXXXXXXXXXXXX论证资质编号甲字第XXXXX号编制指标工作等级一级分析范围项目取水口以上的长江流域,重点分析大通水文站至项目取水口断面之间的长江流域。取水水源论证范围取水口至大通水文站长江干流河段取水影响论证范围长江XXXX段退水影响论证范围长江XXXX段现状水平年2014年规划水平年2020年项目取水取水地点取水口位于长江XX
2、段XX自来水厂取水口上游,距离约685m取水口所在水功能区长江XXXX饮用水水源区二级保护区取水流量(m3/h)夏季取水流量53866m3/h冬季取水流量59969m3/h年取水量(亿m3)0.924亿m3取水用途生活取水水源类型地表水现状水质类水质要求现状取水口水质满足项目取水水质要求最大取水流量(m3/s)19.4m3/s日最大取水流量(m3/d)70000m3/d用水保证率(%)97%项目退水退水地点项目设置2座排水口,均位于XXXX自来水厂取水口下游,拟建1号排水口位于江浦水厂取水口下游约600m处,2号取水位于下游约1400m处。退水方式退水通过排水管道并经排水管设置的散热装置后排入
3、长江年退水水量(亿m3)0.896亿m3年耗水量(亿m3)0.028亿m3最大退水流量(m3/s)19.4m3/s退水最大温升()8退水最大温降()5温升、温降退水影响范围夏季工况:1.0等温升值最大包络面积209m2;1.0温升包络线沿岸方向最远上溯8m、最远下溯距离78m,垂直岸线方向最远扩散宽度9m。冬季工况:1.0等温降值最大包络面积253m2;1.0温降包络线沿岸方向最远上溯11m、最远下溯距离84m,垂直岸线方向最远扩散宽度8m。退水地点水功能区长江XXXX饮用水水源区二级保护区退水对水功能区水质影响程度影响较小退水是否满足水功能区要求满足目 录1总论11.1建设项目概况11.1.
4、1项目背景11.1.2基本情况21.1.3取用水方案31.1.4退水方案51.2项目来源61.2.1委托单位61.2.2承担单位与工作过程61.3水资源论证目的和任务71.3.1目的71.3.2任务71.4编制依据81.4.1法律、法规81.4.2省部级文件规定91.4.3相关规划与规范91.4.4采用标准101.4.5主要参考报告101.5论证工作等级与水平年111.5.1工作等级111.5.2水平年111.6水资源论证范围122水资源及其开发利用状况分析152.1分析范围内基本情况152.1.1自然地理152.1.2水文气象152.1.3河流水系182.1.4水利工程192.1.5社会经济
5、202.2水资源状况222.2.1水资源量及时空分布特点222.2.2水功能区及水质情况242.3水资源开发利用现状分析292.3.1取水口以上长江干流水资源开发利用情况292.3.2供水工程与供水量302.3.3用水量与用水结构332.3.4用水水平与用水效率362.3.5三条红线362.4水资源开发利用存在的主要问题373取用水合理性分析393.1取水合理性分析393.1.1与国家和地方产业政策、规划相符性393.1.2与水资源条件、规划的相符性413.1.3水源配置的合理性433.1.4工艺技术的合理性433.2用水合理性分析443.2.1建设项目用水环节分析443.2.2设计参数的合理
6、性识别453.2.3污废水处理及回用473.2.4用水过程合理性分析473.2.5节水潜力分析493.2.6合理取用水量的核定493.3节水措施与管理504取水水源论证524.1水源方案524.2地表水取水水源论证524.2.1依据的资料524.2.2来水量分析544.2.3用水量分析614.2.4可供水量分析614.2.5用水总量控制指标要求624.2.6水资源质量评价644.2.7取水口位置合理性分析644.2.8取水口上游主要水利工程对本项目取水影响684.2.9取水可靠性分析705取水影响论证735.1对区域水资源的影响735.1.1对区域水资源状况的影响735.1.2对水生态的影响7
7、45.1.3对水功能区纳污能力的影响745.2对其它用户的影响745.2.1对其它用户取水条件的影响745.2.2对其它用户权益的影响746退水影响论证766.1退水方案766.1.1退水系统及组成766.1.2退水总量、主要污染物排放浓度和排放规律766.1.3退水处理方案和达标情况766.2退水影响776.2.1退水对水功能区的影响776.2.2退水对地表水环境的影响776.2.3退水对第三者的影响806.2.4入河退水口设置方案论证807影响补偿和水资源保护措施827.1影响补偿827.1.1补偿原则827.1.2补偿方案(措施)建议827.2水资源及水生态保护措施827.2.1工程措施
8、827.2.2节水与管理措施847.2.3其它非工程措施847.2.4计量设施与水资源监测方案建议858结论与建议868.1结论868.1.1取用水合理性868.1.2取水水源可靠性878.1.3取水影响和退水影响及补偿措施建议878.1.4水资源保护措施888.2建议88附图1:委托书90附图2:项目建议书批复91附图3:项目前期策划研究会议纪要93附图4:项目一期工程环境影响报告表的批复96附图5:项目节能评估报告审查意见99附图6:项目委托单位营业执照101附图7:项目地理位置情况图102附图8:项目周边状况图103附图9:项目各能源站布局与服务范围图104附图10:项目取排水口位置图1
9、05iv1 总论1.1 建设项目概况1.1.1 项目背景随着我国城市化进程的加快,城市建筑规模不断扩大,建筑能耗占全社会能源总消费量的比例已从上世纪七十年代末的10%上升到2014年的30%(建筑能耗总量12.7亿吨),成为我国与工业能耗、交通能耗并列的三大能耗大户。与世界发达国家相比,我国建筑能耗较高,目前已有建筑大概有95都是属于高耗能建筑。在建筑能耗中,空调系统能耗占有很大的比重,约占建筑能耗的50%65%。因此,降低空调系统能耗对于落实国家建筑节能目标意义重大,已经成为当前社会关注的焦点。国内关于空调节能技术主要包括热泵技术、蓄能技术、温湿度独立控制技术及分布式能源等技术。其中,热泵技
10、术是利用浅层地能等可再生能源替代常规能源的一种可再生能源建筑应用技术。现阶段,国家重点支持的热泵技术包括地表水及地下水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷、沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷、利用土壤源热泵技术供热制冷、利用污水源热泵技术供热制冷等几大类可再生能源建筑应用技术。采用可再生能源建筑应用技术对于推广绿色建筑,实现建筑节能,缓解当前能源危机和环境问题具有十分重要的意义。目前,我国重点支持的可再生能源建筑应用技术中,XXX热泵是一种利用江水为冷热源的水源热泵技术,具有运行效率高、节能环保等优势,越来越受沿江城市青睐,国内如重庆XXCBD、XX鼓楼高新技术产业园区,上海世博园,上海十六铺等
11、工程都采用了该技术,取得了良好的节能减排效果。2015年6月27日,国务院印发关于同意设立XXXX新区的批复,正式批复同意设立XXXX新区,起始于2010年的“XX新城”规划上升为“XX新区”,相应的“XX新城核心区”升级为“XX新区XX中心区”。根据规划,XX中心区的定位是XX新区的核心区和先期启动区,XX新区的文化、医疗和商业中心,XX市生态宜居、相对独立的城市副中心。按照区域功能定位,结合地区江水资源优势,规划建议“沿江地区根据实际用热需求设置XXX热泵能源站,实现公建和居住地区的区域集中供暖和供冷”。为了加快落实XX新区XX中心区集中供热供冷设施建设,提高新区的市政服务水平,XX市XX
12、新城开发建设有限公司采取PPP(PublicPrivatePartnership,即公私合作模式)模式,通过招投标确定由XX丰盛产业控股集团有限公司和XX丰盛新能源科技股份有限公司联合体为本项目社会投资人,合资成立了XXXX新能源开发管理有限公司建设运营本次XX新区XX中心区XXX热泵区域供冷供热DHC系统项目。1.1.2 基本情况1.1.2.1 服务范围项目建设地点位于XX市XX新区XX中心区,地处XXXX区中部,东接长江与XX老城、河西新城隔江相望,南接XX中心区隧道片区,西接老山国家森林公园,北接高新区,规划范围东至长江,南至七里河,西至沿山大道,北至定向河路、浦东路,XX新区XX中心区
13、规划用地总面积约为16km2。项目选址于XX省XX市XX新区XX中心区南侧,东南至滨江岸线,西北至迎江路,东北至定向河,西南临城南河,能源站规划服务地域面积约7.4km2,能源站用地面积为4.88万m2,项目地理位置及周边状况见附图7和附图8。能源站服务范围主要是滨临长江的区域,规划服务地域如图1.1所示,可服务建筑面积约1421万m2,其中公共建筑898万m2,住宅523万m2。根据市场需求及项目经验,考虑到接入率问题,实际服务面积预计为860万m2。图1.1 项目规划服务范围1.1.2.2 项目取水要求项目取水水温要求:如果水源水直接进入主机,机组的适用温度为7-35。根据项目单位已有项目
14、2012运营数据,其中冬季供暖时,江水5以下0天,6以下1天,7以下3天,而夏季供冷时江水28以上9天,29以上4天,30以上0天。项目取水水质要求:对于水源热泵主机而言,对直接进入其冷凝器、蒸发器的水质有较高要求,含砂量:1/20万;浑浊度:20mg/L;酸碱度:PH值6.58.5;硬度:CaO含量200mg/L;矿化度:3000mg/L;腐蚀性:Cl-100mg/L ;SO42-100mg/L;Fe2+1mg/L;H2S0.5mg/L。1.1.3 取用水方案1.1.3.1 取水保证率取水保证率:在P=97%设计保证率条件下,满足本项目取水水量要求。1.1.3.2 取水方案1、取水方案取水口
15、位置:项目以XXX热泵服务范围内的长江段水为取水水源并设置取水口,属地表水资源。取水口位于XX自来水厂取水口上游,距离约685m,具体位置见附图10。取水量:依照XX市XX新区中心区XXX热泵区域供冷供热系统(DHC)项目项目申请报告及企业提供数据,本项目取水量如下:项目申请年最大取水量为0.924亿m3,申请峰值小时取水量为70000m3/h即19.4m3/s,其中夏季取水流量为53866m3/h,冬季取水流量为59969m3/h。天最大取水量为42万m3/d。项目各个能源站夏季和冬季取水量及综合考虑后的取水量情况如表1.1所示:表1.1 能源站取水量情况编号冷负荷(MW)热负荷(MW)夏季
16、取水量(m3/h)冬季取水量(m3/h)综合考虑(m3/h)一号能源站A区129.92286.276142461562115621二号能源站B区90.83262.88199601138511385三号能源站C区50.111 33.298 5495 6029 6029四号能源站D区22.38614.416288826102610五号能源站E区80.37055.91188131012310123六号能源站F区113.67178.438124641420114201泵站合计487.292331.22538665996959969考虑发展需要,适当考虑10-20%裕量70000取水口布设:根据XX市X
17、X新区XX中心区XXX热泵区域供冷供热系统(DHC)项目取水排水工程可行性研究报告,取水口布置4根DN2000钢管,延伸至长江中间,单根引水量17500m3/h,4.861m3/s,管道流速1.55m/s。项目规划范围内划分为A区、B区、C区、D区、E区、F区,总计6个片区,拟建6座XXX热泵能源站和1座江水取水泵站(与3号能源站合建,峰值小时取水量70000m3/h),能源站布局与服务区域见附图9。取水泵站以长江水为取水水源,新建取水口和输水管道,取水经过沉淀,直接进入XXX热泵系统,室外铺设水系统管网及能源输送管网干管支管共计约113486m;江水取水排水管网总长度约为19674m。取水方
18、式:项目取水方式采用江心取水方式,流程如图1.2所示:图1.2 项目取水流程图2、取水口构筑物根据XX市XX新区XX中心区XXX热泵区域供冷供热系统(DHC)项目取水排水工程可行性研究报告,取水头部采用箱式复合结构,底部平台采取800钢管桩基础,浇筑混凝土平台,上部采用钢结构进水箱,进水箱顶部侧面设置进水格栅。取水头部设4座,进水箱直径4.0m,高4.0m。底标高为-4.8m,顶标高为-0.5m,位于设计低水位以下0.8m。3、取水管道基础取水泵房距离江堤约100m,江堤外取水管道施工采用顶管法施工。江堤内取水管沿长江滩地延伸至长江中间深水处,取水管道采用陆上大开挖和水下打桩结合施工方法。大开
19、挖段采用钢筋混凝土基础。水下打桩部分采用桩基础,上部浇筑承台,承台处采用钢制活络半合套筒连接。1.1.3.3 用水方案水源热泵技术以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,进行能量转换。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为722,夏季水体温度为1835。通过区域供热供冷(District Heating and Cooling,简称DHC)系统来利用一个或多个能源站集中制取热水,冷水或蒸汽等冷媒和热媒,并通过区域管网提供给最终用户,实现用户制冷或制热的要求。DHC系统利用水体的冷热能量转换通常包括四个基本组成部分即能源站,输配管网、用户端接口和末端设备,其系统可简单描述如图1.3所示:图1.3
20、DHC的组成其中能源站为产生冷、热能量的场所。能源站安装有产冷和产热的设备、相关的仪表和控制装置,并通过管网与用户连接。产冷产热设备(包括锅炉、热电联产设备、电动制冷机组、热力制冷机组、热泵和蓄热(冷)装置等)利用水体温度与环境空气温度的温差供冷供热。1.1.4 退水方案1、排水口及排水管项目设置2座排水口,均位于XX自来水厂取水口下游,距离分别约为732m和1410m,具体设计位置见附图10。每座排水口布置2根DN1800钢筋混凝土管,管道坡度1.52,管道满流流速1.75m/s。考虑出水口对江滩冲刷,出水口将采用扩大阶梯出水口横断面,减少影响。2、退水量及退水处理依照XX市XX新区中心区X
21、XX热泵区域供冷供热系统(DHC)项目项目申请报告,排水口设计峰值小时排水量为70000m3/h即19.4m3/s。分2座排水口排放,单座排水量为35000m3/h即9.7m3/s。扣除项目耗水量,退水量约为0.896亿m3。项目运行过程中会带来水温的变化若将排水直排长江将对长江水生态带来影响,因此项目将排水口设置成散水模式进行散热,再排入江内。1.2 项目来源2015年6月27日,国务院印发关于同意设立XXXX新区的批复,正式批复同意设立XXXX新区,起始于2010年“XX新城”规划上升为“XX新区”,相应的“XX新城核心区”升级为“XX新区XX中心区”。根据规划,XX中心区的定位是XX新区
22、的核心区和先期启动区,XX新区的文化、医疗和商业中心,XX市生态宜居、相对独立的城市副中心。按照区域功能定位,结合地区江水资源优势,规划建议“沿江地区根据实际用热需求设置XXX热泵能源站,实现公建和居住地区的区域集中供暖和供冷”。根据2006年4月国务院460号令取水许可和水资源费征收管理条例和2002年3月24日水利部、国家发展计划委员会第15号令建设项目水资源论证管理办法的要求,对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目,建设业主单位应当按照建设项目水资源论证管理办法的规定进行建设项目水资源论证,编制建设项目水资源论证报告书。受业主单位XXXX新能源开发管
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