⑴ “十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资估算及资金筹措
“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的投资估算及资金筹措如下:
投资估算: 总投资额:预计达到4300亿元人民币。 设施建设投资:总计4271亿元,具体分为: 管网完善与新建:2443亿元。 新增城镇污水处理能力:1040亿元。 污水处理厂升级改造:137亿元。 污泥处理和处置设施:347亿元。 再生水利用设施建设:304亿元。
资金筹措: 地方政府负责:城镇生活污水处理设施的建设资金主要由地方政府负责,要求各级政府切实增加投入。 吸引社会资本:鼓励产业化的推进,根据各地实际情况制定相应的政策措施,吸引社会资本参与,实现投资主体和融资渠道的多元化。 政府贷款:包括银行贷款、外国政府或金融组织的优惠贷款和赠款,都是资金筹措的重要途径。 国家支持:国家层面会根据规划任务和建设重点,继续给予资金上的引导和支持,对各类设施建设给予适当扶持。
以上内容展示了“十二五”期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的投资估算和资金筹措方案,旨在确保各项建设任务的顺利完成。
⑵ 10万人口城市生活污水处理价格
按您提供的资料,如果是单纯接纳城镇生活污水的处理厂,规模应该在2万吨每天左右,如果还有工业水进来,这个量需要适当增加,具体的量需要详细统计工业类型和用水情况。
现在来详细说说投资,
1、一个污水处理厂的投资大体包括土地购置、建筑工程、工艺设备、电气工程、管道工程几个部分。其中土地购置因地域不同而存在较大差异,本回答中的估价不考虑土地购置费。(中部省份可按50-100万每亩预估)
2、你提及的这个城镇污水处理厂暂按2万吨每天考虑,考虑二级处理(物化+生化+消毒),不含污泥消化的投资规模大概为2600万左右,若考虑设置污泥消化工艺,投资额将上升至3000万左右。各部分的投资比例为(未考虑土地购置费):建筑工程50%、工艺设备26%、电气工程12%、管道工程12%。
3、需要补充说明的是:a.第二点中提及的管道工程仅为污水厂界范围内部管道,外部的收纳管道需根据管网材质、规模和施工条件另行计算。b.以上的投资估算已考虑了工程建设方的投资收益,按我们实际操作的经验,实际投资要低于这个估价,当然,市政投资的特殊性和复杂性,具体的情况就不好细说了。
若您还有什么疑问,欢迎交流,Q16365663!
⑶ 市政工程投资估算指标第四册
《市政工程投资估算指标:第4册 排水工程》是由建设阅标准定额研究所编著,属于冷配在线丛书,由中国计划出版社于2008年3月1日出版。
该书是在1996年建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》排水分册基础上,结合了现行国家排水设计规范、施工验收规范、以及近年来国内典型排水工程项目资料,通过分析测算编制而成。适用于一般室外排水工程、排水厂站及构筑物工程的新建、改建、扩建项目,不包括技术改造项目。
《市政工程投资估算指标(第4册):排水工程》包括三大部分:综合指标、分项指标以及附录。综合指标涉及土方工程、沟槽支撑及拆除、管道铺设、砌筑检查井、沟槽排水等。分项指标包含开槽埋管、顶管、现浇方管等。附录则列出了主要材料、机械台班、设备单价取定表和编制排水工程投资估算应用案例。
具体而言,排水管道综合指标说明了雨水管道工程和污水管道工程的内容。排水管道分项指标则详细介绍了开槽埋管、顶管、现浇方管等施工方法。排水厂站综合指标包括污水处理厂、雨污水泵站等。排水构筑物分项指标涉及各类构筑物的指标说明,包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、二沉池、氧化沟、生物反应池、计量渠、接触池、浓缩池、消化池、鼓风机房等。
最后,附录部分提供了主要材料、机械台班、设备单价取定表,以及编制排水工程投资估算应用案例。这部分内容包括根据综合指标计算指标总造价和根据分项指标计算工程费用的方法。
根据建设部“关于印发《二OO三年工程项目建设标准、投资估算指标、建设项目评价方法与参数编制项目计划》的通知要求,”我部制定了《市政工程投资估算指标》(以下简称《指标》),本《指标》包括《第一册 道路工程》、《第二册 桥梁工程》、《第三册 给水工程》、《第四册 排水工程》、《第五册 防洪堤防工程》、《第六册 隧道工程》、《第七册 燃气工程》、《第八册 集中供热热力网工程》、《第九册 路灯工程》、《第十册 垃圾处理工程》、《第十一册 地铁工程》。
⑷ 建造一个日处理量为1500m³的污水处理站大约的投资估算是多少
日处理量为1500m³的污水处理站大约的投资估算是:
1500 m³*0.25-0.28万元/m³=约400万元
⑸ 曝气生物滤池处理工业综合废水提标改造技术研究
针对曝气生物滤池工艺不具备脱氮除磷功能,特别是在处理工业综合废水时出水不能稳定达标排放的问题,提出了“化学除磷+气浮除油+水孙局解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的全流程处理工艺,并通过中试研究对处理流程以及各个处理单元运行参数进行了优化,在水解酸化2.0h,投加混凝剂硫化铁量为40.0mg/L,气浮溶气压力3.5kg/cm2,AO池125%回流比,水力停留时间为20.0min的条件下,其出水达到国家一级A排放标准的要求。并对升级改造的建设和运行费用进行了核算,为同类污水处理厂的升级改造工程提供理论依据和数据支持。
1前言
辽河流域的浑河中部城市群是辽宁乃至东北老工业区振兴的核心区域,随着工业化并模进程的高速发展,流域内工业园区正在蓬勃兴起,随之产生了大量工业综合废水。该类废水经园区内处理后,仍含有大量极难降解的有机污染物,水质可生化性极差,给所汇入的城镇污水处理厂带来较大的处理难度并造成干扰,直接导致出水不达标的问题[1~3]。与此同时,流域水环境质量改善的需求对污水处理厂出水提出了更加严格的要求,根据辽宁省环保局与辽宁省质量技术监督局联合颁布的《辽宁省污水综合排放标准》的要求,市级以上污水处理厂出水COD(chemicaloxygendemand)、NH3-N(氨氮)和TN(总氮)的浓度要达到国家一级A排放标准,故污水厂目前亟需结合现有处理工艺进行升级改造研究,实现工业综合废水的达标排放[4~8]。
曝气生物滤池工艺由于其占地面积小、处理效果好等特点,在辽河流域内的污水处理厂尚占有一定的比例,出水基本达到二级排放标准,但随着难降解工业综合废水的汇入,导致滤池板结堵塞、生物膜脱落等现象的产生。针对工业综合废水存在的问题和曝气生物滤池的特点,进行了水解酸化和气浮除油的预处理研究,以及化学除磷和前置反硝化深度脱氮研究,使其出水达到一级A排放标准,为该类污水厂的升级改造提供理论依据和数据支持[9~13]。
2试验装置与试验方法
2.1试验水质
该研究选取沈阳市铁西区某污水处理厂,该污水厂日处理水量40万t,其中60%以上的进水为工业综合废水。如表1所示,从污水处理厂的进水水质指标来看,其有机污染物和固体悬浮物(SS)浓度都比较高,经过水厂现有的两级曝气生物滤池工艺处理,出水基本上能够达到国家二级排放标准,但对比一级A标准,一方面需要进一步去除水中的COD、SS和NH3-N;另一方面还需要增加脱氮除磷的功能。
2.2试验装置
针对工业综合废水的特性以及污水处理厂现有工艺特点,设计了深度处理的全流程工艺,中试装置主要包括混凝池、气浮池、水解沉淀池和前置反硝化曝气生物滤池4个处理单元。
如图1所示,其中絮凝池柱高1.6m,直径0.6m,原水和混凝剂溶液均从距底部1.2m处注入,内设JJ-1大功率电动搅拌器,使原水和混凝剂充分混合,以去除原水中的SS和TP;溶药池采用相同设计参数,同样使用搅拌器使固体混凝剂充分溶解为液状,并由蠕动泵注入絮凝池;气浮池接触室高2.2m,直径0.12m,分离室高2.4m,直径0.32m,加入混凝剂的原水使用DP-130高压隔膜泵、与空气充分混合的回流液使用尼克尼20FPD04Z气液混合泵从接触室底部共同注入,经分离室将其中的泡沫残渣去除,并从顶部平台排出;水解沉淀池柱高4.5m,直径0.5m,盛装厌氧污泥,污水从底部注入,经污泥层去除部分SS和COD;前置反硝化曝气生物滤池使用柱高4.3m,直径0.5m的有机玻璃滤柱填装火山岩滤料,滤柱中的火山岩滤料粒径分别为6~8mm、4~6mm和3~5mm,其中承托层高0.3m,滤料高4.0m,水面超高1.0m,设计三级生物滤柱分别为反硝化DN池、氧化硝化CN池和硝化N池,即分别进行反硝化、氧化和硝化反应,对污水中的TN、COD和NH3-N进行生化去除,CN池和N池使用空压机进行曝气,三级滤柱均采用向上流方式,使用高压隔膜泵从底部注水。中试装置日处理水量2t。
2.3水质分析方法
TN的测试采用过硫酸钾氧化法,NH3-N的测试采用纳氏试剂比色法,硝酸盐氮的测试采用麝香草酚分光光度法,亚硝酸盐氮的测试采用N(-1-奈基)-乙二胺分光光度法,COD的测试采用重铬酸钾法,DO(溶解氧)的测试使用溶解氧快速测定仪[14]。
3试验结则蔽让果与分析
3.1运行参数优化
3.1.1水解酸化预处理
水解酸化单元的作用是在进一步去除水中COD和SS浓度的同时,提高水质的可生化性[15~17],其主要控制参数为HRT(水力停留时间)。现通过对进出水COD、SS浓度以及BOD/COD的检测与分析优化HRT。
如图2所示,当HRT在2.0h以下时,COD的去除率不足30.0%,由于时间较短,这部分去除的主要是水中悬浮状COD。而随着HRT的逐渐提高,水中难降解有机污染物在水解和发酵细菌的作用下,转化为单糖、氨基酸、脂肪酸等小分子、易降解的有机物[18~20],COD的去除率也不断升高,达到50%以上。随着出水COD浓度的不断下降,出水BOD的浓度也随之下降,但由于工业废水中的难降解有机物浓度所在比例较高,出水COD浓度下降的速率要高于出水BOD浓度下降的速率,出水BOD/COD的比值也随之升高。如图3所示,进水BOD/COD的值基本在0.3~0.4,当HRT大于2.0h时,出水BOD/COD的值升至0.4以上。而当HRT大于4.0h时,水中的难降解有机物已完成水解,出水COD的去除率变化不大,BOD/COD的值也开始回落。所以,当HRT介于2.0~4.0h时,出水BOD/COD的值保持在0.4以上,属于较易进行生化处理的范围,有助于后续生物滤池的进一步处理。考虑到在流量不变的条件下,构筑物的体积会随着HRT的升高而增大,故确定水解酸化的HRT为2.0h。
此外,水解池对原水中的SS也有较强的去除能力。由于工业综合废水中含有较多的粘渣和悬浮物,虽然通过混凝气浮工艺可以去除50.0%,但出水的SS浓度仍在60.0mg/L,如果这些SS直接进入滤池,将会增加滤池的反冲洗次数。经过水解池厌氧污泥层对水中颗粒物质和胶体物质的截留和吸附作用,出水的SS得到进一步的去除,其浓度基本保持在40.0mg/L以下,去除率在44.0%以上。由于水解池对SS的去除主要是通过截留和吸附作用,故过长的HRT对SS的去除并无明显的效果,所以对于占地面积有限的污水处理厂,水解池在升级改造过程中完全可以取代初沉池,起到初级去除原水中的SS和COD的作用。
3.1.2强化化学除磷
试验选用Al(2SO4)3、聚合氯化铝(PAC)、FeCl3和聚合硫酸铁(PFS)四种常用的混凝剂,通过对原水以及出水中TP浓度的考察,确定使用PFS为强化化学除磷试验的混凝剂,并对其投药量和搅拌时间两个参数进行优化[21~24]。
如图4所示,随着混凝剂PFS投加量的增加,水中TP的浓度不断减少。当投药量达到30.0mg/L时,水中TP的浓度已低于0.5mg/L,去除率达到75.0%以上。根据铁盐除磷的化学方程式可知,每去除1mg的P,需要1.8mg的Fe。原水中TP的浓度在1mg/L至4mg/L,若使出水TP浓度小于0.5mg/L,最多需要12.0mg/L的硫酸铁,以至少40.0%有效成分计算,需要30.0mg/L。考虑水解等因素,最终选定投药量为40.0mg/L,此时的出水TP浓度为0.3mg/L。可以保证出水水质符合一级A排放标准的要求。
确定PFS的投药量后,对搅拌时间进行了优化。在投药量40.0mg/L条件下,改变搅拌时间,测定出水TP浓度。搅拌时间及进出水TP浓度和去除率如图5所示,随着搅拌时间的增长,水中TP的浓度不断减少。时间从5.0min增加到15.0min,水中TP的去除率提高了5.1%,而从15.0min增加到30.0min,去除率仅提高了2.0%,故过长的搅拌时间对TP的去除并无显著的效果,反而会增加额外的能源消耗和构筑物的建筑体积。由于出水TP浓度均小于国家一级A标准要求的0.5mg/L,故从运行成本上考虑,确定最佳搅拌时间为15min。
3.1.3高效气浮除油
原水与混凝剂PFS混合后进入气浮池,目的是将水中造成滤池堵塞的油污以及混凝产生的泡沫残渣去除。气浮池采用加压溶气气浮方式,主要有溶气压力和回流比两个控制参数,通过对进出水含油量的检测分析,优化气浮单元的运行参数[25,26]。溶气压力对油类去除的影响如图6所示,出水含油量随溶气压力的变化趋势可分为三个阶段。
当压力小于2kg/cm2时,气浮形成的气泡粒径还较大,对水中絮状颗粒的去除能力有限。在压力增加到3.5kg/cm2的过程中,随着气泡粒径的减小,气浮的去除能力也有了显著的提高。但此后即便形成气泡的粒径不断减小,出水含油量却不再降低,这说明并非气泡粒径越小气浮效果越好,而是当气泡粒径和水中杂质粒径越接近时效果越好。一般的,气浮工艺的微气泡平均粒径在40.0μm左右,从试验中可以看出,当溶气压力为3.5kg/cm2时就可以取得较好的去除效果,此时出水含油量为2.73mg/L,去除率为84.6%,而过高的溶气压力只会增加动力的输出和电能的消耗。
回流比对含油量的去除影响如图7所示,气浮的去除效果受回流比的影响较大。当回流比低于30%时,由于形成的气泡较少,对水中油类的去除能力较差。当回流比增大到30.0%~50.0%时,气浮的去除效果达到最佳。而当回流比增大到50.0%以上时,去除率却出现下降,经分析认为这是由于水中空气比例过高,微气泡聚合成粒径较大的气泡,导致气浮效果变差。故确定气浮除油的回流比为50.0%,此时出水含油量为3.12mg/L,去除率为82.9%。
3.1.4A/O深度脱氮
脱氮单元采用前置反硝化曝气生物滤池。其控制参数主要有回流比、HRT和曝气量,通过对出水COD、TN、NH3-N和DO的检测,对各个参数进行优化。
回流比是前置反硝化脱氮工艺中最为重要的控制参数,它直接影响水中TN的去除效果。根据中试设计中的BOD负荷和硝化负荷计算以及COD负荷校核,在单池HRT为45.0min,气水比为5∶1的条件下,出水可稳定实现一级A达标排放,首先在50%~250%的范围内对参数回流比进行考察。如图8所示,当回流比从50%增加到150%时,出水TN的浓度在不断下降,TN的去除率也不断提高。这是由于在回流比较低时,水中作为电子受体的硝酸盐不足,影响了反硝化的速率,而随着回流比的升高,有足够的硝酸盐作为电子受体,并利用水中的有机物作为电子供体,在无需外加碳源的条件下,完成反硝化和深度脱氮的目的。但回流比从150%继续升高时,出水TN的浓度却不再继续降低,增加到200%时TN的去除率已呈下降趋势。一方面,随着硝酸盐浓度的不断升高,造成水中的碳源不足进而影响反硝化的进行;另一方面,随着回流比的增加,进入DN池的溶解氧也在增加,而溶解氧可作为电子受体,竞争性的阻碍硝酸盐的还原,同时还将抑制硝酸盐还原酶的形成。由于回流比和HRT越高所需反应池构筑物容积越大,从水厂实际升级改造工程考虑,对100%、125%、150%和175%四个回流比以及各个回流比下出水TN随HRT的变化进行进一步研究。
增加,出水TN的浓度也随之降低,微生物对基质的去除率也越高。但一般的,当HRT增加到20.0min以上时,出水TN浓度的下降趋势以及去除率的增加都变得平缓,而且所需的构筑物体积也在不断增加。为了确保出水TN浓度达到一级A排放标准要求15.0mg/L以下时,选择回流比为125%,HRT为20.0min的参数条件,此时出水TN浓度为12.74mg/L,去除率为67.0%。
溶解氧是维持好氧微生物生长代谢的重要因素,对于曝气生物滤池来说,水中溶解氧的供给,即空压机的曝气量也是主要的能源消耗所在,过低的曝气量将降低微生物的新陈代谢能力;而过高的曝气量一方面会造成经济的浪费,一方面又会导致微生物的活性过度增强,在营养供给不足的情况下,导致生物膜发生自身的氧化分解。试验通过对CN池进水COD浓度以及去除率的监测,对曝气量进行参数优化。如图10所示,随着曝气量的增加,出水COD的浓度随之不断下降,去除率也在不断提高。但在曝气量增加到0.8m3/h时,两项指标的变化都不大,这说明过多的曝气量和溶解氧对于COD的去除已无太大作用,只会增加动力费用。故确定CN池的曝气量为0.8m3/h,此时出水DO浓度在2.5mg/L左右,气水比为4∶1。CN池的出水已有较高的DO浓度,如图11所示,在进入N池后,在较低曝气量的条件下,对水中的NH3-N便有较高的去除率。同出水COD浓度的变化率相似,出水NH3-N浓度也随着曝气量提高而不断降低,为了达到一级A排放标准,确定N池的曝气量为0.6m3/h,此时出水DO浓度在3.0mg/L左右,气水比为3∶1。
3.2技术经济分析
该污水处理厂目前拥有日处理水量4×105t的两级曝气生物滤池一套,单池HRT为45.0min,两级滤池气水比分别为3∶1和4∶1。根据中试研究结果,如采用前置反硝化曝气生物滤池工艺,需要增加125%的回流液,但由于HRT减少至20.0min,根据计算同样可以利用现有两级滤池分别作为CN池和N池,并有少量的富余,只需增加一套前置DN池,以及回流管道,同时还需对水泵和曝气风机设备进行更换,如图12所示。如采用后置反硝化曝气生物滤池工艺,可将现有两级滤池分别作为CN池和N池,另外还需修建一套DN池,以及甲醇投加和储备间,同时要对曝气风机设备进行更换,如图13所示,虚线部分为新建构筑物。
根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》以及辽宁省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额和近年来的同类工程预、决算资料分别对两种工艺流程升级改造的建设成本和运行费用进行估算,如表2所示。
经过经济费用估算,前置反硝化工艺较后置反硝化工艺,在投资总费用方面,由于构筑物建设和设备购置原因要高出1330.12万元;而在年运行费用方面,由于无需外加碳源则要低1915.01万元。即在升级改造完成后第2年,两工艺的建设和运行总费用将会基本持平,此后前置反硝化工艺较之后置反硝化工艺每年将节省大量的运行成本,故从长远考虑,推荐采用前置反硝化作为水厂的深度脱氮工艺。
通过工业综合废水深度处理全流程工艺的中试研究,结合该污水处理厂现有工艺情况,制定了升级改造的工艺路线,如图14所示。
4结语
1)由于工业综合废水具有高油高粘渣、可生化性差又极难降解的问题,在对其进行处理时需要增加必要的预处理工艺。通过中试研究表明,高效气浮除油工艺可以有效去除废水中的油污、粘渣等杂质;水解酸化工艺一方面能够有效提高水质的可生化性,同时还能有效去除水中的SS,具有良好的预处理效果。在气浮溶气压力3.5kg/cm2、回流比50%、水解酸化HRT2.0h条件下,能够去除原水中40%的有机污染物,并将原水的BOD/COD提高至0.4以上。
2)通过对比试验研究和技术经济分析,前置反硝化深度脱氮工艺对于以曝气生物滤池为主体的污水厂升级改造具有更广泛的应用前景,在节省大量运行成本的前提下,充分利用原水中的碳源,实现污水的深度脱氮。在回流比为125%,HRT为20.0min的条件下,出水TN和NH3-N浓度均稳定达到一级A排放标准。
3)通过中试研究,研发了针对工业综合废水的“化学除磷+气浮除油+水解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的深度处理全流程工艺。长期运行数据表明,该工艺对于难降解、波动幅度大的工业废水,具有较好的抗冲击能力和处理效果,出水能够稳定达到国家一级A排放标准。
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⑹ 求污水处理厂项目可行性研究的详细报告
概 述 1
1.1工程概况 1
1.2项目建设单位概况 1
1.3项目服务范围 1
1.4建设内容 1
1.5编制依据、原则 1
1.6 编制目的 2
1.7编制范围 3
1.8 项目设计目标 3
2 城市概况及自然条件 4
2.1 城市概况 4
2.2 自然条件 4
3 城市供水、排水现状及规划 8
3.1 供水现状及规划 8
3.2 城市排水现状及排水规划 9
4 工程建设必要性和可能性 12
4.1 工程建设的必要性 12
4.2 工程建设的可能性 12
5 总体设计 13
5.1工程规模 13
5.2排水体制 14
5.3污水处理厂进出水水质及处理程度 14
5.4污水处理厂厂址选择 17
5.5污水处置及排放水体 18
5.6污泥处置 18
5.7厂区防洪排涝 20
5.8与二期工程的衔接 21
6 污水处理厂工程 22
6.1设计规模 22
6.2污水、污泥和深度处理工艺 22
6.3主要处理建构筑物工艺设计 26
6.4总图设计 40
6.5建筑设计 44
6.6结构设计 48
6.7电气设计 51
6.8自控及仪表设计 53
6.9采暖通风及空气调节 66
6.10全厂给排水 66
7 厂外排水工程设计 68
7.1厂外污水管网工程设计 68
7.2厂外中途提升泵站工程设计 75
8 设备清单表 83
8.1 污水厂及中途提升泵站设备表 83
8.2 污水厂及中途提升泵站进口设备表 94
9 防腐设计 98
9.1防腐工作的重要性 98
9.2建(构)筑物防腐 98
9.3设备和管道防腐 98
10 组织机构、劳动定员及项目实施计划 99
10.1组织结构 99
10.2劳动定员 99
10.3项目实施计划表 99
11 工程招投标 101
11.1 概述 101
11.2 发包方式 101
11.3 招标组织形式 102
11.4 招标方式 102
12 项目的环境影响及保护对策 104
12.1水体环境 104
12.2气味 104
12.3噪声防治 105
12.4厂区污水 105
12.5固体废弃物 105
13 劳动保护、卫生安全 107
13.1设计依据 107
13.2主要危害因素分析 107
13.3安全卫生防范措施 108
14 消 防 111
14.1编制依据 111
14.2.防火及消防措施 111
14.3厂前区防火 112
14.4污水处理区、污泥处理区防火 112
15 工程节能 115
16 工程效益 116
16.1环境效益和社会效益 116
16.2社会经济效益 116
17 投资估算及资金筹措 117
17.1投资估算依据 117
17.2总投资 117
17.3资金筹措及用款计划 118
18 财务评价 119
18.1财务评价依据及说明 119
18.3财务效益分析 119
19国民经济评价 121
19.1概述 121
19.2国民经济评价识别效益和费用的原则 121
19.3国民经济评价 121
20 结论和建议 124
20.1结论 124
20.2建议 124
参看:中国产业经济研究
⑺ 3万左右的小型污水处理厂成本多少
按每人每天用抄水150L估算,3万人袭为4500方/天,按照5000t/d估算(具体水量自己根据实际情况、地理位置、周边环境等确定)。
根据建设部HGZ47-104-2007 市政工程投资估算指标 第四册 排水工程,选择表4Z-018估算(具体根据排放标准定,标准低的话费用会低),因水量低于10000t/d,取最高值,即2934元/吨。
总投资预算为5000*2934=14670000元。
实际投资大约在900-1000万(不考虑利润)。
具体根据实际的情况自己再认真算吧。
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