F1449C-J01-42 主厂房布置设计优化专题报告

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范永春1000MW超超临界机组主厂房布置格局探讨PPT课件

范永春1000MW超超临界机组主厂房布置格局探讨PPT课件
不便;且与纵向顺列布置方式相比较,汽机房尺寸也不占优势。 目前国内1000MW超超临界机组工程均按成熟的汽机房纵向顺列布置方式
实施 。
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2、汽机房布置-高低压加热器及除氧器布置
考虑到高压加热器原材料采购周期、国内制造厂加工制造水平、实 际应用业绩以及设备运行灵活性等因素的影响,在1000MW超超 临界机组实际工程应用中,多采用双列半容量高压加热器的配置方 式。如采用双列半容量高压加热器的配置方式,意味着每台机组有 6个高压加热器和2个低压加热器需结合进行主厂房的总体布置。
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5、主厂房布置格局综述-方案对比分析
4)上述两个主厂房布置方案,基本代表了目前国内的大容量、高 参数火力发电机组主厂房布置的主要发展方向,并均有依托项目 投运。两者相比,各有侧重,可供国内后续的1000MW超超临界 机组结合工程实际情况选用。
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6、结语
从国外大容量机组的建设经验来看,发达国家电厂的设计方 案中,包括注重追求效益的总承包项目,都没有一边倒的倾向于 某种类型的主厂房方案,而是因地制宜,结合厂址的具体条件有 针对性的进行优化。因此在1000MW超超临界机组主厂房设计中, 不能仅仅追求局部的优化而忽略其它相关系统,还要从全局出发, 结合各相关专业的优化成果,按照“安全第一、以人为本、环保 经济”的原则进行综合评比,最后得出最适合工程条件的方案。
1、前言
主厂房是电厂的核心建筑,其布置直接关系到电厂的安全运行、检 修维护和工程造价。因此,对主厂房布置进行优化,降低工程造价,是 十分必要的。大容量、高参数的1000MW超超临界发电机组具有高发电 效率、减少污染物排放、改善环境、降低发电运行成本等优点,已经成
为各大发电集团近期火电技术发展的重点。

浅谈某新建F级燃气电厂主厂房布置方案优化

浅谈某新建F级燃气电厂主厂房布置方案优化

浅谈某新建F级燃气电厂主厂房布置方案优化摘要:主厂房的布置范围包括两套燃气轮发电机组、两套蒸汽轮发电机组及附属设备。

明确布置范围和布置原则,对主厂房范围主设备及各设备模块的技术特点进行论述,在此基础上将各模块进行优化组合布置,并结合本项目厂址条件和其他专业的工艺需求,形成适合本工程特点的3个主厂房布置方案。

通过多项对比,最终选择最适合本工程的主厂房布置方案,即“燃机低位、汽机高位、联合厂房、汽机及附属设备镜像布置、燃机与汽机平行布置”的方案,对同类型项目设备布置有借鉴意义。

关键词:F级;主厂房;布置;燃气电厂概况某电厂位于深圳市,用地边界呈不规则形状,总占地面积约为5.11 h㎡,新建项目场地地块侧为3.75h㎡,另一地块1.36h㎡位于现9E生产区。

在新建项目拟建设2×460MW燃气-蒸汽联合循环机组。

根据厂区平面布置初步方案,可用于主厂房建设地块尺寸为120m×44m,比常规的F级电厂主厂房占地小的多。

1主厂房布置范围和要求1.1 主厂房布置范围本项目采用两套一拖一多轴机组的推荐装机方案,主厂房的布置范围包括两套燃气轮发电机组、两套蒸汽轮发电机组及附属设备。

1.2 布置要求1)主厂房的布置应满足设备型式和生产工艺流程要求;2)主厂房的布置要满足机组大修时的大件摆放及检修条件;3)主厂房要设有合理的主通道,方便运行巡视和开展检修工作;4)敷设管道及电缆较短,以降低其耗材造价;5)主厂房内部设施布局紧凑、恰当,设备布局和空间利用合理;6)每套机组燃机和汽轮机的安装能尽量同时进行,从而缩短安装周期;7)在两台机组连续施工时,主厂房布置应具有平行连续施工的条件;8)厂房结构造价及行车设备造价最低。

2 主厂房的布置方案设计因项目建成后续对外供热,为提高机组运行的灵活性,本项目主机采用“一拖一”双轴布置方式,即每套联合循环机组由1台燃机+1台燃机发电机、1台汽轮机+1 台汽轮发电机和1台余热锅炉组成。

项目部临建设施标准图集

项目部临建设施标准图集

4.1.1 项目部统一采用敞开式办公,大厅内只设置资料室、财
务室会议室及机房。
4.1.2 项目部净高 2.8m,600MW 及其以上机组项目部建筑面积
河北省电力建设第一工程公司
HEBEI NO.1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.
批准
2009年4月20日
审核
2009年4月20日
河北省电力建设第一工程公司项目管理部目录目录1说明2项目部大厅平面布置图6项目部大厅立面及排水示意图7项目部大厅墙体基础详图8专业化公司办公室建筑图9土建试验室房屋建筑图10金属试验室房屋建筑图11棚库建筑图12焊条库建筑图13专业化公司水池详图14职工生活区宿舍施工图15外协队生活区宿舍16生活区a型食堂平面图17生活区a型食堂立面图18生活区b型食堂平面图19生活区b型食堂立面图20生活区c型食堂平面图21生活区c型食堂立面图22生活区d型食堂23职工生活区浴室24活动浴室25活动浴室水箱详图26活动浴室水工图27型职工生活区厕所及卫生间30外协队生活区厕所及水房31现场旱厕32警卫室施工图33晾衣架支设示意图34土建试验室试件池35龙门吊轨道基础详图36搅拌站排水沟及沉淀池37搅拌站蓄水池详图检修平台详图38搅拌站堆料场围墙详图39项目部临建设施标准图集主编部门
右图: 建筑(构筑)物基础形
式及地基处理方法根据现场 实际地质情况确定。
98J5 3 5
300
二毡三油沥青防水卷材 C20
20厚1:2.5水泥砂浆找平
100厚保温层(水泥蛭石) 1:6水泥焦渣找2%坡 预制空心板 顶棚
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
φ6@200 4φ12
三、资源配置原则:
3.1 300MW 机组火电主标段

某火力发电厂主厂房结构设计分析

某火力发电厂主厂房结构设计分析

某火力发电厂主厂房结构设计分析[内容摘要]:本文对某火力发电厂2×600MW机组主厂房结构做了设计分析,在此基础上提出了主厂房设计应注意的问题。

关键词:火力发电厂;主厂房;结构设计一、主厂房布置汽机房跨度为30.00m,共15个柱距,柱间距为10m,两台机组间设一道伸缩缝,双柱插入距为1.5m,纵向长度151.5m。

汽机房共分三层(0.00m、6.90m、13.70m),屋架梁底标高为28.00m,吊车轨顶标高为25.40m。

汽机房设置三层毗屋,横向跨度6.0m、柱间距10m、纵向长度为30m×2。

侧煤仓间横向跨度15m,纵向共8个柱距,磨煤机处柱间距为10.00m,磨煤机检修场地柱间距为8.80m,头部转运站柱间距为10.70m,纵向总长度为79.50m。

煤仓间共分三层,0.00m层布置磨煤机, 13.70m为给煤机层,36.20m为皮带层,屋面顶标高为41.00m(头部转运站屋面49.00m)。

汽机房和锅炉、煤仓间之间设置炉前平台,间距7m,主要布置电控、化学、暖通房间;锅炉煤仓间之间设置炉侧平台,间距9.25m ,其中30.7m露天布置除氧器,其余主要为管道支吊层。

集控楼单独布置于汽机房固定端;锅炉电子设备间布置在锅炉本体的运转层内;等离子点火装置室、凝泵变频室布置在锅炉本体0米。

二、主厂房结构1.主体结构型式汽机房、煤仓间、锅炉均为独立的结构单元:汽机房横向为框、排架,纵向为框架结构;煤仓间纵、横向均为框架结构;炉架采用钢结构,由锅炉厂设计、供货。

2.结构单元之间的连接炉前、炉侧平台均采用滑动铰接。

铰接固定端设在汽机房或煤仓间的柱牛腿上,滑动端设在锅炉炉架柱的牛腿上。

固、扩建端山墙柱顶与汽机房屋面钢梁铰接,柱脚与汽机加热器平台钢筋混凝土柱刚接,屋面相应位置处设通长钢次梁兼刚性系杆以传递水平力。

加热器平台与A、B列柱铰接连接,和汽机房成为同一结构单元。

汽机基座为独立的结构体系,汽动给水泵采用隔振基础支撑在加热器平台大梁上。

基于单轴M701F4联合循环的主厂房布置优化方案

基于单轴M701F4联合循环的主厂房布置优化方案

基于单轴M701F4联合循环的主厂房布置优化方案马悦;李江波;董舟;李智【摘要】为了降低联合循环机组主厂房投资,研究实施了一种新的M701F4单轴联合循环机组的布置方案.通过分析常规布置方案所存在的问题,以某联合循环机组工程为依托,讨论了将联合循环机组的发电机露天布置,并为发电机增加防雨罩,发电机的日常检修维护采用半门式行车.同时,在保证发电机转子和凝汽器抽管检修的基础上,对主厂房的跨度和运转层标高均进行了合理优化.新布置方案在不影响机组性能和主厂房美观性的前提下,有效减少了主厂房体积,节约了投资.【期刊名称】《河北工业科技》【年(卷),期】2014(031)006【总页数】7页(P512-518)【关键词】M701F4;联合循环;主厂房;发电机露天【作者】马悦;李江波;董舟;李智【作者单位】河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031【正文语种】中文【中图分类】TM611.31与传统燃煤发电机组相比,燃气-蒸汽联合循环机组具有高效率、低投资、环保、建设周期短等显著优势[1]。

主厂房是联合循环电厂的核心建筑,各种重要的设备、管道、电缆和控制系统密集地布置在主厂房内。

近年来,节约工程投资和降低工程造价是发电厂建设的基本方针和趋势,也是大多数业主的期盼。

为了使建成后的联合循环机组主厂房占地面积最少、单位投资最省、建设速度最快,主厂房方案至关重要[2]。

何语平明确了F级燃气轮机作为联合循环基本机型的优势,并对不同型号、不同配置的E级、F级联合循环机组的主机岛的占地情况进行了详细对比[3-4]。

同时指出,多套并列F级单轴机组是建设大型联合循环电厂的最佳布置形式。

张军分析了各种型号的单轴联合循环机组布置占地情况,也得出了多套并列的单轴机组作为大型联合循环电厂布置方案有利于管理和维护[5]。

F1449CJ0140机组热经济指标优化

F1449CJ0140机组热经济指标优化

F1449C-J01-40神华福建罗源湾储煤发电一体化项目发电厂工程初步设计阶段第四册热机部分机组热经济指标优化专题报告中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司2012年12月北京批准:任晓东审核:李军校核:刘利谈琪英编写:袁雄俊李少华目录1 前言 ......................................... 错误!未定义书签。

2 机组的热经济性指标 ............................. 错误!未定义书签。

3 优化热经济性指标的目的和途径 ................... 错误!未定义书签。

4 优化热经济性指标的具体措施 ..................... 错误!未定义书签。

5 结论 ......................................... 错误!未定义书签。

1 前 言神华福建罗源湾储煤发电一体化项目工程位于福建省福州市连江县境内的福州港罗源湾港区可门作业区,电厂规划建设规模为4×1000MW 等级超超临界燃煤发电机组、年接卸量1000万吨的煤炭储备基地。

本期工程拟建设2×1000MW 等级超超临界燃煤发电机组,同步安装建设烟气脱硫脱硝装置,年接卸量1000万吨的煤炭储备基地,经水路、铁路、公路运出。

工程以“高起点、高效率、高标准,具有世界一流水平的数字工程”为总体建设目标,建设成高效、环保、节能型电厂,争创国优金奖。

近年来,随着我国煤炭资源的消耗,煤炭价格逐年上涨,因此,最大限度地提高机组的热经济性,降低机组的煤耗,是现阶段燃煤火力发电厂追求的目标。

本专题报告从热经济指标的计算和影响因素分析,对主机配置参数进行优化,拟定合理的汽轮机回热抽汽系统、优化热力系统和辅助设备选型和配置、降低厂用电消耗,以最大限度地提高机组的效率,降低机组的煤耗,提高电厂运行的经济性。

2 机组的热经济性指标通常,火力发电厂中,机组运行的热经济性指标主要包括锅炉效率、汽轮发电机组热耗、厂用电率,最终体现为发电厂的热效率和发电标煤耗、供电标煤耗指标上,上述指标的定义的相互关系如下:全厂燃料输入热量锅炉有效输出热量锅炉效率=汽轮发电机端输出功率汽机输入热量汽轮发电机组热耗率=全厂燃料输入热量汽轮发电机组输出功率全厂效率=发电全厂效率标准煤耗=123.0 厂用电率)(发电标准煤耗供电标准煤耗=1 机组额定出力厂用电消耗量厂用电率=3 优化热经济性指标的目的和途径3.1 优化热经济性指标的目的目前,国内1000MW超超临界机组参数通常为25~27MPa/600/600℃,其中,湿冷机组汽机热耗在7360~7320kJ/kWh之间,发电标准煤耗率272.7~271.3g/kWh,厂用电率按4.0%计算,供电煤耗为284~282.6g/kWh。

论若干典型机组主厂房布置及其优化的对比

论若干典型机组主厂房布置及其优化的对比

论若干典型机组主厂房布置及其优化的对比燃气——蒸汽联合循环发电厂的主厂房一般由燃气轮机房、蒸汽轮机房、集控楼、变压器区四个主要部分组成,各部分分别安装有生产用的主要设备和辅助设备。

主厂房的布置合理与否是施工安装、运行及检修人员能否拥有良好工作环境的先决条件,主厂房布置的优化工作是发电厂先期建设施工、后期安全生产的重要技术保障。

如何适应电力生产工艺流程的要求,做到设备布局和空间利用的合理,做到厂房内各设施间的紧凑、恰当等等都是布置优化的重点和关键。

1 燃气——蒸汽联合循环机组布置主要原则主设备的布置优化。

在经济性和可行性合理的条件下,宜减少燃气轮机与余热锅炉间排气压损,缩短余热锅炉与蒸汽轮机间蒸汽管道,减少蒸汽压损。

设备型式的选择。

设备型式的选择,应根据实际需求尽可能选择占地面积小且维护工作量小的设备。

主厂房内布置的设备应尽可能地采用模块式紧凑型设备。

应充分考虑设备、部件的运输和维护通道以及安装、检修时所选用的起吊设施及起吊空间。

2 国内常见F级单轴机组主厂房典型布置2.1 机组的主要布置形式机组的主要布置形式如表1所示。

2.2 主厂房主要指标比较主厂房主要指标比较如表2所示。

由表2中数据可以对比分析出:(1)基于SGT5-4000F型的联合循环机组,单位容量容积指标最小,最主要的原因是蒸汽轮机采用轴向排汽,实现了蒸汽轮机和燃气轮机的低位布置。

(2)基于M701F4型的联合循环机组,单位容量容积指标最大,原因是蒸汽轮机和燃气轮机均采用高位布置,中心标高13m,两台联合循环发电机组采用联合大平台布置,行车垂直于燃气轮机轴系行走。

(3)M701F4如按照GEPG9351FA型燃气轮机的布置方式,每台机组设置一台行车,行车平行于机组轴向方向行走,两机之间设置毗屋,主厂房容积可以适当降低。

3 F级多轴机组主厂房布置3.1 “一拖一”典型布置方案(基于M701F4)方案一:图1 “一拖一”典型布置方案一示意图(1)蒸汽轮机——发电机布置在两台燃气轮机的中间,蒸汽轮机轴系与燃气轮机轴系呈H型布置;(2)采用双跨联合厂房,室内布置,燃气轮机低位布置、蒸汽轮机纵向高位布置,燃气轮机的吸风口布置在燃气轮机——发电机房的屋顶,蒸汽轮机房屋顶和燃气轮机房屋顶同高;(3)主厂房区域布置紧凑;(4)蒸汽轮机房和燃气轮机房连成一体,共用行车和检修场地,节省投资;(5)蒸汽轮机进汽管道短,沿程阻力小,机组效率高;(6)主变同向出线,节省电缆投资;(7)便于运行、检修。

火力发电厂主厂房钢结构设计优化措施探讨

火力发电厂主厂房钢结构设计优化措施探讨

1引言主厂房作为火力发电厂最主要的建筑物,由于其功能分区多,结构型式复杂,体积大,技术要求高,结构设计较困难[1]。

主厂房的合理布局与设计,对于保证工程质量,节约钢材,加快建设进度,确保火力发电厂的安全运行具有举足轻重的作用。

本文主要结合新疆某工程设计实例,对钢结构主厂房的结构体系优化、提资荷载检查、碰撞检查及结构构件截面校核等设计优化措施进行了探讨。

2工程概况新疆某3×350MW 火力发电厂的钢结构主厂房分为两个部分,一个是汽机房,另一个是煤仓间。

主厂房总长度218.7m ,总宽度44.5m ,其中汽机房宽度32m ,煤仓间宽度12.5m 。

主厂房的外墙采用双层保温压型钢板封闭,在汽机房与煤仓间交界处及其他一些地方做砌块填充墙。

汽机房设有6.3m 中间层,12.6m 运转层及29.3m 双坡屋面层。

汽机平台设置在汽机房的中间,汽机房内布置有高压加热器、低压加热器及除氧器等机组设备。

汽机房设置1座吊车,吊车轨道顶部标高为24.5m 。

汽机房屋面采用双层压型钢板轻质屋面。

煤仓间设有6.3m 中间层,12.6m 运转层,29.3m 煤斗支撑层,37.5m 皮带层及44.45m 屋面层。

本项目基本风压为0.56kPa ,抗震设防烈度7度,基本地震加速度值0.179g ,根据DL 5022—2012《火力发电厂土建结构设计技术规程》提高一度,按抗震设防烈度为8度设置抗震措施[2]。

【作者简介】曲鹏(1980~),男,山东枣庄人,工程师,从事火力发电厂土建结构设计与研究。

火力发电厂主厂房钢结构设计优化措施探讨Steel Structure Design Optimization Measures for Main Powerhouse of Thermal Power Plant曲鹏(上海电气电站工程公司,上海201199)QU Peng(Shanghai Electric Power Generation Engineering Corporation,Shanghai 201199,China)【摘要】为了提高主厂房钢结构设计质量,降低钢材用量,需要根据火力发电厂主厂房的具体情况,综合考虑各方面的影响因素,做好主厂房设计优化工作。

[江苏]电厂工程主厂房及外围暖通空调调试方案作业指导书

[江苏]电厂工程主厂房及外围暖通空调调试方案作业指导书

目录1.适用范围2.编制依据3.工程概况及主要工程量4.作业人员的资格要求5.主要机械及工器具6.施工准备7.作业程序及调试方法8.系统故障排除9.常遇问题的排除方法10.职业安全卫生和文明施工措施、强制性条文11.环境管理12.进度计划13.危险源辨识1 适用范围本作业指导书适用于XXXX电厂工程A标段(包括集中制冷加热站、#1机各小室、集控楼、启动锅炉房、化水、T4转运站、运煤综合楼、干灰库、综合水泵房等)的暖通空调、通风系统等调试工作。

2 编制依据2.1江苏省电力设计院提供的各部位暖通图纸2.2各暖通设备厂家提供的设备安装、调试资料2.3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20022.4《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20022.5《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-982.6电力建设施工质量验收及评定规程第1部分: 土建工程2.7安全施工标准引用《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002年版2.8《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-20022.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20053 工程概况及主要工程量本工程空调冷热水系统采用变水流量系统。

集中制冷加热站负责向本期主厂房部分的集控楼控制室空调系统、集控楼风机盘管系统;蓄电池室、汽机PC室、汽机电子设备间、直流屏UPS室、6KV、精处理室、锅炉PC室、电气继电器室、锅炉电子设备间、电除尘配电间等厂房各小室空调系统, 提供冷热水。

3.1集中制冷加热站3.1.1集中制冷加热站的空调系统冷源采用12台同型号的水冷模块冷水机组, 分为2组, 每组6台单元模块, 系统按照每组5台单元模块工作、1台单元模块备用的模式设计, 2组均工作。

每单元模块冷水机组的额定制冷量为203KW, 冷水机组的冷冻水标准供回水温度为7/12℃。

冷却水由闭式冷却塔提供, 冷却塔的冷却水标准供回水温度为32/37℃。

600MW机组设计主厂房优化布置研究专题报告

 600MW机组设计主厂房优化布置研究专题报告

XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计专题报告五主厂房优化布置研究专题报告(版号:0)X X电力工程顾问集团X X电力设计院工程设计甲级0XXX01-sj 工程勘察综合类甲级0XXX-kjXXXX年4月上海XXXX发电厂2×600MW机组工程初步设计专题报告五主厂房优化布置研究专题报告批准:审核:校核:编写:目录1 主厂房设计的主要原则 (1)2 国内600MW机组主厂房布置现状 (1)2.1 国内6000MW机组主厂房布置情况 (1)2.2 控制方式及集控室的布置 (3)3 本工程主厂房布置及主要尺寸的确定 (6)3.1 主厂房布置方案 (6)3.2 汽机房布置 (6)3.3 除氧间布置 (8)3.4 煤仓间布置 (9)3.5 锅炉房布置 (11)3.6 炉后布置 (11)3.7 集控室布置 (11)3.8 主厂房主要布置尺寸 (13)1 主厂房设计的主要原则XXXX电厂2×600MW机组工程系新建工程,按四台600MW机组进行规划,本期建设两台600MW国产超临界压力燃煤发电机组。

本专题研究立足于采用国产主、辅机设备和技术,充分吸取国内同类600MW工程经验,拟对主厂房范围内车间的布置及集中控制系统部分的设计进行改进和优化。

本工程主厂房布置的主要思路是:在2×600MW超临界机组类似工程主厂房布置的基础上,借鉴XXXX年燃煤示范电厂的设计思路,在符合有关设计技术规程和规定的前提下,进一步合理优化。

拟采用布置合理紧凑,经济效益良好、技术先进的设计方案,为未来电厂参与“竞价上网”创造良好条件,做到工艺流畅,布置合理,设有必要的检修设施和检修场地,为电厂安全运行、操作和维护检修提供良好的工作环境。

●采用三列式布置方案,布置顺序依次为汽机房-除氧间-锅炉房,炉后依次布置:送风机及一次风机——电除尘器——引风机——烟囱;●主厂房采用混凝土结构,厂房扩建方向为左扩建(从汽机房向锅炉房看);●主厂房采用不等柱距,厂房长度缩小;●除氧器露天布置,取消除氧层;●采用侧煤仓方案,侧煤仓布置在两炉中间。

工业厂房节能设计专篇范文-概述说明以及解释

工业厂房节能设计专篇范文-概述说明以及解释

工业厂房节能设计专篇范文-范文模板及概述示例1:工业厂房是生产企业的重要组成部分,其节能设计对于企业的节能减排、资源利用具有重要意义。

下面就对工业厂房节能设计进行专篇介绍。

一、选择合适的建筑材料工业厂房的建筑材料直接影响其节能效果。

选择具有良好保温隔热性能的建筑材料,如保温隔热板材、双层玻璃等,可以降低能耗,减少空调和加热设备的使用,实现节能效果。

二、合理布局和设计在工业厂房的设计中应该合理布局,充分利用自然采光和通风资源,减少对人工光照和通风系统的依赖,从而减少能耗。

三、采用高效设备选择高效节能设备对于工业厂房的节能效果至关重要。

应该选择能源利用率高、耗能少的设备,如LED照明灯具、节能空调等,从而降低能耗,提高能源利用率。

四、定期检查和维护工业厂房节能设计不仅仅是一次性的工作,更重要的是定期检查和维护。

通过及时发现并解决问题,可以确保节能措施的有效性,延长设备的使用寿命,减少能源浪费。

以上就是工业厂房节能设计专篇的内容介绍,希望对读者有所帮助。

在日常生产中,加强节能意识,注重节能工作,既可以为企业节省开支,又可以保护环境,实现可持续发展。

示例2:工业厂房是工业生产的重要场所,如何设计一个节能的工业厂房,已经成为工业界和社会各界广泛关注的问题。

节能设计不仅可以节约能源资源,提高生产效率,还可以降低生产成本,减少对环境的影响,实现可持续发展。

首先,在工业工厂的建筑设计过程中,应该尽可能充分利用自然光线和自然通风,减少对人工照明和空调的依赖。

建筑师可以设计更多的采光窗和通风口,将建筑与周围环境联系起来,提高室内空气质量,提升员工的舒适度和工作效率。

其次,在建筑材料的选择上,应该优先选择具有保温隔热性能的材料,减少冬暖夏凉的能耗。

同时,在电气设备的选型上,应该选择高效节能的设备,减少能源的浪费。

在生产设备的运行中,也可以通过优化生产流程和设备使用率,减少不必要的能源消耗。

最后,在工业厂房的管理中,应该建立节能意识和管理制度,制定科学的节能计划和目标,定期进行能源消耗监测和评估,及时发现问题并采取有效的节能措施。

主厂房结构体系专题报告

主厂房结构体系专题报告

方案一、方案二两种排架结构的计算结果及工程量统计
A轴吊车梁顶面位 移(mm) 23.6 B轴吊车梁顶面位移 (mm) 23.05
模型类型
位移限值(mm) 22.7
A柱截面 800×2500
模型一
模型二
模型类型
23.48 B柱截面 800×2500
22.5 排架混凝土量(m3) 128
22.7
800×2400

4 结论
1. 鉴于以上的计算分析,结合本工程的实际情况, 在取消除氧间的情况下,低抗震烈度区主厂房的结 构型式采用框排架优于排架结构。 2. 从结构受力、抗震及经济性考虑,采用常规的框 排架结构优于小跨度的框排架结构。
致谢
希望各位专家多多批评、指正!
谢谢大家!!
2009年8月11日
框架混凝土量(m3)
柱单侧折算配筋 (mm2)
计算结 果
700×1800
700×1600
700×1100
117
5235
3 排架结构与框排架结构体系的 比 较分析
计算结果分析
方案三-小跨度的框排架结构:
1.除氧器层的大荷载直接传至炉前平台的柱上,消除了除氧 器大荷载的偏心。 2.A轴吊车梁顶位移为22.14mm小于限值22.7mm,满足 要求。 3.A柱截面为800×1800mm,B柱截面为800×1600mm, B柱右侧小柱截面为800×800mm。 4.单榀框架的混凝土量为118m3。 5.相比前两种排架结构型式的混凝土量减少约8%,钢筋用 量减小约15%。
800×800
118
4253
方案四-常规的框排架结构计算结果及工程量统计
分析项 目
A轴吊车梁顶面位 移(mm)

FCJ精编主厂房布置设计优化专题报告

FCJ精编主厂房布置设计优化专题报告

F1449C-J01-4 2神华福建罗源湾储煤发电一体化项目发电厂工程初步设计阶段第四册热机部分主厂房布置设计优化中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司2012年12月北京批准:任晓东审核:李军校核:刘利谈琪英编写:袁雄俊李少华目录2主厂房布置优化的原则..............................................................................................3主厂房及其区域布置优化措施..................................................................................3.1主厂房区域平面尺寸的优化...............................................................................3.2主厂房高度方向的优化....................................................................................... 4主厂房及其区域布置方案.......................................................................................... 5结论.............................................................................................................................. 6附图..............................................................................................................................1工程概况本项目位于福建省福州市连江县境内,福州港罗源湾南岸的可门作业区。

施工组织设计荣祥主厂房-42页文档资料

施工组织设计荣祥主厂房-42页文档资料

施工组织设计一、工程概况1、本工程属南通新锦江印染有限公司的新建厂房,地点在海门市大兴乡,占地面积为110亩,分17个施工区,二大类,生产区和生活区,根据业主的规划要求,第一期工程为1、4、5、7、8、10、11、12、15区,其余为第二期工程,第一期工期为7月15日~10、20日,共计87天。

2、砖混结构,车间窗台以上采用彩钢围护,外墙水泥砂浆粉刷,内墙为混合砂浆粉刷,水泥地面,其他部分为砼基础,零米以八五多孔砖墙,粉刷同车间,屋面为木基层,平瓦,总之,本工程结构简单,施工方便,其特点是工期短,占地面积大,劳动力投入多,该特点正适应我们公司,望业主优先考虑。

二、施工管理机构为了确保本工程能保质、保量在87天内完成施工任务,经公司决定成立新锦江工程项目部,负责对工程施工全过程统一管理,保证工程合同的承诺标准,以下是施工现场管理人员一览表。

三、劳动力组织1、参加本工程的施工人员由公司统一调配能适应本工程特点的技术工人,合理组织安排,主体阶段立体与水平交叉流水作业,使各单位工程在时间上、空间上紧密结合。

2、本工程有着工作面大,地面作业工程多,工作时间安排10小时,适当加班,高峰阶段安排两班制,建立一个适应本工程施工特点的项目经理部,保证工期和质量的统一性。

3、土建施工作业队人员配置计划表(根据实际情况合理调整)四、施工部署1、工期安排根据业主要求土建总工期为87天,我们认真分析认为是完全可行的,开工日期2019年7月25日基础20天结构30天装修工程30天2、施工进度计划详见施工进度计划表。

3、施工顺序采用先地下后地上,先厂房后附房的施工原则。

五、施工准备1、技术准备①组织项目部技术人员熟悉图纸,掌握设计意图,认真做好图纸会审前的准备工作。

②组织编制施工组织设计及各分部分项工程施工方案,进行技术交底,为施工提供可靠的保证。

③组织学习施工技术规范及有关操作规程和本工程特殊要求。

④编制材料供应计划及施工图预算。

工业建筑节能设计要点分析邵贺军

工业建筑节能设计要点分析邵贺军

工业建筑节能设计要点分析邵贺军发布时间:2023-06-28T10:22:54.055Z 来源:《工程建设标准化》2023年8期作者:邵贺军[导读] 从目前的状况来看,大多数的工业建筑在国内建设领域都是以高耗能为主,其所产生的能量消耗和碳排放也不容忽视。

这种绿色、低能耗、低能耗的设计思想符合当前国家的可持续发展思想和“双碳”的要求,既可以推动国家建设事业的快速发展,又可以达到节能环保目的。

所以,在进行工业建筑的设计时,必须采用一些环保、节能、碳化等手段,使其能够满足当今社会的发展要求。

本文正是在这样的背景下,探讨了一些具有一定借鉴意义的工业建筑的节能设计关键。

身份证号:41282519830812xxxx摘要:从目前的状况来看,大多数的工业建筑在国内建设领域都是以高耗能为主,其所产生的能量消耗和碳排放也不容忽视。

这种绿色、低能耗、低能耗的设计思想符合当前国家的可持续发展思想和“双碳”的要求,既可以推动国家建设事业的快速发展,又可以达到节能环保目的。

所以,在进行工业建筑的设计时,必须采用一些环保、节能、碳化等手段,使其能够满足当今社会的发展要求。

本文正是在这样的背景下,探讨了一些具有一定借鉴意义的工业建筑的节能设计关键。

关键词:工业建筑;节能设计;要点分析引言在“双碳”的背景下,我国经济社会发展的一个主要趋势就是向绿色、低碳的转变。

建筑业作为中国三大能耗行业之一,在节能降耗方面有着很大的发展空间和广阔的发展空间。

推进建筑业的绿色发展,不仅是在发展和安全之间进行协调的过程中,提升人民幸福感、满足感的一条重要道路,同时也是顺应数字化、智能化发展趋势,培养和增强经济发展新动力的一条重要措施,而在我国,绿色建筑的普及与使用,是促进我国建筑业的绿色低碳循环发展的一个重要抓手,也是一条实现行业转型升级的重要道路。

在“碳达峰、碳中和”的背景下,绿色建筑的发展进入了快速发展的轨道,其涵盖的领域也从传统的民用公共建筑快速扩展到了市政、冶金、电力、化工等领域。

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F1449C-J01-42神华福建罗源湾储煤发电一体化项目发电厂工程初步设计阶段第四册热机部分主厂房布置设计优化中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司2012年12月北京批准:任晓东审核:李军校核:刘利谈琪英编写:袁雄俊李少华目录1 前言 (1)2 主厂房布置优化的原则 (1)3 主厂房及其区域布置优化措施 (2)3.1 主厂房区域平面尺寸的优化 (2)3.2 主厂房高度方向的优化 (3)4 主厂房及其区域布置方案 (3)5 结论 (10)6 附图 (10)1 工程概况本项目位于福建省福州市连江县境内,福州港罗源湾南岸的可门作业区。

根据国家级煤炭应急储运基地拟落地于这一特定条件以及经初步可研审查、可行性研究审查,可门作业区1~3号码头地区为工程建设厂址,西南距离福州市区和连江县城分别约55km和32km。

厂区用地为规划的建设用地,现状大部分为滩涂,有少量农用地和部分林地,需开挖高约180m的部分山体填至滩涂,可利用场地面积满足本工程建设用地需要,并具有扩建条件。

本工程规划建设规模为:电厂装机4×1000MW等级超超临界燃煤发电机组,年接卸量1000万吨的煤炭储备基地。

本期工程建设规模为:电厂安装2×1000MW等级超超临界燃煤发电机组,同步安装建设烟气脱硫脱硝装置;年接卸量1000万吨的煤炭储备基地,经水路、铁路、公路运出。

2 主厂房布置优化的原则主厂房及其区域布置优化将遵循以下原则:(1) 认真贯彻2000年示范电站的精神,深入研究和理解2000年示范电站的设计思路,力求在满足安全稳定运行、缩短施工安装工期和方便检修维护的前提下,最大限度地降低工程造价,使电厂在“厂网分开,竞价上网”新形势中处于有利的竞争位置,达到较好的经济效益。

(2) 充分吸收国内已运行1000MW级以上机组的成熟经验,认真总结国内外已运行和在建的超超临界机组电厂以及湿冷电厂的布置经验,通过方案优化,使本期工程的主厂房布置既能节约投资,又能满足运行、维护和检修的需要,且便于施工,同时主要技术经济指标达到国内先进水平。

(3) 根据本工程的系统和设备的特点,合理组织系统和设备的布置位置,充分利用有效空间,缩短主厂房纵向和横向尺寸,降低主厂房的高度,以减少主厂房及其占地面积和体积。

(4) 体现人性化设计原则,不片面追求极致指标,为电厂的长期、稳定、安全运行提供保证,为方便电厂的维护和检修提供必要的检修空间和检修通道。

总之,通过优化主厂房及其区域布置,在安全、可靠的前提下,使设备布置紧凑合理、尽量便于运行和维护、工艺管道短捷、建筑体积缩小,减小主厂房及其区域的占地面积,最大限度的降低工程造价。

3 主厂房及其区域布置优化措施3.1 主厂房区域平面尺寸的优化3.1.1 主厂房的优化布置汽机房:有汽轮发电机纵向、横向两种布置形式,纵向布置形式又可细分为汽轮发电机顺列布置和对称布置。

本工程考虑到锅炉外形尺寸以及运行检修维护的方便,采用纵向顺列布置方案。

除氧间:有设置除氧间和取消除氧间两种方式,大部分电厂设有除氧间(即BC 列),以布置除氧器、高、低压加热器及电动给水泵等;也有部分电厂取消除氧间,加热器布置在汽机房内,除氧器布置在汽机房内或布置在锅炉房内锅炉前高位平台上、或布置在侧煤仓顶部、或侧煤仓与锅炉之间搭建的高位平台上。

本期工程拟采用两个方案,即设置除氧间的3列式主厂房方案和不设置除氧间(将除氧器布置于锅炉炉架内前墙42.1m平台上)两列式方案。

煤仓间:主要有前煤仓和侧煤仓两种形式。

为了有效减少了锅炉和汽机之间的距离,缩短四大管道的长度,降低四大管道耗量,及降低主厂房占地面积,本工程推荐采用侧煤仓方案。

3.1.2 锅炉炉后的优化布置锅炉炉后依次布置送风机、一次风机、电除尘器、引风机(与增压风机合并)、脱硫区域本工程优化炉后布置,使三大风机布置紧凑,烟风道布置流畅。

引风机布置有两种方式,一为引风机横向布置,另一种为引风机纵向布置。

引风机横向布置为比较传统的布置方案,风机中心线与除尘器中心线平行,烟气经引风机扩压段后,依次经过挡板门和抬升弯头进入水平总烟道。

该布置方案方式成熟,风机及风道布置合理,可以合用检修起吊设施,维护方便,引风机出口烟道水平距离较长,对保证烟气气流的均匀性有很大的好处;但是该布置方案所需的横向尺寸较大,因此主厂房占地面积较大。

为节约工程建设场地,节省投资,本工程采用引风机纵向布置方案。

此布置为引风机中心线与除尘器中心线垂直,每台炉的两台引风机对称布置,安装于除尘器出口水平烟道框架前的零米地面。

烟气经引风扩压段后,经过90°转向,汇合后进入GGH,换热后进入脱硫塔,脱硫后的烟气经GGH后排入烟囱。

3.2 主厂房高度方向的优化对于三列式方案,本工程拟采用汽动给水泵与前置泵不同轴布置的方案,即将主前置泵布置在除氧间的零米,在满足前置泵入口汽蚀余量的前提下,可有效降低除氧层的标高,这样可以减少除氧间结构梁柱的工程量,减少初投资。

此外,其它优化措施还包括对汽机房行车有关起吊数据进行优化,降低汽机房屋架下弦标高,从而节省汽机房体积;采用内置式除氧器,降低除氧间高度,以降低工程造价。

4 主厂房及其区域布置方案4.1 方案一(汽机房+锅炉房两列式侧煤仓方案),推荐方案主厂房采用汽机房、锅炉房两列式,侧煤仓布置,除氧器布置在锅炉钢架内。

锅炉尾部依次布置一次风机、送风机、静电除尘器、引风机、烟气脱硫装置(FGD)和烟囱。

主厂房为左扩建(从汽机房向锅炉房看),汽轮发电机组采用纵向顺列布置,机头朝向扩建端。

4.1.1 汽机房(A-B列)本期工程1号机组占用9个不等跨柱距,2号机组占用10个不等跨柱距。

2台机组之间设有1个检修场地(10m),2台机组之间的伸缩缝为1.5m。

汽机房总长度为:(2×2×10+2×5×9+2×2×11+10+9+1.5)m=194.5m。

汽机房跨度36m。

2台机组凝汽器中心线之间的距离为107.5m,汽轮发电机中心线距A列的距离为13m。

考虑凝汽器抽管的要求,在汽机房A列墙的相应位置设置大门。

靠近4/A列柱侧留有全厂贯通的运行维护通道。

汽机房布置分为0.0m、8.6m、17m共3层。

(1) 汽机房0.00m层汽机房的零米层从机头侧布置有开、闭水系统设备,主机集装油箱,主机冷油器、顶轴装置、主机固定式润滑油净化装置。

抗燃油集装装置,给水泵汽轮机集装油箱下方布置有小机冷油器和小机固定式润滑油净化装置循环水管坑汽机侧布置有高压侧单级水环真空泵,电机侧布置有低压侧双级水环真空泵。

机座发电机侧零米层布置有定子冷却水装置、发电机密封油装置、发电机氢气控制排、二氧化碳汇流排和二氧化碳加热器等。

凝汽器坑布置有高、低压凝汽器和汽机侧、发电机侧本体疏水扩容器,凝汽器坑底布置有胶球清洗装置系统的胶球泵和加球室。

凝结水泵坑布置有凝结水泵和凝结水泵入口滤网。

机尾电气配电间下方布置有凝结水精处理设备。

1号机组零米层B列柱侧布置两机共用的40%容量启动电动给水泵。

每台机组零米层B列柱侧布置凝结水泵变频装置间、汽机保安MCC A、B段,蓄电池间等。

凝汽器的循环水管从A列柱进出,循环水系统中的进出口蝶阀布置在靠近A列柱。

凝汽器抽管朝向A列柱。

11到12柱这一跨布置有两台机共用的凝结水精处理反洗水箱和检修油箱。

(2) 汽机房8.6m层汽机房8.6m中间层,润滑油管道布置在基座靠A列柱侧,主蒸汽管道布置在中间层机头前,有效缩短高温合金钢材的长度,减少管材投资费用。

在靠A列柱侧,布置有旁路管道,在靠近B列柱一侧,给水泵汽轮机排汽口下部布置相应的排汽管道和排汽蝶阀,给水泵汽轮机机头侧下方中间层上布置有小机集装油箱。

5、6、7号低加布置和3号高加蒸汽冷却器布置在汽机房中间层靠B列侧,2台凝汽器喉部分别布置8号、9号低压加热器,抽芯朝向A列柱。

机头侧布置有轴封加热器,汽机侧机座B列柱侧还低位布置有轴封系统阀门站和各段抽汽动力逆止阀及关断阀。

本层还布置有发电机引出的封闭母线及励磁设备。

每台机组的机尾发电机侧为10kV工作段配电室。

通过对给水泵汽轮机排汽管道的优化,采用立管转弯,水平管道直排的形式,大大减少了排汽管道水平管道的占地面积。

给水泵汽轮机集装油箱直接放置在中间层上。

(3) 汽机房17m运转层汽机房运转层为大平台结构,汽机机头朝向扩建端。

汽机房跨度36.0m,汽轮发电机组中心线距A列13.0m。

靠B列柱侧布置1-3号高压加热器,在靠A列柱侧布置旁路阀和发电机油烟净化排放装置,发电机侧靠A列柱侧设有励磁设备柜间,凝汽器靠B列柱侧布置有2台50%容量汽动给水泵组,汽动给水泵组采用弹簧机组,靠主机机组布置,汽动给水泵组与高压加热器之间留有通道。

50%容量的给水泵汽轮机采用与前置泵同轴布置的方案。

辅助蒸汽联箱布置在运转层B列柱到K0柱之间靠B列柱侧,机组中间,这样的布置方式使与辅助蒸汽联箱连接的管道长度最短。

4.1.2 煤仓间采用集中侧煤仓,缩短主厂房纵向和横向尺寸,减少占地面积。

煤仓间采用四排柱框架。

柱距10m,共7档(6档内各设置1台中速磨,另1档为检修场地)。

跨距暂定23.5m。

煤仓间共设置三层,0m层、17m层、44.3m层。

0m层布置磨煤机和过轨吊;运转层标高17m,布置6台给煤机;44.3m为皮带层。

4.1.3 锅炉房及炉后布置炉前钢架K0至B列距离采用4.5m,作为炉前检修通道,8.6m中间层布置热控专业电子设备间等。

空预器外拉式布置于锅炉构架后两排,锅炉钢架深度方向尺寸(K0~K7)为76.4m,宽度方向尺寸为68m。

锅炉中心线与汽机房5、16号轴线对齐,两炉中心线距离107.5m。

除氧器布置在间距7.5m的K0~K1柱之间,42.1m层。

锅炉构架采用钢结构,锅炉房不封闭,炉顶设轻型防雨罩壳。

锅炉运转层标高为17.0m,与汽机房运转层标高一致。

锅炉房0.0m层布置捞渣机、密封风机、锅炉启动系统疏水泵、化学加药间、水汽取样间、锅炉配电间、煤仓间气体消防设备间等。

锅炉尾部构架内安装烟气脱硝(SCR)装置。

炉后依次布置有一次风机、送风机、静电除尘器、引风机、烟囱及脱硫装置。

炉后除尘器前烟道支架下方设有消防通道。

一次风机、送风机横向并列布置在除尘器入口之前的烟道下方。

本工程引风机采用纵向布置,缩短A列至烟囱的距离,减小占地面积。

每台炉的两台静电除尘器,分别设有三个通道,五级电场,每台炉的除尘器总宽100m,深度方向25.565m。

本工程脱硫设置GGH,引风机出口烟道低位进入GGH,换热后进入GGH外侧的脱硫塔。

脱硫塔与烟囱平行布置。

脱硫后的净烟气进入GGH,而后接入烟囱。

脱硫塔外侧布置二级循环浆液箱、循环浆液泵房等。

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