火力发电厂煤场扩建改造方案比选
火电厂厂址选择与总布置设计的几个问题
建筑工 程 i l f
杨 立 新
火 电厂厂址选择 与总 布置设 计 的几个 问题
( 黑龙 江 省 电力勘 察 设 计研 究 院 , 黑龙 江 哈 尔滨 10 1 ) 50 0
摘 要: 近年来, 因发电厂建厂外部条件制约 因素的变化 、 市场环境的变化、 区新增工艺设 施, 厂 以及落 实环境保护和 节约土地资源政策 的深 入, 火电厂厂址选择和 总平面布置设计 中需要 应对一些新的问题。 本文结合铁道部对铁路专 用线接轨有关工作 的新要求、 电厂燃煤取样及检斤的秩 序、 新增脱硝用液氨 贮存设 施, 以及粉 尘和噪音治理, 挖潜节地措施等 出现的一系列新问题进行分析和说明, 意在抛砖引玉。 关键词: 铁路专用线; 防火; 安全 ; 规范; 节约用地
1 铁路专用线接轨与厂址的关系问题 3并歹 煤场中间消防通道问题 2 0 年铁道部发布了《 07 关于进一步做好铁路 依据 《 建筑设计防火规范》 B o 1— 0 6 G 5 o6 20 , 00 m 的可燃材料堆场 , 应设置 专用线接轨有关工作的意见》铁运函 [ 0] 1 “ 地面积大于 30 0 ( 2 774 占 0 号) 的文。该文的出台对电厂厂址选择和厂内铁路 与环形消防车道相连的中间消防车道 , 消防车道的 根据“ 1 号 ” 的主要 间距不宜大于 10 消防车道与煤堆的距离不小 74 文 5 m。 精神, 电厂厂址选择及厂内专用线配嚣要注意以下 于 5 。根据这一规定, m” 如果电厂两个斗轮机煤场 几点: 并列布置时, 地面积一般会超过 30 0 占 00 m , 就是 1 铁路运输电厂 , . 】 厂址选择要严格控制铁路 说两个斗轮机煤场之问需要设一条消防车道与煤 专用线与繁忙干线和时速 20 i及以上客货混跑 场环形道路相连。这个问题涉及到输煤系统的规 0k n 图 1冷 却 塔各 相 关 直径 示 意 图 干线接轨。确需新建的, 原则上采用铁路专用线与 划。 无论对堆场面积女何理解, I 1 如果不设这条道路, 全封闭抑尘网布置鹾墅要 特别 注意斗轮机的 尽 量避 免或减少铁 路专 整个煤场的宽度方向消防车道间距会超过 10| 较高。 5 I l , 特别是端部。5 3 . 与煤场环形消防道路 2 用线作业对正线行车安全和运输能力的影响。 这样 不能满足规范要求。在煤场长度方 向上 ,超过 运动范围, 抑尘网宜布置在隳 盼 外侧。 电厂 铁路专用 线投资会增加很多, 过去依托该铁路 10 是不 可避免 的 , 以在两条 煤场 中间设道 路 的关系。防风 5m 所 6自 然通冈冷却塔相关问距阃题 干线规划选择的厂 址有必要重新斟酌。 是可行的和有条件的。伙 力发电厂与变电 ̄i t g 4 据初步统计 , 二次循环供水电厂, 自然通风冷 1 2新建( 包括改扩建) 铁路专用线应尽量集 防火规范》 B 0 2 — 06中没有 l G 5 2 9 20 : 述规定,但在 5 2 % 中在战略装车点接轨, 不准在拟封闭车站或其它不 总则部分作了“ 本规范未作规定者, 应符号国家现 却塔区的用地面积占厂区用地面积的 1%一 O 积的四分之一。 冷却塔因线条表 办理货运业务的车站接轨。厂 址选择过程中, 事前 行的有关标准的规定” 说明。 事实上 , 当前已有许多 接近厂区总用地面 可能造成用地浪费较多或不能满足相关间 要掌握铁路情况。 电厂是斗轮机并列 煤场, 且中间没有消防车道, 而 示不当, 《 1 3新建铁路专用线原则上不设路企交接场 至今未出现煤炭燃烧或因中间没有消防车道而出 距规范要求。 火力发电厂总图运输设计技术规程》 ( ) 站 。 I 5 3 ~ 0 5以下简称《 d 总规》 中 ) 规定, 却 塔 冷 现问题。 所以这条道路加还是不加, 伙 力发电 D T 0 2 2 0 ( 希望( 直径 D解释为人字柱与水面的交点直径, 其实与 l 4额建或改( 扩建顾 目, 厂内铁路站场符合 厂与变电盘 十 防火规范》 给予针对幽 ; 已 毫。 冷却塔零米直径比 蝴 直径 路网机车整列牵引到达和始发条件时, 接轨站不再 4燃煤检斤设施与取样装置的布置关系问题 零米直径不同。 00' 冷却塔1 l t l . 两 考虑因电厂建设而增 股道。 1 1 汽车运煤电厂,对每一辆煤车取样一般一次 略小删 如某电厂淋水面积为 90 l 的 . m。 4 1 5新建铁路专用线, 其装卸线应设计为贯通 需在车箱内不同位置进行, 共需取煤数拾斤。根据 直 径相差 0 6 6 人字柱零米直径: 】 水塔结构设计剖面图有 式, 并具备整列装 整列到发的技术条件, 卸、 采用机 对某些汽车运煤电厂的诃研, 由于煤洋仍然为发电 为便于工作, 伙 力发电广总图运输设计 建议, 械化、 自动化装卸机具。这条既对厂内线配置提出 厂所用 , 先取样 后检斤煤 主有意 见 , 此 , 为 电厂的取 表示。 D,' 2 2 0 第 . .5 /0 ' 7 了薪要 求 , 厂址选 择增加 了新 的制 约因素 。又 样装置重新进行了布置和调整 , 又对 好在过去布置时场 技术规程》 I I 3— 0 5 5 2条对冷却塔直 修改为 ^ 字柱零米直径。 该直径悬嗒 要特 别注= 意以下三 点: 地较为宽松 , 调整布 置关系 可以实现 。随着贯 彻节 径 D的定义, 水塔 1 .重视 根据煤源 、铁 路运输方 向和接轨 站 地政策的深入, 51 场地布置较紧凑, 后期调整没有余 问闯距、 三者 的关系选择 厂址 。. 1 2铁路专用 线出岔方 向与 地 , 5 故在方案阶段要正确确定检斤和取样装置的布 准。 来煤方向不顺向时 , 原来选的厂址可能就不成立或 置 关系。需要 说明的是 , 汽车取样 装置与检 斤装置 6 人字柱水面 . 9 2 直径: 水塔结构剖面图—般没 建议 弦 取消相应定义。 极为不合理。因此, 过去选的厂 很有必要进行复 的布置满足先检斤后取样的要求, E 符合社会公平原 有表示。 6 3环基直径: 是水塔施工的重要尺寸。 该直径 查 , 时要增补 比选厂址 。5 必要 1 3新建铁 路, 内铁 则 。 厂 比 上述两个直径大得多 , 例如某电厂淋水面积为 路线配置不再考虑顶推进厂的尽头式方式 5煤场 设防风设施问题 I I 0O 的冷却塔, e 环基直径比人字柱水面பைடு நூலகம்直径大 2 脱硝掖 氨 区的安 全『 题 蒋 廿 ] 煤场防风设施分为防风抑尘网、 半封闭式( 无 90 r: 9 m。如果在总图中表示并以此作为间距控制线, . 2 液氨是有毒、 易燃 、 易爆的化学危险品, 属火 顶) 和全封闭式煤场等。 如淋水面积为 灾危险性乙类液体。 液氨贮存设施的布置在现行总 5I对煤场防风设施确定原则的探讨 . .h o 4 图运输设计规范中无相关规定。依据对《 石油化工 5 .山区电厂煤场可 考虑设防风设施 :.2 9 0 m .1 I 5. 1 0 0 的冷却塔区多用地可达 0 5 m ̄ 水池内壁直径: 是地面与水的分界, 总 而《  ̄-. A 设计防火规范》 B 0 0 9 和 《 k G 5 1 —2 6 建筑设 . { 肪 平原地区电厂 ,煤场在厂区内主导风向上风伽时 , 要求, 配电装置与冷却塔的距离是基于水池外 火规范》 5 0 6 20 GB 0 1 — 06中有关规定的理解, 火力 防风抑尘网设在煤场上风侧和下风舰两侧; 4 煤场在 规》 这—规定在实际工作中容易弄错。 建议冷却塔 发电厂液氨贮存设施区的布置重点要注意以 L 厂区下风侧时.防风抑尘网设在煤场下风侧 :. 鼙。 FJ 5. 1 3 或采用水池内 点: 环保有特殊要求地区( 如滨海、 靠近城市水源地等) 与配电装置的距离统一到零米直径, 2 贮存区应单 . 1 独分区布置. 寅结合电厂规划 电 厂,煤场设全封 闭式防风 设施 ;. 51 原地区 电 壁直径 。 4草 6 . 5敞水台外壁直径 : 表示上后, 可以控制与道 容量集中规划。区域周围设置实体B端 , 厂内 墙 厂, 煤场四周设半封闭式防风设施。 高度不小于 2 崩厂界尉墙高度不小于 2 、 2 m荆 5m. 52防 风抑尘 网及 相关布 置有 几个 问题 值得 路或 嗣墙 的距离 。 . 由于水塔的各直径较多, 实际工作中 表示不 2 贮存区应有环形消防道路 , . 2 道路宽 『不 小 探讨 斐 于 4 m。 . 0 如果按照《 电力工程制图标准》其直径定 , 5 防风抑 尘阳 局部封闭 。 局部封 闭一般 对 够明确 , 21 也不能有效拄制相关问距。为了节约用 2 存 区胄 布置在 厂K边缘地 势较低地 带 , 煤场封闭一半 , 3�
热力电厂改造工程项目方案
热力电厂改造工程项目方案一、项目背景及意义随着环境保护意识的增强和能源资源的逐渐枯竭,热力电厂的改造逐渐成为了一项迫切需要实施的工程。
传统的燃煤或燃气发电方式对环境的影响较大,产生的二氧化碳、二氧化硫等尾气污染物对环境和人体健康造成了严重影响。
因此,热力电厂的改造工程对于推动清洁能源利用、减少大气污染、提高能源利用效率等方面具有重要的意义。
二、项目概况1. 项目名称:热力电厂改造工程项目2. 项目地点:某市XX区3. 项目投资:约5000万元4. 项目规模:对现有燃煤/燃气热力电厂进行全面改造三、项目内容及技术方案1. 燃料改造:将传统的燃煤或燃气发电方式进行改造,采用清洁能源,如生物质能源、风能、太阳能等作为燃料,以达到能源利用的高效和环保的目的。
2. 设备更新:对旧有设备进行全面更新,采用高效、低排放的发电设备,如高效锅炉、热力发电联产设备等,提高发电效率的同时减少排放物的产生。
3. 热力循环系统改造:对热力循环系统进行改进,采用新型的热力传输系统,提高能源的利用效率,减少能量的损耗。
4. 废气处理系统:新建或更新废气处理系统,采用脱硫、脱硝技术,降低二氧化硫、氮氧化物等有害气体的排放量,达到清洁环保的目的。
5. 监控系统建设:建设智能化监控系统,对设备运行进行实时监测和控制,确保设备运行的稳定和高效,并提高对环境影响的监控力度。
6. 安全设施改善:对厂区内的安全设施进行改善,加强对生产安全的管理和监督,确保工程建设和运行过程中的安全问题。
四、项目实施步骤及时间安排1. 前期准备阶段(约1个月)- 准备招标文件和设计方案- 确定招标及评标方案2. 设备采购阶段(约3个月)- 根据设计方案进行设备采购- 招标及评标3. 设备安装阶段(约6个月)- 设备运输并进行安装- 设备调试4. 工程建设阶段(约6个月)- 进行原有设施的拆除和新设备的安装- 系统测试和调试5. 竣工验收及投产(约1个月)- 进行工程验收和环保检测- 投入运营五、项目经济效益分析1. 可再生能源利用:通过改造工程,将采用可再生能源作为新的燃料,有效利用可再生资源,降低对传统能源的依赖。
煤电厂施工方案
煤电厂施工方案一、引言随着能源需求的不断增加,煤电厂作为一种常见的发电设施,扮演着重要的角色。
本文将探讨煤电厂施工方案,从工程布局、设备安装、环境保护和安全管理等多个方面进行详细介绍,以确保施工过程高效安全,并保障环境和公众的利益。
二、工程布局1. 厂区选址煤电厂的选址应考虑地质条件、交通便利度和环境因素等多个方面。
在选择合适的地点时,需要与相关政府部门协商、依照规定提交申请,并遵守环境评估和审批程序。
2. 建筑布局煤电厂的建筑布局应根据主要设备之间的工作流程和安全要求进行设计。
包括锅炉房、脱硫设备、烟气净化系统、发电机房等多个功能区域,确保设备之间的通风、通道和消防安全。
三、设备安装1. 锅炉系统锅炉是煤电厂的核心设备之一,在设备安装阶段应该根据设计要求进行精确安装,并进行严密的水压试验。
同时,需要配置完备的安全设备,如报警装置和安全阀,以确保锅炉运行安全可靠。
2. 发电机组发电机组通常安装在设备基础上,应注意定位准确,确保稳定地连入电网。
此外,发电机组的冷却系统也需合理设计,以保证效率和持久性。
四、环境保护1. 烟气治理煤电厂产生的烟气中含有大量污染物,如二氧化硫和颗粒物,应采取措施进行治理。
常见的烟气治理方法包括脱硫、除尘和脱硝等技术,以确保烟气排放符合环保标准。
2. 废水处理煤电厂的废水处理非常重要,需要建立配套的污水处理系统,以去除废水中的悬浮物和有害物质,确保排放水质达到标准要求。
五、安全管理1. 安全培训与教育在煤电厂施工阶段,必须进行各类安全培训与教育,确保施工人员具备足够的安全意识和操作技能,以减少事故发生的可能性。
2. 安全防护设施在工地上,需要设置明显的警示标志、安全防护栏和适当的灭火设备,为工人们提供安全保障,减少人身伤害的风险。
六、结论煤电厂施工方案是确保施工过程高效安全的重要保障。
通过工程布局的合理规划、设备安装的精确施工、环境保护和安全管理的有效落实,我们可以实现煤电厂施工的顺利进行,同时也保护了环境和公众的利益。
发电厂厂用电改造工程方案
发电厂厂用电改造工程方案一、项目背景随着新时代能源转型的提速,以及环保要求的不断提高,发电厂的厂用电系统改造已经成为一个迫切需要解决的问题。
而一些老旧发电厂的厂用电系统则更需要进行全面的改造工程,以满足现代化的生产需求和环保要求。
二、改造目标本次厂用电改造的目标是优化电力设备配置,提高电力利用率,降低能耗,改善电力质量和供电可靠性,提升发电厂生产效率,减少环境污染,从而实现可持续发展的目标。
三、改造范围1. 主变及配电改造改造现有的主变容量,提高变电站的容量,以适应生产需求的提升。
采用先进的主变及配电设备,提高系统的可靠性和安全性。
2. 发电机变电设备改造对现有的发电机变电设备进行全面的检修,必要时更换老化设备,并增加一些先进的监测设备,以实现远程监控以及联网操作。
3. 低压配电系统改造对原有的低压配电系统进行全面升级,包括更换老化设备,改进配电线路,增加智能化分布式控制器等,以提高配电系统的安全性和可靠性。
4. 电力监测系统改造加强对厂用电系统的监测和管理,包括电能计量、功率因数监测,电能质量监测等,以实现在厂用电系统中的能耗监测和管理。
5. 电力负荷管控系统改造通过智能化系统,实现电力负荷的精准管控,以减少不必要的电力浪费和提高电力利用率。
6. 其他改造对一些老旧设备进行检修维护或者更换,确保厂用电系统的安全可靠。
四、技术方案1. 主变及配电改造在主变及配电改造中,我们将采用高效率的变压器和开关设备,以减少电力损耗。
主变室和配电室都将进行全面的改造,以提高设备的可靠性和安全性。
同时,我们还将增加智能化监控系统,实现远程管理和联网操作。
2. 发电机变电设备改造针对发电机变电设备的改造,我们将采用先进的监测和保护装置,以保障设备的安全性和可靠性。
同时,我们还将进行设备的全面检修,必要时更换老化设备。
3. 低压配电系统改造在低压配电系统改造中,我们将更换老化设备并增加智能化分布式控制器,以实现系统的智能控制和远程管理。
电厂生产技术改造工程方案
电厂生产技术改造工程方案一、工程背景随着经济的快速发展和人口的不断增加,对能源的需求也日益增加。
电力作为重要的能源形式之一,在国民经济和社会发展中发挥着非常重要的作用。
因此,电厂生产技术的改造和提升也变得尤为重要。
如今,我国电力行业正面临着一系列的新形势和新挑战。
包括国内外环境政策的影响,行业技术升级的需求,资源环境成本的上升等各种因素,都对电厂的生产技术要求提出了更高的标准。
因此,为了更好地适应这些变化,提高电厂生产技术水平,保障电力生产的稳定供应,迫切需要开展技术改造工程。
二、工程目标1.提高电厂的产能和效率,降低生产成本,提高电力的供应可靠性,确保电力需求的满足。
2.保护环境,节能减排,降低对环境的污染,提高能源的利用率。
3.推动电力行业的结构调整和技术的持续创新,促进电力行业的发展。
4.提高电力市场的竞争力,满足不同层次消费者的需求。
三、工程内容1.电厂设备更新可以通过对电厂现有设备进行更新改造,采用更加先进的技术和装备,提高设备的自动化、智能化水平。
例如,通过升级锅炉、汽轮机等关键设备,提高设备的效率和性能,减少维护成本和故障率;2.节能减排可以通过改进燃烧、循环利用余热、提高能源利用效率等措施,实现电厂的节能减排目标。
比如,在燃煤电厂中,可以采用先进的燃烧技术和烟气脱硫、脱硝技术,降低污染物排放,提高设备运行效率。
在火力发电厂中,可以采用先进的余热利用技术,将余热转化为动力能源,提高电厂发电效率。
3.智能化管理可以通过引入先进的信息技术、智能化系统,实现电厂的智能化管理。
比如,可以实施设备远程监控、故障预警、生产排程优化等措施,提高电厂生产效率,降低管理成本。
4.环保设施建设可以通过建设环保设施,提高电厂的环境保护水平。
比如,可以建设污水处理厂、烟气脱硫、脱硝设施等,减少对环境的污染。
5.能源多元化可以通过引入更多的清洁能源,如风能、太阳能等,减少对化石能源的依赖,推动电力行业的结构调整。
广东某火力发电厂圆形煤场基础及结构方案论证选型
广东某火力发电厂圆形煤场基础及结构方案论证选型中国能源建设集团广东火电工程有限公司广东广州 510000摘要:广东某火力发电厂计划建设2个120m直径的圆型贮煤场,以保证雨季燃烧干煤的需要。
结合常规圆形贮煤场结构形式以及施工经验,对基础及上部结构形式进行方案论证,以达到受力合理、整体性能好、结构安全,同时满足整体造价最低的效果。
本文详细论证了堆煤区和挡煤墙的基础形式、挡煤墙上部结构形式以及各种方案组合的造价。
关键词:圆型煤场堆煤区基础挡煤墙结构方案选型1引言广东某火力发电厂总装机容量5000MW,为保证雨季可利用足够的干煤燃料,拟新建两座直径120m、挡煤场高度20m的封闭式圆形贮煤场和配套的输煤栈桥及转运站。
封闭式圆形贮煤场具有环保效果好、占地面积小、运行方式简单、系统调度灵活等优点,兼有贮存、缓冲和混煤等多种功能,是大型火力发电厂常用的贮煤方式。
在环保要求不断提高和提倡节能减排的今天,其应用越来越广泛。
封闭式圆形贮煤场土建部分主要包括钢网壳屋盖、钢筋混凝土挡煤墙、进仓输煤栈桥、出仓地下廊道和圆形贮煤场组成,典型断面如图1.1所示。
其中钢网壳屋盖、进仓栈桥和出仓廊道技术成熟,本次不进行详细论述。
钢筋混凝土挡煤墙和贮煤场基础约占土建总造价的70%,不同的结构型式和基础方案对整个工程影响较大,以下针对该项目的场地条件进行基础和结构型式的技术分析和经济比较。
图1.1封闭式圆形贮煤场典型断面图2工程地质条件根据该项目的地质详勘报告,圆形煤场区域的场地岩土层分布规律主要为:表层为人工填土层,上部为海积的淤泥、含淤泥粉细砂、淤泥质土组成的软土层,中部为海积的粘土、粉质粘土、粗砂层,下部为花岗岩风化层。
其中人工填土层混有多量碎石和少量块石,层厚3.3~14.3m,平均厚度约8.1m。
含淤泥粉细砂和淤泥质土平均厚度约8m。
主要岩土层物理力学性质指标见表2.1,详细情况见岩土工程勘察报告。
表2.1岩土层主要物理力学参数及桩基参数推荐值表注:泥浆护壁钻(冲)孔桩桩长L按15≤L<30m考虑。
电厂技改方案
电厂技改方案摘要本文档旨在提出一种电厂技改方案,以提高电厂的效率、降低能源消耗和保护环境。
背景随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,电厂的技术更新和改进变得越来越重要。
通过技术改造,电厂可以提高发电效率,减少能源消耗,降低污染排放,实现可持续发展。
目标本技改方案的目标是通过以下措施实现:•提高电厂的发电效率,降低单位发电成本;•减少能源消耗,提高能源利用率;•减少污染排放,保护环境;•实现电厂的可持续发展。
方案1. 调整燃料类型根据电厂的实际情况,评估并替换燃料类型。
例如,使用高效燃煤锅炉代替旧式锅炉,或者引入清洁能源替代传统燃料。
这样可以提高燃烧效率和热能转化效率,降低排放物的生成。
2. 采用先进的燃烧技术引入先进的燃烧技术,如循环流化床、多燃料共燃等技术,可以提高燃烧效率和污染物的低排放水平,同时降低能源消耗。
3. 安装烟气脱硫装置针对电厂燃烧产生的二氧化硫问题,安装烟气脱硫装置,通过吸附、催化等方式,将烟气中的二氧化硫转化为无害物质,降低大气污染。
4. 应用余热回收技术在电厂的发电过程中,大量的余热被浪费。
通过应用余热回收技术,将这些余热用于加热水、供暖或其他用途,提高能源利用效率。
5. 优化运行管理改进电厂的运行管理方式,包括实施智能化监控系统、优化调度计划等,以减少能源损耗和提高设备利用率。
6. 增加新能源发电在电厂的技改过程中,可以考虑增加新能源发电设备,如太阳能、风能等。
这样可以减少对传统能源的依赖,提高能源结构的多元化。
7. 强化环境保护通过加强环保设施的建设和管理,如废气治理设备、废水处理系统等,降低电厂对环境的影响,保护生态环境。
实施计划为了顺利实施电厂的技改方案,以下是一项可行的实施计划:1.制定详细的技改方案,明确目标和实施步骤;2.完成燃料类型的评估,并选择合适的燃料类型;3.寻找可信赖的技改供应商,确定相关技改设备的采购计划;4.安排设备安装和调试工作,确保技改设备的正常运行;5.对技改设备进行监测和评估,及时解决出现的问题;6.建立完善的运行管理体系,确保技改方案的顺利实施;7.定期进行技改效果的评估,以便调整和改进方案。
煤场改造实施方案
煤场改造实施方案一、前言。
随着社会经济的发展和城市化进程的加快,城市煤场的存在已经成为了城市规划和环境治理的一个难题。
传统的煤场存在煤尘污染、交通拥堵、安全隐患等问题,亟待改造提升。
因此,本文将针对煤场改造提出一套实施方案,以期解决现有煤场存在的问题,提升城市煤场的管理水平和服务质量。
二、煤场改造目标。
1. 解决煤尘污染问题,通过技术手段和设施改造,减少煤尘的扬尘和排放,改善周边环境质量。
2. 优化煤场布局,合理规划煤场内部道路和堆放区域,提高煤炭装卸效率,减少交通拥堵现象。
3. 提升煤场安全管理水平,加强煤场安全设施建设,完善安全管理制度,降低安全事故发生的概率。
4. 提高服务水平,改善煤场的服务设施,提升服务质量,满足用户需求。
三、煤场改造实施方案。
1. 技术设施改造,引入先进的煤尘控制技术和设备,如喷雾降尘系统、覆盖材料等,减少煤尘的扬尘和排放。
2. 布局优化,重新规划煤场内部道路和堆放区域,采用合理的布局方式,提高煤炭装卸效率,减少交通拥堵。
3. 安全管理加强,加强煤场安全设施建设,如安全防护墙、监控设备等,完善安全管理制度,加强安全培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。
4. 服务设施改善,提升煤场的服务设施,如加大停车场建设、增加绿化覆盖、改善照明设施等,提高服务质量,满足用户需求。
四、煤场改造实施步骤。
1. 现状调研,对现有煤场的布局、设施、管理水平进行全面调研,找出存在的问题和不足。
2. 制定改造方案,根据调研结果,制定具体的改造方案,明确改造目标和实施步骤。
3. 技术设施改造,引入先进的煤尘控制技术和设备,进行技术设施改造。
4. 布局优化实施,按照规划重新布局煤场内部道路和堆放区域,进行布局优化实施。
5. 安全管理加强,加强煤场安全设施建设,完善安全管理制度,加强安全培训。
6. 服务设施改善,提升煤场的服务设施,改善停车场、绿化覆盖、照明设施等。
五、煤场改造实施效果评估。
1. 煤尘污染减少,通过技术设施改造,煤尘扬尘和排放明显减少,周边环境质量得到改善。
煤仓改造工程方案范本
煤仓改造工程方案范本一、工程概况1.1 项目名称:煤仓改造工程1.2 项目地点:煤矿生产区域1.3 项目背景:为满足煤矿生产需求和环境保护要求,对现有煤仓进行改造,提升储存容量和环保设施。
1.4 工程范围:主要包括煤仓扩建、升级改造粮仓设施、煤仓附属设施改造等。
1.5 项目总投资:预计投资5000万元。
二、设计方案2.1 煤仓扩建方案根据生产需求和现有煤仓容量不足的情况,将现有煤仓扩建为双层煤仓,增加煤仓储存容量。
具体包括:(1)扩建煤仓两个煤仓仓体,每个仓体容量增加至原有的1.5倍。
(2)引入自动化煤仓堆料系统,提高煤矿料堆效率。
(3)新增卸煤机及卸煤输送系统,提高煤仓卸煤效率。
(4)增设报警系统和监控系统,实时监测煤仓运行状态。
2.2 粮仓设施升级改造方案为确保煤仓内煤料存储的安全和质量,对粮仓设施进行升级改造,具体包括:(1)更新粮仓密封材料,提高煤仓密封性能。
(2)安装粮仓通风系统,保持煤仓内空气流通。
(3)升级粮仓防尘系统,减少煤尘对环境的污染。
(4)修缮粮仓支撑结构,提高煤仓的抗震能力。
2.3 煤仓附属设施改造方案为提高辅助设施的使用效率和稳定性,对煤仓相关附属设施进行改造,具体包括:(1)改造卸煤管道系统,提高卸煤效率并减少煤尘飞扬。
(2)升级煤仓运输设备,提高物料输送效率。
(3)优化煤仓灭火系统,提高煤仓安全性。
(4)改造煤仓排水系统,保证煤仓排水畅通。
三、实施方案3.1 施工方案(1)组织施工单位成立项目专班,负责项目的实施和管理。
(2)编制详细的施工方案和安全生产管理方案。
(3)做好材料、设备的调配,确保施工进度。
(4)加强施工现场管理,确保施工安全和质量。
3.2 设备采购方案(1)根据设计要求,确定需要采购的设备及材料清单。
(2)进行招标采购,选择具备相关施工经验和资质的供应商和厂家。
(3)签订采购合同,明确双方责任和规定交付时间。
(4)对采购设备和材料进行验收,确保达到设计要求。
电厂用煤设计方案
电厂用煤设计方案电厂用煤设计方案一、总体设计原则根据电厂的容量和运行要求,使用高质量的煤炭可以提高发电效率,减少燃煤所产生的污染物排放量。
因此,电厂用煤设计方案的总体设计原则为:选择高热值、低含硫和低灰分的煤炭,并配备先进的煤粉燃烧设备和烟气脱硫装置。
二、煤炭选用根据电厂的规模和运行要求,选择高热值、低含硫和低灰分的煤炭。
首先,通过煤炭质量检测,筛选出符合要求的煤种。
然后,根据煤种的质量参数,确定采购比例和供应商。
三、煤炭储运为了确保煤炭的质量和供应的稳定性,应建立完善的煤炭储运系统。
首先,建立合理的储煤场地和储煤设备,确保煤炭的堆放和保管安全可靠。
然后,建立完善的煤炭供应链条,与供应商签订长期合作协议,确保煤炭的供应稳定。
四、煤炭破碎和燃烧系统为了提高煤炭的利用率和燃烧效率,应配备先进的煤炭破碎和燃烧系统。
首先,通过煤炭破碎设备将煤炭粉碎至适当的粒度,提高煤粉的燃烧效率。
然后,配备高效的燃烧设备,如煤粉炉和煤粉喷射系统,提高燃烧效果,并减少污染物的排放。
五、烟气脱硫装置为了减少燃煤所产生的二氧化硫排放,应配备烟气脱硫装置。
首先,选择合适的脱硫工艺,如湿法脱硫或干法脱硫。
然后,建立脱硫设备,如石灰石浆液喷射装置或石膏淋浴装置,将烟气中的二氧化硫捕捉并转化为无害的硫酸钙或石膏。
六、环境保护为了减少燃煤所产生的污染物排放,应配备先进的环保设施。
首先,安装烟气脱硫装置,减少二氧化硫的排放。
然后,安装烟气除尘装置,减少烟尘的排放。
最后,合理收集和处理废水和固体废物,减少对环境的影响。
综上所述,电厂用煤设计方案应根据运行需求选择高质量的煤炭,并配备先进的煤粉燃烧设备和烟气脱硫装置。
此外,还应建立完善的煤炭储运系统和环保设施,确保煤炭的供应稳定和环境保护。
内蒙古国华准格尔发电厂二期扩建工程施工组织设计范文
1工程概况1.1 建设性质和规模内蒙古国华准格尔发电厂二期扩建工程为准格尔煤田的坑口电站。
本期工程在原2×100MW机组东侧扩建2×330MW燃煤机组,并预留再扩建2×330MW燃煤机组的条件。
一二期工程为两个独立法人。
二期扩建工程投资总额为万元,资金来源于神华集团有限责任公司30%,北京国华电力有限责任公司70%。
二期工程开工期为:2000年5月1日,3#机组通过168小时试运移交试生产日期为2002年4月30日内,4#机组通过168小时试运移交试生产日期为2002年8月31日内。
本工程实行多标段工程招标。
中国电力建设工程咨询公司、西南电力设计工程公司、西北电力建设工程监理有限责任公司、辽宁诚信建设监理有限责任公司等单位对工程实行全过程监理。
西北电力设计院和内蒙古电力勘测设计院等单位设计。
1.2 厂址概况厂址位于内蒙准格尔矿区薛家湾镇生活区东侧,厂区北面为丰镇至薛家湾的丰准铁路,西面为矿区改道的玻璃沟及矿区2号公路,东面为官板乌素沟,南面为塔哈拉川,电厂东南7km处为黑岱沟露天煤矿。
1.3 工程地质1.3.1 区域地质地形地貌概况从区域地质来看位于准格尔煤田矿区内,大地构造位置处于华北地台鄂尔多斯台向斜东北边缘。
本地区在地质上为一相对稳定地区,岩层产状近于水平整个台地总体抬升隆起,大型断裂结构均在煤田之外,大型的褶皱与断裂也不多见;厂区东侧有一小的南北向古构造形迹,下部二叠系泥岩无错动,仅地表第四系表层松散土似有断裂,晚近期未发现新的活动形迹,故对厂址稳定性没有重大影响。
厂址座落在薛家湾塔哈拉川的Ⅰ、Ⅱ级阶地上,地形北高南低,阶地地面标高为1133~1116m,其地形坡度为2.2%。
扩建厂区Ⅰ、Ⅱ级阶地地面较平坦,其地形总体仍呈北高南低的缓坡状,仅主厂房位置处由于基坑开挖形成坑底标高约为1121m的一个大坑。
1.3.2 地基土工程性能根据工程地质钻探,按地层的岩性及力学性质变化,其地基工程性能如下表:1.3.3 地震烈度国家地震局认定准格尔地区地震基本烈度为6度。
煤炭公司纳林庙煤矿改扩建初步设计
煤炭公司纳林庙煤矿改扩建初步设计一、项目背景和概况纳林庙煤矿是一个位于中国省的大型煤矿。
由于市场需求的增长和现有设施的老化,煤炭公司计划对该煤矿进行改扩建工作,以提高产能和提升设施的安全性和效率。
目前,纳林庙煤矿的年产能约为200万吨,该煤矿主要采用地下采矿方式。
然而,现有设施已经使用了很长时间,存在安全隐患,并且无法满足市场需求的增长。
二、改扩建的目标和规模改扩建的目标是提高纳林庙煤矿的产能至500万吨,同时提升设施的安全性和效率。
改扩建的规模包括煤矿设备的更新换代、井下通风系统的改造、采煤工作面的拓展以及煤矿的运输和储存设施的扩建。
三、设备更新换代为了提高采煤效率和确保安全生产,煤炭公司计划购买新的采煤设备,如无人驾驶采煤机、智能矿车和自动化运输系统。
这些先进设备将大大提高煤矿的生产效率和安全水平。
四、井下通风系统改造纳林庙煤矿的井下通风系统需要进行改造,以改善井下的空气质量和温度控制。
改造计划包括增加通风井和安装智能通风设备,以实现更好的通风效果和温度调节。
五、采煤工作面的拓展为了增加产能,纳林庙煤矿计划扩大采煤工作面的规模。
这将涉及新的采煤巷道的开挖和支护,以确保采煤工作面的稳定和安全。
六、煤矿运输和储存设施的扩建为了满足产能的增长,改扩建还将涉及煤矿运输和储存设施的扩建。
这包括新的煤炭运输通道和升降机的建设,以及煤炭储存仓库的扩大。
新的运输和储存设施将提高煤炭的运输效率和存储能力。
七、安全措施在改扩建过程中,煤炭公司将继续重视安全生产,并采取有效的安全措施。
这包括培训员工,提高他们的安全意识和技能,加强现场管理,定期进行安全检查和评估,并配备必要的安全设备和应急设施。
八、环境影响评估在进行煤矿的改扩建之前,煤炭公司将进行环境影响评估,以确保改扩建的项目对环境的影响最小化。
评估将包括煤矿运营对水土保持、水系状况、生态系统和大气质量等方面的影响。
九、项目实施计划改扩建项目将分为多个阶段进行实施。
火力发电厂卸煤系统扩建方案配置及布置方案比较
火力发电厂卸煤系统扩建方案配置及布置方案比较【摘要】本文对内蒙古西部一座燃煤火力发电厂扩建工程由于在可行性研究阶段外部建设条件发生了变化(扩建规模以及铁路来煤方向均发生较大变化),导致卸煤系统扩建方案存在多种方案,通过对可行方案进行技术及经济的比较,探讨类似火力发电厂卸煤系统扩建方案设计时需要考虑的问题及合理扩建方案。
【关键词】火力发电厂输煤系统翻车机斗轮堆取料机1前言输煤系统属于燃煤火力发电厂不可或缺的辅助系统,在大型火力发电厂建设过程中,输煤系统作为火力发电厂公用系统在建设条件允许的情况下常规是按照规划容量一次建成或按规划容量设计,留有远期扩建条件,以达到到节省工程总投资、简化流程的目的。
本文通过研究发电厂扩建条件的变化导致输煤系统卸煤设施扩建方案存在多方案的可能性,对该工程卸煤设施扩建的可能方案进行技术及经济的比较,探讨类似火力发电厂输煤系统卸煤设施扩建方案设计时需要考虑的问题及合理扩建方案。
2工程概况本工程位于内蒙古西部呼和浩特市,原规划容量为4×300MW燃煤发电机组,其中一期工程2×300MW机组已建成投产,运煤系统按4×300MW机组规划容量规模一次建成。
在电厂二期工程筹备过程中,由于外部建设条件发生了较大变化:(1)电厂二期扩建规模由新扩建2×300MW机组修改为扩建2×600MW机组;(2)铁路来车方向与原规划来车方向发生较大变化。
根据投资方要求充分利用一期工程预留的扩建条件,通过与原有一期工程运煤系统合建、利用原有运煤系统作为扩建二期工程运煤系统,设计院输煤专业开展输煤系统扩建方案的可行性研究。
2.1电厂一期工程输煤系统概况2.1.1电厂一期工程2×300MW供热机组已于2006年建成投产发电,运煤系统按4×300MW供热机组规模一次建成。
2.1.2卸煤设施一期工程全部按汽车来煤考虑,设置了15个车位的汽车缝式煤沟,汽车煤沟对应1号转运站尾部预留远期接入翻车机翻卸铁路来煤接口。
发电厂扩建工程施工组织设计
目录第一章编制说明4第1节对招标文件的理解4第2节编制说明4第3节编制依据5第4节适用X围5第二章工程概况5第1节工程概述6第2节现场自然条件6第3节现场施工条件8第4节工程概况9第5节招标X围9第6节主要工程量13第7节工程特点13第三章项目组织机构14第1节我公司承建的电力工程简介14第2节项目组织机构的建立14第3节项目组织机构14第4节项目管理目标32第四章劳动力计划33第1节施工区划分33第2节劳动力计划34第五章施工总平面布置35第1节施工总平面布置的依据和原则35第2节施工现场临建布置36第3节大型施工机械布置37第4节施工道路37第5节排水38第6节施工总平面管理38第六章力能供应39第1节施工用电39第2节施工用水39第3节施工用气39第4节混凝土供应40第5节施工通讯40第七章机械设备、材料供应计划40第1节主要施工机械配备40第2节拟投入本工程的主要施工机械配置计划41 第3节机械设备的进场计划与管理47第4节拟投入本工程的施工材料47第八章主要施工方案和技术措施49第1节施工总体方案49第2节测量方案51第3节主厂房基础施工方案52第4节设备基础二次灌浆方案56第5节主厂房框排架结构施工方案57第6节清水混凝土施工方案62第7节汽轮发电机基础施工63第8节大体积混凝土施工68第9节钢结构的制作与安装方案69第10节钢煤斗的制作与安装方案74第11节网架安装方案78第12节屋面防水、装饰施工方案78第13节安装施工方案83第14节其他单位工程施工方案86第15节特殊气候施工措施87第16节成品保护措施89第九章进度计划和保证措施90第1节里程碑进度计划90第2节二级进度计划90第3节工程进度保证措施91第十章技术管理94第1节技术管理94第2节本工程施工中计划采用的新技术95第十一章质量管理96第1节我公司的质量方针96第2节本工程的质量目标96第3节质量管理体系97第4节质量管理制度97第5节分部分项工程的质量控制99第6节本工程的技术规X与质量检验标准103 第7节质保手册104第十二章环境健康安全管理107第1节环境健康安全目标107第2节安全保证体系108第3节安全管理制度108第4节环境健康安全管理措施109第5节安全控制措施111第6节文明施工管理113第7节环境保护116第8节精神文明建设117第十三章物资管理119第1节物资供应X围119第2节物资管理承诺120第3节物资管理组织机构120第4节物资采购管理120第5节招标人供货管理122第6节物资仓储管理122第7节化学危险品的管理125第8节贮存区域管理126第9节物资供应的计算机管理127第十四章P3系统应用127第1节P3施工网络进度计划的管理模式128第2节P3施工网络进度计划的使用128第3节P3施工进度计划的管理129第十五章计算机MIS信息管理133第1节计算机MIS信息管理系统的组建133第2节管理信息系统(MIS)体系组成133第3节组织和领导134第4节开发和完善134第5节与招标人MIS系统数据接口的实现134第6节建立WEB服务器,全面发挥浏览器的作用135第十六章合理化建议135第一章编制说明第1节对招标文件的理解我公司对XX****发电厂扩建工程2×600MW火电机组主厂房建筑工程高度重视,领取招标文件后,立即组织具有丰富经验的管理人员和技术人员认真熟悉招标文件和初步设计图纸,并与时与招标人沟通,提出答疑问题。
大型火力发电厂火车卸煤方案比选探讨
大型火力发电厂火车卸煤方案比选探讨摘要:我国电力能源供应的稳定性,得益于火力发电行业的稳步发展,众所周知对于大型火力发电厂而言,是电力能源生产的基础就是煤炭,此时就牵涉到煤炭的远距离运输的问题。
如果实际运输处于比较远的状态,此时就需要在卸煤方式上进行谨慎选择,要考虑到技术可行性还需要考虑到实际成本,这样才能够确保实际的大型火力发电厂火车卸煤方案能够充分的展现出其经济效益。
本文从这个角度入手,选择以对应煤炭运输任务为背景,然后选择两种不同的卸煤方案来进行比较,在此基础上确保大型火力发电厂火车卸煤策略朝着更加有效的方向发展和进步。
关键词:大型火力发电厂;火车卸煤;方案比较火车卸煤是火力发电生产系统中的重要环节,不同的卸煤方式其需要花费的时间和成本是不一样的,实际产生的经济效益也有所差异。
在资源节约型社会构建的过程中,如何确保实际生产与能源消耗之间关系的处理,也是大型火力发电厂普遍关注的问题。
因此对于大型火力发电厂而言,会在火车卸煤方案设计的时候,给出两套方案,然后进行对比分析,在此基础上选择最为理想的方案。
1.大型火力发电厂火车卸煤概况本次是内蒙古自治区某区域2x600MW机组工程,实际煤炭运输是以火车运输来进行的,此时就牵涉到煤炭卸载的问题,在集中探讨之后发现可以选择翻车机卸煤方式和卸煤沟卸煤方式来进行,但是应该如何去选择,就需要积极对于这两个方案进行研判。
详细来讲述本次的研判所依据的基本信息如下:煤种燃煤量为498万吨,锅炉每天消耗量为23434.1吨,这些原料都是以铁路运输的方式来进行,实际运输的距离为245km,设定来煤不均衡系数为1.2,可以计算出最大受煤量21442.2吨,日最大来煤车数量为360节,单次列车依照52节车皮来考量,进厂的最大列车数量也有车得以界定,实际数量为7列。
1.大型火力发电厂火车卸煤方案比较2.1翻车机卸煤方案对于基础设施情况进行调研发现实际建设的卸煤系统,主要是两台折返式单车翻车和配套设施等构件形成的,属于一次建成的工程。
火电厂扩建方案
火电厂扩建方案1. 背景近年来,随着经济的快速发展和能源需求的增长,我国火电厂的发电能力已经迅速接近饱和状态。
为了满足未来能源需求的增长,扩建现有的火电厂成为了一个重要的任务。
2. 目标本方案的目标是扩建火电厂以提高其发电能力,并保证发电过程的高效性和环境友好性。
3. 方案概述为了实现目标,我们提出以下方案概述:3.1 扩大发电机组数量增加现有火电厂的发电机组数量是最直接有效的扩建方法之一。
通过增加发电机组的数量,可以提高火电厂的总发电能力,满足日益增长的能源需求。
3.2 提升燃煤效率火电厂的燃煤效率对其发电能力和环境影响有着重要的影响。
我们将引入先进的燃煤技术,提升煤炭的燃烧效率,减少燃煤过程中的能源损失,并降低有害气体排放。
3.3 引入清洁能源为了降低对环境的影响,在火电厂的扩建中,我们将考虑引入清洁能源,如风能、太阳能等。
通过与传统火电技术的结合,可以实现发电能力的提升和环境友好性的提高。
3.4 优化设备配置在扩建过程中,我们将对火电厂的设备配置进行全面优化。
通过选用高效、可靠的设备,并合理布局,可以提高火电厂的整体运行效率,降低维护成本。
4. 实施计划本方案的实施计划如下:4.1 前期准备在正式扩建之前,我们将进行详细的可行性研究和技术评估,确定最佳的扩建方案,并制定相应的实施计划。
4.2 施工阶段在施工阶段,我们将根据实施计划,按照合理的进度进行工程的建设。
同时,我们将严格遵守相关法律法规和环境保护要求,确保施工过程的安全和环保。
4.3 调试和运营完成施工后,我们将对新扩建的火电厂进行调试和试运行。
在确保设备正常运行和达到设计要求后,将正式投入商业运营。
5. 风险管理本方案实施过程中可能面临的风险主要包括施工延期、技术风险和环境风险。
我们将采取相应的风险管理措施,包括制定详细的风险评估和应急预案,以应对可能出现的风险事件。
6. 结论通过本方案的实施,我们将实现火电厂的高效扩建,并提供满足未来能源需求的可靠供应。
电厂建筑改造方案范本
电厂建筑改造方案范本电厂建筑改造方案一、背景介绍电厂作为重要的能源供给单位,其建筑改造既能提升电厂生产效率,又能改善工作环境,实现可持续发展。
本文将提出电厂建筑改造方案,以满足需求并提高电厂的综合效益。
二、目标1. 提升电厂生产效率:通过改造电厂建筑,优化生产线布局和设备配置,提高生产效率,降低生产成本。
2. 改善工作环境:通过改造电厂建筑,提升员工的工作条件,提高工作效率,降低员工流失率。
3. 实现可持续发展:通过改造电厂建筑,提高能源利用效率,减少能源消耗和排放,降低对环境的影响。
三、改造方案1. 建筑外观改造1.1 采用现代化设计理念,修缮电厂外墙,提高建筑美观度。
1.2 安装太阳能光伏板,利用太阳能发电,降低电厂的能源消耗。
1.3 在电厂周围种植绿化植物,提高空气质量,缓解城市热岛效应。
2. 内部空间改造2.1 优化生产线布局,减少物料和人员的运输距离,提高生产效率。
2.2 清洁车间空气,安装净化设备,减少员工吸入有害气体的风险,改善工作环境。
2.3 更新办公室设施,提供舒适的办公环境,提高员工满意度和工作效率。
3. 设备改造3.1 更新电厂燃煤锅炉,改用高效清洁能源设备,减少煤炭的使用量和废气的排放。
3.2 安装能源回收装置,利用废热和废水发电,提高能源利用效率。
3.3 清洗电厂冷却塔,保证散热效果,提高设备的使用寿命。
4. 环保措施4.1 安装噪音减少装置,降低电厂周边的噪音污染,改善周边居民的居住环境。
4.2 建立废弃物分类处理系统,加强废弃物管理,减少对环境的污染。
4.3 强化环保意识教育,提高员工环保意识,培养良好的环保习惯。
四、预期效益1. 提升电厂生产效率:改造后的电厂生产线布局优化,设备先进,生产效率提高至少10%。
2. 改善工作环境:员工工作条件得到改善,员工满意度提高,员工流失率降低至少20%。
3. 实现可持续发展:能源利用效率提高,能源消耗降低至少15%,能源排放减少至少20%。
电厂工程方案
电厂工程方案一、项目概况本项目是以火力发电为主要技术路线的电厂工程,总装机容量为1000MW。
电厂选址在经济适地区,占地面积约为160公顷。
主要包括2台600MW的超临界机组和各项辅助设施,计划总投资约为50亿元人民币。
本项目将采用先进的超临界技术,旨在提高发电效率和减少环境污染。
同时,电厂还将安装氮氧气化脱硫、电除尘、烟气脱硝等先进的环保设施,以确保排放达到国家相关标准。
本项目的建设旨在提高地区的电力供应能力和环保水平,为当地经济发展和居民生活提供可靠的能源保障。
二、技术路线1. 火力发电技术:本项目将采用超临界火电技术,该技术在燃烧煤炭时,可使热量转化效率高达43%~45%,大大提高了发电效率,同时减少温室气体和固体废弃物的排放。
2. 热力设备:为确保发电机组高效、稳定地工作,本项目将引入国际一流的热力设备,包括燃煤锅炉、汽轮机、凝汽器等。
3. 环保设施:为减少大气污染和保护生态环境,本项目将加装氮氧气化脱硫、电除尘、烟气脱硝等先进的大气污染治理设施,确保烟气排放符合国家标准。
4. 自动化控制系统:本项目将引入先进的自动化控制系统,用来监控和调节发电机组的运行状态,保证发电过程的稳定和安全。
三、工程建设1. 地质勘察:本项目地质条件复杂,需进行详细的地质勘察,确定场址地质条件和基础工程设计参数,以确保工程安全。
2. 场址平整:完成场址开挖、填筑和平整,确保场址承载力满足机组和辅助设施的要求。
3. 基础工程:包括锅炉、汽轮机、火电厂变台等各种主设备的基础工程,保证设备稳定安全运行。
4. 主体结构:主要有锅炉房、汽轮机房、发电机房、变电室等主体建筑,保证设备的安全运行。
5. 电气设备:包括发电机、变台、电缆线路等电气设备的布置和施工,确保电气设备正常运行。
四、环保措施1. 大气污染防治:引入超临界技术和大气污染治理设施,确保燃煤发电的大气污染得到有效控制。
2. 水资源保护:在锅炉排烟处设置冷凝水回收系统,将冷凝水回用于锅炉补水,节约水资源。
燃煤电厂施工计划方案
燃煤电厂施工计划方案背景随着全球经济的不断发展,能源需求不断增长。
其中,燃煤发电是目前全球最重要的能源来源之一。
根据国际能源署的数据,全球约67%的电力来自化石燃料,其中煤炭占比最高。
燃煤电厂的建设不仅可以满足乡村地区和工业,商业需求,还有助于国家经济的发展。
然而,燃煤电厂存在一定的环保问题,因此需要进行全面的环保考虑。
施工计划方案1. 环保与安全措施燃煤电厂的建设需要在环保与安全方面进行严格控制。
施工期间,需要将废气、废水和固体废弃物的排放控制在法定标准内。
此外,应严格遵守施工过程中的各项安全规定,确保员工和周边居民的生命安全。
2. 环境影响评估与管理在开始建设之前,应进行全面的环境影响评估,评估结果将影响建设计划的制定。
在建设过程中,需要对环境影响进行及时的监测和管理,确保各项环境指标的达标。
如果发现环境污染现象,应立即采取改善方案,减少对环境的影响。
3. 施工时间与进度燃煤电厂的建设需要制定详细的施工计划,包括施工时间和进度安排。
在制定计划时,应考虑施工环节的复杂程度、施工现场环境以及设备供应情况等因素。
在实际施工中,应设立合理的管理制度,确保施工计划的平稳实施。
4. 施工质量管理施工质量是决定燃煤电厂是否能够正常运行的关键因素之一。
在建设过程中,应严格控制施工质量,确保各项管线和设备的安装合格。
特别是在减少污染过程中,施工质量更是关键。
5. 技术人员培训在施工过程中,燃煤电厂需要大量负责的技术人员。
作为一项重要的能源基础设施项目,需要严格要求技术人员的专业素质和技术能力。
为确保施工过程的顺利完成,应在工程启动前对技术人员进行专业的培训。
结论燃煤电厂是满足能源需求的重要手段,但在建设过程中需要充分考虑环境保护,将其作为首要考虑因素。
施工计划方案中需要充分考虑环保、安全、进度、质量等多种因素,做到全面、细致的管理,确保项目的成功完成。
同时,还需要加强技术人员的培训,在建设过程中稳固提升技术人员的专业能力,保证该项目的顺利实施。
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火力发电厂煤场扩建改造方案比选
【摘要】本文针对火力发电厂煤场扩建,提出了两个煤场改扩建方案,并对这两个改扩建方案进行了技术和经济比较,以求改造造价低廉,技术可以,运行维护方便。
【关键词】运煤系统;斗轮机;煤场;带式输送机
引言
火力发电厂的燃料是燃煤。
煤矿对火电厂燃煤的可靠供应和火电厂厂内煤场的燃煤储存量,是火力发电厂能够持续,满负荷发电的保证。
而在北方地区,煤矿的冬休,造成无法给火电厂供煤,这就需火电厂厂内要有足够大的煤场,至少要存放冬休期间煤矿无法给电厂供煤时,保证电厂锅炉正常运行的燃煤。
本文就以新疆某电厂因为煤质变差,电厂耗煤量增大,需改扩建煤场,提出了两个改造方案,并对其进行了技术和经济的比较。
1.原有运煤系统简述
火电厂运煤系统是按1400MW的规划容量进行设计。
卸煤设施采用C型转子式翻车机系统,系统翻卸能力25~30辆/小时。
翻车机室煤斗出口分别安装两台B=1400mm,Q=350-950t/h的带式给煤机,可以根据需要分别向1号甲乙带式输送机供料。
后来,由于一期工程的铁路专用线建设不落实,一期#1、#2机工程时虽安装了一台翻车机,但翻车机系统实际并未投用,汽车来煤基本采用自卸车卸煤方式,受煤装置为汽车卸煤沟配4台Q=300-1000t/h的叶轮给煤机。
卸煤沟有效长度73m,约存煤1300吨。
带式输送机均采用双路,甲乙路互为备用,并具备同时运行的条件。
输送机设计采用两种规格:翻车机至煤场前2号转运站的输送机和煤仓间的7号带式输送机选用B=1400mm,V=2m/s,Q=1200t/h。
其余的带式输送机均选用B=1200mm,V=2.8m/s,Q=1200t/h。
运煤系统采用程序控制,并设有监控及胶带机保护装置。
运煤系统设置与带式输送机出力相匹配的筛碎设备。
系统辅助设备及设施设有火车衡、汽车衡、入炉和入厂煤采样、四级除铁器、设备检修起吊、水力清扫、推煤机库等。
设斗轮堆取料机煤场两个,设计储煤量16万吨,可供800MW机组20天的耗煤量。
实际储煤量12万吨,供800MW机组不足14天的耗煤量。
煤场预留了再扩建的场地。
煤场机械为两台DQL 1200/1200·30型悬臂式斗轮堆取料机。
其堆取能力分别与卸煤系统和上煤系统匹配。
煤场辅助机械为2台推煤机和1台轮式装载机。
2.电厂煤场现状及存在的问题
该火电厂一期建设规模为4×200MW机组,设计年用煤量为220万吨,日耗煤量8000吨,煤场储量16万吨,可供一期800MW机组20天燃煤。
煤场机械为两台DQL 1200/1200·30型悬臂式斗轮堆取料机。
其堆取能力分别1200t/h,斗轮机下带式输送机为B=1200mm,V=2.8m/s,Q=1200t/h,卸煤系统和上煤系统匹配。
煤场辅助机械为2台推煤机和1台轮式装载机。
系统卸煤方式设计采用火车来煤翻车机卸煤为主,汽车来煤汽车卸煤沟卸煤为辅。
但由于一期工程的铁路专用线建设不落实,一期#1、#2机工程时虽安装了一台翻车机,但翻车机系统实际并未投用,汽车来煤基本采用自卸车卸煤方式。
目前,由于煤质下降,电厂日耗煤量由设计时8000t,年耗煤量220万吨。
实际日耗煤量增至约9000t,年耗煤量增至236万吨。
电厂目前以自卸车直接在煤场卸煤作为汽车卸煤主要方式,但自卸车卸煤堆高约6m,无法达到原先设计用斗轮机卸煤的10m堆煤高度,使煤场实际燃煤储量约12万吨,无法达到煤场储煤量16万吨。
煤场实际存煤天数不足14天。
煤矿冬季产量下降,供煤紧张,难以保证为电厂持续足量供煤,电厂为供热机组,冬季还需保证工业及居民采暖。
为更好的保证电厂燃煤储备及供应,充分利用煤场东侧空地,改造煤场,增加煤场储煤天数,现对原有2个斗轮机煤场进行改造,增大煤场储煤量,以解决电厂冬季燃煤紧缺的问题。
3.煤场改造方案技术比较
方案一:斗轮机煤场延长增容改造方案
本方案的主要设计思想为通过延长两个斗轮机煤场及相应的上煤设施,对煤场容量进行扩容,最大限度的利用厂区空地。
此次改造完毕后,全厂储煤约19万吨,煤场容量满足800MW机组燃煤约22天燃煤。
具体方案如下:
(1)最大限度利用现有斗轮机煤场东面预留的场地,2号乙带式输送机延长108.8m,新增长度为108.8m左右、宽为70米、堆高6米的斗轮机条形煤场,煤场储煤量约为2.5万吨,4号乙带式输送机延长180m,新增长度为180m左右、宽为70米、堆高6米的斗轮机条形煤场,煤场储煤量约为4.5万吨,总共煤场增容7万吨,全厂煤场容量增至19万吨,可供电厂800MW机组约22天燃煤量。
2号乙带式输送机与4号乙带式输送机带宽B=1200 mm,v=2.8m/s,Q=1200t/h 保持不变。
2台DQ1200/1200·30型悬臂斗轮堆取料机,堆料出力1200t/h,取料出力1200t/h,臂长30m,堆取料出力不进行改造,只对电缆及电缆滚筒等部分进行改造。
(2)本方案拆迁2号乙带尾部驱动小室及4号乙带尾部驱动小室,以及更换2号乙带及4号乙带胶带为钢丝绳芯带,新增与带式输送机配套设备各类保护装置。
新增煤场设煤场喷洒水装置,并设防风抑尘网。
方案二:新增推煤机煤场改造方案
本方案的主要设计思想为将两个斗轮机煤场东侧空地为推煤机煤场,增加燃煤储量。
此方案不改造煤场原有上煤设备。
运煤系统上煤时,先将推煤机煤场燃煤用推煤机推入斗轮机煤场后,再用斗轮机上煤。
具体方案如下:
(1)利用现有斗轮机煤场东面预留的场地,新增堆高6m,储煤量为7万吨推煤机煤场,全厂煤场容量增至约19万吨,可供电厂800MW机组约22天燃煤量。
对于原有煤场上煤设备2号乙带式输送机、4号乙带式输送机及两台斗轮机等煤场运煤设备不进行改造。
(2)本方案不拆除原有煤场运煤设备及设施。
新增推煤机2台,装载机1台,推煤机煤场设煤场喷洒水装置,并设防风抑尘网。
4.煤场改造方案经济比较
本项目煤场改造的两个方案,均要增容煤场容量,提高本期800MW机组储煤天数。
方案一利用厂区东侧空地,改造斗轮机及相应带式输送机,延长斗轮机煤场,使全厂煤场容量增至约19万吨,可满足800MW机组约22天燃煤。
方案二不改造一期原有上煤设备,在厂区东侧空地新建推煤机煤场,利用推煤机将煤倒运入原有斗轮机煤场上煤。
此方案全厂煤场容量也增至约19万吨,可满足800MW机组约22天燃煤。
方案一和方案二煤场扩建后,全厂煤场储煤量及煤场存煤天数相同。
方案一对原一期运煤设备及配套进行改造。
需改造部分有斗轮机电缆、轨道、胶带机保护元件、煤场喷洒喷枪、胶带机及胶带等运煤设备。
整个运煤设备改造费用约为约440万元,斗轮机栈台土建改造费用约530万元。
方案二无需对原有煤场运煤设备进行改造,新增煤场喷洒设备费用约50万元。
后期运行中须将推煤机煤场燃煤倒运入斗轮机煤场,外包倒运费用1.2元/吨。
全年倒运费用约240万元。
方案一电厂后期运行无需倒运费用,改造投入较高,后期运行费用低。
煤场改造完毕运行约四年,两方案投入资金基本相同。
四年后方案二继续投入煤场倒运费用,运行成本比方案一高。
5.结束语
综上所述,两个方案煤场扩建后,全厂煤场储煤量及煤场存煤天数相同。
方案一改造一次性投入970万元,方案二改造一次性投入50万元,但方案二以后运行每年需投入倒运费用约240万元。
煤场改造完毕运行约四年,两方案投入资金基本相同。
四年后方案二继续投入煤场倒运费用,运行成本比方案一高。
为了降低后期电厂后期运行成本,推荐采用方案一斗轮机煤场延长方案。