机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-2016

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给排水常用规范汇总2021版

给排水常用规范汇总2021版

0 常用规范《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018年版)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)《生活热水水质标准》(CJ/T521-2018)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》(GB50364-2018)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018)《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2015)《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》(DBJ15-34-2004)《全玻璃真空太阳集热管》(GB/T17049-2005)《真空管型太阳能集热器》(GB/T17581-2007)《太阳能集热器热性能室内试验方法》(GB/T18974-2003)《带辅助热源的家用太阳能热水系统热性能试验方法》(GB/T-25967-2010)《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》(GB/T18713-2002)《住宅设计规范》(GB50096-2011)《住宅建筑规范》(GB50368-2005)《办公建筑设计标准》JGJ 67/T-2019《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)《人防防空工程战术技术要求》2003版《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)1 规范、规程类1.1 总则部分(1)给水排水制图标准GB/T50106-2010(2)给水排水工程基本术语标准GB/T50125-2010 (3)房屋建筑统一制图标准GB/T50001-2017 (4)工业企业设计卫生标准GBZ 1-2010(5)工业用水分类及定义CJ40-1999(6)城市用水分类标准CJ/T3070-1999(7)民用建筑设计统一标准GB50352-20191.2 水质标准部分(1)生活饮用水卫生标准GB5749-2006(2)生活饮用水水质卫生规范卫生部(2001 年)(3)城市供水水质标准CJ/T206-2005(4)农村生活饮用水质卫生标准GB11730-89 (5)生活饮用水水源水质标准CJ3020-93(6)地面水环境质量标准GB3838-2002(7)地下水质量标准GB/T14848-93(8)饮用净水水质标准CJ94-2005(9)饮用天然矿泉水GB8537-1995(10)工业锅炉水质GB1576-2001(11)低压锅炉水质标准GB1576-85(12)瓶装饮用纯净水标准GB17323-1998(13)瓶装饮用纯净水卫生标准GB17324-1998(14)游泳池水质标准CJ244-2007(15)游泳场所卫生标准GB9667-1996(16)生活杂用水水质标准CJ25.1-89(17)城市污水再生利用分类GB/T18919-2002(18)城市污水再生利用城市杂用水质GB/T18920-2002 (19)城市污水再生利用景观环境用水水质GB/T18921-2002 (20)城市污水再生利用地下水回灌水质GB/T19772-2005 (21)城市污水再生利用工业用水水质GB/T19923-2005 (22)景观娱乐用水水质标准GB12941-91(23)再生水回用于景观水体的水质标准CJ/T95-2000 (24)再生水用作冷却用水的水质控制标准GB50335-2002 (25)再生水用做冷却用水的建议水质标准CECS61:94 (26)农田灌溉水质标准GB5084-92(27)渔业水质标准GB11607-89(28)污水综合排放标准GB8978-96(29)污水排入合流管道的水质标准DBJ08-904-98 (30)污水排入城市下水道水质标准CJ3082-99(31)医院污水排放标准GBJ48-93(32)医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005(33)城市污水处理厂污水污泥排放标准CJ/T3025-93 (34)城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 (35)城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质CJ248-2007 1.3 建筑给水排水部分(1)建筑给水排水设计标准(GB50015-2019 )(2)城市居民生活用水量标准GB/T50331-2002(3)居住小区给水排水设计规范CECS57:94(4)建筑与小区雨水利用工程技术规范GB50400-2006 (5)管道直饮水系统技术规程CJJ110-2006(6)建筑中水设计规范GB50336-2002(7)人民防空地下室设计规范GB50038-2005(8)二次供水设施卫生规范GB17051-1997(9)公共浴室给水排水设计规程CECS108:2000(10)游泳池和水上游乐池给水排水设计规程(已有行业标准)游泳池给水排水技术规程CECS14:2002 CCJ122-2008(11)给水系统防回流污染技术规程CECS184:2005(12)特殊单立管排水系统设计规程CECS79:96(13)排水系统水封保护设计规程CECS172:2004(14)虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS183:2005(15)太阳能热利用术语GB/T12936-2007(16)民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2018 (17)太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范GB/T18713-2002 (18)家用太阳热水系统安装、运行维护技术规程NY/T615-2002 (19)建筑给水排水设备器材术语GB/T16662-2008(20)住宅设计规范GB50096-2011(21)住宅建筑规范GB50368-2005(22)健康住宅建设技术规程CECS179:2005 (23)住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 (24)宿舍建筑设计规范JGJ36-2016(25)老年人建筑设计规范JGJ122-99(26)老年人居住建筑设计标准GB/T50340-2003 (27)办公建筑设计规范JGJ67-2019(28)中小学建筑设计规范GBJ99-86(29)托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-87 (30)商店建筑设计规范JGJ48-88(31)饮食建筑设计规范JGJ64-89(32)特殊教育学校建筑设计规范JGJ76-2003 (33)文化馆建筑设计规范JGJ41-87(34)图书馆建筑设计规范JGJ38-99(35)档案馆建筑设计规范JGJ25-2000(36)电影院建筑设计规范JGJ58-88(37)剧场建筑设计规范JGJ57-2000(38)博物馆建筑设计规范JGJ66-91(39)疗养院建筑设计规范JGJ40-87(40)体育建筑设计规范JGJ31-2003(41)综合医院建筑设计规范JGJ49-88(42)医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002 (43)旅馆建筑设计规范JGJ62-2014(44)科学实验建筑设计规范JGJ91-93(45)汽车库建筑设计规范JGJ100-98(46)汽车客运站建筑设计规范JGJ60-99(47)港口客运站建筑设计规范JGJ86-92(48)电子计算机机房设计规范GB50174-93 (49)殡仪馆建筑设计规范JGJ124-99(50)洁净厂房设计规范GB50073-2001(51)看守所建筑设计规范JGJ127-2000(52)监狱建设标准JB03-04(53)游泳场所卫生标准GB9667-1996(54)水上游乐设施通用技术条件GB18168-2000(55)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 (56)建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准GBJ302-88 (57)建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程CECS125:2001 (58)建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程CECS153:2003(59)建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程CECS135:2002(60) 建筑给水铜管管道工程技术规程CECS171:2004(61)建筑给水铜管管道工程技术规程DBJ/CT511-2001(62)建筑给水铜管管道工程技术规程DBJ/T01-67-2002(63)建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程CECS105:2000(64)建筑给水铝塑复合管道工程技术规程DBJ/CT506-2000(65)建筑给水无缝铝合金衬塑管道工程技术规程DBJ/CT505-2000 (66)建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程CECS41:2004(67)建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C )管管道工程技术规程CECS136:2002(68)建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程CJJ/T29-98(69)建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管道工程技术规程DBJ/CT503-99 (70)建筑给水聚丙烯管道工程技术规范GB50349-2005(71)建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程DBJ/CT501-2002 (72)建筑给水聚丁烯(PB)管道工程技术规程DBJ/CT508-2000 (73)建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程CECS168:2004(74)承插式柔性抗振接口排水铸铁管工程技术规程DBJ/CT507-2000(75)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98(76)建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程CECS185:2005(77)建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程技术规程CECS94:2002(78)高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程DBJ01-94-2005(79)高层建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程DB/TJ08-303-96(80)建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规程DB/TJ08-305-96(81)屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程DBJ08-42-95 (82)城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范CECS119:2000 (83)住宅给水管道工程防冻保温技术规程DBJ08-33-93(84)燃油、燃气热水机组生活热水供应设计规程CECS134:2002 (85)半即热式水加热器热水供应设计规程CECS60:94(86)建筑给水减压阀应用设计规程CECS109:2013(87)给水减压阀应用技术规程DBJ/CT502-2002(88)住宅厨房及相关设备基本参数GB11228-89(89)陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T9195-1999(90)家用燃气快速热水器安装及验收规程CJJ12-99(91)建筑排水金属管道工程积水规程CJJ127-20091.4 室外给水排水、泵房部分(1)室外给水设计标准GB50013-2018(2)城市给水工程规划规范GB50282-2016(3)农村给水设计规范CECS82:96(4)村镇供水工程技术规范SL310-2004(5)工业给水系统可靠性设计规范CECS93:97(6)节水灌溉工程技术规范GB/T50363-2006(7)气压给水设计规范CECS76:95(8)管网叠压供水技术规程DBJ13-70-2005(9)泵站设计规范GB/T50265-2010(10)压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 (11)水泵隔振技术规程CECS59:94(12)水文基本术语和符号标准GB50095-98(13)供水水文地质勘察规范GB50027-2001(14)城市供水水文地质勘察规范CJJ16-88 (15)供水水文地质勘察遥感技术规程CECS34:91 (16供水管井技术规范GB50296-99(17)供水管井设计、施工及验收规范CJJ10-86 (18)供水水文地质钻探与凿井操作规程CJJ13-97 (19)防洪标准GB50201-94(20)城市防洪工程设计规范CJJ50-92(21)城市地下水动态观测规程CJJ/T76-98 (22)室外排水设计标准GB50014-2021(23)城市排水工程规划规范GB50318-2000 (24)污水泵站设计规程DBJ08-23-91(25)雨水泵站设计规程DBJ08-22-91(26)城市排水泵站设计规程DBJ08-22-2003 (27)合流制系统污水截流井设计规程CECS91:97 (28)工业循环水冷却设计规范GB/T50102-2003(29)机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T50392-2006(30)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008(31)给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069-2002(32)城市工程管线综合规划规范GB50289-98(33)城市地下管线探测技术规程CJJ61-2003(34)地下管线测绘规范DGJ08-85-2000(35)给水排水工程结构设计规范GBJ69-84(36)给水排水工程管道结构设计规范GB50332-2002(37)给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90(38)给水排水钢筋混凝土水池结构设计规程CECS138:2002 (39)给水排水工程水塔结构设计规程CECS139:2002(40)混凝土水池软弱地基处理设计规范CECS86:96(41)给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程CECS137:2002 (42)给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程CECS117:2000 (43)市政排水管道工程施工及验收规程DBJ08-220-96(44)市政排水构筑物施工及验收规程DBJ08-224-96(45)管道工程结构常用术语CECS83:96(46)工业金属管道设计规范GB50316-2000(47)工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97(48)输气管道工程设计规范GB50251-2003(49)北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-2000(50)北京市给水与排水工程施工安全技术规程DBJ01-88-2005(51)灌溉与排水工程设计规范GB50288-99(52)节水灌溉技术规范SL207-98(53)喷灌工程技术规范GB/T 50085-2007(54)微灌工程技术规范SL103-95(55)埋地硬聚氯乙烯(PVC-U )给水管道工程技术规程CECS17:2000(56)埋地聚乙烯给水管道工程技术规程CJJ101-2004(57)给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程CECS181:2005(58)预应力混凝土输水管结构设计规范CECS16:90(59)埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程CECS122:2001 (60)埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程CECS164:2004(61)高密度聚乙烯(HDPE)双壁工字形室外排水管技术规程DBJ/CT509-2001(62)埋地塑料排水管道工程技术规程DG/TJ08-308-2002(63)玻璃纤维增强塑料夹砂排水管道施工及验收规程DBJ08-234-2001(64)给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程CECS141:2002 (65)给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程CECS142:2002(66)给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程CECS143:2002(67)给水排水工程埋地矩形管管道结构设计规程CECS145:2002(68)埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程CECS129:2001(69)给水排水工程埋地管芯缠丝预应力混凝土管和预应力筒混凝土管管道结构设计规程CECS140:2002(70)水力控制阀应用设计规程CECS144:2002(71)给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程CECS132:2002(72)工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-1997(73)工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89(74)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98(75)沟槽式连接管道工程技术规程CECS151:2003(76)市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程DGJ08-87-2000(77)城市供水长距离输水管(渠)道工程技术规程CECS193:2005(78)混凝土排水管道工程闭气检验标准CECS19:90(79)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90(2009.04.30 作废)(80)排水管道维护安全技术规程CJJ6-85(81)城镇排水管渠与泵站维护技术规程CJJ/T68-96(82)市政排水管渠工程质量评定标准DBJ01-24-95(83)城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92-2002(84)室外给水排水工程设施抗震鉴定标准GBJ43-82(85)室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003 (86)给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程CECS162:2004 (87)城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则CJ/T3019-93 (88)铁路给水排水施工技术安全规则TBJ409-87(89)铁路给水排水工程质量检验评定标准TB10422-98(90)化工厂管道架设计规定HGJ22-891.5 消防给水及自动灭火(1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)(2)自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017(3)固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003(4)大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范DBJ15-34-2004 (5)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005(6)人民防空工程设计防火规范GB50098-2009(7)汽车库、修车库、停车厂设计防火规范GB50067-2014(8)村镇建筑设计防火规范GBJ39-90(9)简易自动喷水灭火系统设计规程DBJ01-617-2004(10)民用建筑水灭火系统设计规程DBJ08-94-2001(11)铁路工程设计防火规范TB10063-1999(12)石油天然气工程设计防火规范GB50183-2004(13)建筑内部装修设计防火规范(2001 年版)GB50222-95 (14)合成型泡沫喷洒灭火系统应用技术规程CECS156:2004 (15)自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 (16)低倍数泡沫灭火系统设计规范(2000 年版)GB50151-92(17)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范(2002年版)GB50196-93(18)泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006(19)气体灭火系统设计规范GB50370-2005(20)二氧化碳灭火系统设计规范(1999 年版)GB50193-93 (21)卤代烷1301 灭火系统设计规范GB50163-92(22)七氟丙烷灭火系统技术规程DG/TJ08-307-2002(23)惰性气体IG541 灭火系统技术规程DG/TJ08-306-2001 (24)气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007(25)水喷雾灭火系统设计规范GB50219-95(26)细水雾灭火系统设计、施工、验收规范DBJ01-74-2003 (27)洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范DBJ01-75-2003 (28)气溶胶灭火系统设计、施工及验收规范DBJ01-76-2003 (30)烟雾灭火系统技术规程CECS169:2004(31)干粉灭火系统设计规范GB50347-2004(32)汽车加油加气站设计与施工规范(2006 年版)GB50156-2002 (33)汽车用燃气加气站技术规范CJJ84-2000 J22-2000(34)民用建筑设置锅炉房消防设计规定DBJ01-614-2002 (35)飞机库设计防火规范GB50284-98(36)广播电视建筑设计防火规范GY5067-2003(37)邮电建筑防火设计标准YD5002-94(38)民用爆破器材工厂设计安全规范GB50089-98(39)烟花爆竹工厂设计安全规范GB161-92(40)火力发电厂与变电所设计防火规范GB50229-96 (41)小型水力发电站设计规范GB50071-2002(42)装卸油品码头防火规范JTJ237-99(43)石油化工企业设计防火规范(1999 年版)GB50160-92 (44)原油天然气工程设计防火规范GB50183-93(45)注氮控氧防火系统技术规程CECS189:2005(46)建筑防火封堵应用技术规程CECS154:2004(47)消防设施图形符号GB4327-2008(48)手提式灭火器通用技术条件GB4351-2005(49)粮食钢板筒仓设计规范GB50322-2001(50)固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB50498-20091.6 水处理及给水厂、污水处理厂部分(1)水处理设备型号编制方法JB/T9667-1999(2)水处理设备技术条件ZBJ98003-1986 JB2932-1986(3)水处理设备性能试验GB/T13922.1-92(4)饮用水除氟设计规程CECS46:93(5)滤池气水冲洗设计规程CECS50:93(6)含藻水给水处理设计规范CJJ32-89(7)高浊度水给水处理设计规范CJJ40-91(8)工业循环冷却水处理设计规范GB50050-95(9)工业用水软化除盐设计规范GBJ109-87(10)低温低浊给水处理设计规程CECS110:2000(11)颗粒活性炭吸附池水处理设计规程CECS124:2001(12)栅条、网格絮凝池设计标准CECS06:88(13)气水冲洗滤池整体浇筑滤板可调试滤头技术规程CECS178:2005(14)锯齿取水头部设计规程CECS113:2000(15)循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程CECS103:99(16)城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ41-89 (17)城镇供水厂运行、维护及安全技术规程CJJ58-94 (18)饮用天然矿泉水厂卫生规范GB16330-1996(19)民用建筑生活污水处理工程设计规定DBJ08-71-98 (20)医院污水处理设计规范CECS07:2004(21)生物接触氧化法设计规程CECS128:2001(22)重金属污水化学处理设计规范CECS92:97(23)焦化厂、煤气厂含酚污水处理设计规范CECS05:88 (24)电镀废水治理设计规范GBJ136-90(25)油田含油污水处理设计规范SYJ6-89(26)城市污水生物脱氮除磷处理设计规程CECS149:2003 (27)氧化沟设计规程CECS112:2000(28)污水稳定塘设计规范CJJ/T54-93(29)深井曝气系统设计规范CECS42:92(30)鼓风曝气系统设计规程CECS97:97(31)寒冷地区活性污泥处理设计规程CECS111:2000(32)带式压滤机污水污泥脱水设计规范CECS75:95(33)氧气曝气设计规程CECS114:2000(34)一体式膜生物反应器污水处理应用技术规程CECS152:2003 (35)城市污水处理厂工程质量验收规范GB50334-2002(36)城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ31-89 (37)城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程CJJ60-94 (38)城市污水处理厂管道和设备色标CJ/T158-2002(39)污水再生利用工程设计规范GB50335-2002(40)城市污水回用设计规范CECS61:94(41)户用沼气池施工操作规程GB/T4752-2002(42)户用沼气池质量检查验收规范GB/T4751-2002(43)沼气工程规模分类NY/T667-2003(44)户用农村能源生态工程南方模式设计施工与使用规范NY/T465-2001(45)户用农村能源生态工程北方模式设计施工与使NY/T466-2001 用规范(46)工业建筑防腐设计规范GB50046-951.7 其它(1)湿陷性黄土地区建筑规范GB50025-2018(2)膨胀土地区建筑技术规范GB50112-2013(3)建筑气象参数标准JGJ35-87(4)工业企业总平面设计规范GB50187-93(5)城市居住区规划设计规范GB50180-93(6)城市地下水动态观测规程CJJ/T76-98(7)居民饮用水计量仪表安全规程CJ3064-1997(8)工业用水考核指标及计算方法CJ42-1999(9)工业企业水量平衡测试方法CJ41-1999(10)评价工业企业合理用水技术通则GB/T7119-86(11)铁路给水排水设计规范TB10010-98(12)铁路给水排水施工规范TB10209-2002(13)化工企业冷却塔设计规定HG/T20522-92 (14)煤炭工业矿井设计规范GB50215-2005(15)小型火力发电厂设计规范GB50049-94(16)地铁设计规范GB50157-2003(17)地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999 (18)发生炉煤气站设计规范GB50195-94(19)锅炉房设计规范GB50041-92(20)工业锅炉房设计规范GBJ41-79(21)工业锅炉房安装工程施工及验收规范GB50273-98 (22)高效燃煤锅炉房设计规程CECS150:2003 (23)冷库设计规范GB50072-2001(24)压缩空气站设计规范GB50029-2003(25)氢气站设计规范GB50177-2005(26)石油库设计规范GB50074-2002(27)机动车清洗站工程技术规程CJJ71-2000 (28)城市环境卫生设施规划规范GB50337-2003 (29)公共场所卫生标准GB9663~9673-1996 (30)城市公共厕所卫生标准GB/T17217-1998 (31)公共厕所建设标准DBJ/T190-2003(32)城镇公共厕所规划和设计标准DB/TJ08-401-99 (33)城市公共厕所设计标准CJJ14-2005(34)城市粪便处理厂(场)设计规范CJJ64-95 (35)公园设计规范CJJ48-92(36)民用建筑隔声设计规范GBJ118-88(37)住宅隔声标准JGJ11-82(38)氯气安全规程GB11984-89(39)市政工程勘察规范CJJ56-94(40)涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88 (41)涂装前钢材表面处理规范SYJ4007-86(42)公共建筑节能改造技术规范JGJ176-2009 2009.12.01 2 材料、设备产品标准及检测方法类2.1 管材、管件部分(1)管道元件公称尺寸的定义和选用GB1047-2019 (2)管道元件公称压力GB1048-90(3)用螺纹密封的管螺纹GB7306-87(4)可锻铸铁管路连接件技术条件GB3287-82(5)一般用途管法兰密封面形状和尺寸GB2556-81(6)给、排水管道用橡胶密封圈胶料GB9876-88(7)低压流体输送用焊接钢管GB/T3092-2005(8)直缝电焊钢管GB/T13793-1992(9)输送流体用无缝钢管GB/T8163-1999(10)低温管道用无缝钢管GB/T18984-2003(11)流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T12771-2000 (12)薄壁不锈钢水管CJ/T151-2001(13)薄壁不锈钢内插卡压式管材与管件CJ/T232-2006(14)流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T14976-1994(15)不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管GB/T19228.2-2003 (16)不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管件GB/T19228.1-2003 (17)不锈钢卡压式管件CJ/T152-2001(18)不锈钢小直径无缝钢管GB/T3090-2000(19)无缝铜水管和气管GB/T18033-2000(20)铜管接头GB/T11618-1996(21)建筑用铜管管件(承插件)CJ/T117-2000(22)建筑用铜管管件通用技术条件JG/T3031.1-1996(23)水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件GB/T13295-2003 (24)球墨铸铁管件GB13294-91(25)水泥内衬离心球墨铸铁管及管件CJ/T161-2002(26)埋地给水钢管水泥砂浆衬里技术规程CECS10:89(27)埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准SYJ28-87(28)排水用柔性接口铸铁管及管件GB/T12772-1999 (29)建筑排水用卡箍式铸铁管及管件CJ/T177-2002 (30)建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件CJ/T178-2003 (31)承插式柔性抗震接口排水铸铁管及管件CJ/T3080-1998 (32)承插式管接头CJ/T110-2000(33)钢塑复合压力管CJ/T183-2008(34)给水衬塑复合钢管CJ/T136-2007(35)给水涂塑复合钢管CJ/T120-2000(36)钢塑复合压力管用双热熔管件CJ/T237-2006(37)不锈钢塑料复合管CJ/T184-2003(38)内衬不锈钢复合钢管CJ192-2004(39)给水衬塑可锻铸铁管件CJ/T137-2001(40)给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管CJ/T123-2004 (41)给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件CJ/T124-2004 (42)钢丝网骨架塑料(PE)复合管CJ/T189-2004(43)给水用孔网钢带聚乙烯复合管CJ/T181-2003(44)铝塑复合管GB/T18997.1-2003(45)铝塑复合压力管(对接焊)CJ/T159-2006(46)铝塑复合压力管(搭接焊)CJ/T108-1999(47)铝塑复合管用卡套式铜制管接头CJ/T111-2000(48)铝塑复合管用卡压式管件CJ/T190-2004(49)内层熔接型铝塑复合管CJ193-2004(50)外层熔接型铝塑复合管CJ195-2004(51)耐热聚乙烯(PE-RT)塑铝稳态复合管CJ/T238-2006 (52)无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管CJ/T210-2005 (53)热塑性塑料管材的公称外径和公称压力GB4217-84 (54)热塑性塑料管材通用壁厚表GB10798-89(55)建筑用塑料管标识规程DG/TJ08-505-2000(56)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管材GB/T10002.1-1996 (57)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管件GB/T10002.2-88(58)低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U )管件GB/T13664-92(59)建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T5836.1-2018(60)建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T5836.2-2018(61)排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U )管材GB/T16800-97(62)排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )玻璃微珠复合管材CJ/T231-2006(63)埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )双壁波纹管GB/T18477-2001(64)埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管材GB/T10002.3-96 (65)冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统GB/T18993-2003 (66)给水用聚乙烯(PE)管材GB/T13663-2000(67)喷灌用低密度聚乙烯管材GB6674-86(68)高密度聚乙烯缠绕结构壁管材CJ/T165-2002(69)建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材与管件CJ/T 250-2007 (70)埋地排水用聚乙烯双壁波纹管材与管件GB/T19472-2004(71)埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管CJ/T225-2006 (72)建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管用管件技术条件CJ/T138-2001 (73)建筑给水交联聚乙烯(PE-X )管材CJ/T205-2000 (74)冷热水用交联聚乙烯(PE-X )管道系统GB/T18992-2003 (75)冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统CJ175-2002 (76)冷热水用聚丙烯管道系统GB/T18742-2002(77)冷却水用聚丁烯(PB)管道系统GB/T19473-2004 (78)ABS 压力塑料管材CJ/T11012-2005(79)给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件CJ/T218-2005 (80)玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管JC/T838-1998 (81)玻璃纤维增强塑料夹砂管CJ/T3079-1998(82)预应力钢筋混凝土管(振动挤压工艺)GB5695-94(83)预应力钢筋混凝土管(管芯缠丝工艺)GB5696-94(84)预应力钢筋混凝土管JC625-1996(85)自应力钢筋混凝土管GB4084-83(86)预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈JC/T747(87)混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T11836-1999 (88)混凝土低压排水管JC923-2003(89)沟槽式管接头CJ/T156-2001(90)埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准SY/T4013-1995(91)埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准SY/T4015-19962.2 设备与其它材料部分(1)节水型产品技术条件与管理通则GB/T18870-2002 (2)卫生陶瓷规格及连接尺寸GB/T6953(3)卫生洁具铜排水配件通用技术条件GB7913-87JC/T716-96(4)卫生洁具铜排水配件结构形式和连接尺寸GB7914-87 (5)水嘴分类、型号命名方法GB8375-87(6)节水型生活用水器具CJ164-2002(7)卫生陶瓷GB/T6952-1999(8)卫生洁具排水配件JC932-2003(9)非接触式给水器具CJ194-2004(10)非接触式(电子)给水器具CJ/T3081-1999(11)人造玛瑙及人造大理石卫生洁具JC/T644-1996(12)卫生间配套设备GB/T12956-91(13)免水冲卫生厕所GB/T18092-2000(14)整体浴室GB/T13095.1-2000(15)坐便器低水箱配件GB8219-87 JC707-1997(16)蹲便器高水箱配件JC706-1997(17)大便器冲洗阀ZBY3008-88(18)大便冲洗装置——液压式水箱配件JG/T3040.1-1997 (19)大便器冲洗装置——液压缓闭式冲洗阀JC/T3040.2-1997 (20)机械式便器冲洗阀JC/T931-2003(21)6 升坐便器配套系统JC/T856-2000(22)水嘴通用技术条件GB4626-84 QB/T1334-1998 (23)陶瓷片密封水嘴GB/T18145-2000(24)陶瓷洗面器普通水嘴GB3809-87(25)浴盆明装水嘴GB5347-85 JC/T760-1996 (26)淋浴用机械式脚踏阀门JG/T3008-93(27)卫生设备用软管JC886-2001(28)家用燃气快速热水器GB6932-2001(29)燃气容积式热水器GB18111-2000(30)家用太阳热水系统技术条件GB/T19141-2003 (31)家用太阳热水器技术条件NY/T343-1998 (32)家用太阳热水器电辅助热源NY/T513-2002 (33)真空管太阳集热器GB/T17581-1998(34)全玻璃真空太阳集热管GB/T17049-2005 (35)平板型太阳集热器技术条件GB/T6424-1997 (36)家用太阳热水器贮水箱NY/T514-2002(37)城市给排水紫外线消毒设备GB/T19837-2005(38)生活饮用水消毒器GB/T204-2000(39)次氯酸钠发生器GB12176-90(40)生活饮用水紫外线消毒器CJ/T204-2000(41)臭氧发生器CJ/T3028.1-1994(42)冷水水表GB/T778-1996(43)饮用净水水表CJ/T241-2007(43)IC 卡冷水水表CJ/T133-2007(44)用户计量仪表数据传输技术条件CJ/T188-2004(45)城市排水流量堰槽测量技术标准(三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、巴歇尔量水槽、宽顶堰)CJ/T3008-1993(46)给水排水用超声流量计CJ/T3063-1997(47)潜水电磁流量计CJ/T3017-1993(48)超声多普勒流量计CJ/T122-2000(49)水量计量仪表均速管流量计CJ/T3054.1-1995(50)一般压力表GB/T1226-2001(51)电接点压力表ZBN1013-1988(52)电子水处理器HG/T3133-1998(53)内磁水处理器CJ/T3066-1997(54)自含式温度控制阀CJ/T153-2001(55)倒流防止器CJ/T160-2002(56)建筑排水系统吸气阀CJ202-2004(57)地漏CJ/T186-2018(58)金属波纹管膨胀节通用技术条件GB/T12777-1999 (59)可曲挠橡胶接头CJ/T208-2005(60)城镇给水用铁制阀门通用技术要求CJ/T3049-95 (61)给排水用软密封闸阀CJ/T216-2005(62)供水排水用铸铁阀门CJ/T3006-1992(63)水暖用内螺纹连接阀门GB/T8464-1998(64)供水用偏心信号碟阀CJ/T93-1999(65)给排水用缓闭止回阀通用技术要求CJ/T154-2001(66)给水管道复合式高速进排气阀CJ/T217-2005(67)卫生洁具、暖气直角式截止阀技术条件GB8373-87(68)卫生洁具、暖气直角式截止阀形式和尺寸GB8374-87(69)内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件GB8464-87(70)内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀基本尺寸GB8465-87 (71)内螺纹连接旋塞阀、旋塞式液面指示器GB9306-88(72)水力控制阀CJ/T219-2005(73)多功能水泵控制阀CJ/T167-2002(74)液压水位控制阀CJ/T3067-1997(75)立式长轴泵CJ/T235-2006(76)无堵塞泵CJ203-2000(77)潜水排污泵CJ/T472-2015(78)供水排水用螺旋提升泵CJ/T3007-1992。

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析

垃圾焚烧发电项目循环水浓缩倍率的确定与节水分析摘要:垃圾焚烧发电项目循环冷却水系统是垃圾焚烧发电厂水量最大、水质最为复杂的用水系统,系统运行的稳定性对电厂安全经济运行具有重要影响。

本文分析循环冷却水系统浓缩倍率与节水的关系,分析循环冷却水处理技术等。

有效提高循环冷却水利用率,减少对水资源的消耗。

让循环冷却水系统发挥经济性和节水、节能效果,进而为垃圾焚烧发电厂创造更多的经济效益和社会效益。

关键词:垃圾焚烧发电;循环冷却水;节水;浓缩倍率;优化处理1.水源1)项目的生产、生活及消防用水水源可采用市政自来水、地表水和市政中水。

一般情况下不考虑使用地下水,当采用地下水时,必须进行水量及水质论证工作,且需获得当地相关部门的许可。

地表水源主要包括:江、河、湖泊、水库等。

2)项目开展前期,需进行水资源论证工作,获取取水许可证。

3)采用市政自来水与其他水源时,市政自来水管道不得与其他水源管道连接。

4)据水源水质报告,合理选择原水的处理工艺。

5)生产给水系统水质应满足《城市污水再生利用-工业用水水质》GB/T 19923-2005的敞开式循环冷却水补充水的水质要求。

6) 生活垃圾焚烧发电项目冷却水用水是一个较大耗水单元,通过废水综合利用、零排放的项目相比更节水,且垃圾焚烧发电项目耗水指标有减少。

当前在电厂生产中主要通过提高浓缩倍数的方式来节水,但是随着浓缩倍数的升高,容易增大循环水系统结垢、腐蚀的概率。

循环冷却水的零排污具体操作为:提高浓缩倍数到4~5,循环水系统可减少污水的排放;若浓缩倍数达到4~5依然有少量污水进行排放,则将污水通过处理达标后作为补充水送回循环水系统中,处理系统产水的浓水可用于厂内的部分生产用水点(用水水质要求不高),保证循环水系统的零排放。

1.1水中杂质及其分类:1.1.1水中杂质:悬浮物:悬浮物是构成水中混浊度的主要因素,一般粒径在100nm 以上。

胶体物质:是由许多分子或离子组成的集合体,其颗粒直径一般为1nm~100nm之间。

机械通风冷却塔技术规范书out

机械通风冷却塔技术规范书out

机械通风冷却塔技术规范书o u tPrepared on 24 November 2020神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔技术规范书陕西省电力设计院住建部电力行业甲级二○一一年十一月西安批准:审核:校核:编写:目录1.总则本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。

本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。

投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。

为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。

本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。

投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。

投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。

如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。

投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。

在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。

如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。

从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。

2 环境与设计条件环境条件厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下:神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为:机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同);地震烈度 6度;室外气温变幅 29.0℃41.2℃;最冷月平均气温 -9.6℃室外平均相对湿度 55%;最大积雪深度 12 cm最大冻土深度 146 cm全年主导风向 N、SSE神木县7、8、9三个月频率为10%的日平均气象条件如下:湿球温度19.2℃,对应的大气压为909hPa,干球温度为22.8℃,相对湿度为72%。

2016.12.21常用现行标准、规范目录清单

2016.12.21常用现行标准、规范目录清单

建筑抗震鉴定标准 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范 建筑地面设计规范 人民防空地下室设计规范 高层民用建筑设计防火规范 工业建筑防腐蚀设计规范 烟囱设计规范 供配电系统设计规范 低压配电设计规范 建筑物防雷设计规范 建筑结构可靠度设计统一标准 钢筋混凝土筒仓设计规范 工程结构设计基本术语标准 自动喷水灭火系统设计规范 住宅设计规范 人民防空工程设计防火规范 火灾自动报警系统设计规范 高耸结构设计规范 建筑灭火器配置设计规范 工业建筑可靠性鉴定标准
35 GB50153-2008 36 GB50176-2016 37 GB50189-2015 38 GB50191-2012 39 GB50222-95(2001年版) 40 GB50223-2008 41 GB50225-2005 42 GB50229-2006 43 GB50292-2015 44 GB50311-2007 45 GB50314-2015 46 GB50352-2005 47 GB50367-2013 48 GB50368-2005 49 GB50702-2011 50 GB/T50476-2008 51 GB/T50504-2009 52 GB50702-2011 53 GB50762-2012 54 GB50765-2012
2017年4月1日起实施
1.2.2 试验检测方法标准
107 GB/T50107-2010 108 GB/T228.1-2010 混凝土强度检验评定标准 金属材料室温拉伸试验 第一部分:温室试验方法
109 GB/T749-2008 110 GB/T750-1992 111 GB/T1345-2005 112 GB/T1346-2011 113 GB2542-2003 114 GB2651-2008 115 GB2975-1998 116 GB/T2999-2002 117 GB/T3001-2007 118 GB/T4111-1997 119 GB/T4507-1999 120 GB/T4508-2010 121 GB/T5762-2000 122 GB6566-2010 123 GB/T7019-1997 124 GB/T7106-2008 125 GB/T8077-2000 126 GB/T8484-2008 127 GB/T8626-2007 128 GB9978-2008

0 ℃ 以下饱和水蒸汽压计算方法的比较

0 ℃ 以下饱和水蒸汽压计算方法的比较
(2)
式中:Ps为饱和水蒸汽压,hPa; T为温度,K; T* 为 273.16; 悦1 ~ 悦4 为常数,悦1 = 9.096 936, 悦2 = 3.566 54, 悦3 = 0.876 82, 0 = 0.786 14。 1.3 Hyland-Wexler 公式
美国冷却技术协会(CTI)在冷却塔设计软件 野CTI Toolkit冶 中,采用 Hyland-Wexler 公式冏计算 饱和水蒸汽压,该公式也由美国采暖制冷与空调工 程师学会(ASHRAE)所推荐,在-60 ~ 100益区间 内具有较高的计算准确度。当温度低于0益时, 公式如式(3)所示。
•50-
陈雁军,谭中侠:0益以下饱和水蒸汽压计算方法的比较
半经验公式,由实验数据拟合而得;②在不同的温 度区间,公式亦不同;③计算准确度越高的公式越 复杂。由此导致在各个领域采用的公式并不统一 。
在冷却塔热力计算、采暖与空调、气象观测等 领域广泛采用的公式是纪利、Hyland-Wexler、 Goff-Grattch等公式,在科研、热力工程中应用最 多的当推IAPWS系列公式(IFC -67、IAPWS -95、 IAPWS-IF97、IAPWS R14-08 等)。本文仅对此 4 种 公式进行比较。 1.1纪利公式
lnPs = C1T-1 + C2 + C3T + CT2 + CT3 + CT4 + C?lnT (3)
式中:Ps为饱和水蒸汽压,Pa; T为温度,K;
悦1~ 悦7 为常数,悦1 =-5 674.535 9, 悦2 = 6.392 524 7,
悦3 越-9.677 843 x 10-3, C源越 6.221 570 1 x 10-7,悦越
温度 辕 C

《机械通风冷却塔工艺设计规范》(征求意见稿)

《机械通风冷却塔工艺设计规范》(征求意见稿)

《机械通风冷却塔工艺设计规范》(征求意见稿)ICSGB中华人民共和国国家标准P GB/T50392-201X 机械通风冷却塔工艺设计规范Code for design of cooling tower for mechanical ventilation(征求意见稿)201X− XX − XX 发布201X − XX − XX 实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准机械通风冷却塔工艺设计规范Code for design of cooling towerfor mechanical ventilationGB/T50392-201X主编部门: 中国工程建设标准化协会化工分会批准部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部实施日期: 201X年X月X 日中国计划出版社201X 北京前言本规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部建标[2013]169号文件的要求进行修订。

本规范修编组在总结了我国自本规范发布以来,国内循环冷却水系统机械通风冷却塔的设计、运行经验,去除了不适用的条、款,增补了塔型设计与选择的条文,新增加了冷却塔的消雾、消噪声章节,结合国内外机械通风冷却塔的先进技术和成熟的经验,在广泛征求国内有关单位和专家的意见的基础上,修订而成。

本规范的内容有7章,包括:总则,术语,一般规定,气象参数的确定,设计计算,塔型及部件设计,环境保护,另有1个附录。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,中国工程建设标准化协会化工分会负责日常管理,由东华工程科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交东华工程科技股份有限公司(地址:安徽省合肥市望江东路70号,邮编:230024),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人:主编单位:中国石油和化工勘察设计协会东华工程科技股份有限公司参编单位:中国成达工程公司中化工程沧州冷却塔技术有限公司上海理工大学江苏海鸥冷却塔股份有限公司参加单位:广州览讯科技开发有限公司主要起草人:韩玲项元红王进友章立新蒋晓明马强徐东溟包冰国刘婧楠彭昕目次1总则 (1)2术语 (2)3一般规定 (4)4气象参数的确定 (8)5设计计算 (9)5.1热力计算中常用参数计算95.2逆流式冷却塔工作特性115.3横流式冷却塔工作特性115.4热力工作点计算125.5阻力计算135.6水量计算155.7水力计算166塔型及部件设计 (19)6.1塔型196.2集水池206.3进风口206.4填料216.5配水系统226.6收水器236.7风筒236.8风机247环境保护 (25)7.1冷却塔消雾257.2冷却塔消噪声26附录A 逆流式冷却塔塔体阻力系数计算方法 (27)本规范用词说明 (32)附:条文说明 (33)Contents1 General provisions (1)2 Terms (2)3 General requirements (4)4 Determination of meteorological parameters 85 Design calculations 95.1Calculation of commonly used thermodynamic parameters 95.2 .............................................. C ounter-flow cooling tower characteristics 105.3 .................................................. Cross-flow cooling tower characteristics 115.4 ............................................................................. Design point calculation 125.5 ................................................................................. R esistance calculation 125.6 ........................................................................... Calculation of Capacity 145.7 ................................................................................. Hydraulic calculation 166 Selection of tower type and components 196.1 ................................................................................ S election of tower type 196.2 .................................................................................... Cooling water basin 206.3 ........................................................................................................ Air inlet 206.4 ................................................................................................................. F ill 216.5 .......................................................................... Water distribution system 226.6 .................................................................................................. Eliminators 236.7 ...................................................................................................... C ylinders 236.8 ................................................................................................... Fan system 247. Environmental protection7.1 .................................................... A nti-fogging measures of cooling tower 247.2 ........................................................ A nti-noise measures of cooling tower 25 AppendixA:Calculation method of Counter-flow cooling tower body resistance coefficient 27Explanation of wording in this code (32)Addition:Explanation of provisions (33)1总则1.0.1 为了经济、合理、安全地发挥机械通风冷却塔在循环冷却水系统的重要作用,使机械通风冷却塔的设计规范化、合理化,制定本规范。

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范

1.总体要求招标设备一览表1.1总体要求●投标人提供的冷却塔技术参数应满足《供货需求表》的要求;●符合国家及北京市现行标准及有关规定的要求;●如果所供产品符合品牌原产国的各项技术标准、法规,但与中国有关国家标准和法规不同,则以中国有关国家标准和法规为准。

●卖方提供的随机技术资料和文件必须是中文书写,包括产品说明书、使用说明书、详细操作手册和维护手册、设备结构图及电气原理图等与产品有关其它文件。

●所供产品应为绿色环保产品,在使用过程中,不应对环境造成噪音、油脂、电磁干扰等各种可能出现的污染,投标方在投标文件中应加以说明。

●投标人提供的所有资料(包括但不限于上述要求文件)必须真实可靠,否则,由此引起的经济和法律责任由投标人自负。

●本技术规格书中使用的标准如下:⏹GB7190《玻璃纤维增强塑料冷却塔》⏹GB2577《玻璃钢树脂含量试验方法》⏹GB2576《玻璃钢中树脂不可溶分含量试验方法》⏹GB1449《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》⏹GB2406《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》1.2产品要求:冷却塔的整体性能应满足下列要求(a) 塔体采用钢框架,所有钢构件采用热镀锌,塔体结构连接螺栓采用热镀锌钢件,塔体面板应采用硬质聚氯乙烯树脂外板(PVC板)或玻璃钢板,并考虑抗太阳辐射影响使其具有抗老化能力,难褪色,表面光洁。

(b) 塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性,符合北京地区抗风、抗震要求:其中抗风载荷:150 Kgf/m2,抗地震强度:8度基本烈度。

(c) 填料采用原生料,再生料将不被接受,片状粘接,水在填料表面停留时间长,呈水膜状流动,热交换均匀,噪音低。

填料本身设计有收水结构。

(d) 采用自然重力多孔板布水系统,布水池应为热镀锌钢板,坚实耐用,便于维修,不易堵塞。

(e) 除有色金属外,所有黑色金属部件(包含连接件)表面应作热镀锌处理。

玻璃钢件内的预埋金属件,应作去油、除锈、打毛、清洗处理。

冷却塔技术要求及质量标准

冷却塔技术要求及质量标准

冷却塔技术要求及质量标准1.总则1.1 说明本章说明有关冷却塔的制造、安装及调试所需的各项技术要求。

1.2 一般要求1) 除特别说明外,冷却塔的选型是以室外干球温度33.5℃,湿球温度27.8℃为设计依据。

但所有冷却塔均应可在当地城市极端室外气温下运行。

2) 冷却塔的散热功能应按照本技术要求作正常运行。

3) 冷却塔须符合有关当地环保部门所订定及指定的噪音水平要求。

若在现场运行时的噪音标准超出环保部门所订的白天/夜间所允许的分贝值(除特别注明外,日间不超过60 分贝,夜间不超过50 分贝),无论在独自运行或所有冷却塔同时运行及或与其它设备联合运行时,则必须立即进行整改使达到环保部门的要求,由本承包单位负责所需的一切费用,并负责因停止冷却塔运行进行整改对业主/业主方造成的损失。

4) 单台冷却塔的进/出风口最高噪声水平不可超过:距离dB (A)1.5 米65须提交详尽噪音计算确保符合以上要求及保证对下层室内噪声水平不超过相关室内噪音要求,如超出噪音水平,应选用静音型冷却塔。

5) 有关设备,在运送、储存及安装期间均应采取正确的保护措施,以确保设备在任何情况下不受破损。

6) 须提供所有为运送及安装冷却塔所需的配备和附件。

7) 须与建筑总承包单位及其他承包单位协调冷却塔运送、安装及运行所需的必要条件(如运输通道、土建荷载、土建基础、起吊设备、电力供应、楼宇自控等)。

8) 当锈蚀会发生时,须提供适当的防锈蚀的物料和安装方法包括不同金属的隔离。

9) 必须在设备/材料送货前提供给业主/业主方设备、材料的测试报告及出厂证明书、质保书、商检证、使用许可证及所有必须的资料。

10) 所有螺丝、螺栓、螺母、垫圈等配件/零件必须为镀锌钢制造,且应不小于304钢等级。

11) 冷却供/回水温度为32℃/37℃12) 冷却塔须满足以下冷却水水质下其质量及功能不会有任何影响:PH 值8.0-9.0混浊度(FTU) <20 ppm总铁质增量<0.2 ppm总铜质增量<0.2 ppm总溶解固体<2500 ppm细菌总数<10,000 npml二氧化硅15-25 ppm13) 每台冷却塔须有不多于一个进水、一个出水、一个补水、一个旁通管及一个供电接驳口及按要求提供足够监控接点以供承包单位接驳。

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范

1.1通则1.1.1本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。

本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。

1.1.2投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。

1.1.3投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。

任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。

中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。

1.1.4投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。

1.1.5如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。

1.1.6所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。

非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。

1.1.7所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。

投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

1.1.8按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。

1.1.9投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。

投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。

获得CE认证的品牌优先考虑。

1.1.101.9.10投标人须获得ISO9001:2008国际质量管理体系认证;ISO14001:2004 国际环保体系认证;1.2冲突1.2.1本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。

机械通风冷却塔技术规范书混凝土范本

机械通风冷却塔技术规范书混凝土范本

机械通风冷却塔技术规范书混凝土12020年4月19日荣成市石岛热电联产项目技术规范书机械通风冷却塔需方:荣成市昊阳热电有限公司设计方: 山东省鑫峰工程设计有限公司2 2020年4月19日5月1.总则1.1 本规范书用于荣成市昊阳热电有限公司机械通风冷却塔设备的功能设计、结构、性能、制造、安装(含现场安装)、试验等方面的技术要求及验收标准。

本技术规范书中所提出的只是对设备的最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出规定。

供方应保证所提供的设备完全符合本技术规范书和有关规程、规范及标准的要求。

1.2供方应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的优质服务。

1.3供方的投标文件如与本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地列出“差异表”附在投标书中。

如果供方没有以书面型式对本技术规范的条文提出异议,需方则认为供方提供的产品能够完全符合本技术规范中的各项要求。

1.4 从签订合同之后至供方开始生产制造设备之前这段时间内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。

1.5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。

1.6 供方对供货范围内的成套系统的设备质量(含辅助系统与设备、附件等)及安装质量负有全责(即包括分包或对外采购的部件)。

1.7 乙方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠32020年4月19日性负责,对设备的安装和调试负责,并提供优质的售后服务。

1.8本技术规范做为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。

2.工程概况2.1 电厂水源本工程冷却塔补充水水源为中水再生水,自来水作为备用水源。

2.2 气象条件荣成市属暖温带季风型湿润气候区,四季分明,年平均气温为12°左右,在平均日照2600小时左右,年平均降雨800毫米左右。

荣成市气象资料:极端最高温度: 39.8℃极端最低温度: -18.5℃年平均气温: 12℃最热月平均温度: 25.4℃最冷月平均温度: 15.4℃基本风压: 0.35KN/m2冬季采暖室外计算温度: -7℃夏季室外计算温度(干球): 32.1℃年平均降雨量: 671.1mm年室外平均风速: 2.5m/s夏季平均风速: 2.5 m/s冬季平均风速: 3.0 m/s42020年4月19日主导风向: 东、东南风地下水位变幅: 0.6-4.0米;大部分地区<1.5米最大冻土深度: 0.64m抗震设防烈度: 6度3. 设计条件及设备规范本工程循环水量最大为2520m3/h。

垃圾焚烧发电厂冷却水系统分析

垃圾焚烧发电厂冷却水系统分析

垃圾焚烧发电厂冷却水系统分析摘要: 循环冷却水系统是垃圾焚烧发电厂的重要系统之一。

循环冷却水系统的运行直接影响汽轮机的真空度,从而影响汽轮机的出力和安全。

本文对垃圾焚烧发电厂冷却水系统进行有关阐述,分析冷却水系统设备选型,分析循环冷却水系统浓缩倍数与节水的关系,分析循环冷却水处理技术等。

有效提高循环冷却水利用率,减少对水资源的消耗。

让循环冷却水系统发挥经济性和节水、节能效果,进而为垃圾焚烧发电厂创造更多的经济效益和社会效益。

关键词:垃圾焚烧发电;循环冷却水系统;节水;节能;减排引言在新时代背景下,随着社会的不断进步,国家对电厂循环冷却水处理以及节水的要求越来越高,电厂必须加大对循环冷却水理工作的力度。

如何选择合理循环冷却水系统方案,如何让循环冷却水处理措施发挥出最大的节水效果,成为我国各大电厂的首要任务。

循环冷却水系统是垃圾焚烧发电厂水量最大、水质最为复杂的用水系统,系统运行的稳定性对电厂安全经济运行具有重要影响。

因此,垃圾焚烧发电厂设计工作必须对循环冷却水系统的原水水质及水量、循环排污水的水质及水量、工艺设备配置、当地气候条件、节水措施等因素综合分析,选择合理的循环冷却水系统方案。

1 循环冷却水系统概述循环冷却水系统分为闭式系统和开式系统两类。

闭式冷却水系统中的循环冷却水不与大气接触,采用间冷方式冷却,水量损失很少,水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。

开式循环水系统是循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

开式系统循环水的再冷却是通过冷却塔进行的,因此冷却水再循环过程中要与空气接触,部分水在通过冷却塔时不断被蒸发损失,因而水中各种矿物质和离子含量也不断浓缩增加。

垃圾焚烧发电厂,除极度缺水的地理条件下采用封闭式循环冷却水系统(比如空冷岛冷却系统),其他在生产水源充足条件下,考虑发电经济性,大都采用开式循环冷却水系统。

本文着重分析敞开式循环冷却水系统。

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-2016

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-2016

机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-20161 总则1.0.1 为规范机械通风冷却塔工艺设计,做到技术先进、经济合理、节能环保,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业企业新建、改建和扩建中开式机械通风冷却塔的工艺设计。

1.0.3 机械通风冷却塔工艺设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 冷却塔 cooling tower把冷却水的热量传给大气的设备、装置或构筑物。

2.0.2 开式冷却塔 opened cycle cooling tower冷却水与空气直接接触的冷却塔。

2.0.3 闭式冷却塔 closed cycle cooling tower冷却水与空气不直接接触的冷却塔,包括干式、湿式、干湿复合式闭式冷却塔。

2.0.4 淋水密度 water loading填料区域水平投影面单位时间和单位面积上的喷淋水量。

2.0.5 气象参数 meteorological parameters冷却塔设计时采用的大气压力、干球温度、湿球温度、相对湿度、自然风向和风速。

2.0.6 逼近度 approach冷却塔的出水温度与进塔空气湿球温度之差值。

2.0.7 水温差 range冷却塔进水温度与出水温度之差值。

2.0.8 气水比 mass ratio of dry air and water through cool-ing tower 进入冷却塔的干空气与冷却水的质量流量之比,以λ表示。

2.0.9 任务曲线 demand curve在设计气象参数、进出塔水温一定的条件下,由不同的气水比λ计算出的一组冷却数Ω,表示为Ω和气水比λ的关系曲线[Ω=f(λ)],在双对数坐标上为Ω随λ增大而降低的曲线。

2.0.10 冷却塔(填料)热力特性曲线 characteristic curve冷却塔(填料)散热性能特性数Ω′与气水比λ的关系曲线[Ω′=f(λ)],在双对数坐标上为Ω′随λ增大而增大的直线。

冷却塔设备制造引用标准

冷却塔设备制造引用标准

冷却塔设备制造引用标准1.引言冷却塔设备是工业生产中常用到的重要设备,用于将生产过程中产生的热量排放出去,以保持生产设备的正常运行。

冷却塔设备制造引用标准是对冷却塔设备生产的技术要求和质量标准进行规定,对于保证生产设备的正常运行、提高生产效率和保障生产安全具有重要的意义。

本文将介绍冷却塔设备制造引用标准,并对当前常用的标准进行分析和比较,以期为冷却塔设备的制造和使用提供科学依据。

2.冷却塔设备制造引用标准的作用冷却塔设备制造引用标准对于冷却塔设备的生产和使用具有重要的作用,具体体现在以下几个方面:1)规范冷却塔设备的制造流程,确保制造工艺的科学性和合理性,提高生产工艺水平和质量标准。

2)规范冷却塔设备的材料选用和加工工艺,提高冷却塔设备的使用寿命和安全性能。

3)提供冷却塔设备的技术要求和质量检测标准,为生产企业和用户提供科学依据和技术支持。

4)规范冷却塔设备的安装、调试和维护工作,保障冷却塔设备的正常运行和使用。

综上所述,冷却塔设备制造引用标准是对冷却塔设备生产和使用进行规范和指导的重要依据,对于提高冷却塔设备的质量和使用性能具有重要作用。

3.常用的冷却塔设备制造引用标准目前,国内外对冷却塔设备的制造引用标准有很多,其中比较常用的有以下几种:1)GB/T 7251-2017《冷却塔》GB/T 7251-2017《冷却塔》是中国对于冷却塔设备制造引用的国家标准,其中包括了冷却塔设备的技术要求、设计规范、材料要求、制造工艺和检测标准等内容,适用于各类冷却塔设备的制造和使用。

2)ASME标准ASME(美国机械工程师协会)是美国一家专业的标准制定机构,其对于冷却塔设备的制造引用标准有多种,包括ASME PTC 34、ASME PTC 23、ASME PTC 12.4等,这些标准涵盖了冷却塔设备的设计、制造和使用等方面的要求,被广泛应用于全球范围内的冷却塔设备制造和使用。

3)EN标准EN(欧洲标准化委员会)是欧洲标准化组织,其对于冷却塔设备的制造引用标准有EN 14961-2、EN 303-5、EN 12952、EN 12953等,这些标准涵盖了冷却塔设备的设计、制造、安装和使用等方面的要求,被欧洲范围内的冷却塔设备制造和使用所采用。

冷却塔技术规范书

冷却塔技术规范书

循环水冷却塔技术规范书二〇一二年二月一日循环水冷却塔技术规范书一、厂区条件1.历年平均气温12.6℃;极端最高气温41.1℃;极端最低气温-22.2℃;历年平均最高气温18.5℃;历年平均最低气温 7.4℃;最热月(7月)平均最高气温35.5℃;最冷月(1月)平均最低气温-12.3℃;地面最高温度66.6℃;地面最低温度-30.0℃;大气压1016.3Pa;湿球温度26.7℃。

2.历年平均相对湿度 64.8%;历年最小相对湿度 0.0%;地面平均温度14.4℃。

3.年最大降水量1127.0mm;年最小降水量237.5mm;历年平均降水量574.4 mm;历年最大日降水量194.9 mm。

4.历年最大冻土深度65cm;历年平均最大积雪深度22cm;历年平均雾日数16天;历年平均降水日数74天;历年平均雷暴日数26天;历年平均大风日数17天;年平均日照时数2633.1小时。

5.供电类型:交流电; 380 V; 50 Hz。

6.灾害天气:台风、雾、风暴潮、雷暴。

三、总体技术要求1、投标方提供的设备应功能完整,技术先进,并能满足人身安全、维修方便和劳动保护条件。

2、所有部件均应正确设计和制造,在正常工况条件下均能安全、经济、持续运行,无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题,设备结构考虑方便日常维护(如加油、紧固、更换填料塔壁等)的需要。

3、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

4、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应能比较方便地拆卸、更换和修理。

5、所有的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是新的和优质的,并能满足当地沿海地区环境条件的要求。

6、外购配套件须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。

7、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

8、各转动件必须转动灵活,不得有卡阻现象。

冷却塔设计技术规范

冷却塔设计技术规范

冷却塔设计技术规范8.4.1选型。

1 机械通风冷却塔:分为逆流式和横流式,见图8.4.1—1。

逆流塔又有圆形和方形。

设计时应根据外形,环境条件,占地面积,管线布置,造价和噪声要求等因素,因地制宜,合理选用。

逆流式和横流式的比较见表8.4.1。

2 喷射式冷却塔:是湿式冷却塔中另一种型式的冷却塔。

按工艺构造分为喷雾填料型(见图8.4.1—2)和喷雾通风型(见图8.4.1—3)两种。

喷射式冷却塔具有无电力风机、无振动、噪声相对较低、结构简单等特点,但供水压力和水质要求较高,与机械通风冷却塔相比,在节能、售价和运行管理方面无明显的综合优势,且喷雾通风型冷却塔还存在占地面积较大,塔体偏高,喷雾通风装置上旋转部件有出现生锈卡死不转现象。

因此,该塔目前作为工程设计选用的一种塔型,有待进一步完善和长期运行考察。

8.4.2 位置选择。

1 气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。

2 冷却塔不应布置在热源、废气和烟气排放口附近,不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。

3 冷却塔与相邻建筑物之间距离,除满足冷却塔的通风要求外,还应考虑噪声、飘水等对建筑物的影响。

4 有裙房的高层建筑,当机房在裙房地下室时,宜将冷却塔设在靠近机房的裙房屋面上。

5 冷却塔如布置在主体建筑屋面上,应避开建筑物立面和主要入口处,宜减少其外观和水雾对周围的影响。

8.4.3 布置要求。

1 冷却塔宜单排布置,当需多排布置时,长轴位于同一直线的相邻塔排净距不小于4.0m,长轴不在同一直线上相互平行布置的塔排净距不小于塔的进风口高度的4倍。

每排的长度与宽度之比不宜小于5:1。

2 根据冷却塔的通风要求,塔的进风口侧与障碍物的净距不宜小于塔进风口高度的2倍。

3 周围逆风的塔问净距不宜小于冷却塔逆风口高度的4倍。

4 冷却塔周边与塔顶应留有检修通道和管道安装位置,通道净宽距不宜小于1.0m。

5 冷却塔应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。

机力通风冷却塔施工方案设计

机力通风冷却塔施工方案设计

标准文档目录1.施工概况 (3)2.依据的图纸、文件及标准 (3)3.作业准备和条件要求 (4)4.施工工序关键的质量控制点 (7)5.作业程序内容 (7)6.作业检查验收应达到的质量技术标准 (22)7.安全措施 (23)8.环保要求 (25)9.附录 (26)发文范围:(共 6 份)归档夹类:作业指导夹号:本版文件于 2014 年月日开始实施。

批准人:机力通风冷却塔工程1. 施工概况广州协鑫蓝天2×180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产工程(一期)机力通风冷却塔位于厂区西北角,共设计六台风机,西面有预留二期扩建用地,地下为一个整体水池,全埋地结构,上部结构为四层框架,中间及四周设置有墙板板钢筋砼结构。

南面○1-○7轴与循环水泵房通过循环回水沟相通相连,○7-○15轴紧挨综合水池,由于循环水泵房、综合水池与机力通风冷却塔相接比较近,而且基础埋深也比机力通风冷却塔要深,所以机力通风冷却塔的施工必须在循环水泵房和综合水池地下结构施工完成后方可以施工。

南北○A-○C方向宽20.40m,东西○1-○15长度118.66m,地下水池埋深3.500m,上部结构共四层,分别为-0.35m、5.75m、8.65m、13.9m、18.9m,在○1轴以西、○15轴以东个设置一个上塔楼梯。

建筑物及设备防雷接地,建筑物防雷接地做法是从建筑物内部用一条20mm圆钢联通,在-1.70m为设置一埋件与厂区主网连接,顶部为一圈8mm镀锌圆钢避雷带。

C列外在3-8.65m层有设置一条水槽,与进水总管相接。

±0.00相当于绝对标高44.80m。

基础为静压管桩基础,水池内壁、梁、柱表面等与与水接触的混凝土表面刷渗透性专用防水防腐涂料,与土壤接触及垫层顶面刷环氧沥青漆300µm。

桩顶嵌入基础内长度100mm,锚固筋长度不小于35d。

钢筋保护层的厚度:承台梁上侧、底板40mm,承台梁下侧为100mm,池体为40mm,板为20mm,柱梁为35mm。

机力通风冷却塔施工方案设计

机力通风冷却塔施工方案设计

目录1.施工概况 (3)2.依据的图纸、文件及标准 (3)3.作业准备和条件要求 (4)4.施工工序关键的质量控制点 (7)5.作业程序内容 (7)6.作业检查验收应达到的质量技术标准 (22)7.安全措施 (23)8.环保要求 (25)9.附录 (26)发文范围:(共 6 份)归档夹类:作业指导夹号:本版文件于 2014 年月日开始实施。

批准人:机力通风冷却塔工程1. 施工概况广州协鑫蓝天2×180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产工程(一期)机力通风冷却塔位于厂区西北角,共设计六台风机,西面有预留二期扩建用地,地下为一个整体水池,全埋地结构,上部结构为四层框架,中间及四周设置有墙板板钢筋砼结构。

南面○1-○7轴与循环水泵房通过循环回水沟相通相连,○7-○15轴紧挨综合水池,由于循环水泵房、综合水池与机力通风冷却塔相接比较近,而且基础埋深也比机力通风冷却塔要深,所以机力通风冷却塔的施工必须在循环水泵房和综合水池地下结构施工完成后方可以施工。

南北○A-○C方向宽20.40m,东西○1-○15长度118.66m,地下水池埋深3.500m,上部结构共四层,分别为-0.35m、5.75m、8.65m、13.9m、18.9m,在○1轴以西、○15轴以东个设置一个上塔楼梯。

建筑物及设备防雷接地,建筑物防雷接地做法是从建筑物内部用一条20mm圆钢联通,在-1.70m为设置一埋件与厂区主网连接,顶部为一圈8mm镀锌圆钢避雷带。

C列外在3-8.65m层有设置一条水槽,与进水总管相接。

±0.00相当于绝对标高44.80m。

基础为静压管桩基础,水池内壁、梁、柱表面等与与水接触的混凝土表面刷渗透性专用防水防腐涂料,与土壤接触及垫层顶面刷环氧沥青漆300µm。

桩顶嵌入基础内长度100mm,锚固筋长度不小于35d。

钢筋保护层的厚度:承台梁上侧、底板40mm,承台梁下侧为100mm,池体为40mm,板为20mm,柱梁为35mm。

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机械通风冷却塔工艺设计规范GB/T 50392-20161 总则1.0.1 为规范机械通风冷却塔工艺设计,做到技术先进、经济合理、节能环保,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业企业新建、改建和扩建中开式机械通风冷却塔的工艺设计。

1.0.3 机械通风冷却塔工艺设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 冷却塔 cooling tower把冷却水的热量传给大气的设备、装置或构筑物。

2.0.2 开式冷却塔 opened cycle cooling tower冷却水与空气直接接触的冷却塔。

2.0.3 闭式冷却塔 closed cycle cooling tower冷却水与空气不直接接触的冷却塔,包括干式、湿式、干湿复合式闭式冷却塔。

2.0.4 淋水密度 water loading填料区域水平投影面单位时间和单位面积上的喷淋水量。

2.0.5 气象参数 meteorological parameters冷却塔设计时采用的大气压力、干球温度、湿球温度、相对湿度、自然风向和风速。

2.0.6 逼近度 approach冷却塔的出水温度与进塔空气湿球温度之差值。

2.0.7 水温差 range冷却塔进水温度与出水温度之差值。

2.0.8 气水比 mass ratio of dry air and water through cool-ing tower 进入冷却塔的干空气与冷却水的质量流量之比,以λ表示。

2.0.9 任务曲线 demand curve在设计气象参数、进出塔水温一定的条件下,由不同的气水比λ计算出的一组冷却数Ω,表示为Ω和气水比λ的关系曲线[Ω=f(λ)],在双对数坐标上为Ω随λ增大而降低的曲线。

2.0.10 冷却塔(填料)热力特性曲线 characteristic curve冷却塔(填料)散热性能特性数Ω′与气水比λ的关系曲线[Ω′=f(λ)],在双对数坐标上为Ω′随λ增大而增大的直线。

2.0.11 阻力特性 resistance characteristic冷却塔塔体及部件对空气流产生的阻力,阻力值为风速和淋水密度的函数,符合特定函数关系。

2.0.12 羽雾 plume冷却塔排出的湿热空气与冷却塔内外的冷空气接触后,在风筒出口产生的可见水雾。

2.0.13 回流 recirculation冷却塔的进塔空气中混入了一部分本塔或塔排排出的湿热空气的现象。

2.0.14 干扰 influence冷却塔的进塔空气中混入了一部分其他冷却塔或塔排排出的湿热空气的现象。

3 基本规定3.1 一般规定3.1.1 冷却塔设计应根据生产工艺和气象条件,进行多方案比较。

3.1.2 冷却塔的大、中、小型界限宜按下列规定划分:1 大型:单格冷却水量不小于3000m3/h;2 中型:单格冷却水量小于3000m3/h且不小于1000m3/h;3 小型:单格冷却水量小于1000m3/h。

3.1.3 冷却塔应按下列要求采取优化空气流场的措施:1 横流式冷却塔填料顶部至风机吸入段下缘的高度不宜小于风机直径的20%。

2 横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。

点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°,薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。

3 横流式冷却塔应设置防止空气从填料底至集水池水面间短路的措施。

4 逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度宜符合下列规定:1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角宜为90°~110°;2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜为90°~110°。

5 双侧进风的逆流式冷却塔应设中部挡风隔板,隔板上缘紧贴填料支撑梁底,下缘宜伸入集水池水面以下200mm~300mm。

3.1.4 逆流式冷却塔的淋水密度和塔内风速宜按下列规定范围取值,寒冷地区淋水密度宜取大值:1 大、中型冷却塔:淋水密度宜为10m3/(m2·h)~16m3/(m2·h),塔内风速宜为2.0m/s~2.5m/s;2 小型冷却塔:淋水密度宜为12m3/(m2·h)~16m3/(m2·h),塔内风速宜为2.0m/s~2.5m/s。

3.1.5 逆流式冷却塔填料支撑梁、柱的投影面积不宜超过冷却塔横截面积的20%。

3.1.6 横流式冷却塔的淋水密度与进风口风速宜按下列规定范围取值:1 进风口的平均风速宜取1.8m/s~3.3m/s;2 点滴式或点滴、薄膜混装式填料的淋水密度宜为20m3/(m2·h)~26m3/(m2·h);3 薄膜式填料的淋水密度宜为26m3/(m2·h)~50m3/(m2·h)。

3.2 冷却塔布置3.2.1 冷却塔塔排布置与主导风向的关系宜符合下列规定:1 单侧进风的冷却塔,进风口宜面向夏季主导风向;2 双侧进风的冷却塔,塔排的长轴宜平行于夏季主导风向。

3.2.2 单格冷却塔,塔平面宜为正方形,当场地限制,需要采用长方形冷却塔时,长方形平面的长宽比不宜大于4:3,并且进风口宜设在矩形的长边。

3.2.3 冷却塔宜单排布置,塔排的长宽比宜符合下列规定:1 大、中型冷却塔,塔排的长宽比宜为3:1~5:1;2 小型冷却塔,塔排的长宽比宜为4:1~5:1。

3.2.4 考虑回流影响时,设计湿球温度的修正宜按下式计算:式中:τ1——修正后的设计湿球温度(℃);τ0——原始设计湿球温度(℃);Q——塔排冷却水量(m3/h);k——逼近度与水温差的修正系数,可通过表3.2.4查取。

表3.2.4 逼近度与水温差修正系数k注:中间值由线性插入法计算。

3.2.5 多排布置的逆流式冷却塔的塔排间距应符合下列规定:1 长轴位于同一直线上的相邻塔排,净距不应小于4m;2 长轴不在同一直线上、平行布置的相邻塔排,塔排间距不应小于塔的进风口高度的4倍。

3.2.6 多排布置的冷却塔,当相邻塔排的间距小于塔排平均长度时,设计湿球温度的修正宜符合本规范第3.2.4条的规定。

冷却水量应取两塔排的冷却水量之和,逼近度和水温差应取组合后修正值k较大者。

3.2.7 大型冷却塔塔群的回流与干扰影响的修正,宜通过流场数字模拟实验或根据实际工程经验确定。

3.2.8 当需要用围护板屏蔽冷却塔时,应保证冷却塔与屏蔽装置之间气流畅通。

冷却塔进风口侧与其他建筑物的净距不应小于塔的进风口高度的2倍。

3.2.9 冷却塔的位置宜靠近主要用水装置,其布置应符合下列规定:1 应布置在厂区主要建筑物及露天配电装置的冬季主导风向的下风侧,并留有适当间距;2 应布置在贮煤场等粉尘影响源的全年主导风向的上风侧;3 应远离厂内露天热源;4 冷却塔进风口侧的建(构)筑物不应影响冷却塔的通风,塔排中间布置构筑物或大型设备时,进风口与构筑物或大型设备的距离不宜小于进风口高度的2倍;5 宜避免冷却塔的羽雾对周围环境及生产装置的影响;6 宜避免冷却塔的噪声对敏感区域的影响;7 应布置在爆炸危险区域以外,当不能避免时,驱动风机的电机应选用防爆电机,同时布置在防爆区域内的电气、仪表应采用防爆设备。

3.3 冷却塔防护3.3.1 寒冷地区的冷却塔应按下列要求采取防冻措施:1 应在进风口设置防止水滴外溅的设施;2 当同一循环冷却水系统冷却塔的数量较多时,宜减少运行冷却塔数量,停止运行的冷却塔的集水池应保持一定量热水循环或采取其他保温措施;3 可采用减小风机叶片安装角、停止部分风机运行、选用允许倒转的风机等措施;4 在进风口上下缘及易结冰部位设热水化冰管,化冰管的热水流量应与防冻化冰要求相适应;5 设置能通过部分或全部循环水量的旁路水管,当冬季运行或热负荷较低时,循环水可通过旁路直接进入集水池;6 冬季可在进风口加挡风板。

3.3.2 冷却塔应按下列要求设置安全设施:1 应设置通向塔顶平台、淋水填料的梯子;2 风筒应有向外开启的检修门;3 塔内应有检修平台、走道,并应有安全护栏;平台、走道、护栏的材质应防腐蚀或采用耐腐蚀材质,并应符合相关安全规定;4 塔顶应有避雷装置、接地设施和照明设施。

3.3.3 当环境对冷却塔的噪声有限制时,应根据工程具体条件,采取降低冷却塔噪声的措施。

3.3.4 含有腐蚀性污染物的冷却水系统,冷却塔塔体内壁、配水设施、淋水填料和收水器安装的紧固件等应采取相应的防腐措施。

集水池宜根据水质情况及相关标准进行防腐、防渗处理。

3.3.5 采用聚合物或其复合材料制成的冷却塔的塔体结构、围护结构、填料、配水系统、收水器、喷头、风筒等部件应具有抗光氧老化、抗湿热老化的性能。

3.3.6 冷却塔中采用的淋水填料、收水器、喷头等塑料材质的强度、刚度、耐热性、耐低温性等物理力学性能,应符合现行行业标准《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T 742的有关规定,复合材料结构件应符合现行国家标准《结构用纤维增强复合材料拉挤型材》GB/T 31539的有关规定。

3.3.7 寒冷地区的冷却塔宜采取消雾措施。

3.3.8 缺水地区的冷却塔宜采用节水措施。

3.3.9 多风沙地区的冷却塔应有防风沙措施。

4 气象参数4.0.1 冷却塔设计的气象参数,应取能代表冷却塔所在地气象特征的气象台(站)的气象资料。

4.0.2 气象参数的统计宜采用近期连续不少于5年中的每年最热时期3个月的日平均值。

4.0.3 气象参数宜取一昼夜4次标准时间测值的算术平均值作为日平均值。

4.0.4 冷却塔的设计湿球温度宜采用当地多年平均、每年最热时期3个月中最热天数不超过5d~10d的日平均湿球温度,并以与之相对应的日平均干球温度、大气压作为设计参数。

4.0.5 当收集到的气象资料没有湿球温度时,湿球温度应根据干球温度、相对湿度和大气压按本规范式(5.1.2)计算,或用国家气象局编制的《湿度查算表》查算到阿斯曼湿球温度。

5 设计计算5.1 热力计算中常用参数计算5.1.1 饱和水蒸气压力应按下式计算:式中:p″——饱和水蒸气压力(kPa);t——温度(℃)。

5.1.2 空气相对湿度宜按下式计算:式中:φ——空气相对湿度;θ——空气干球温度(℃);τ——空气湿球温度(℃);p——大气压力(kPa);p″θ——空气温度等于θ℃时的饱和水蒸气分压力(kPa);p″τ——空气温度等于τ℃时的饱和水蒸气分压力(kPa)。

5.1.3 空气含湿量宜按下式计算:式中:x——空气含湿量[kg/kg(干空气)]。

5.1.4 湿空气比焓(简称空气焓)应按下式计算:式中:h——湿空气比焓[kJ/kg(干空气)]。

5.1.5 饱和空气比焓(简称饱和空气焓)应按下式计算:式中:h″——饱和空气比焓,即当空气温度为水蒸气分压达到饱和状态温度t 时的比焓[kJ/kg(干空气)]。

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