浅谈垃圾焚烧发电厂设计

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浅谈生活垃圾焚烧发电厂给排水系统设计

浅谈生活垃圾焚烧发电厂给排水系统设计

( )生活用水水质为 自来水 ,取 白市政管 网。 1 () 2 生产 用 水情 况 比较复 杂 , 按用水 水 质划 分 , 大 致可 分 为 3类 : 1 )循环 冷 却水 ,主 要供 水对 象 为 2台 1 MW 5
汽 轮 发 电机 组 、空 冷 器 、冷 油器 等 设备 ; )工 业 2
Yn a Xi o a g Z ai a qi n h Li n C Di W Li ui xi ui u h
C n U b n o r ti n eS g & R e c I i ut hi a r a C ns uc o D n t i es ar h nst t e
摘 要 : 本文 以青 岛小涧 西城 市 生 活垃圾 焚烧 发 电厂 为例 ,结合 节约 用水、污 水零排 放 的思路 ,
阐 述 了生 活 垃 圾 焚烧 发 电厂 给排 水 系统 的 设 计 。
关 键 词 : 生活垃圾 焚烧发 电厂 给排 水系统 污水零排放
Ab ta t a e nte d sg f n d o Xa j n i ncp l oi Wa t n ie ain P we sr c:B s d o h e ino g a ioi x Mu iia l se lcn r t o r Qi a S d o
研 究与探讨
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浅 谈 生 活 垃 圾 焚烧 发 电厂 给 排 水 系 统 设 计
闫晓 强 翟力 新 崔迪 吴立 辉
城 下 建设 研 究 院
Br e nt od t o oft a e i f I r uc i n he W t r Suppl y and Dr i ge Sys e a na tm De i i M uni i s gn n c palSo i W a t nc ne a i ld s e I i r t on w e a Po r Pl nt

浅析某城市生活垃圾焚烧发电厂给排水设计

浅析某城市生活垃圾焚烧发电厂给排水设计

浅析某城市生活垃圾焚烧发电厂给排水设计由于城市早期建设的生活垃圾填埋场的容量日益饱和,当前生活垃圾焚烧发电技术逐渐成为垃圾填埋的替代技术。

本文以某城市生活垃圾焚烧发电厂给排水系统设计为例,介绍了垃圾焚烧发电厂给排水系统组成和实际工程设计中的一些注意事项,以期为相关设计提供参考。

标签:生活垃圾焚烧;现状;给排水;工程设计1 国内生活垃圾处理现状随着我国居民消费水平的提高,每天都有大量生活垃圾产生,以往这些生活垃圾经收集后,大多送至偏远的垃圾填埋场进行卫生填埋。

但随着生活垃圾日益增多,城市周边的填埋场容量已趋近饱和,很多城市面临“垃圾围城”的困境。

于是,越来越多的城市开始选择垃圾焚烧处理技术代替传统填埋技术。

研究表明该新技术能有效实现垃圾无害化、减量化和资源化发展,其在发达国家的应用已十分成熟。

我国垃圾焚烧技术起步较晚,但发展迅猛。

我国从1987年建成投运第一座生活垃圾焚烧发电厂[1]到2016年,已完成建设近300座[2]。

近几年,各地更是加快了建设步伐,仅2019年一年,全国拟在建大中小型项目就有约600个,预计2020年,产能可达59.1万吨/日。

2 项目概况某城市生活垃圾焚烧发电厂,设计规模1200t/d,布置2台600t/d机械炉排型焚烧炉,配置1台30MW凝汽式汽轮发电机组。

生活垃圾焚烧发电厂属于火力发电厂,系统较复杂,其主要包括:垃圾接收及卸料、垃圾焚烧及热能回收、余热利用、烟气净化处理、灰渣输送及处理、电气及自动化、化学水处理、给水排水、渗滤液处理、消防、除臭等系统。

本文主要介绍给排水系统的组成及工程设计时应注意的事项。

3 给排水系统给排水系统本着“一水多用,梯级用水,提高水的重复利用率”的节水原则进行设计,主要包括循环冷却、工业给水、生活给水、消防给水、生活污水、工业废水、雨排水、回用水以及渗滤液处理系统等。

3.1 循环冷却水系统与常规发电厂类似,一般采用带冷却塔的间冷开式循环水系统。

垃圾焚烧发电厂的初步设计

垃圾焚烧发电厂的初步设计

垃圾焚烧发电厂的初步设计首先,垃圾焚烧发电厂的技术特点主要包括:高温焚烧、高效能转化和多污染物净化等。

通过高温焚烧可以有效地降低垃圾体积和重量,同时产生高温热能用于发电。

高效能转化是指将垃圾中的有机物转化为燃料气体,通过燃料气体发电。

多污染物净化是指通过净化设备对燃烧产生的废气进行处理,减少对环境的污染。

其次,垃圾焚烧发电厂的工艺流程主要包括:垃圾投入、主燃烧、余热回收和净化处理。

垃圾投入是将垃圾由垃圾处理车辆输入焚烧炉,进行预处理,去除大件垃圾和易燃物。

主燃烧是指将经过预处理的垃圾送入焚烧炉中,进行高温焚烧,通过燃烧产生高温热能。

余热回收是指将产生的高温热能通过热交换器进行回收,用于发电。

净化处理是指将燃烧产生的废气通过净化设备进行处理,包括除尘、脱硫和脱氮等,减少对环境的污染。

第三,垃圾焚烧发电厂的能源回收主要包括热能和电能。

热能回收是通过余热回收系统将高温热能转化为蒸汽,然后通过蒸汽轮机发电。

电能回收则是通过发电机组将蒸汽的动能转化为电能。

能源回收的效率需要通过合理的设计和工艺流程来提高,进一步提高垃圾焚烧发电的经济效益。

第四,垃圾焚烧发电厂在环境保护方面需要考虑减少二氧化碳和其他有害气体的排放,以及安全处理含有重金属等有害物质的废渣。

为了减少排放,可以采用提高燃烧温度和延长燃烧时间的方式,同时结合净化设备对废气进行处理。

对于废渣的安全处理,可以采用填埋、固化等方法,确保有害物质不会对环境造成污染。

最后,垃圾焚烧发电厂的设备选型需要根据设计需求和技术特点来选择合适的设备。

例如,需要选择高温炉燃烧装置和余热回收系统,以及净化设备如除尘器、脱硫装置和脱氮装置等。

设备选型需要考虑设备性能、能耗、维护成本和运行稳定性等因素。

综上所述,垃圾焚烧发电厂的初步设计需要考虑技术特点、工艺流程、能源回收、环境保护和设备选型等方面。

通过合理的设计和工艺选择,垃圾焚烧发电厂可以有效地将垃圾转化为能源,并减少对环境的污染。

浅谈垃圾焚烧发电厂主厂房结构设计

浅谈垃圾焚烧发电厂主厂房结构设计
结构计算软件采用PKPM、midas等。本工程主要采用PM建模计算,确定梁、板、柱配筋。但垃圾焚烧发电厂主厂房结构复杂,烟气间、焚烧间、垃圾池基本无楼板,属于平面不规则建筑,并且在主厂房内还包含一个垃圾池,PKPM无法精确模拟垃圾对垃圾池壁的侧向推力。因此用PM建模计算整体模型后,用PK对空旷排架柱进行复核,用midas对垃圾池进行验算。综合考虑后,主厂房梁、板、框架柱配筋可根据SATWE来确定(屋面梁板需考虑裂缝配筋);排架柱应按PK模型弯矩来确定配筋,根据经验PK模型中的柱配筋会比PM模型中的柱配筋大;垃圾池壁配筋应按midas来确定。
三、结束语
结构计算软件的不断增加及完善,有效的提高了结构设计质量,但作为一个结构工程师应对结构进行统筹考虑且不遗漏细小问题。虽然垃圾焚烧发电厂主厂房属于结构特殊、体型不规则的工业建筑,但随着社会的发展,科技的进步,垃圾焚烧发电厂会越来越普遍,技术也会越来越成熟。我们作为设计人员,应保证设计成果使用安全且满足规范要求,进而降低工程成本。
二、工程概况
本人以刚设计完成的贵州某垃圾焚烧发电厂为例,阐述对主厂房结构设计的认识,以供参考。
该工程场地喀斯特岩溶地貌,为覆盖型岩溶区,上覆土层为填土、粉质粘土,下伏基岩岩性为二迭系下统茅口组石灰岩。场地岩石表面起伏不平,局部有较大的溶沟、溶槽,因此,根据《贵州建筑岩土工程技术规范》,场地岩溶发育程度为中等发育。场区建筑及施工不存在地下水的影响。场区抗震设防烈度为6度(0.05),设计地震分组为第一组,特征周期值为0.35s,区域稳定性好。该场地类别为Ⅱ类场地。设计使用年限为50年,基本风压W0=0.30KN/m2,基本雪压S0=0.20KN/m2,结构安全等级为二级。主厂房内结构活荷载详见下表:
参考文献:
[1]建筑地基基础设计规范GB 5007-2011.

生活垃圾焚烧发电厂设计构思———以中山某电厂为例

生活垃圾焚烧发电厂设计构思———以中山某电厂为例

生活垃圾焚烧发电厂设计构思———以中山某电厂为例摘要:随着人民生活水平不断提高,城镇化进程逐步加快,城乡生活垃圾的产生和收集急剧增加,势头越来越猛。

结合我国的国情,城市和农村生活垃圾的焚烧处理越来越成为不同城市生活垃圾处理的首选方法。

本文以以南安市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建工程为例,介绍了该项目施工图设计中采取的设计亮点,并从节约用地、总平面布置、功能分区、环保节能、建筑设计方面进行分析和探讨。

关键词:垃圾焚烧发电厂;总平面布置;节约用地;环保节能;建筑设计引言随着社会经济的快速发展,人们对生活质量的要求也不断提高。

生活垃圾的焚烧可以促进电能资源的产生。

为了促进人们更好地接受垃圾焚烧发电厂,对建筑美观、低排放、环保和技术的要求也得到了提高。

根据我多年的工程经验,从垃圾焚烧发电厂的角度,从节约土地、环境保护和节能、造型设计等方面分析了发电厂的设计要点。

1项目概况中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程);日新增焚烧处理生活垃圾1200t,年处理能力43.8万吨,汽轮机容量为2×15MW,发电机2×18MW;主要建筑物包括建筑面积33614平方米的综合主厂房、建筑面积2259m2的综合办公楼以及其他附属建筑。

图1项目鸟瞰图2设计亮点与重、难点2.1设计亮点随着社会经济和城市建设的迅速发展,城市化水平不断提高,城市生活垃圾的有效处理日益成为国内外各级城市面临的迫切问题。

扩建北部组团垃圾焚烧电厂对维护中山市清洁的环境卫生面貌,保证中山市经济可持续发展,建设生态城市,提高人民生活质量,改善基础设施和投资环境,全面实现“适宜居住、适宜创新、适宜创业”的城市目标具有十分重要的意义。

⑴按照“减量化、资源化、无害化”的原则,新建一座国内高水平的固体废弃物无害化处理中心。

⑵引进了国外先进焚烧技术,并在保证技术先进的前提下,有效控制了工程造价。

⑶保护环境,防止污染。

生活垃圾焚烧发电厂标准化设计方案

生活垃圾焚烧发电厂标准化设计方案

生活垃圾焚烧发电厂标准化设计方案一、引言随着城市化进程的加速,城市生活垃圾越来越多,对于垃圾的处理也越来越成为城市管理的难点。

其中,生活垃圾焚烧发电已成为一种主流的垃圾处理方式,在国内得到了广泛的应用和推广。

但是,由于焚烧发电过程中存在的高温、高压、高腐蚀和高毒性等特点,因此,生活垃圾焚烧发电厂的设计和建设需要有着更高的科学性和规范性,标准化的设计方案是保证其良好运行的一条重要的途径。

本文将围绕着生活垃圾焚烧发电厂进行标准化设计,将从设计方案的选择、场址选择、设备选择等多个方面进行探讨,旨在从技术上解决这一难题,以期对日常城市垃圾处理起到积极的促进作用。

二、设计方案的选择生活垃圾焚烧发电厂的设计方案是其成功运行的前提。

根据实际情况,同时参考国内外先进经验,我们可以采用如下设计方案:1.采用” 焚烧 + 排放治理 + 发电” 的处理方式,将生活垃圾焚烧为灰渣、烟气和热能,再通过技术手段进行治理,将其中的热能转化为电力,从而实现垃圾的资源化。

2.采用全封闭式的焚烧与废气处理工艺,一方面能够最大限度降低废气对周围环境的污染,另一方面能够保证在高温下处理生活垃圾,保证废渣的稳定化。

3.在焚烧工艺中,应该采用先进的贝氏反应、催化氧化和无害化排放技术,将二氧化硫、氮氧化物、重金属等有害气体转换成无害的二氧化碳和水,同时,还能够减少污染源,降低环境恶化风险。

4.在发电环节中,可采用蒸汽式的发电技术,将焚烧产生的高温高压蒸汽转化为电能,既能够满足工艺要求,又能够有效利用垃圾的能量。

三、场址选择场址的选择是影响垃圾焚烧发电厂建设的核心问题,应该从以下几个方面进行综合考虑:1.垃圾来源:厂址应该尽量靠近垃圾来源,减少垃圾运输的距离和成本。

2.环保要求:应该选择空气清新、水质良好、环境素净的地点,降低环境的恶化和垃圾焚烧对周围环境的影响。

3.交通便利:应该选择有便利的交通设施和基础建设的地段,以便于垃圾的运输和设备的维护。

城市生活垃圾焚烧发电厂的设计与实施

城市生活垃圾焚烧发电厂的设计与实施

城市生活垃圾焚烧发电厂的设计与实施在当今社会,随着城市的快速发展和人口的不断增长,生活垃圾的产生量也日益增加。

如何有效地处理这些垃圾,成为了城市管理者面临的一个重要问题。

城市生活垃圾焚烧发电作为一种高效、环保的垃圾处理方式,逐渐受到了广泛的关注和应用。

城市生活垃圾焚烧发电厂的设计是一个复杂而系统的工程,需要综合考虑多个方面的因素。

首先,要对垃圾的产生量和成分进行详细的调查和分析。

不同城市、不同区域的垃圾产生量和成分可能存在较大差异,这会直接影响到焚烧炉的选型、处理工艺的选择以及后续的排放控制。

在焚烧炉的选型方面,常见的有机械炉排炉、流化床炉等。

机械炉排炉具有处理能力大、运行稳定、适应性强等优点,适用于处理成分复杂、热值较高的垃圾;流化床炉则具有燃烧效率高、占地面积小等特点,适用于处理热值较低、含水量较高的垃圾。

在实际设计中,需要根据垃圾的特性和处理要求,选择合适的焚烧炉类型。

除了焚烧炉,余热利用系统也是垃圾焚烧发电厂设计的重要组成部分。

焚烧产生的高温烟气通过余热锅炉产生蒸汽,驱动汽轮发电机组发电。

在设计余热利用系统时,要充分考虑蒸汽参数、热力循环方式等因素,以提高能源利用效率。

垃圾焚烧过程中会产生大量的污染物,如二氧化硫、氮氧化物、二噁英等。

因此,污染控制设施的设计至关重要。

常见的污染控制措施包括烟气净化系统、渗滤液处理系统、飞灰处理系统等。

烟气净化系统通常采用“半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘器”的组合工艺,能够有效地去除烟气中的各种污染物。

渗滤液是垃圾在储存和处理过程中产生的高浓度有机废水,需要经过复杂的处理工艺,如预处理、生物处理、深度处理等,达到排放标准后才能排放。

飞灰则属于危险废物,需要经过稳定化处理后进行安全填埋。

在城市生活垃圾焚烧发电厂的实施过程中,项目选址是一个关键环节。

选址要综合考虑地理环境、交通条件、周边居民的意见等因素。

一般来说,焚烧发电厂应远离居民区、水源地等敏感区域,同时要便于垃圾的运输和接入电网。

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计生活垃圾焚烧发电厂是对城市垃圾进行处理和利用的重要设施,而钢结构设计则是其重要的技术支撑之一。

本文将就生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计的相关内容进行探讨。

一、生活垃圾焚烧发电厂概述生活垃圾焚烧发电厂是一种通过垃圾焚烧产生热能,再转化为电能的设施。

其主要工艺流程包括垃圾的收运、垃圾的预处理、燃烧发电及灰渣后处理等环节。

焚烧垃圾能够减少垃圾的体积,同时能够减少对堆填场的占用,减少对环境的影响。

二、生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计对于生活垃圾焚烧发电厂来说,其厂房建筑的主体结构采用钢结构比混凝土结构更为合适。

因为焚烧发电厂的设备比较重,而且设备的布置需要大跨度,采用钢结构可以更好地满足这些要求。

1. 钢结构设计的安全性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计需要充分考虑其安全性。

钢结构在自重及垃圾和设备的载荷下需要具有足够的承载能力,同时在地震、风荷载及温度变化等外部荷载影响下,钢结构也需要具有足够的抗震、抗风和耐高温的能力。

在钢结构设计中需要进行充分的计算和理论分析,采用适当的截面尺寸和型材规格,确保钢结构的安全性。

2. 钢结构设计的施工性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其施工性。

钢结构的安装需要借助于大型起重设备和高空作业,因此需要充分考虑施工现场的条件和施工安全,合理安排施工进度,确保钢结构的安装质量。

钢结构的连接方式也需要考虑其施工性,采用现场拼装或预制构件的方式,可以有效提高钢结构的施工效率和质量。

3. 钢结构设计的经济性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其经济性。

钢结构在制造和安装方面相对混凝土结构更为节约时间和成本,同时钢结构的重量轻,可减小地基的承载能力要求,降低了地基的造价。

在钢结构设计中需要充分考虑材料的利用率和结构的合理性,确保在满足安全性的前提下尽可能减小成本。

4. 钢结构设计的环保性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其环保性。

钢结构施工过程中产生的废弃物要得到合理处理,避免对环境造成二次污染。

垃圾焚烧发电厂的初步设计

垃圾焚烧发电厂的初步设计

垃圾焚烧发电厂的初步设计
首先,垃圾处理能力是初步设计中的关键参数。

根据所在地区的垃圾产量和预期处理能力,需要确定发电厂的处理规模。

一般来说,垃圾焚烧发电厂的处理能力在每天200-3000吨之间。

需要根据当地垃圾产量、垃圾种类和处理需求等因素进行初步估算。

其次,燃烧工艺是垃圾焚烧发电厂设计的核心。

传统的焚烧炉采用循环流化床燃烧工艺,可以有效地将垃圾燃烧并转化为高温热能。

另外,可以考虑采用先进的燃烧工艺,例如高温燃烧、气化和固相床燃烧等。

这些工艺可以提高能源转化效率、减少废气排放和提高设备的可靠性。

发电机组是垃圾焚烧发电厂的核心设备,选择合适的发电机组非常重要。

一般来说,可以选择蒸汽涡轮机组或燃气涡轮机组。

蒸汽涡轮机组适用于高温高压的蒸汽条件,而燃气涡轮机组适用于低温低压的废气条件。

需要根据垃圾燃烧产生的热能和电能需求,选择合适的发电机组。

最后,环境排放控制是垃圾焚烧发电厂设计的重要考虑因素。

垃圾焚烧过程中会产生废气、废水和固体废渣等污染物,需要采取有效的措施进行控制。

常见的环境保护设施包括废气净化系统、废水处理设施和废渣处理系统等。

需要根据当地环境保护要求和垃圾焚烧发电厂的处理能力,设计合理的环保设施。

综上所述,垃圾焚烧发电厂的初步设计需要考虑垃圾处理能力、燃烧工艺、发电机组和环境排放控制等多个方面。

通过合理选择设备和采取有效的措施,可以实现垃圾的有效处理和能源的转化,为社会和环境带来积极的效益。

垃圾焚烧发电厂的设计及运行优化

垃圾焚烧发电厂的设计及运行优化

垃圾焚烧发电厂的设计及运行优化一、引言随着现代城市化的加剧,垃圾的处理成为城市管理中的重要问题。

传统处理方式,如填埋和堆肥,不仅存在环境污染的风险,而且会占用大量的土地资源。

因此,垃圾焚烧发电技术因其高效、环保、资源利用率高等优点,成为现代垃圾处理的重要手段。

本文将探讨垃圾焚烧发电厂的设计及运行优化方法,从技术角度解析该技术在垃圾处理中的优势,并探讨如何最大限度地发挥这种技术的优点。

二、设计方案垃圾焚烧发电厂的基本原理是:将垃圾送入预处理系统,进行分拣、破碎、干燥等处理,然后送入燃烧室进行高温燃烧,最终产生的热能被回收,用于发电或供热。

1.预处理系统预处理系统对垃圾进行分类,其中主要包括有害垃圾、生活垃圾、可回收垃圾等,不同种类的垃圾会分别进行处理。

可回收垃圾包括玻璃、铁、铝等金属,以及可燃垃圾。

在分类之后,垃圾将进入破碎系统中进行破碎,并经过干燥处理,以充分减少水分含量。

2.燃烧室燃烧室需要保证垃圾燃烧的高温和长时间,以保证充分燃烧,并减少有害气体的排放。

在燃烧过程中,燃烧室内部需要注入适量的氧气,以促进燃料燃烧。

排放的废气中含有大量的热能,需要通过一定的技术手段进行回收和利用。

3.烟气处理系统烟气处理系统需要过滤出排放废气中包含的有害气体和颗粒物,并尽可能减少其排放量。

一般的处理方式主要包括四种:干式除尘、湿式除尘、脱硫、脱硝。

干式除尘适用于颗粒物较多的烟气治理,湿式除尘适用于烟气中有害气体含量较高的情况。

脱硫和脱硝技术则主要针对烟气中的二氧化硫和氮氧化物进行处理。

三、运行优化技术1.垃圾热值的控制垃圾的热值通常不稳定,因此需要通过控制垃圾投入量和控制燃烧的氧气含量来保证燃烧效果的稳定。

同时,垃圾热值也与供热需求相关,因此需要根据不同季节和需求量来合理调整燃料投入量。

2.烟气排放的控制烟气排放是垃圾焚烧发电厂运行中最大的环保问题,因此需要针对不同排放物进行过滤和处理,以达到国家及地方的排放标准。

垃圾焚烧电厂设计

垃圾焚烧电厂设计

垃圾焚烧电厂设计探讨摘要:结合浙江省电力设计院设计并已建成投产的山东菏泽和杭州乔司垃圾焚烧电厂,对设计中的一些问题,如厂址选择、焚烧炉形式选用、垃圾预处理系统设计、汽轮机系统选用与发电效率分析、各二次污染治理系统的设置等作初步探讨。

对垃圾焚烧电厂采用循环流化床焚烧炉与机械炉排焚烧炉进行对比。

选用循环流化床焚烧炉的主要优点是可显著降低烟气中二[口恶]英的排放,同时也有利于电厂蒸汽参数的提高。

关键词:垃圾焚烧电厂;循环流化床焚烧炉;电厂设计1垃圾焚烧电厂的选址垃圾焚烧电厂工程既属于电力工程,又属于市政工程,工程选址应符合城市总体规划、环境保护规划和垃圾处理政策的取向,具体如下:(1)垃圾焚烧电厂的选址首先是防止二次污染的安全原则,应尽量靠近垃圾集中产生源,以降低垃圾运输成本和减少垃圾运输车辆,大城市可规划分区建垃圾焚烧电厂,中小城市可进行区域化规划和建设。

(2)垃圾焚烧电厂的全厂发电效率比普通燃煤电厂低得多,为提高其经济性,厂址最好靠近热负荷需求中心,进行热电联供。

如山东菏泽垃圾焚烧电厂位于一小型化工区,杭州乔司垃圾焚烧电厂位于一经济技术开发区,均有一定量的热负荷可供。

(3)不仅要考虑电厂的选址,而且还需考虑垃圾焚烧飞灰(危险废弃物)的填埋场址。

2垃圾焚烧炉炉型的选择目前国内已建成的垃圾焚烧电厂采用的是机械炉排或流化床焚烧炉。

山东菏泽垃圾焚烧电厂和杭州乔司垃圾焚烧电厂均采用浙江大学热能工程研究所开发的杭州锅炉厂生产的异重循环流化床焚烧炉。

菏泽垃圾焚烧电厂应用单炉日处理垃圾200t/d并产汽35t/h的焚烧炉3台,辅助燃煤与垃圾量重量比为3:7;乔司垃圾焚烧电厂也有焚烧炉3台,其中1台与菏泽厂完全相同,另外2台单炉日处理垃圾300t/d并产汽35t/h,但辅助燃煤与垃圾量重量比为2:8。

2.1垃圾低位热值的影响从环保角度考虑,要保证焚烧炉稳定燃烧并具有较高的燃烧效率,垃圾平均低位热值要达到5000kJ/kg以上才有可能实现。

垃圾焚烧发电厂的建筑设计探讨110

垃圾焚烧发电厂的建筑设计探讨110
垃圾焚烧发电厂房主要有垃圾卸料厅、垃圾坑、焚烧间及烟气净化间组成,室内空间体量大、进深宽、空间高,通常选择屋顶采光。
垃圾焚烧发电厂房的焚烧间、烟气处理间以及发电厂房的汽轮发电机组在运行时都会散发大量热量,虽然设备进行保温隔热处理,但其室内温度依然很高,因而加大厂房内的通风换气显得尤为重要,国内外有些焚烧厂甚至将此部分敞开布置,不设墙体围护,便于散热。
本垃圾焚烧发电厂在垃圾坑建筑设计时,垃圾坑四周墙体选用混凝土砌块砌筑密实,而且在整个墙体上不开窗,很好地解决臭气散发问题。砌块外侧用金属波纹板作外饰面,既满足垃圾坑封闭要求,又保持外立面的整体效果。但在垃圾坑屋顶设计中,由于跨度大,采用钢屋架、复合压型钢板屋面。在运营时发现室内抽风机吸力不足,在屋顶处不能形成负压,特别在屋面排水檐沟处有气味溢出,后在堵漏工程中,实施补救措施解决此问题。
目前,坑底做法有单层和夹层两种方法,单层做法构造简单,但对坑底坑壁施工质量及防水性能要求高,垃圾坑内渗沥液需另设收集系统排出。夹层做法将坑底坑壁做成双层,对底坑防水防渗增加一道保护,夹层内设计渗沥液收集系统,维修人员可进入夹层内清理检修,但夹层内须增加一套通风换气系统。
在本垃圾焚烧发电厂项目中,对坑底标高经过多次研讨,综合考虑垃圾坑容积、地下水位及水压、基坑抗浮力等相关要求后,最后将标高定在-6100m。坑底做法为单层防水混凝土底板及池壁,建筑防水防渗方面,基坑混凝土外侧用膨润土防水毯及水泥基渗透结晶防水涂层保护。建成后没有出现明显裂缝及渗水现象。在渗沥液收集系统中,原设计在坑底找坡,将渗沥液集中到二处集水口抽出,但由于集水口位置低、数量少,经常被垃圾堵塞。工地施工时,进行现场修改设计,在坑内一侧新建夹道收集渗沥液,将原有集水口位置抬高、数量增加,以满足垃圾坑渗沥液的收集处理。

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计生活垃圾焚烧发电厂是对城市生活垃圾进行焚烧处理,并将产生的热能转化为电能的环保设施。

而生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计则是保障其安全、稳定运行的重要一环。

本文将对生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计进行探讨。

生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计需要考虑建筑的整体稳定性和承载能力。

由于焚烧发电厂设备及设施的重量较大,因此在设计时需要充分考虑并合理分配各个建筑结构的受力情况,保证其承载能力能够满足实际需求。

为了确保建筑在极端情况下的安全性,设计师需要通过合理的结构设计,保证建筑在遇到地震、强风等自然灾害时,有足够的抗震、抗风能力。

生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑到建筑的使用寿命和维护保养问题。

在设计时需要选择耐腐蚀、耐磨损的高强度材料,以确保建筑的使用寿命能够达到预期。

在设计结构时需要考虑到对于设备的维护保养,保证设备易于维护和更换。

生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑到环境保护和节能减排的要求。

在设计时需要考虑到建筑对于环境的影响,并对建筑进行合理的防护措施,以减少对环境的污染。

在设计结构时需要考虑到建筑的节能和减排问题,以确保建筑在运行过程中能够最大限度地减少能源消耗和废气排放。

尤其需要指出的是,生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计对于材料的选择和生产工艺的要求极高。

在材料的选择上,需要选择优质的、符合国家标准的钢材,确保其具有高强度、耐腐蚀等特点。

在生产工艺上,需要通过高精度的加工和焊接工艺,确保钢结构的质量和稳定性,以满足建筑的使用要求。

生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计是一项复杂而重要的工作。

在设计时需要考虑到建筑的稳定性、可靠性、环保性等方面,并在材料选择和生产工艺上严格把关,以确保建筑的安全、稳定运行。

希望未来在生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计领域,能够有更多的创新和突破,为环保事业做出更大的贡献。

浅谈新建垃圾焚烧发电厂总平面规划设计

浅谈新建垃圾焚烧发电厂总平面规划设计

浅谈新建垃圾焚烧发电厂总平面规划设计摘要:随着我国城市生活垃圾焚烧行业的快速发展,建设垃圾焚烧厂的数量已经由增长开始趋于平缓,未来垃圾焚烧市场的竞争将更加激烈。

研究总平面布置,对厂区的土方工程投资费用、厂区物流运输顺畅、工艺管道路由、功能分区、厂区景观环境美丽等有很大的现实意义。

结合已完成多个项目,本文简要论述垃圾焚烧发电厂总平面规划设计的几种布置。

关键词总图规划、功能分区、垃圾焚烧发电厂1、总平面规划的原则垃圾焚烧发电厂的总平面布置,主要考虑到土建工程、工艺生产、物流运输、消防、环境保护、卫生、施工和生活等方面的要求,结合厂址的现状地形、周边环境、防洪排涝、地质和气象等自然条件,按照项目建设规模为设计依据,对所有建构筑物、管线及运输线路进行统筹安排,通过合理的规划布局,力求创建一个布置合理、紧凑,用地少,物流交叉少,运行安全经济和检修方便,环境优美的现代园林式工业生产厂区。

2、总平面规划的功能分区根据“整体设计,可持续发展”的原则。

主要建构筑物总平面布置主要考虑满足工艺流程,垃圾运输顺畅的要求,同时根据现有场地及周边道路、垃圾来向、常风向等情况,首先确定生产区主厂房的位置,然后围绕主厂房生产区布置为其服务的辅助设施,使交通运输线路和各种管线通顺短捷,避免迂回交叉。

按照功能分区一般将厂区分分为厂前景观区、主厂房区、辅助设施渗滤液区、辅助设施水处理区。

厂前景观区一般包括由门卫室、综合楼、厂前广场景观等组成,主厂房区主要是焚烧厂房/附属建筑和烟囱,焚烧厂房包括垃圾接收跨、垃圾储坑跨、垃圾焚烧跨、烟气处理跨,主厂房的附属建筑包括中控楼、汽机房、升压站,辅助设施渗滤液区一般包括膜处理车间、中水处理车间、厌氧罐、火炬等组成,辅助设施水处理分一般包括综合水泵房/冷却塔、工业及消防水池、调节池等。

3、总平面规划设计的几种布置根据垃圾焚烧工艺,渗滤液区主要服务于主厂房区的垃圾储坑跨,水处理区主要服务于主厂房的附属建筑汽机房。

浅谈垃圾焚烧发电厂电气设计阶段存在问题及解决方式

浅谈垃圾焚烧发电厂电气设计阶段存在问题及解决方式

浅谈垃圾焚烧发电厂电气设计阶段存在问题及解决方式发布时间:2022-06-17T07:43:55.286Z 来源:《福光技术》2022年13期作者:王曈[导读] 下面笔者对于垃圾焚烧发电厂电气设计中,对设计阶段中的进度和应对方式进行探讨。

摘要:笔者从事垃圾焚烧发电电气设计行业已十余年。

对垃圾焚烧发电厂各阶段发生的问题有一些见解和看法。

本文针对垃圾焚烧发电厂电气设计各阶段存在问题简单提出一些原因及解决办法。

关键词:垃圾焚烧发电厂电气设计垃圾焚烧发电厂在我国已经经历长时间发展,其中设计院设计已经拥有一套完整的体系。

随着政策对垃圾焚烧发电厂的垃圾处理量,排放指标等的不断提升的需求,以及项目公司对于新建设垃圾焚烧发电厂越来越高的要求和标准,设计工作会遇到许多问题。

下面笔者对于垃圾焚烧发电厂电气设计中,对设计阶段中的进度和应对方式进行探讨。

1、可行性研究和初步设计阶段电气专业在相关阶段的着重点,主要是接入系统资料和电气主接线。

通常来说,此阶段电气项目负责人对于项目了解并不多,需要多次与项目公司的相应电气专业工程师,商讨并敲定大体方案。

在实际过程中,往往存在一些问题,一般来说,就是接入系统资料不明确。

以一般规模垃圾焚烧发电厂来说,发电并网等级一般是35kV或110kV。

东北地区会有66kV并网等级,极少工程会采用10kV并网。

在接入系统资料欠缺的情况下,尽量明确并网等级及并网回路数量,明确基本所需信息后,其余内容可随后续工程进行中,与上级电力部门沟通完善接入系统报告。

电气主接线,尽量采用设计手册推荐的相应接线方式。

如项目公司有特殊要求或当地难以满足某些条件,可在标准接线方式前提下进行修改。

虽然垃圾焚烧发电厂并不像大型火力发电厂电气主接线那样复杂,但很多具有垃圾焚烧发电行业特有的要求,应注意满足,如大型火力发电厂设计规范中,要求200MW以上的机组给水泵按保安电源设计。

而大部分垃圾焚烧发电厂机组虽远远小于200MW,但考虑其特殊性,仍按保安电源考虑。

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计
生活垃圾焚烧发电厂是一种可以将生活垃圾通过焚烧转化为能源的设施,由于垃圾焚烧过程中需要高温,并且会产生大量的气体和烟灰等废物,因此对于发电厂的钢结构设计需要考虑以下几个方面。

发电厂的钢结构需要具备足够的强度和刚度,以承受高温和垃圾焚烧过程中产生的冲击和振动力。

由于焚烧过程中会产生大量的烟气,结构设计需要预留足够的通风空间,以保证烟气和废气能够顺利排放,避免对结构造成损害。

发电厂的钢结构设计还需要考虑节能和环保因素。

在焚烧过程中,烟气中含有大量的热能,需要通过余热回收系统进行利用,以提高发电效率。

为了减少烟气中的有害物质排放,设计中需要加入适当的净化设施,以保护环境和降低污染物对结构的侵蚀。

发电厂的钢结构设计需要考虑可靠性和安全性。

垃圾焚烧发电厂是一种复杂的工业设施,存在较大的安全风险,因此结构设计需要满足安全规范和标准,如在设计中考虑地震和风载等荷载,并采用适当的结构防护措施,以提高发电厂的抗灾能力和安全性。

发电厂的钢结构设计还需要满足经济性和可维护性的要求。

钢结构的造价相对较高,因此设计中需要合理选取材料和结构形式,以达到节约成本的目的。

发电厂是长期运行的设施,因此结构设计需要方便维护和检修,以保证设施的可持续运营。

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计需要综合考虑强度、耐高温、环保、节能、安全、经济和可维护性等多个方面的因素,以保证设施的正常运行和安全使用。

随着国家对环境保护和可持续发展的要求越来越高,发电厂钢结构设计需要不断创新和完善,以满足社会的需求。

垃圾焚烧发电厂规划与建设

垃圾焚烧发电厂规划与建设

垃圾焚烧发电厂规划与建设引言随着城市人口的不断增长和生活水平的提高,垃圾问题成为了一个亟待解决的环境难题。

传统的垃圾填埋和堆肥处理方式已经无法满足日益增长的垃圾处理需求。

在这样的背景下,垃圾焚烧发电厂作为一种高效、环保的垃圾处理方式,逐渐受到了广泛关注。

本文将探讨垃圾焚烧发电厂的规划与建设,介绍其原理和优势,并讨论其在可持续发展中的作用。

垃圾焚烧发电厂的原理和技术垃圾焚烧发电厂是一种将垃圾通过高温氧化分解转化为能源的设施。

其基本原理是将垃圾放入焚烧炉中,在高温下进行燃烧,产生热能。

这些热能可以用于发电,通过蒸汽涡轮机驱动发电机产生电能。

同时,在焚烧过程中产生的烟气经过净化处理后排放,以减少对环境的污染。

垃圾焚烧发电厂的建设需要考虑多个方面的技术问题。

首先是焚烧炉的设计和选型,以保证垃圾能够充分燃烧并产生足够的热能。

其次是烟气净化系统的设计和建设,以保证排放的烟气符合环保标准。

此外,还需要考虑垃圾的运输和处理方式,以及发电设备的选型和布局等问题。

这些技术问题的解决需要综合考虑经济性、环保性和可持续性等因素。

垃圾焚烧发电厂的优势相比传统的垃圾填埋和堆肥处理方式,垃圾焚烧发电厂具有多个优势。

首先,垃圾焚烧发电厂可以将垃圾转化为能源,实现资源的有效利用。

这不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以减少对自然资源的开采和消耗。

其次,垃圾焚烧发电厂可以减少垃圾的体积,节约土地资源。

传统的垃圾填埋方式需要大量的土地用于垃圾的堆放,而焚烧发电方式可以将垃圾体积减少80%以上,极大地节约了土地资源。

此外,垃圾焚烧发电厂还可以减少对大气和水体的污染。

通过烟气净化系统的处理,焚烧产生的烟气排放符合环保标准,减少了对环境的污染。

垃圾焚烧发电厂的可持续发展作用垃圾焚烧发电厂在可持续发展中发挥着重要的作用。

首先,垃圾焚烧发电厂可以减少对化石能源的依赖,实现能源的多元化。

传统的能源主要依赖于煤炭、石油和天然气等化石能源,而这些能源的开采和使用对环境造成了严重的污染。

城市垃圾焚烧发电站的设计与优化

城市垃圾焚烧发电站的设计与优化

城市垃圾焚烧发电站的设计与优化垃圾处理一直以来都是城市管理中重要的问题之一。

随着人口与城市发展的增加,垃圾产生量不断增加,给环境带来了巨大的压力。

因此,城市垃圾焚烧发电站的设计与优化就显得尤为重要。

本文将探讨如何对城市垃圾焚烧发电站进行设计与优化,以实现高效、环保的能源回收。

城市垃圾焚烧发电站的设计需要考虑多个方面,包括容量、布局、排放控制等。

首先,焚烧发电站的容量应根据城市垃圾产生量来确定。

通过统计数据和预测模型可以得出每天、每周或每年的垃圾产生量,从而确定焚烧发电站的规模和容量。

此外,垃圾焚烧发电站的布局也需考虑周边环境,尽量远离居民区,以减少噪音和空气污染对周边居民的影响。

在城市垃圾焚烧发电站的设计中,排放控制是一个关键问题。

焚烧垃圾会产生大量的废气和废渣,其中包括二氧化碳、氮氧化物、二噁英等有害物质。

为了保护环境和公众健康,需要采取一系列的措施来控制排放。

首先,应该使用高效的过滤装置,如除尘器和脱硫装置,以去除废气中的颗粒物和有害气体。

其次,焚烧过程应控制在适当的温度和氧气含量下进行,以最大程度地降低有害物质的生成。

此外,还可以采用能源回收技术,将废热转化为电力或热能,提高能源利用效率。

同时,在城市垃圾焚烧发电站的优化中,可以考虑以下几个方面。

首先,可以引入先进的焚烧技术,如流化床焚烧技术和流化床锅炉技术,提高垃圾的燃烧效率和能源回收效率。

这些技术可以减少未完全燃烧的有机物和废渣的生成,并提高废气中有害物质的处理效果。

其次,可以采用智能化监控与管理系统,实时监测和调控焚烧过程中的温度、压力和排放等参数,以提高操作效率和安全性。

此外,还可以考虑与其他城市配套建设焚烧发电站,实现垃圾资源共享和能源互补,进一步提高能源利用效果。

除了设计与优化,城市垃圾焚烧发电站所需的运营与管理也是至关重要的。

焚烧发电站需要专业的人员来操作和维护,确保设备的正常运行和排放的合规性。

此外,还需要建立健全的垃圾收集、处理和运输体系,以确保焚烧发电站的供应和运行的持续性和稳定性。

垃圾焚烧发电工程设计方案

垃圾焚烧发电工程设计方案

垃圾焚烧发电工程设计方案垃圾焚烧发电工程是一种将垃圾通过高温焚烧转化为电能的环保能源利用方式。

本文将从设计方案的整体框架、工艺流程、技术要点和环保措施等方面进行详细介绍。

一、设计方案整体框架垃圾焚烧发电工程设计方案的整体框架包括以下几个方面:1. 工程规模:明确工程的容量和预计处理的垃圾量,以确保工程运行的稳定性和经济性。

2. 设备配置:根据垃圾焚烧发电的特点,选择适当的炉膛和烟气净化设备,并合理配置锅炉和发电机组等关键设备。

3. 工艺流程:确定整个工程的生产流程,明确垃圾的投入、燃烧和发电的各个环节,并确保各个环节的协调和高效。

4. 建筑布局:合理规划工程的空间布局,确保各个设备之间的相互配合、运行通畅,并满足相关的安全、环保和维护要求。

5. 制度规范:建立相关的管理制度和操作规范,包括设备运行、维护保养、数据采集和环保监测等方面,以确保工程的安全运行。

二、工艺流程垃圾焚烧发电工程的工艺流程主要包括垃圾的收集与处理、燃烧产热、烟气净化和发电等环节。

1. 垃圾的收集与处理:垃圾从源头被收集起来,并在垃圾堆场进行初步分类和处理,去除可回收物和有害物质。

2. 燃烧产热:经过预处理后的垃圾被送入焚烧炉中进行燃烧,产生高温和热能,同时释放出一定量的烟气。

3. 烟气净化:烟气通过烟囱排放,并在烟气净化设备中经过脱硫、脱硝、除尘等工艺进行污染物的清除,以满足国家相关的排放标准。

4. 发电:经过燃烧的垃圾产生的高温和热能被锅炉中的水吸收,产生蒸汽驱动汽轮机发电,将热能转化为电能。

三、技术要点在垃圾焚烧发电工程设计中,需要注意以下技术要点:1. 垃圾分类:垃圾的有效分类可以提高垃圾燃烧过程的效率和发电效益,减少对环境的负面影响。

2. 炉膛设计:合理设计炉膛结构,确保燃烧过程的稳定和热能的最大化利用。

3. 烟气净化:选择合适的脱硫、脱硝和除尘设备,确保烟气排放符合国家相关的环保标准。

4. 发电机组:选用高效的汽轮机和发电机组,提高发电效率和稳定性。

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浅谈垃圾焚烧发电厂设计
摘要:城市化进程的加快,致使城市固体废弃物的产生也日益增长。

本文通过实例介绍了垃圾焚烧发电厂设计,仅供参考。

关键词:垃圾焚烧;发电厂;设计;
一、生活垃圾焚烧发电厂设计需注意的问题
生活垃圾焚烧发电厂主要包括垃圾预处理系统、垃圾焚烧系统、热能利用系统、烟气净化系统及灰渣处理系统。

对垃圾焚烧发电厂而言,预处理系统保证垃圾正常进料;垃圾焚烧系统是核心,其燃烧效率和燃烧温度决定发电成本和是否能高温分解二恶英;烟气净化及灰渣处理即后处理系统是决定垃圾焚烧后达标排放的关键。

为了更好地实现城市生活垃圾的减量化、无害化和资源化,就垃圾焚烧发电厂设计中需要注意的问题分述如下:
1、垃圾预处理
垃圾前处理系统是垃圾发电厂的重要组成部分,也是该类电厂工程设计中的难点。

设计时应综合考虑当地垃圾成分、粒径、采用的焚烧炉型等多种因素,并根据CJJ 90—2009《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》等相关标准、规范的要求,确定垃圾处理的具体形式。

1.1垃圾的成分和特性
垃圾特性包括垃圾低位热值、所含物质的种类和形态及物理性质(如含水量、密度)等指标。

其中,垃圾的低位热值是最主要的参数。

从环保角度考虑,要保证焚烧炉稳定燃烧并具有较高的燃烧效率,垃圾平均低位热值要达到5000 kJ/kg 以上。

我国城市垃圾的特点是成分复杂、形态多样、水分含量高且热值较低。

为满足焚烧炉对垃圾热值的要求,垃圾在进炉前宜先经过充分的发酵,使垃圾中的水分析出。

所以工程设计中应根据垃圾成分合理预测垃圾热值,并考虑垃圾在堆放过程中热值的提高措施。

1.2炉排式焚烧炉的垃圾前处理系统
炉排式焚烧炉对垃圾的热值要求较高,但对其粒径要求较低,理论上说只要原始垃圾的尺寸不大于进料口的最小尺寸即可。

因此,采用炉排式焚烧炉的垃圾电厂无需建设复杂的前处理系统,垃圾在厂内的流程如图所示。

1.3流化床焚烧炉的垃圾前处理系统
流化床焚烧炉可以燃用热值较低的垃圾(即可以直接把原始垃圾加入炉内焚
烧),但对垃圾尺寸和其中粗大不可燃成分有一定的要求。

因此,采用流化床焚烧炉的前处理系统较复杂,垃圾在厂内的流程如图所示。

2、垃圾焚烧系统
2.1机械炉排焚烧炉
机械炉排炉工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排,在以燃油为辅助燃料、大量氧气助燃的条件下,通过炉排的机械运动促进垃圾的搅动和混合,实现垃圾的干燥、燃烧和燃烬。

炉排可分为平推式、斜推式、逆推式和滚筒式,单台炉处理能力可高达1 200 t/d,是目前处理能力最大的焚烧炉型。

机械炉排炉的主要优点有技术较为成熟,设备年运行时间可达8000 h以上,广泛适用于各类生活垃圾,飞灰少;缺点是开车和停炉时炉温经过二恶英产生的温度区间(360~820℃),在控制不完全的情况下易产生二恶英,燃烧效率相对流化床偏低,造价及维护费用较高。

2.2流化床焚烧炉
流化床焚烧炉工作原理:炉膛内铺有大量的砂或炉渣,将其加热到600℃以上,并在炉底鼓入200℃以上的热风,向炉内投入经分类、破碎等预处理的垃圾,掺入煤粉(国家规定掺烧燃煤比例应低于20%)同热砂一起翻腾、燃烧,由于砂粒处于沸腾状态所以炉内传热传质良好,垃圾燃烧迅速。

垃圾余烬落到炉底,不可燃物和砂粒一起排出后分离,砂粒再通过提升设备送回到炉中循环使用。

流化床的处理能力在焚烧炉型中较为适中,单炉处理能力一般为500 t/d。

流化床的主要优点是可以更大程度地避免二恶英产生,燃烧彻底,垃圾减量化程度高,运行稳定可靠,燃烧热效率较高。

缺点是需掺煤才能充分燃烧,年运行时间较短(6 000 h 左右),设备对垃圾均匀性要求较高,烟气中灰尘量大(为炉排炉的3倍~4倍),且石英砂对设备磨损严重,设备检修相对较多。

综上,炉排炉技术有长期的运行经验,烟气飞灰处理负荷较轻,不需要垃圾预处理系统;而流化床炉对燃料适应性好,在燃烧二次污染控制上具有明显优势,且已能完全国产化制造。

在具体工程设计中,焚烧处理设备的选择要关注垃圾的特性、焚烧过程的优化及污染的控制。

二、项目简介
垃圾焚烧发电厂日焚烧处理生活垃圾1,500吨,年处理能力55万吨(进厂量)。

焚烧采用3×500t/d台机械炉排炉,汽轮发电机容量为2×15MW。

综合主厂房包括垃圾受料加料与工艺辅助设施,焚烧车间,烟气净化车间,汽机除氧间以及主控楼。

垃圾受料加料与工艺辅助设施包括上料坡道、卸车平台、化学水车间、中心化验室、空压机房、机修车间、浴室、柴油发电机房等。

卸车平台长98.5m,
跨度42m,屋架下弦标高16m。

焚烧车间由垃圾池、垃圾吊控制室、除臭间、空调机室、低压配电室、渣坑等组成,焚烧车间尺寸为49.5x70m,屋架下弦标高44.4m。

烟气净化车间由烟气净化车间和飞灰稳定化车间组成,烟气净化车间长70m,宽37.5m,屋架下弦标高27m。

汽机除氧间由汽机间和除氧间组成,长度47m、宽27.5m,汽轮机间屋顶下弦标高19m,除氧间屋面标高24m。

主控楼由控制室、电子设备间、高压配电室、电缆夹层、办公室以及设备机房等部分组成。

长度39m、宽22m,屋面标高20m。

围护结构采用压型钢板。

三、结构设计简介
1、场地基本情况
拟建场区现有生活垃圾填埋场北侧,场区地貌形态属大沽河下游冲洪积与冲海积平原的一部分,场区内微地貌形态为水塘,水深0.5~1.0m,场区总的地势平坦,起伏较小,南北高,中间低,最大高差约1.73m。

整个场区第四系覆盖层厚度较大,未见明显地质构造痕迹,钻探过程只发现有岩石的层理、原生节理和风化裂隙等,故本场区地质构造简单,属于对建筑抗震不利地段。

地区季节性冻土最大深度为0.5m。

2、场地的水文地质情况:
拟建场地地下水主要赋存第四系砂性土层中,即第③④⑥层中,属微承压水。

初见水位埋深1.70~4.20m,场地内地下水对混凝土结构弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋弱腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。

基本风压:Wo=0.60kN/m2基本雪压:So=0.20kN/m2抗震设防烈度:6度(0.05g)设计使用年限:50年建筑结构的安全等级:二级
3、主要结构层荷载
主厂房7m垃圾卸料平台:垃圾转运车额定最大总质量500KN;主厂房7m 锅炉运转平台:8 KN/m2;主厂房26m垃圾上料平台:8 KN/m2;主厂房16m余热锅炉平台:4 KN/m2;汽机间3.4m平台:8 KN/m2;汽机运转层7 m基座及检修平台:15 KN/m2;除氧器间13 m平台:4 KN/m2;主控楼控制室楼面:6 KN/m2。

4、各车间结构型式
垃圾受料加料与工艺辅助设施钢筋混凝土框架,7m标高为垃圾卸料平台;垃圾仓底标高为-5m,顶标高约26m,跨度21m,长80.2m。

垃圾仓采用现浇钢筋混凝土结构,在池壁四周设置钢筋混凝土扶壁柱。

垃圾上料平台标高约26m 处,平台上共设置三个垃圾料斗。

垃圾仓部分设有2台160Kn重级工作制抓斗吊车,Lk=28.5m。

轨顶标高约34.2m,吊车梁按钢吊车梁设计,采用Q345级钢材。

烟气净化间采用钢管砼格构柱,屋面上设检修电葫芦,柱顶标高为27m。

5、结构计算软件比选及计算结果分析
关于程序的选择有如下考虑,本结构以SATWE建模整体分析为主,综合主厂房属空旷的空间结构,纵向砼梁及砼墙对整个结构的贡献已不能忽略,且有垃圾仓剪力墙,因此应尽量采用空间计算软件;而空旷结构没有楼层,SATWE按层分析与真实情况不符,故采用PK平面计算校核,同时又以sap2000建模分析加以比对。

从计算结果看,梁板配筋结果较为接近,柱计算结果差别较大,PK 平面结果最大,sap2000次之,SATWE相比较最小,PK平面完全没有考虑纵向梁板的贡献,其计算结果显然偏大,最终是综合考虑了三种程序计算结果。

结束语
综上,对于这种体型较为复杂的空间结构现阶段并无准确无误的计算软件,各个软件各有利弊,需综合比较并与各方协商获得既经济又安全的结果,但目前缺乏权威机构或部门给出结论作为支持,故我方采用较为稳妥的做法,几种计算结果均满足进行设计,且与以往设计过已投产数年的焚烧厂设计相比较,随着软件的不断升级换代,结构的安全性已有了显著提高。

参考文献
[1]高虎,多高层轻型钢结构住宅设计建筑结构2013
[2]建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)。

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