鞍钢高炉冲渣水技术方案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

鞍钢集团炼铁总厂

高炉冲渣水余热利用项目

技术方案

2015年4月

目录

11.4成本及收益分析 ..............................................................................................

1概述

1.1项目名称

鞍钢集团炼铁总厂高炉冲渣水余热利用项目中新4#、5#2580m3高炉冲渣水余热利用工程。

1.2编写单位

XXXXXX

1.3设计依据

(1)依据鞍钢集团炼铁总厂新4#、5#2580m3高炉冲渣系统生产状况,及未来负责供热的建筑物热工情况等。

(2)甲方提供的厂区现状图;

(3)国家及相关行业颁发的政策。

《中华人民共和国循环经济促进法》;

《中国节能技术政策大纲》;

《大气污染防治行动计划》;

(4)国家现行有关设计规范、技术标准。

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010;

《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-2013;

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版);

《钢铁企业节能设计规范》GB50632-2010;

《钢铁企业给水排水设计规范》GB50721-2011。

1.4设计原则

(1)根据采暖水对水质、水温、水压的不同要求,充分挖掘厂内宝贵余热资源,设计了高炉冲渣余热利用循环系统,以实现冲渣水余热的二次利用、节约新水,减少环境污染的目的。

(2)结合区域水处理现状,充分发挥现有设施潜力,尽可能降低投资、减少占地面积。

(3)采用先进、高效、节能的设备和国内外先进、可靠、成熟的水处理工艺进行相应的水处理设计。

(4)最佳的泵组组合和合理的调配方式满足鞍钢周边住宅小区冬季采暖要求系统投运后,不会给生产带来安全隐患。

1.5设计范围

高炉冲渣水换热站的工艺设计,包括冲渣水换热系统、采暖循环系统、备用蒸汽系统,站房建筑、结构,电气及自动控制系统等。

2技术条件及指标2.1气象资料

(1)室外计算温度

年平均温度9.6℃

供暖室外计算温度-15.1℃

冬季通风室外计算温度-8.6℃

冬季空气调节室外计算温度-18.3℃(2)风向、风速

冬季室外平均风速2.9m/s

冬季最多风向NE

冬季最多风向的频率14%

冬季室外最多风向的平均风速3.5m/s (3)冬季日照百分率60%

(4)最大冻土深度118cm

(5)冬季室外大气压力1018.5hPa

(6)极端最低气温-26.9℃

(7)其它

年平均最大降雨量533.7mm

月平均最大降雨量286.2mm

最大积雪深度70mm

基本风压0.55KN/m2

基本雪压0.25KN/m2 2.2设计条件

2.2.1高炉冲渣水基本参数

2.2.2备用饱和蒸汽

供汽量:30t/h;

供汽压力:0.3MPa;

温度:133.5℃。

2.3项目简述

本项目计划利用鞍钢集团炼铁总厂xin4#、5#高炉冲渣水系统余热及剩余蒸汽做为热源,向城区内采暖用户供热。本项目充分响应我国关于环境治理有关政策及号召,减少能源浪费及污染物排放,拓展企业经营思路、获取新的利润增长点。

4#、5#高炉容积均为2580m3高炉。根据甲方提供的高炉生产状况,两座高炉日出铁量5934吨,日产渣量1780.2吨,高炉热熔渣的物理平均温度约为1650℃,冲渣水循环量为1000~1200m3/h。

冬季冲渣循环水温:高炉出渣时冲渣水平均温度为76℃~78℃,未出渣时平均温度为66℃~68℃,本项目中选取平均温度70℃为计算温度。

2.4工艺简述

为了企业能够健康稳定发展,降低能源及水资源消耗,增加企业效益,减少环境污染,本项目计划采用公司所属高炉的冲渣水做热源,在不影响公司正常生产的前提下,将冲渣水与高效换热器换热,将换热后的二次水接入厂区采暖循环供热管网向厂区内建筑物供热。

项目的构成及流程见下图:

冲渣水余热回收、利用系统

另外,

能较好的利用厂区现有生产设施,具有一定的可行性。

本方案编制过程中拟选用设备先进、安全,工艺较成熟,同行业

内已有较多先例,各类设施能够满足实际需要。节能方面满足各级政府及行业内相关技术要求,环境保护及安全生产均有可靠保障。是国家鼓励,企业迫切需要的节能环保项目,项目具有较强的可实施性。

3工艺技术方案

3.1建筑物采暖热指标

由于城市集中供热系统一般具有供热范围广,供热面积大的特点,很难于准确统计所有单体建筑的采暖耗热量,不能详细、精确计算每栋建筑物的热负荷。因此城市集中供热系统中采暖建筑物的热负荷常常采用估算法。

本项目建筑物热负荷计算,采用面积指标估算法。该方法计算简便、误差小,在国内外集中供热工程中普遍采用。民用住宅、公

共建筑按地块功能及容积率确定。

根据《建筑气候区划标准》、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》、《公共建筑节能设计标准》的要求,赤峰市建筑气候属于严寒地区,建筑物的热工能性要求见下表:

建筑物维护结构传热系数限值K—W∕(㎡?K)

针对本工程的实际情况,本设计热负荷均为采暖热负荷,按照国家节约能源的法规政策、《建筑气候区划标准》、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》、《公共建筑节能设计标准》、《城市热力网设计规范》以及鞍山市建筑物围护结构实际情况和气象条件、室外采暖计算温度、已有建筑物的实际建筑结构型式、相邻区域已经实施集中供热的实际供热指标等综合考虑,建筑物的采暖热指标采取以下数值:

(1)采取节能措施前:2008年以前(含2008年)

民用住宅55W/m2;

公共建筑75W/m2;

综合指标57.4W/m2;

建筑属性比例:住宅:公建=8.8:1.2。

(2)采取节能措施:2008年以后:

民用住宅50W/m2;

公共建筑65W/m2;

综合指标51.8W/m2;

相关文档
最新文档