北联锅炉房可研文本0424(9)

 

3)计量化验房

4)推煤机库

5)倒班宿舍

6)水泵房及燃气控制室

7)材料棚

8)临街房http:///
一、二(规划)

9)厂区内道路、广场;

10)围墙;

11)大门。

5.4 总平面布置

5.4.1 总平面布置

总平面根据生产工艺流程、建筑防火、安全卫生、交通运输等各类设计规范要求及节约建设用地、合理使用土地等原则进行布置。

本工程拟建场地呈平行四边形,东西长约238.11米,南北宽约375.00米,场地净用面积约86690.86m2(折130.04亩),目前仅有南侧秦汉大道贯通,北侧启源一路和东侧广运潭大道均为规划道路尚未修建。

厂区分为南侧的办公、管理和生产结合区,中部燃气工程隔离区,与北侧中转储煤污染性生产区三大块。

南侧:供热站南侧紧邻秦汉大道,西侧为家润碧泽园居民区。燃气锅炉房运行环境干净卫生,因此主厂房面向南侧,辅房、主厂房的三期8台锅炉及其单元配置的设备自东向西排列,烟囱布置在厂房北侧,给厂外展示供热站较美观的一面;同时辅房内循环水泵间布置在东侧,紧邻规划广运潭大道,不仅方便供热管道与市政热网衔接,而且远离西侧居民区减小了噪音污染。主厂房南侧有倒班宿舍,远期规划可考虑修建临街房,将主厂房与城市道路隔开,弱化工业厂区形象。

中部:燃气调压装置、水泵房及燃气控制室、蓄水池、材料棚等辅助生产实施布置在厂区中部,不仅有利于公用系统的铺设衔接,也将南侧清洁生产区与北侧污染性生产区隔离。

北侧:中转储煤库布置在厂区北部并且全封闭,减少了煤粉尘对厂区环境的影响。 中国新时代国际工程公司 -34-


西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 

根据人流情况和物流的运输荷载、运输量需要,在供热站生产区和辅助建筑物的四周布置了6m宽的环形道路,满足运输与消防的需要。供热站人流和小车出入经由南侧大门;汽车运煤、运灰渣经尚航路由厂区东侧物流大门进出。中转储煤库南侧设置电子汽车衡,并配套计量化验房。人流、物流的出入口和流向各自独立,既确保了运煤道路的环形通畅,又使得物料运车辆对主厂房、办公区域的交通、噪音影响和污染降低到最小。

供热站总平面布置详见图《总平面布置图》10487?KX?3。 5.4.2 总图主要技术经济指标

表5-2 供热站总图主要技术经济指标

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

项 目 厂区面积 建构筑物占地面积

建筑系数 道路及广场面积 建筑面积 容积率 绿化面积 绿地率 围墙长度

单 位 m2 m2 % m2 m2 % m2 % m

数 据 86690.86 39396.97 45.45 14188.17 60560.76 69.83 11917 22.91 1250

备 注 折合13.04亩

5.4.3 道 路

为了厂内交通顺畅,消防安全及方便检修,根据运输量情况和生产区的功能要求及出入轨迹,厂区内的道路为6.0米,道路转弯半径为9.0或6.0米。道路很好的将生产、办公和城市道路连起来,既满足了生产区人员、物料的运输要求,又满足了消防环形通道的设置要求。

道路断面采用公路型,横坡均采用2.0%,路面采用25厘米厚C30水泥混凝土结构,路基材料可根据就地取材的原则灵活选用。

5.4.4 绿 化

虽然燃气锅炉房运行环境较为干净,但厂区北侧有中转出储煤库,因此供热站为粉

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西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 尘噪声污染源。建设用地地处浐灞湿地园区,紧邻城市主干道,且西侧为已有住宅,所以出于美化环境、降低和隔断本厂粉尘噪声对外界污染的目的,应对厂区进行绿化。 

在建筑物四周及道路两侧,种植生长良好,适应当地气候及观赏性强的速生树种,辅以灌木、绿篱,在厂区南侧露天车位与倒班宿舍之间、材料棚与燃气调压装置四周设花池、部分地段设花架及建筑小品、裸露地面均植草皮等,通过多层次、立体式的绿化,在厂区局部形成数个赏心悦目的园林化景观,创造一个尽可能宜人的工作环境。 

全厂绿化布置分为道路绿化和重点绿化。 

道路绿化:在道路一侧或两侧布置行道树及绿篱。 

重点绿化:材料棚与燃气调压装置四周和中转储煤库四周应进行重点绿化。重点布置较密的乔、灌木群,以形成隔离带,达到防尘和隔噪音的作用。在生产线周围的空地上可种植一些常绿灌木等。 

绿化植物,选择当地易种植、生长快、易管理、吸附烟尘能力强且有一定观赏价值的植物。选用树种以针叶树为主。 

在绿地的植物配置上宜不同类型植物搭配种植,做到有层次,有色彩,使喜阴、喜阳、喜湿等特性植物得到合理的发挥,以植物不同的生态习性和外观形态形成多姿多彩、四时有景的绿化景观系统。 

日常管理应加强对路面及绿化植被的冲洗,以达到最佳效果。 

5.4.5 消 防

本工程南侧为已有城市主干道,东侧和北侧为规划在建主干道,厂区内道路呈环状,满足建筑防火、安全卫生等设计要求。 

5.4.6 竖向设计

由于本场地地形较为平坦,依据现有资料,通过总平面和竖向处理,为了力争最大限度地节省土建基础处理费,降低土石方工程量,并考虑供热管道、雨污水管道等与城市主干网方便衔接的因素,本次竖向设计采用平坡式布置,场地从北向南坡向秦汉大道随着设计的逐渐深入,将对总体布置和竖向设计进一步优化,使其更趋向经济、合理。 

5.4.7 场地排水

场地地表排水方式为道路、明沟、雨水口相结合的排水方式,并有组织的引入城市排水系统。 

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5.4.8 年运输量估算及运输方式 1)年对外运输量估算

供热站主要的对外运输为中转储煤库的燃煤,储煤库一期建成并投入使用,年对外运输量如表3-3所示。

表3-3 供热站年对外运输量

序号 1 2

名 称 运 进:煤 其他 运 出:煤 其他 合 计

单 位 t/a t/a t/a t/a t/a

数 量 724900 60 724900 60 1449920 

备 注

2)运输方式选择

本次设计年对外运输量1449920t,日均运输量4833t,燃煤由汽车运入厂区封闭煤库。内部运输,根据生产特点及运输距离,采用汽车运输。

为满足生产中的维修及管理人员所需,考虑购置办公及生产业务用车3辆。

5.5 工艺系统

5.5.1 燃烧系统 1)燃料

天然气由厂区北侧启源一路引入,输送距离约555m,管径为DN800,采用直埋方式引至厂区调压站,经减压计量后架空敷设进入锅炉房,分别经由每台燃烧器配套的1套电磁阀门组及管路附件进入燃烧器,与鼓风机送来的空气混合后,在耐高温不锈钢喉口即燃烧筒内点燃。

供热站燃气锅炉为主热源,按照西安天然气发热量变化情况,单台锅炉最大天燃气用量约为12704Nm3/h,用气压力0.2MPa~0.4MPa,天然气供应系统由业主与当地天然气公司沟通后,由专业厂家设计安装。根据用热负荷情况、燃气锅炉运行台数及全年运行小时数,大致估算本项目全年天然气耗量如下:

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西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 表5-1 供热站天然气耗量

序号 1 2 3

项目

锅炉房最大燃气耗量

(Nm3/h) 锅炉房平均日燃气耗量

(万Nm3)

年天然气耗量 (106Nm3)

一期工程 25408 45.17 54.20

二期工程 50816 90.42 108.50

三期工程 101632 180.83 217.00

备 注 达产年 达产年 达产年

2)烟风系统

布置主厂房北侧的鼓风机经消声器由室外进风,升压后将新风通过风道接入炉前全自动超低NOx型电子比调箱式燃烧器,补充燃烧器工作所需风量。天然气燃烧产生的烟气,通过锅炉尾部对流管束自下而上经过节能器及冷凝器,与锅炉进水进行热交换,烟温降至55℃左右后,通过顶部烟囱排向大气。

每台锅炉独立设1个钢制烟囱,对烟囱应刷耐热烟囱漆,之后再涂刷铝色面漆。由于周边200米范围内最高建筑物供热站的主厂房,其最高点高度为21.70米,根据《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014有关要求,烟囱高度暂定为25米。

单台锅炉(116MW)小时最大烟气量约159054Nm3/h,锅炉房(8×116MW)小时烟气量约1272433Nm3/h

5.5.2 热力系统 1)汽水系统

燃气锅炉房热水循环系统为封闭循环,8台锅炉并联运行。锅炉进、出水总管为分段单母管制,最大管径DN1300。循环水泵设置在锅炉入口侧。循环水泵进、出口母管之间装设带有止回阀的旁通管,进口管上装设电动泄水阀和安全阀。

2)汽水取样及排污系统

汽水取样:每台锅炉本体设1个取样点,供水母管上设1个取样点,共9个取样冷却器。汽水取样装置集中布置在锅炉间内。

排污系统:锅炉定期排污水进入室外排污降温池,温度降至40℃以下再排入厂区排水系统,避免对环境产生热污染。

3)补给水系统

供热系统补给水源采用自来水,补给水的软化采用全自动单级钠离子处理装置;除

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西安市热力总公司   西安北联供热项目    可行性研究报告 氧采用电化学除氧器,真空、电化学、化学反应三位一体除氧,连续运行中途无需反冲洗,除氧指标可人为控制、调节;除氧水箱为气囊式全封闭型式。

考虑大型供热热水系统正常失水率较低,水处理系统出力按照正常补水量取设计最大循环流量13301t/h的0.01%计算,选用3套额定出力为50t/h的连续型设备,最终规模为150t/h,不设备用。

水处理后补给水质如下:

悬浮物 ≤5mg/L

总研度过 ≤0.6mmoL/L

溶解氧 ≤0.1mg/l

含油量 ≤2mg/l

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