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文档简介

1、供热管网工程可行性争辩报告 10供热管网工程工程可行性争辩报告此文档为 ,下载后你可任意修改编辑工程概况第一章总论1、工程名称 :某区某供热管网工程2、工程承办单位 :某县煤气化3、工程性质 :城市公用根底设施4、本工程供热范围 :明珠桥以东,樊家坪组团以东,鄂河以北区域等。5、热源及供热力量: 目前某县热源厂 258MW 正在建设,建成后额定工况对外供热 116MW,供给 130/70的高温热水,同时预留一台锅炉位置。6、热负荷: 本可行性争辩报告供热面积为 170 万,年供热量为 838286GJ。7、工程建设内容本次争辩范围内热水管网共设 15 座水-水热力站,一次网管道长度为 5113

2、m,最大管径为 DN700。8、工程总投资工程建设总投资为 4683.87 万元。编制依据本可行性争辩报告主要依据以下文件进展 1、某县城市总体规划20222022 年;2、中华人民共和国节约能源法2022.1.13、国家进展和改革委员会,节能中长期专项规划;4、民用建筑节能治理规定;建设部令第 143 号5、某县营里组团修建性具体规划某省城乡规划设计争辩院2022.06;6、某县某头组团修建性具体规划某省城乡规划设计争辩院2022;7、民用建筑节能设计标准采暖居住建筑局部 JGJ26-958、某省居住建筑节能设计标准DBJ41/062-20229、城市热力网设计标准 CJJ34-202210

3、、城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T81-9811、工程单位供给的其他资料。争辩范围本可行性争辩报告的争辩范围是某城市集中供热工程的方案。其主要内容为:1、热负荷确实定2、供热范围、供热介质及参数确实定3、一级供热管网的走向及敷设方案4、热力站的规模及站址选择5、热力网运行调整方式、计算机监控系统6、环境保护、劳动安全与工业卫生、节约能源7、投资概算工程实施进度本工程从 2022 年 3 月到 2022 年 11 月,总工期 9 个月,相应管网和换热站建成并投入运行,其他换热站及二次管网可依据负荷进展需要进展建设。节能效益本工程工程全部实施后,每年节约标煤量为 2.4 万t。社会效益本工

4、程工程全部实施后,供热面积为 170 万;相对于小锅炉房, 每年可削减烟尘排放量为 209.8t,削减 SO2 的排放量为 241.22t。其次章工程背景及工程建设的必要性某县概况某县自然地理概况1、地理位置某县位于黄河中游,某西南,吕梁山南端,临汾市西部地区。地理 座 标 东 经 1103018 1111657 , 北 纬 354130 -360907,县域东依姑射山与尧都区、襄汾县毗连,西隔黄河与 陕西省韩城、宜川相望,南跨马首山、云邱山与绛、稷山、河津为邻,北以高天山、云泰山、清川河为界,与吉县接壤。县域总面积 2029 平方公里。某县区位优势明显,交通条件优越,309、209 国道从县

5、域通过,7 条县乡大路以县城为中心,呈辐射状散开。正在建设的临吉高速公路、吉河高速从县城四周通过,形成四通八达的交通网络。县城根底设施完备,电力、水资源充分,综合经济实力位于临汾市前列。2、行政区划2022 年底,全县共辖县城、管头镇、光华镇、台头镇、西坡镇5 个城镇,关王庙乡、尉庄乡、西交口乡、双鹤乡、枣岭乡 5 个乡,182 个行政村。总人口 22.7 万人,其中非农业人口 3.5 万人。3、自然条件气象条件某县属暖温带大陆性季风气候,四季清楚,区域间差异悬殊。年平均气温 9.9,一月最冷,平均气温 -4.6,7 月最热,平均气温22.1,极端最高气温35.0,极端最低气温-21.0。全年

6、日照平均时数介于 2400-2700 小时之间;全年太阳总辐射量 120-145 千卡/厘米2 ;年平均降雨量 570mm ,年平均相对湿度 56%,最大积雪深度18cm,年平均风速 2.4m/s,最大冻土深度 75cm,采暖室外计算温度10 ,采暖天数8的天数138 天。自然资源某县矿产资源丰富,矿产资源遍布全境,已探明矿藏有 25 种, 尤以煤、石灰石、铁矿等最为突出,某县是全国重点产煤区之一。农特产丰产翅果、核桃、花椒、苹果等品质优良,享誉全国。交通运输某县交通以大路为主,境内有国道209 与 309 线及省道 3 条共 5 条干线大路,其中 209 国道纵贯县域西部地区,沟通本县与运城

7、市及吕梁市;309 国道横贯县域东北部,沟通本县与临汾尧都区:省道分别由县城通达稷山、襄汾,并与侯西一侯月铁路、晋韩大路和南同蒲铁路、大运高速相接;目前临吉高速、吉河高速大路正在建设,估量到 2022 年 10 月可完工通车。城市性质及规模,工业及民用建筑状况1、城市性质临汾市西部山地园林型小城市,以煤炭工业、农副产品加工业为根底的型工业基地。2、城市规模2022 年县城区人口 6 万人,近期 2022 年到达 7 万人,远期 2022 年到达 8 万人。现状建成区面积 371.0 公顷,近期把握在 513.4 公顷,到 2022 年县城区规划建设总用地为 692.5 公顷。 2022 年,全

8、县地区生产总值简称 GDP完成 47.63 亿元,同比增长 15.9%,财政总收入完成 21.4 亿元,同比增长 19.2%;固定资产投资完成 22.8 亿元,比上年同期增长 30.0%;城镇居民人均可支配收入完 14469.52 元,同比增长 13.03%;农民人均纯收入完成 4643.72 元,同比增长12.5%。3、工业及民用建筑状况某县城区目前已建成的民用建筑总建筑面积为 242 万平方米,规划至 2022 年人均居住面积 32.3 平米,人均公共建筑面积 10.3 平米; 至 2022 年人均居住面积 35 平方米,人均公共建筑面积 12 平方米。至 2022 年规划总建筑面积 29

9、8 万平方米,供热普及率 70%,集中供热面积 208.6 万平方米;至 2022 年规划总建筑面积 376 万平方米, 供热普及率 85%,集中供热面积 319.6 万平方米。城市工业及民用建筑供热现状某县政府驻地位于昌宁镇,是全国重点小城镇,某县的政治、经济、文化、信息、交通和人才中心,以进展煤焦化工业为主的小城镇。近年来某县县委、县政府以“转型进展、跨越进展、先行进展”为目标,以国家资源型经济转型综合改革配套试验区为契机,乐观加大煤炭资源整合力度,经济实力不断增加,城镇居民可支配收入不断提高。与此相比,某县的集中供热状况却显得很不相适应,县城区集中供热面积仅为46 万平米,尚有50 多万

10、平米建筑面积承受分散锅炉房供暖。集中供热率不到 50%。与县城建设的进展不相适应,与经济尚不兴旺的大宁县、永和县相比还有很大差距。某县现城区是人口相对集中的地区,冬季采暖为集中供热、分散锅炉供热和土暖气小炉灶供热三种。现城区还有分散锅炉 48 台, 其中容量在 1t/h 及以下有 22 台、1-2t/h 有 15 台、34t/h 有 11 台, 这些锅炉普遍是手烧炉,存在效率低、污染严峻、机械化程度不高、治理状况不佳等问题。本工程的供热区域的供热现状:配套供热管网尚未建设,供热均为分散锅炉供热和城中村土暖气和小炉灶。本工程的供热区域是县城将来进展的重要区域,将来是人口相对集中的地区,目前某县体

11、育中心正在建设、高中正在加紧施工, 但尚未配套建设热网。分析某县城区的供热现状,近期急需解决的问题是尽快建成相配套的管网,以解决冬季采暖问题。某县县城大气、环境的污染状况依据某县环境保护监测站某县环境质量监测结果汇总 2022 年度,2022 年某县环境质量整体有所改善。其中某县城区环境空气质量二级以上的天数到达 360 天,大气综合污染指数把握在1.3 以下。承受 GB3095-1996环境空气质量标准中二级标准,二氧化硫浓度范围为 0.0050.142mg/m3,年均浓度 0.027mg/m3,低于评价标准的 0.06mg/m3,但相对于 2022 年年均浓度 0.022mg/m3 有所增

12、加;二氧化氮浓度范围为 0.0060.053mg/m3,年均浓度 0.019mg/m3, 低于评价标准的 0.08mg/m3 , 但相对于 2022年年均浓度0.017mg/m3 有所增加;可吸入颗粒物浓度范围为 0.0060.190mg/m3, 年均浓度 0.127mg/m3,略高于评价标准的0.10mg/m3,超标率8.22%,但相对于 2022 年年均浓度 0.136mg/m3,超标率 15.3%的状况有所降低。某县地表水整体水质级别为轻污染,主要污染因子为氨氮、生化需氧量; 2022 年鄂河监测点的化学需氧量为 51.6mg/L,相比于2022 年的化学需氧量的 58mg/L 有所改善

13、,而 2022 年度监测的氨氮浓度为 4.29mg/L,则比 2022 年的氨氮浓度为 3.839mg/L 恶化严峻。地下水水质级别为良好;饮用水水源地整体水质级别为良好级。某县城区域声环境质量属较好级,2022 年交通噪声环境监测值平均为 64.5,相比于 2022 年交通噪声环境监测值平均为 62.6 有所恶化,2022 年城市功能区声环境监测值平均为 52.5,相比于 2022年城市功能区声环境监测值平均为 53.9 有所改善。以上监测数值说明,某县大气质量改善必需要把握面源污染分散小锅炉采暖低空排烟引起的污染称为面源污染,改善大气环境质量应以转变采暖供热方式为主,要使全县供热燃煤逐步由

14、分散、低效、高耗和低空排放向集中、高效、高空排放和低污染转化,其中实现大规模集中供热锅炉房以替代数以百计的分散锅炉和小炉灶,是最有效的手段之一。城市供热规划状况城市总体布局为了适应和指导某县城快速有序进展,某县政府于 2022 年编制了及某县县城总体规划 2022-2022,该规划已经临汾市人民政府批复。考虑某县的现实根底和将来进展前景,规划某县城市用地形态为“一城两区五组团”的组团式构造,其中的“一城”为某县城区,“两区”为旧城区和城区,“五组团”为营里组团、某头组团、樊家坪组团、南阁组团、和幸福湾组团。由于受地形条件的制约,城市进展方向将选择连续向某展作为主要方向,城市从空间上由西南向东北

15、推 进,旧城与城两区以连心桥为界,空间连续,共同构成某县城主城区,各组团之间通过自然山体、河流相互分隔,分别担当不同城市功能。依据城市职能,规划形成 2 个大的居住片区,5 个居住组团,其人口容量安排如下:1、旧城区,县城的行政中心,规划居住用地面积为 74.3 万,规划居住人口 2.6 万人。规划以改造为主,并对历史地段进展合理的修缮。2、城区,型综合性中心区,规划居住用地面积为 34.0 万, 规划居住人口 1.2 万人,规划以建为主。3、营里居住组团:规划居住用地面积为 28.6 万,规划居住人口1.0 万人,规划以改造和建为主。4、某头居住组团:规划居住用地面积 20.0 万,规划居住

16、人口0.7 万人,规划以改造和建为主。5、樊家坪居住组团:规划居住用地面积 17.2 万,规划居住人口0.6 万人,规划以改造和建相结合。6、南阁居住组团:规划居住用地面积 16.4 万,规划居住人口0.6 万人,规划以旧村改造为主。7、幸福湾居住组团:规划居住用地面积 39.5 万,规划居住人口1.3 万人,规划以旧村改造为主。城市供热规划某县现状供热热源主要有以下几种:一是热电联产集中供热;二是分散锅炉房;三是土暖气、小炉灶供热。热电联产集中供热工程已于 2022 年投产使用,位于现状主城区以东约 3km 处,占地 3.86ha。锅炉以焦炉煤气为燃料,并有 2 台1500kW 和 1 台

17、3000kW 抽汽凝汽式汽轮发电机组,总装机容量600OkW,3 台机组最大抽汽量可达 50t/h。供热管网管径DN400,管径长度约 4.2km。供热掩盖范围为东至连心桥,西至二中桥,鄂河北岸迎旭西街两旁的主要建筑。热网主管穿越明珠东西街及迎旭西街, 共建设换热站 8 座。该系统设计供热力量约 50 万平米,实际供热面积约 46 万m2。分散锅炉房主要是目前集中供热未掩盖的区域,小型锅炉房热效率低,能耗高,大气污染严峻。据现状供热锅炉调查统计,用于采暖的容量在 3-4 吨间的锅炉约 11 台,容量在 1-2 吨约 15 台,容量在 1 吨以下约 22 台,各类分散锅炉共计招台,总容量合计约

18、86 吨。土暖气、小炉灶主要是城中村居民户,建筑绝大多数为单层和二层农村住宅,居中供热无法掩盖区域。依据某县县城集中供热专项规划,将某县城区分为旧城区、城区、营里组团、某头组团、樊家坪组团、南阁组团和幸福湾组团。本次工程的供热范围为:营里组团、某头组团和樊家坪组团,兼顾连心桥以西、旧城区的供热主管网管径。2.3 工程建设的必要性城市集中供热是城市的根底设施之一,集中供热普及率是现代化城市的重要标志,它标志着一座城市的文明化程度。建设现代化的城镇,建设生态型的小区区,必需要制造良好的硬件环境,其中包括城市根底设施的建设和城市大气环境质量等。集中供热是改善城市环 境、改善城市大气质量、提高城市现代

19、化水平的重要措施,具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益,符合国家节能减排的政策要求,是国家产业政策重点支持进展的行业。目前,随着某县县城区某共的建设,迎旭东街和某县高中的投入使用,针对营里组团和某头组团建设的具体状况和用热需求来说, 当务之急是加快该区域内热网的建设,尽快取代高污染、高耗能的分散供热小锅炉,解决宽阔群众日益迫切的用热需求,变分散供热为集中供热,满足城镇居民用户用热需求。集中供热锅炉规模较大,自动化、机械化程度高,燃料燃烧效率高,对社会整体而言节约贵重的社会资源,效果格外显著,格外符合当前低碳生活的进展要求。本工程的建设正是为了解决某县城区尚未实施集中供热的各类民用建筑用

20、热问题,具有显著的社会效益、环境效益和肯定的经济效益,其必将对某县的经济建设和进展起到乐观的推动作用。依据国家进展和改革委员会的要求,热电联产工程要求“供 1300 万平方米采暖面积,同时对 2300MW 供热机组,关停 50%的小火电”,依据某县目前现状,在相当长的时间内难以到达,因此,尽快建设集中供热热源厂及相应的供热管网是解决某县用热需求的最正确选择。本工程的建设符合符合国家节能减排的政策,在全面实施可持续进展战略的大形势下,本工程的快速实施,显得尤为迫切和格外必要。第三章热负荷3.1 县城区规划供热面积某县县城区现有建筑面积 242 万平方米,某县城区目前已建成的民用建筑总建筑面积为

21、242 万平方米,规划至 2022 年人均居住面积32.3 平米,人均公共建筑面积 10.3 平米;至 2022 年人均居住面积35 平方米,人均公共建筑面积 12 平方米。至 2022 年规划总建筑面积 298 万平方米,供热普及率 70%,集中供热面积 208.6 万平方米; 至 2022 年规划总建筑面积 376 万平方米,供热普及率 85%,集中供热面积 319.6 万平方米。本工程区域规划供热面积依据营里组团修建性具体规划、某头组团修建性具体规划和某县县城供热专项规划,本工程规划总建筑面积 170 万平方米, 其中居住建筑面积 110 万平方米,公共建筑面积 60 万平方米。热负荷耗

22、热指标1.计算用气象参数大气压力959990mmHg采暖室外计算温度-12采暖室外平均温度-1.7全年采暖天数138 天年平均温度8.9极端最低气温-22极端最高气温38.92.冬季供热室内温度标准(1)民用建筑主要房间16-20(2)浴室25(3)更衣室23(4)托儿所、幼儿园、医务室20(5)办公室16-18(6)食堂14(7)洗室、厕所12(8)工业厂房工作区14-16(9)一般库房53.供热工程规划热指针确实定(1)各类规划建筑面积热指标依据中华人民共和国行业标准城市热力网设计标准学校办公医 院托幼旅馆商店食 堂 餐 影剧院 大 礼 堂厅展览馆 体育馆60-80 65-80 60-70

23、 65-80 115-140 95-115 115-165节能措施40-4545-55 50-70 55-70 50-60 55-70 100-130 80-105 100-150建筑居 住物类型住宅区 综合未实行节58-6460-67能措施取采CJJ34-2022表 3.1.2-1 和采暖热指标推举值采暖热指标推举值qh(W/m2)注:1.表中数值适用于我国东北、华北、西北地区; 2.热指标中已包括约 5%的管网热损失。依据规划区气象条件及建筑节能条件,各类规划建筑热指标如下:公用建筑及住宅冬季采暖热指标按 45w/m2工业建筑及特别建筑冬季采暖热指标按 70 w/m2仓储建筑冬季采暖热指标

24、按 40w/m2生活热水供给热指标按 5 w/m2夏季供冷热指标按 100 w/m2生产工艺热负荷按生产工艺要求确定。2供热规划综合热指标确实定考虑到工业生产用热负荷均由各工业企业自备热源解决,暂不考虑生活热水热负荷,故本规划主要解决居民生活采暖。统筹分析规划各类建筑节能措施的施行及建筑质量差异,设定规划公共建筑热指标为 70W/,居住建筑热指标为 42W/。依据加权平均数计算: (70 x110+42x60)/170=60 W/ m2由此,取远期综合建筑热指标 60/ m2远期考虑供给热水预留负荷按供热负荷的 5-10%取值,在热力站建设时预留空间。空调和制冷负荷的进展还处于起步阶段,本规划

25、不予集中考虑。热源设计容量依据规划供热面积,某城市集中供热工程热源厂设总容量358MW 的热水锅炉,并考虑预留进展的空间;其中 2022 年先上两台 58MW 锅炉供给现状具备集中供热条件热用户,打算到 2022 年建设第三台 58MW 锅炉,供给规划增的用户,来满足热负荷的进展。年供热量 采暖全年耗热量Qha=0.0864* Qavh *N式中:Qha采暖全年耗热量,GJ; Qavh采暖平均热负荷,Kw; N采暖天数。Qha=0.0864x102022x138由上式可计算得出热源厂全年总供热量为 838286GJ。第四章 热源厂工程方案某县热源厂设计总容量为 358MW 的热水锅炉,目前正在

26、建设 258MW 热水锅炉,具体实施时可依据实际负荷的进展状况进展建设锅炉和相应的管网。热力管网依据负荷设计。工程应最大限度提高能源利用率,充分表达环境保护的原则,满足各用户采暖用热的需求。本工程不考虑热源厂工程方案内容。第五章 热力网工程方案供热范围、供热介质和参数供热范围确实定某城市集中供热工程热源厂的供热范围为整个县城区。供热介质确实定热源厂供热范围内以公共建筑和居住建筑为主要热用户,且均为采暖热负荷,没有生产热负荷,依据城市热力网设计标准CJJ34-2022第 4.1.1 条的规定:“对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力网应承受水作供热介质”,承受高温水作供热介质

27、。热水管网介质参数确实定依据某县热源厂供给的资料,热水管网的供回水设计温度承受130/70。热力网型式及敷设方式敷设方式为了城市的美观要求,在城市道路两侧敷设管道必需地下敷设, 方式有地沟与直埋两种方式。由于地沟占地面积大,投资高,并且保温构造简洁破损,修理量大,热水管网已很少承受地沟敷设。供热管道直埋敷设方式以占地少,施工周期短,修理量小,寿命长等诸多优点,现已成为城市热网的主要敷设方式。热水管道直埋敷设方式有有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设二种方式。管线承受直埋敷设,一次性补偿器按以下原则设置:依据管线走向及可能一次预热的地段和长度,在预热端的连接处设一次性补偿器。在管道过大路顶管施工的地方

28、,依据管线具体走向和位置, 在不具备自然补偿条件时设补偿器。在不能预热的地段,尽量利用自然补偿,其次按直埋有补偿设计补偿器。对适合于有补偿敷设方式的几种补偿器进展比较并予以选择确定。简述如下: 型补偿器:用钢管煨制,加工简洁、安装便利、便利施工,但需占用较大的空间,不能用于直埋敷设。布置上因占用空间太大难以布置,局部阻力也较大。波浪补偿器:由波浪管及连接短管组成,构造紧凑,占用空间少,补偿力量大,安装便利,直埋型无需做井。缺点是内压轴向推力较大,价格较高。套筒补偿器:具有补偿力量大,占地空间小,本钱低,流体阻力小的特点。套筒补偿器易泄露,修理工作量大、需做井。综上所述,各类补偿器均有各自的优缺

29、点,依据敷设方式及分支状况,针对性地选择相应的补偿器可削减投资并可保证管网的安全运行。本次推举方案如下:城内少局部直埋管道承受一次性直埋波浪补偿器,个别部位承受套筒补偿器。管道过城市道路时,当覆土深度达不到设计要求时,承受水泥套管或加水泥盖板等措施加以保护;当覆土深度到达设计要求时,直接埋地敷设。分支处设阀门井,管道低点设放水井,高点设放气井。三通变径及阀门是薄弱部件,实行加固三通、设固定墩或补偿器等措施予以保护,使管件受力小于其失效破坏的最小应力。保温构造承受直埋敷设的预制直埋保温管要求工作钢管,保温层及保护层必需是三位一体严密结合的整体性构造。具备此要求的最优保温构造为正规厂家生产的高密度

30、聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管。为增加聚氨酯保温层分别为钢管和高密度聚乙烯外壳管之间的抗剪切强度,钢管外外表要进展抛丸处理、外壳管内外表进展电晕处理。热力网型式由于某县城区狭长,本可行性争辩报告打算选择枝状管网的供热方案。热力管网布置方案管网布置原则依据整体状况,通过认真争辩有关部门供给的调查材料和实地考察,在乐观吸取国内外先进供热阅历的根底上,按热负荷分布状况和推测进展,进展热力管网布置,其主要原则如下:热网走向尽量靠近热负荷密集区。主干管热网布置在迎旭东街北边的人行道。热网布置力求短直,平行于道路,敷设在人行道或慢车道下,尽可能不跨越或少跨越城市主干道和繁华地段,不影响或不破坏城市整体布局,尽

31、可能不跨越铁路、河渠。热水管网最大供热半径:5.1km。热水管网走向热水管网供热范围大,并且要对一期工程以及预留进展统筹考虑,考虑几个方案,管网走向分别如下:方案一:主干管在热源厂出来分成两路主干管,其中一路从热源厂出来的高温热水主管道沿某县电厂东侧向南至迎旭东街,然后向西敷设至连心桥接旧城区管网;另一路从热源厂出来的高温热水主管道沿某县电厂东侧向南至迎旭东街,然后向东沿迎旭东街敷设至樊家坪组团。管道穿过热负荷密集地带,可以兼顾两侧的热负荷,不但主干管及分支管线均最短,而且占城市道路面积最小,有利于节约投资, 削减热损失。方案二:从热源厂出来的高温热水管道沿某电厂东侧敷设至迎旭东街,然后分成两

32、路和方案一的管道走向一样进展布置。方案比较:方案一主干管 DN700 与DN600 长度为 1654 米,主干管较长,但便于治理;方案二主干管 DN800 长度为 300 米,主干管较短,但不便于治理。从总体布置看,并考虑现状,暂推举方案一。热力网与用户连接方式热力网与用户连接方式由于本工程的供热面积较大,供热范围广,供热距离长,管网运行压力为 1.6MPa,供回水温度为 130/70,而用户散热设备及其阀门等管件的承压力量低,一般小于 0.8MPa。为了确保供热系统的安全运行、削减一次热力网的投资以及便利调整、便于治理、削减修理工作量,用户采暖系统与城市集中供热一次管网承受间接连接。一次热力

33、网与用户通过热力站间接连接,将城市一次热力网的 130/70 高温热水转变成 85/60的采暖热水供用户采暖使用,由此形成城市一次热网和用户二次热网相互独立的系统。热力站设置原则及数量依据目前国内外供热进展趋势,热力站渐渐向小型化进展,实行无人值守方式。实行这种方式不但二次网的投资少,而且热力站占地面积小,并且有利于二次管网的调整。热力站站址布置在供热小区的热负荷集中区域,二次管网尽量不跨越城市道路,供热力量把握在 15MW 以内。为了便于今后的运行治理和削减运行本钱,到达减员增效的目 的,同时为能更好的满足采暖热用户的需求,保证供热的质量,节约能源,热力站的主要设备选用全自动设备。全自动热交

34、换机组带有自动把握装置,占地面积小,自动化程度高,能够实现无人值守,机组能够依据室外温度的变化自动调整一级管网的供热量,来满足用户的需热量要求,保持室内温度的根本恒定。本系统共设水-水热力站 15 个。热力站承受机组形式。热力站共分 3 种,其中 7MW 的 11 个、 10MW 的 2 个、14MW 的 2 个。实际实施时,可依据现场条件进展适当合并,增加换热站规模,削减换热站数量,削减投资,便于治理,实现经济运行等。热力站主要设备选择热力站主要设备是板式热交换机组和全自动软水器。板式热交换机组的主要配置有板式热交换器、循环水泵、补水泵、除污器、电控箱及水温自动调整等把握、检测仪器仪表。二次

35、网定压:承受补水泵定压。管网附件的设置及选择热水管网工作压力 PN1.6MPa,则其管网设备及附件除局部阀门选择承受耐压 2.5MPa 的产品外,其余承受 1.6MPa 的产品。依据国家质量技术监视局的有关要求,本工程的全部热力管道属于 GB2 类压力管道。设计应按 GB2 类压力管道要求严格执行国家有关现行标准要求。管材当管道公称直径 DN250mm 时,承受双面埋弧焊螺旋钢管,材质为 Q235-A、B 钢。当管道公称直径 200mm 时,承受无缝钢管, 材质为 20 号钢。热水管道设计压力为 1.6MPa,依据输送介质、环境使用条件、制管质量和现场组焊等因素,选用国产 Q235-A、B 等

36、级钢材,适用温度 0 350。本工程承受的聚氨脂泡沫塑料预制保温管性能应符合国家现行标准高密度聚乙烯外护管聚氨脂泡沫塑料预制保温管CJ/T114-2022的规定。管件性能应符合国家现行标准高密度聚乙烯外护管聚氨脂硬质泡沫塑料预制直埋保温管件CJ/T155-2022的规定。阀门管网的关断阀门当管径DN250 时,承受双偏心半球阀,当管径DN250 时,承受焊接球阀。直埋管网上的阀门与管道连接均承受焊接连接。热力站内的阀门承受蝶阀,当管径DN50 时,承受法兰连接,当管径DN50 时承受螺纹连接。管网上的放水阀门承受球阀或闸阀,管网上的放气阀门,承受球阀或截止阀。管网补偿器直埋热水管网的热补偿,尽

37、量利用地形及道路的变化,承受加长弯头自然补偿,对于长直管段,承受无补偿直埋辐射。管件管道的弯头、三通、变径管均承受标准成品件,弯头弯曲半径R=3D,无补偿冷安装弯头弯曲半径 R3D,并且壁厚比直管厚 1 2mm,应力水平较高的三通处实行加强措施。预制直埋热水保温管外套管接口做法及检漏措施预制直埋热水保温管,其外套管接头当管径DN450 时承受电热熔式带状套筒焊接,当 DN400mm 时承受热收缩带。预制直埋热水保温管保温层内设报警铜线,用于检测管道是否漏水。保温厚度及管网热损失保温计算依据 GB50264-97工业设备及管道绝热工程设计标准及直埋管道的特点进展。热水管道计算保温厚度及散热损失见

38、表 5.1。表 5.1 热水管道计算保温厚度及散热损失管道规格保温厚度供水管道回水管道散热损失W/m供水管道回水管道1307013070DN600606010282DN500605010282DN400605010282DN350605010282DN300605010282DN250605010282供水管网热损失 0.72MW,回水管网热损失 0.6MW,管网总热损失为 1.32MW,额定工况下热水管网总供热量为 102MW,管网热损失占总供热量 1.3%。水力计算水力计算水管网水力计算时,供水温度为 130,其密度为 934.6kg/m3, 回水温度为 70,其密度为 977.7kg/m

39、 3,管道的粗糙度为 0.5mm, 局部阻力当量长度比例,干管为 0.2,支干管为 0.3,使用城市供热手册中所给的热水管道水力计算表进展水力计算,管段压力损失见附图5.7.4 水击计算及水击防范措施在循环水泵突然停顿运行和阀门突然关闭,易发生水击现象,对系统设备和管道产生冲击,严峻时设备发生破坏及管道胀破。水击所能引起的最大压强由水的密度、流速、水击波、水声传播速度、管径、壁厚等多种因素打算,经计算其值为 1.32.5MPa。当发生水击时如不实行措施会对系统产生很大的破坏力。防范水击措施如下:增加系统关闭和开启时间,尽量削减直接水击;在系统中装安全阀,发生水击瞬间将局部水放出;为削减对水泵的

40、冲击,在水泵进出管道上装旁通管,旁通管上装止回阀。第六章热力网运行调整方式供热系统实行热源处热水集中调整、热力站及建筑引入口处局部调整和散热器单独调整三者相结合的调整方式。中心监控调度中心在热源厂内设中心把握室,对整个热水管网进展监测与把握。热力站内各种运行数据传送至中心把握室内,中心把握室依据整个管网实际状况对每个热力站发出各种指令;并将管网的运行数据传送至热源厂 DCS 把握系统。供热一次网的调整供热一次网承受质量并调,一次网供回水温度依据下式确定:t tgnts1”Q 1 B 0.5t ”j QG G”上表公式中符号:t 、tgt 、tn-网路供回水温度,h-供暖室内外温度,wQ相对热量

41、比,Q tnttwt ”nwG -相对流量比, G GG”相对流量比, = GG网路循环水量,t/hB由试验确定的散热器系统,B=0.14-0.37t ”用户散热器的设计平均计算温度,st ”用户设计供回水温差,。jn每天工作时效,h/d。采暖二次网的调整热力站的调整主要指采暖二次网的调整,采暖二次网依据室外温度进展质调整,采暖热用户进展量调整,整个采暖系统是质量并调。采暖二次网供回水温度依据下式确定:t tgnts1”Q 1B 0.5t ”j Qt thnts1”Q 1B 0.5t ”j QG G”上表公式中符号:t 、tgt 、tn-网路供回水温度,h-供暖室内外温度,wQ相对热量比,Q

42、tnttwt ”nwG -相对流量比, G GG”相对流量比, = GG网路循环水量,t/hB由试验确定的散热器系统,B=0.14-0.37t ”用户散热器的设计平均计算温度,st ”用户设计供回水温差,。jn每天工作时效,h/d。第七章计算机监控系统计算机监控系统的作用计算机监控系统是保证供热热源及热网的安全、牢靠及经济运行的重要手段,通过对整个供热网络的监测及自动把握,可以实现全系统的生产运行统一调度和治理,是提高治理水平,以充分节约能源的重要措施。计算机监控系统的构造类型依据供热范围与供热热网的分布及供热系统的治理模式,本可行性争辩报告推举承受 SCADA 系统数据采集与监控网络系统。该

43、系统由一座中心监测及把握治理站即监控调度中心、通讯网络和82 个现场把握站组成。监控调度中心的功能通过数据通信系统采集各个热力站的热工及电气参数、设备运行状态,对主要设备进展远程把握。热工及电气参数、设备运行状态的显示,热工及电气参数实时趋势显示和历史趋势显示,动态模拟流程显示。历史资料储存。热工及电气参数、设备运行状态的报表自动生成与打印。热网数据库建立及安全有效的保护功能;网络优化运行分析与模拟。系统的报警及处理;紧急事故处理;系统故障分析与记录打印;系统的自诊断与自恢复。供热的计量与贸易交接;供热负荷推测、分析、调度及下达指令。监控站的功能监控站位于各个热力站内,由把握器及相关的通讯设备

44、组成,主要用于完成各个热力站的把握和数据采集、数据预处理、数据存储、运行参数的在线修改与设定、系统的自我诊断与恢复、向监控中心实时传递数据及执行监控中心的把握指令。热力站的把握依据室外温度和采暖热水调整温度曲线确定供水温度。通过调整进入换热器的一级网热水量,保证采暖供水温度。依据最远支路采暖供回水压差把握采暖循环泵的转速,使其供回水压差恒定。依据循环水泵入口的压力确定补水泵的启停。水箱水位过低报警并停采暖系统补水泵,水箱水位过高报警。热力站的监测记录高温热水、采暖系统总管和各分支供热系统供回水压力,供回水温度,高温热水总流量和热量。监测采暖系统循环泵及补水泵的运行状况,水箱的水位。具备检测参数

45、的显示、储存、打印功能,超限、事故报警,信息向上级传递。通讯方式及通讯网络通讯方式承受城市电信部门的固定 公网,通过自动拨号上网,进展站与监控调度中心的数据传递及监控调度中心对各个热力站进展公布指令和远程把握。主要硬件设备及软件的配置方案监控中心主要硬件设备及软件的配置方案监控中心主要硬件设备:设备及通讯效劳器、操作员工作站、工程师工作站、图形工作站、大屏幕投影仪或动态模拟屏、绘图仪、图形拷贝机及打印机等。监控中心主要软件:治理计算机上装有监控软件、数据通讯及治理软件和用户图形软件等,可定期采集各站的运行数据,监测运行状况, 对各个热力站进展把握,同时操作员可经界面完成报表的生成和打 印、报警

46、处理等操作。热力站主要硬件设备及软件的配置方案热力站主要硬件设备 :PLC 监测把握器、温度及压力变送器、流量计及电动执行机构等。热力站主要软件: PLC 监测把握器的监测把握软件。第八章 管网工程量估算管网工程量本工程由热水管网及 15 个水-水热力站组成。热力站的数量及面积见表 8.1;表 8.1 热力站数量及面积表供热区块供热面积万热 负 荷MW折合规模MWT0011067T0021067T0031067T0041067T0051067T006201214T0071067T008201214T00974.27T01074.27T0111067T0121067T01315910T01474

47、.27T01515910管网的主要材料见表8.2;表 8.2管网的主要材料表供热管网单位长度供热管道 DN80M1017供热管道 DN100M1984供热管道 DN125M2276供热管道 DN150M3290供热管道 DN200M1690供热管道 DN250M2330供热管道 DN300M646供热管道 DN350M322供热管道 DN400M983供热管道 DN500M553供热管道 DN600M324供热管道 DN700M1354热水管道总长度为 16548 米。计算机监控系统工程量计算机监控系统工程量见表 8.4表 8.4 设备及主要材料表序号设备名称型号及规格单位数量备注1 MEC-

48、200 把握器扩展型台12 1000 欧姆铂 RTD 传感器 -401500C只3压差传感器 00.2MPaQBE61.2-dP2 只压力传感器 02MPaQBE61.1-P20只115 压阻式液位传感器E 型只16 涡街流量计1251250m3/h只VVF41 电动调整阀1600C 13bar只VVF41 电动调整阀1600C 13bar只9 配电箱台10 照明箱台11211注:水-水热力站共 15 个,表中为一个站设备数量。运行治理附属建筑物工程量中心把握及办公楼、仓库、修理治理,均设在热源厂内。永久及临时占地热水管道为双管敷设,其占地宽度为双管保温层外径加 700mm, 热水管道永久总占

49、地面积 33538 。热力站永久占地面积 3984.75第九章职业安全与工业卫生编制依据生产设备安全卫生设计总则GB5083-85电气设备安全设计规章GB4064-83建筑设计防火标准GB50016-2022起重机械安全规程GB6067-85机械安全距离GB12265-97工作场全部害因素职业接触限制GBZ2-2022生产过程安全卫生要求准则GB12801-91采暖通风与空气调整设计标准GB50019-2022职业安全与卫生的目标本工程依据建设工程工程劳动安全卫生监察规定等有关职业安全卫生的标准、标准,正确贯彻“安全第一,预防为主”的方针,依据加强劳动保护,改善劳动条件,做到安全牢靠,保障安康

50、的要求进展职业安全卫生设施设计和实施。生产过程中职业危急、危害因素分析1、高温管道及设备接触烫伤。2、高温管道及设备的介质泄漏烫伤。3、检查井缺氧对操作修理人员产生窒息。4、检查井泄漏高温介质对修理人员产生烫伤。5、电气设备接触触电。6、 风机及水泵产生的噪音对职工身体安康产生危害。7、机械设备接触损害。8、粉尘呼吸接触危害。职业安全卫生设计中实行的主要防范措施1、热水换热站站房长度大于 12 米时设两个出口,并且门向外开。2、全部热力设备及管道均保温,并且保温构造外表不超过 50, 防止人身烫伤。3、选择高质量的管道管件阀门设备等,严格施工安装质量,严防高温介质泄漏、烫伤工作人员及行人。4、

51、检查井设两个人孔,并对角布置,便于工作人员撤离检查井。5、低压配电系统承受 TN-C-S 接地型式,全部电气设备外壳及外露可导电的金属局部与 PE 线连为一体。保护接地、工作接地和防雷接地共用,构成共同接地系统,接地电阻应1。6、安全阀排管出口均设在高出地面 2.5m 以上的位置,防止高温气流烫伤人。7、室内外配电装置简洁发生触电事故的场所,按有关规程的要求设防护装置和警示牌。8、换热站内工艺设备平面布置要符合有关设计标准的要求,保证设备之间和设备与墙之间的安全距离,以防止机械损害。9、选择低噪声循环泵及风机,并设置减振装置,以降低噪声危害。10、站房应有良好通风和照明,以便于操作和修理。11

52、、各类压力容器的选型,均按现行的钢制压力容器及压力容器安全监察规程的有关规定进展。12、各转动机械装置均设就地事故按钮;13、在道路转弯、叉口、架空管线等处相应设立“限速、限高” 等安全警示标志;应设置人员、车辆分道标志,必要的应设置人行道, 实现人货分流。14、 建构筑物的构造形式、耐火等级、抗震设防烈度应依据要求进展设计。15、建筑物的室内地坪标高,应高出室外场地地面设计标高0.3m。16、高压给水管道应承受有资质单位生产的产品,材质选择应符合设计要求,应经过产品质量安全监视检验合格后,方可使用。管道的设计和管材的订货、验收、制造、存放、安装、焊接、热处理和探伤检测等必需符合相关标准要求。

53、17、高压给水管道应设置安全阀、压力表,管道的汇水口、分水口应设切断阀。18、金属材料及焊接材料应符合国家和行业标准。制造单位必需保证材料质量并供给质量证明书。金属材料和焊缝金属在使用条件下应具有规定的强度、韧性和伸长性以及良好的抗疲乏性能和抗腐蚀性能。19、合理设计支吊架并按要求施工,输送热水管道应设置膨胀节, 保证管道有足够的膨胀度,并加强治理。第十章节能效益编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、民用建筑节能设计标准JGJ 26-953、居住建筑节能设计标准DBJ41/062-20224、关于加强固定资产投资工程节能评估和审查工作的通知发改投资20222787 号5、节能中长期专项规划发

54、改环资20222505 号6、节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-19927、采暖通风与空气调整设计标准GB50019-20228、建筑照明设计标准GB50034-20229、建筑采光设计标准GB/T 50033-2022供热能耗现状某县西区及城区局部的企业生产用热、企事业生活用热及居民采暖用热,绝大局部是靠自建小型燃煤锅炉和家用小煤炉解决,是造成城市空气污染的重要缘由之一。这些小型燃煤炉不但数量多,而且除尘效率不高,绝大多数无脱硫措施,很难做到达标排放,同时这些小煤炉燃烧效率普遍很低,能源铺张严峻。本工程是为城市住宅、公共建筑供给采暖用热媒。用能介质主要为煤、电、水等工程能源利用设

55、计贯彻执行中华人民共和国节约能源法,使工程工程设计符合能源利用建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中关于节能的要求,以到达 “节约能源,合理利用能源” 的目的。主要节能措施集中供热节约能源最主要表现在大型集中供热锅炉房热效率高, 供热煤耗比小锅炉低而使能源消耗量降低,其次则在集中供热工程中实行必要的节能措施。1、全部热力设备及热力管道均进展有效保温,尽量削减热损失。2、高温热水管道承受直埋方式敷设,比地沟敷设可降低热损失510。3、供热系统承受计算机自动把握,可依据气候变化,用户调整变化进展质-量并调,实时调整供热介质的参数,以到达节能目的。4、循环水泵及风机承受变频调速装置调整,以削减电

56、耗。5、循环水泵流量及扬程应依据实际流量及水压图进展合理选择, 使得供热系统输送单位热量的耗电量 HER 值符合 JGJ26-95 第 5.3 条规定。并且二次网安装平衡阀或差压把握器,避开消灭大流量小温差和用户近端热而远端冷的运行状况,以削减电耗和热耗。6、对热用户及主要用电设备均设热能及电能计量装置,加强能耗考核。7、换热站自来水入口处设水表计量,选择节能型卫生洁具,对管网加强修理,以削减滴、漏、跑、冒现象,充分节约水资源。8、选择高效节能灯具以削减电耗。集中供热节能效益集中供热大型锅炉房热效率按 82%考虑,则供热耗标煤指标为41.8kg/GJ,分散小锅炉供热耗标煤指标,按平均供热效率

57、65计算,则为 52.7kg/GJ;则 1GJ 供热量状况下,大型锅炉房供热可节约标煤量 10.9kg。则按全年供热量为 82.836104 GJ,可节约标煤量为9029 t,可节约原煤量为 11726t,仅节煤一项经济效益每年可达 703 万元每吨原煤按 600 元计,节能效果格外显著。第十一章环境影响评价编制依据污水综合排放标准GB8978-1996环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB1629-1996城市区域环境噪声标准GB3096-93工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2022工业企业噪声把握设计标准GBJ87-85制定地方大气污染物排放标准的计算

58、方法GB/T3840-91锅炉大气污染物排放标准GB13271-2022污水排入城市下水道水质标准CJ3082-2022大气环境现状依据某县环保局某县环境质量监测结果汇总2022 年度, 2022 年某县环境质量整体有所改善。其中某县城区环境空气质量为良好级;某县地表水整体水质级别为轻污染,主要污染因子为氨氮、化学需氧量;城市区域声环境质量属较好级,城市功能区声环境质量级别为良好级。2022 年某县城区二氧化硫年均浓度值为 0.027mg/m3,二氧化硫浓度变化规律为: 冬季 秋季 春季 夏季, 其中冬季为0.142mg/m3,超过国家环境空气质量二级标准。 2022 年可吸入颗粒年均浓度值为

59、 0.127mg/m3,可吸入颗粒浓度变化规律为:春季秋季冬季夏季,其中春季为 0.190 mg/m3,超过国家环境空气质量二级标准。 2022 年某县城区环境空气中首要污染物为吸入颗粒物, 其次为二氧化硫。某县冬季空气中二氧化硫的浓度较高,这反映了某县冬季取暖仍旧是以燃煤为主有关,燃煤是空气中二氧化硫污染的主要缘由。改善空气质量必需从采暖期煤烟污染把握入手,特别是要把握面源污染分散小锅炉采暖低空排烟引起的污染称为面源污染,改善大气环境质量应以转变采暖供热方式为主,要使全市供热燃煤逐步由分散、低效、高耗和低空排放向集中、高效、高空排放和低污染转化,其中实现热电联产或建设大规模集中供热锅炉房以替

60、代数以百计的中小 锅炉房,是最有效的手段之一。本工程的内容为锅炉房、热力管网及换热站。集中供热的主要污染来自锅炉房。本工程污染因素及处理措施大气污染因素及治理措施为有效削减烟尘排放造成的污染,烟气排向大气前需经高效脱硫除尘设施处理。本工程建锅炉房设高效除尘脱硫设施,除尘效率应在 98%以上,脱硫效率应在 85%以上。锅炉房位于在城市的西南部, 某冬季最大风向为西北风,锅炉房的下风侧目前根本上农田,规划为二类工业用地。锅炉烟气承受布袋除尘,除尘效率为 98%;承受双碱法脱硫, 脱硫效率 85% 。链条炉排锅炉的烟气初始含尘量为1800mg/m3,则排放烟气中的含尘量为 36mg/m3,满足 GB

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