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文档简介
核能供暖管网新建项目可行性方案投标文件(技术方案)投标方案投标人名称:****有限责任公司地址:****号二楼联系人:****投标日期:****序号评审项目是否完全响应投标人填写响应1响应22.具有良好的商业信誉和健全的财务响应3响应4.有依法缴纳税收和社会保障资金的响应响应响应响应响应响应响应二12序号评审计分模型填写项目11指标12指标23指标3二项目21三项目3四项目4五项目5六项目6七项目7八项目8备注投标人按照《商务评审标准表》编制此表。投标人填写指标值或报告说明声明:本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据.《一份好的投标文件,至少让你成功了一半。》第一章概述 1.1.6投资规模和资金来源 2- 5- 8- 第二章项目建设背景和必要性 2.1项目建设背景 2.2规划政策符合性 2.3项目建设必要性 第三章项目需求分析与产出方案 3.1需求分析 3.1.1气象条件 3.1.2供热现状及存在问题 3.1.3供热范围 3.1.4现状及规划供热面积 3.1.5热指标 18-3.1.6热负荷及年供热量 3.1.7供热热源情况 22-3.1.8热源平衡分析 24-3.1.9事故工况下供热保证分析 3.2项目产出方案 第四章选址与要素保障 4.1项目选线(址) 27-4.1.1长输管网选线 4.1.2厂站选址 4.2项目建设条件 4.2.1项目城市概况 4.2.2气象参数 4.2.3自然条件 4.3项目规划条件 4.4要素保障分析 4.4.1土地要素保障 4.4.2资源环境要素保障 37-第五章热网工程建设方案 38-5.1技术方案 5.1.1方案总原则 5.1.2总体供能方案 5.1.3供热介质及供热参数 5.1.4水力计算及水压图 5.1.5对电厂首站的技术要求 5.1.6与城区供热管网的衔接 5.1.8动态水力分析 5.1.9热力网敷设方式 5.1.10管道补偿方式及热应力分析 5.1.11管道材质及壁厚 5.1.13管道防腐及保温 5.1.15与其他设施的间距要求 5.1.16运行调节方式 5.2.2大温差换热机组 5.3长输管网工程方案 5.3.2重要节点 5.3.3长输供热系统定压方式及补水系统 79-5.3.6管网水质要求 5.4.1能源站系统及主要设备 5.4.2能源站和调度中心厂区总平面设计 5.4.4能源站结构设计 5.5主要工程数量表 127-5.5.4土地征用及迁移补偿数量 5.5.5破路及恢复 5.5.6热网检修车辆及工器具 第六章建设管理方案 6.2生产组织定员 135-6.3质量安全管理目标 6.4项目建设工期和进度计划 6.5项目招投标 第七章项目运营方案 7.1运营模式选择 7.2运营组织方案 7.2.1劳动定员 7.2.2人员培训 7.2.3劳动制度 7.3安全保障方案 7.3.1生产过程中职业危险和危害因素 7.3.2设计中采用的主要防范措施 第八章项目投融资与财务方案 8.1投资估算 8.1.3建设项目总投资 8.1.4工程投资比例分析 8.1.6投资使用计划 8.2盈利能力分析 8.2.1编制依据 8.2.2基础数据及参数的选取 8.2.3财务数据预测 8.2.4供热收费估算 8.2.7财务盈利能力分析 8.2.8不确定性分析 8.2.9敏感性分析 8.5财务可持续性分析 9.1经济影响分析 9.2社会效果影响分析 9.2.1项目供应对象 9.2.2社会影响分析 9.3社会适应性分析 9.3.1不同利益群体对本工程实施的态度及参与程度.-161- 9.4社会稳定风险分析 9.5其他社会风险及对策分析 9.6生态环境影响分析 9.6.1环境保护标准 9.6.2大气污染物治理 9.6.3噪声控制 9.6.4废水治理 9.6.5地下水资源保护 9.6.6环境影响评价 9.7资源和能源利用效果分析 9.7.2能源消费结构分析 9.7.3节能措施 9.8碳达峰碳中和分析 第十章项目风险管控方案 —8— 第十一章研究结论及建议 11.2建议 第十二章附表、附图和附件 第一章概述辽宁省兴城市最大管径DN1600,其中农田直埋29.7公里,过河架空2080米,过铁路一处,破路及恢复面积6.80万平米,分段阀门井8座、管道测2)新建6座能源站,其中兴城热电总厂能源站设计供热能力3)新建调度中心1座,配套智慧供热系统一套。项目现状2024年实供面积为1004.5万m²,至2035年实供面积为1500万m²,徐大堡核电厂一期工程2台机组供热能力为250MW,两期4台机组供热能力为750MW,一期预计2028年具备供热条件,二期预计2030年具备供热条件。本工程远期总热负荷为630MW,远期年供热量为565.7万GJ。产100%,实现核电清洁供热。工程进度计划情况如下:2.编制可行性研究报告:2025年1~3月;3.工程勘察、设计:2025年3~9月;4.工程施工、安装、调试、竣工:2025年10月~2028年10月;5.投入使用:2028年。(2)供热面积:1500万平方米(4)热媒参数:零级网供回水温度:电厂出口供水压力(围墙处):1.60MPa电厂出口回水压力(围墙处):0.2MPa(6)新建能源站:6座1236789兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告盈亏平衡点(%)股(100%持股),企业类型为“有限责任公司”。公司最初注册名为“兴城安丰农业科技有限公司”,主营农业科公司”变更为“兴城兴投能源发展有限公司”,标志着业务方向从农公司(100%持股),法定代表人张兴锋。公司自成立以来,仅发生二次重大变更(名称与经营范围调整,及法人变更),核心股东、注册资本(1)《兴城市城市供热专项规划(2013-2030年)》(2)《兴城市国土空间专项规划(2023-2035年)》(1)《中华人民共和国城乡规划法》(2)《中华人民共和国环境保护法》(3)《中华人民共和国特种设备法》(4)《中华人民共和国节约能源法》(5)《中华人民共和国可再生能源法》(6)《中华人民共和国电力法》(7)《中华人民共和国建筑法》(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》(9)《民用建筑节能管理规定》(建设部部长令第76号)(1)《供热工程项目规范》GB55010-2021(2)《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》(2023年版);(3)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021(4)《民用建筑能耗标准》GB/T51161-2016(5)《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018(7)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012(8)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015(9)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016(12)《城镇供热管网设计标准》CJJ/T34-2022(13)《电厂动力管道设计规范》(GB50764-2012)(14)《泵站设计规范》(GB50265-2022)(15)《压力管道规范-公用管道》GB/T38942-2020(16)《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2020(17)《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)(18)《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105-2005(19)《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013(22)《低压配电设计规范》GB50054-2011(23)《20kV及以下变电所设计规范》GB5005(24)《建筑照明设计标准》GB50034-2013兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(25)《声环境质量标准》GB3096-2008(26)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)(28)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018(29)《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008(30)《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008(31)《建筑抗震设计规范及其修订稿》GB50011-201版)(32)《混凝土结构设计规范(2015年版)》GB50010-2010(33)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012(34)《钢结构设计标准》GB50017-2017(36)《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017(38)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(39)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002(40)《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版(41)《仪表系统接地设计规范》HG/T20513-2014(42)其它有关的国家及地方现行政策、法规、规范。(1)本项目的实现解决兴城市城区供热发展的问题(2)本项目可优化能源结构,缓解冬季用燃煤紧张的问题(3)节能减排的需要(4)本项目供能系统技术成熟、保障性高、对能源的综合利用(1)项目热源相关情况需进一步确定,主要包括一期机组供热价及调价机制(末端采用大温差机组增加投资,电厂适当优惠热价)等,以上数据会影响项目的收益情况。(2)项目现状一次网和各换热站需进一步核实,本项目按照徐对原换热站区域实供面积增加对现状一次网管径和换热站供热能力(3)项目运行方式由供热公司与核电厂需进一步协商,当供(4)建议尽快确定跟双星供热公司的供热协议,协议中落实建(5)进一步明确能源站电力、自来水等接入等条件。(6)尽快落实沿途规划,包括管线路由、厂站选址,现状土地性质(文物保护区、林地、耕地、基本农田等)情况以及相应的征迁(7)本项目重要节点众多,需加快重要节点的对接工作,包括(8)建议尽快落实《兴城市城市集中供热专项规划(2022-2035年)》批准稿。(9)该项目由于前期投资大、收入来源单一且收入较低,为了兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(10)以上问题对项目的总投资及经济分析影响较大,需要下一2.1项目建设背景随着国内大温差长距离供热技术的成熟应用大型热电联产机组兴城市共三家燃煤供暖企业,分别是葫芦岛渤海热电有限公司,兴城市双兴供热有限公司,兴城热电有限公司(包括兴城热电有限公司总厂、兴城热电有限公司铁西热源厂、兴城滨海经济区供热有限公司总厂)。目前,兴城市现状实供面积1004.5万m2,热负荷约458.3MW。热源为兴城市5座锅炉房和徐大堡政府锅炉房供热。热源规模为19台锅炉,总规模724MW。预计到2035年发展供热面积495.5万m²,随着政府撤并小锅炉房等相关节能环保政策的加快实施以及城市发徐大堡核电站一、二期4台机组的总供热能力为750MW,可满足供暖管网新建项目》可行性研究报告。《兴城市城市集中供热专项规划(2022-2035年)》中关于规划热源明确提出:结合兴城市热源发展和规划布局,合理发展核能利用,新建徐大堡电厂至兴城市长输管网,同时现状大型锅炉房作为备用热源保留。未来2035年规划将在兴城市实现全部核能供热目标。本项目的建设符合规划要求。则;而且有利于城市的环境保护,提高城市居民的生活质量,为城2)节能减排的需要据统计,目前我国建筑能耗占能源总消费量的30%左右,北方城镇采暖能耗占全国建筑总能耗36%,为建筑能源消耗的最大组成部分。在“十三五”期间单位GDP能耗下降15%,二氧化硫、氮氧化物排放分别下降15%、15%的基础上,“十四五”期间的节能减排重核能供热相对于化石燃料供热具备高效、清洁的优势,相对与风能、太阳能具备稳定的优点。3)环境保护的需要4)长输供热技术快速发展的需要以往的长距离供热管线工程主要分布在集中供热较为发达的俄罗斯和瑞典等欧洲国家,最长输送供热管线长达40公里。近年内,要有:济南热力公司章丘余热利用供热工程,管线长约18.3公里,长约22公里,最大管径为DN1400mm;山西古交至太原长距离供热兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告电厂距离兴城市中心城区约51.87公里,虽然供热管网输送距离较5)社会效益的需要热电联产供热是重要的社会基础设施,应做到与城区的建设与环境治理同步发展,避免城市建设重走边建设边污染,先污染后治理的老路。集中供热也是社会民生项目,在满足供热需求的前提下,具有和城市发展水平的一个重要指标。集中供热的建设可以加快城区改本项目需求为兴城市城区和徐大堡镇政府、原子能基地供热需兴城市主要气象条件为:采暖室内计算温度为18℃采暖天数为150天兴城市双兴供热有限公司,兴城热电有限公司(包括兴城热电有限公司总厂)。目前,兴城市现状实供面积1004.5万m2,热负荷约458.3MW。热源为兴城市5座锅炉房和徐大堡政府锅炉房供热。热源规模为19台锅炉,总规模724MW。童位热希顺公同状爆区域供水温度70~80℃,回水温度35~40℃。2、存在问题1)影响空气质量兴城市为国家优秀旅游城市,供热热源主要为单一燃煤锅炉房,现状热源虽然采取超低排放措施,对冬季空气质量有一定的影响。2)燃料价格波动加重企业经济负担现状热源基本以燃煤锅炉为主,目前兴城市冬季采暖消耗大量煤能源站名称现状2024供热面积(万m²)居住面积(万m²)公建面积(万m²)1兴海南街186号2铁西3滨海经济区能源站45现状2024供热面积(万m²)居住面积(万m²)公建面积(万m²)(万m²)67总计2、规划供热面积根据《兴城市国土空间专项规划(2023-2035年)》,结合兴城市实际发展情况,远期2035年规划新增供热面积为495.5万m²,远期2035年总供热面积为1500万m²。居住面积(万m²)公建面积(万m²)合计(万m²)兴城热电总厂能源站原子能基地能源站(1)综合热指标建筑物类型热指标qh未采取节能措施居住学校、办公医院、托幼商店0(万m²)居住热负(万m²)(万m²)(万m²)(万m²)q=Q/A=(441.48+189.059)/(1004.5+(2)供热平均热负荷系数参照兴城市的室外气象参数,采暖室外计算温度为-12.6℃,采暖期室外平均温度为-3.2℃,采暖天数为150天,采暖室内计算温度为18℃。Kpj=Qp/Qw=(tn-tp)/(tn-tw)=[18-(-3.2)]/[18Qp——采暖期平均热负荷354.77(MW)tn——采暖期室内计算温度(℃)tw——采暖期室外算温度(℃)tP——采暖期室外平均温度(℃)本工程实施后,远期总供热面积1500万m²,供热最大热负荷2、热负荷延续曲线及年供热量tp=-3.2℃,采暖天数150天(np=150×24=3600h)。经计算得出不同室外气温下的延续时间见下表。热负荷GJ/h延续小时数5432工0年供热量565.7万GJ。兴城市共三家燃煤供暖企业,分别是葫芦岛渤海热电有限公司,兴城市双兴供热有限公司,兴城热电有限公司(包括兴城热电有限公司总厂、兴城热电有限公司铁西热源厂、兴城滨海经济区供热有限公司总厂);徐大堡镇一个供热单位。序号热源厂供热范围1兴城热电总厂停用锅炉:2台14M(20吨/H)链条炉排热水锅炉,型号:DHL1200-13/130/80-A,压力1.2MPa,供水温度130℃,回水温度街两侧西至兴城市医院。南线沿滨海公路两岸澜湾小区---绿园小在用锅炉:1台70MW(100吨/H)链条炉排热水锅炉,1台58MW(82吨/H)循环流化床热水锅炉。型号分别是:SHL29-1.6/130/70-AII2兴城热电铁西热在用锅炉:2台46MW(65吨/H)链条炉排DHL46-1.6/130/70-AII,压力1.6MPa,供水温度130℃,回水温度70℃国道北侧至兴城殡仪3厂在用锅炉:1台46MW(65吨/H)链条炉排SHL46-1.6/130/70-AII,压力1.6MPa,供水温度130℃,回水温度70℃业及相关小区4渤海热电有限公司在用锅炉:1台29MW(40吨/H)链条炉排SHL29-1.6/130/70-AII,压力1.6MPa,供水温度130℃,回水温度70℃,2台SHL58-1.6/130/70-AII,压力1.6MPa,供水温度130℃,回水温度70℃兴海北街以北,夹山以东至滨海公路丙家村区域。5双星供热公司在用锅炉:2台70MW(100吨/H)链条炉排热水锅炉,4台29MW(40吨/H)链条炉序号热源厂供热范围度150℃,回水温度90℃61台7MW热水锅炉和1台14MW热水锅炉(1)机组概况辽宁徐大堡核电厂规划容量为6台百万千瓦级压水堆核电机1)一期机组情况一期1、2号机组汽轮机主要技术参数为:低压缸末级叶片为1736mm,由高中压合缸和三个低压缸组成。蒸汽湿度:0.49%蒸汽流量:6785t/h额定采暖抽汽流量200t/h最大采暖抽汽流量300t/h2)二期机组主机型号和主要技术参数二期3、4号汽轮机主要技术参数为:额定蒸汽参数:主蒸汽流量:6408t/h主汽阀前的主蒸汽压力:6.80MPa主汽阀前的主蒸汽温度:283.88℃主汽阀前的主蒸汽湿度:≤0.5%额定背压:3.1kPa给水温度:225℃额定采暖抽汽流量180t/h最大采暖抽汽流量270t/h(2)机组现状徐大堡核电厂两期机组尚在建设中,根据国核电力规划设计研究院编制的《辽宁徐大堡核电厂一期供热工程可行性研究》,一期机组热网首站建设完成后具备供热能力250MW。3、4号机组在初步设计中预留了热网首站位置,两期机组建成后总供热能力为750MW(详见中核辽宁核电有限公司《关于申请调取技术参数的复函》辽核函[2025]8号)。兴城市2028年长输项目建成后供热面积为1155.59万平米,供热负荷为485.35MW。电厂一期2台机组2028年投入运行后供热能力为250MW,因此2028、2029年供热期电厂提供基础负荷,各供热区域锅炉房做调峰锅炉联合运行。项目供热区域2035年达到满负荷后总供热面积为1500万平米,供热负荷为630MW,电厂二期2台机组2030年投入运行后一、二期总供热能力为750MW,达产后全部由电厂电厂两期4台机组中当1台事故状态下,电厂热源可以满足供热本期工程长输管道电厂引出双管DN1600,预留葫芦岛方向临时盲供热平衡表类别供热量(MW)供热能力合计2035年兴城市总热负荷热负荷供热平衡提高供热的可靠性,当冬季室外供暖计算温度(最不利气候条件)时 (CJJ34-2022)要求,-20℃<采暖室外计算温度<-10℃时,事故工况下的最低供热量保证率不低于55%。750MW*3/4=562.5MW供热能力,其供热保证率为562.5/630=89.3%,满足国家规范要求。3.2项目产出方案本项目起点为徐大堡核电厂东侧围墙外1m,终点为沿线各能源4.1项目选线(址)经过与建设单位多次现场实地踏勘,初步确定长输管网选线方本项目共新建6座能源站,能源站均设置在原热源厂厂区院内。具体选址示意图详见下图,目前暂未确定具体的选址,后续继续与地1、能源站选址1)兴城热电总厂能源站选址示意图2)铁西能源站选址示意图3)渤海热电能源站选址示意图4)滨海经济区能源站选址示意图5)原子能基地能源站选址示意图6)徐大堡镇能源站选址示意图兴城市地处辽宁省西南,辽东湾西岸,居“辽西走廊”中部。东南部濒临渤海,东北倚热河丘陵,毗邻葫芦岛市连山区、龙港区,西兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告南隔六股河与绥中相望,西北同建昌接壤。全市总面积2100余平方公里,全市辖24个乡、镇、街道办事处,户籍总人口51.32万,是有汉、满、蒙古、回等17个民族,其中满族人口最多,占全市总人口的52%。兴城市地处北温带,属亚湿润季风气候,年平均气温9.7℃,空气良好天数达到95%以上,城市绿化率41%,全年气候温和宜人,四季分明,夏无酷暑,冬无奇寒,春暖秋爽,是大自然恩兴城市是东北、华北两大经济圈的战略“节点”,京哈铁路、葫芦岛港、锦州港,距锦州机场仅57公里,距沈阳市314公里,离首都北京415公里,海陆空立体交通网络四通八达。目前,备受关注兴城有84万亩肥沃土地,特色农产品主要有大根萝卜、马铃薯和优质花生。兴城有102.0公里的海岸线,海产品尤为丰富。兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告生息。殷商时代属孤竹国地,战国为燕地,秦统一后属辽西郡,隋唐属柳城、来远两县分辖。兴城之名源于辽代圣宗统和八年(公元990年),置严州设兴城县。明设宁远卫城,清设宁远州,1914年(民国三年)复用兴城之名至今。明清时期,兴城为北方军事要塞。现存兴城古城,即为明清时期的宁远古城。明末,宁远城是明在辽东的军事指挥中心,是遏制清军入关的重要屏障。明政治家、军事家袁崇焕驻守此城,重创清军,取得了“宁远大捷”和“宁锦大捷”,抵御住清军的侵扰,拖延了明王朝灭亡的时间。兴城古城之明清史迹标志着兴城古城的历史地位和作用。1988年被国务院公布为国家重点风景名胜区,其中古城景区和海滨要把兴城建成为我国北方沿海著名风景旅游区。自1983年以来,党组到兴城指导旅游开发工作。2004年,兴城市获得国家旅游局颁布和,光照充足,年平均气温9.6℃。一月平均气温—7.4℃,七月平均气温24℃。兴城海域潮汐类型属不正规半日潮,落潮时为6小时12分至6小时24分之间,翌日涨落潮时间一般推迟48分钟。冬季大气压力夏季大气压力年平均气温极端最高气温极端最低气温冬季采暖室内计算温度日平均温度≤+5℃的天数日平均温度≤+5℃的起止日期-3.2℃150天1、地形地貌兴城市位于辽宁省西南部,地理坐标为东经120°06′至120°50′,北纬40°16′至40°50′之间,全市总面积2113平方公里,距离秦皇岛市市区130公里。区,为松岭山脉延续分布丘陵地带。最高峰黄顶山海拔701.8米,1)兴城市境内地势为西北高、东南低。由于构造运动,夹山区冰雪融水在沟谷汇聚,形成沟谷流水,流量很小的季节性河流,流3)海岸地貌分为海岸堆积地貌和海岸侵蚀地貌,在海水的冲刷年平均降水量582.2毫米,雨热同季,无霜期175天左右。兴设防烈度为6度(抗震措施按7度),设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度为0.05g,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。建筑安全等级为二级。设计使用年限为50年。目前本项目的支撑规划文件有《兴城市城市供热专项规划(2013-2030年)》、《兴城市国土空间专项规划(2023-2035年)》。镇,沿线主要敷设在农田,管线占地为临时占地。经调研土地性质为耕地、林地以及市政设施用地以及公路用地等,同时存在涉铁、涉河道及主要道路顶管穿越工程。本工程不存在房屋和各类建构物的拆迁。供热管线途径的耕地、林地、草地及市政路等均为临时占地。4.4.2资源环境要素保障程投入运行前必须首先由建设单位组织有关技术工作人员验收水土5.1.1方案总原则(2)与经济社会发展水平相适应,实事求是,因地制宜,切实(3)综合考虑与相关规划的衔接和连续性,充分考虑现有供热(4)全面统筹、合理布局,贯彻近期和远期相结合、现状与规划方案相结合,尊重历史和现状,着眼未来;(5)城区采用热电联产供热方式,合理安排城市热网;(6)综合考虑供热方案的经济性、环境保护和节约能源。(1)长输供热方案简述本项目拟从徐大堡核电厂引出长输管网接至城区各能源站。拟建设长输主管网及系统,新建能源站6座(双星能源站由双星供热公司自建),调度中心1座。长输主管网最不利环路总长度约51.5km,其中电厂出口管径2×DN1600,长度约1.8km,向葫芦岛方向临时盲死,兴城主干线最大管径2×DN1200,总长度39.8km。在原热源厂厂区内设置6座能源站 (双星能源站由双星供热公司自建),调度中心设置在兴城热电有限隔压换热站(2)大温差实现本项目为满足核电厂供回水温度要求,需采用大温差技术(核电厂要求首站出口供水温度125℃,回水温度不高于40℃)。供回水温差由传统供热管网的65℃提高至90℃,长输管网侧运行供回水温度为125/35℃,城区供热管网供回水温度为85/40℃。由此需要在各能源站设置集中式大温差技术实现回水温度降低至35℃,以满足本项本项目长输供热主管网设计供回水温度为125/35℃,设计压力为2.5MPa。运行供回水温度为125/35℃。考虑长输管网沿途的温度渤海热电能源站位于最高点,地形高差约41.9米。长输管道距最远2、水力计算原则减少管网干管压力损失,长输管线比摩阻取20~50Pa/m,适当管道任意一点压力不低于热水在该处的汽化压力,并留有30-50kPa的富裕压力。兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告低于50kPa。管道循环泵与回水加压泵吸入侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50kPa安全余量。能源站阻力取≤20m。(1)长输供热管网运行供回水温度125/35℃。(2)供热最大负荷630MW。(3)局部阻力系数:部阻力系数取0.1。(4)管道内壁当量粗糙度取0.0005米。(5)一次管网设计供回水流量按下式计算G1=3.6[Q1/C(tgl-th1)]×103t式中G1—一次管网设计供回水流量t/hC—水的比热4.186KJ/kg·℃tg1一一次管网设计供水温度th1—一次管网设计回水温度Q1—供热设计热负荷MW(6)泵并联计算流量:兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(7)泵串联计算扬程:长输管网水力计算表见下表,水压图详见远期2035年水压图。兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告管段编号积热负荷管段长度L(m)局部阻力折算长度管径比摩阻管段压降备注原子能及周边兴城滨海经济区铁西供热站兴城双兴兴城热电总厂渤海热电(1)设计参数与运行参数长输供热管网设计参数:供回水温度125/35℃,设计压力长输供热管网运行参数:徐大堡热电厂首站出口供回水温度125/35℃,供水压力1.6MPa,回水压力0.15MPa。(2)供热首站能源阶梯利用要求供热管网实现大温差,供回水温度为125/35℃,35℃热网循环网加热器加热至125℃后从电厂供出。沿途考虑2℃的温度损失,到末端渤海热电能源站供水为123℃。(3)电厂内循环水泵径为2×DN1600,兴城市供热主线敷设2×DN1200供热管道,本设计电厂出口供热负荷为630MW,系统循环流量为6020t/h。为满足负荷增长及采暖季天气变化的需求,长输热网流量应具备40%~100%的可(4)电厂内定压及补水系统徐大堡核电厂为系统低点,渤海热电为高点,相差约41.9米,兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告道内不发生失压汽化,定压点设置在电厂首站循环泵进出口旁通管补水泵均设置紧急供电电源(EPS),运行维持时间不低于30min,量为循环量的2%,事故补水量为循环量的4%。经计算,电厂正常补水量为120.4t/h,电厂最大补水量为240.8t/h。按照《长输供热热水管网技术标准》T/CDHA504-2021要求长输供热管网小时连续补水总能力不应小于管道最长分段阀门之间单根管道水容积的10%,经计算小时连续补水能力为558t/h,本项目采用多点补水,利用市区内(5)用电负荷等级及供电电源的供热首站供电电源按重要二级用电负荷考虑,热网循环泵(如选用电泵)采用两路电源同时供电方式。(6)电厂内自控及信息通讯系统态信号、报警信号,凝水流量、温度、压力信号、补水泵的流量(包括瞬时流量和累计流量)传输至调度中心。循环泵的运行状态信号、转速信号、报警信号以及蒸汽流量、温度、压力信号取系统,采用租借4G无线网络的方式,用作有线通信的备用系统,保(1)与仅预留长输分支管的城区供热管网衔接(双星能源站)1)长输分支管预留至双星能源站院外1米处,具体预留位置由输供热管网的设计要求。即设计供回水温度125/35℃,设计压力2)集中式大温差能源站长输侧设计供回水温度125/35℃,设计压力2.5MPa;城区供热管网侧设计供回水温度及压力由双星热力公司结合现状一次网运行参数确定,能源站长输侧回水温度保证35℃.3)双星供热区域集中式大温差能源站由双星热力公司承建,热4)计量装置由两家热力企业商议情况进行安装,包括位置、热(2)与新建能源站的城区供热管网衔接新建能源站的供热区域双星以外6座能源站。对该部分建设能源站的供热区域提出技术要求如下:1)能源站城区供热管网侧的循环泵参数需满足城区供热管网要2)能源站城区供热管网侧的定压方式和补水泵参数需满足城区供热管网要求,由兴城热电有限公司负责提供;3)计量装置建议设置在能源站内,具体的位置、热量表选型、能源站,站内设置大温差隔压换热机组,本项目共新建6座能源站。本工程长输供热系统设计参数为125/35℃,设计压力为2.5MPa。现状市区一次网设计压力1.6MPa。长输供热管网运行压力高,为考虑市区一次网安全性能源站内设置大温差隔压换热机组。通过能源站,将高温侧热量传递给低温侧,继续向低压侧供热。能源站内设置换热器,连接高压侧的长输供热管道与低压侧的市区供热热网。能源站隔压换热机组高压侧承压2.5MPa,低压侧系统设计压力1.6MPa。能源站大温差隔压换热机组的设置降低市区一次网运行压力,而且提高设计的安全性。为尽可能减少能源站的换热损失,能源站采取高效大温差换热机组,换热器设计换热端差为5℃。积极的安全措施,防止水击现象发生。水击现象最容易出现在停泵、能源站距离约51.5km),供热管径大(电厂出口DN1600、兴城专线DN1200热力管道),技术难度大,安全要求高,应避免管网在事故5.1.8.1动态水力分析A工gC150℃水温的波速平均约为1050m/s,变化不大可视为固定值,那么压力的变化值就与水速度变化量有直接的关造成水的流速突然变化,形成水击;快速关(1)管道材质和壁厚的选择Q355B许用应力按163MPa计算,为考虑葫芦岛供热需求,按回水管道壁厚选取14mm。(2)长输分段管道阀门设置根据《城镇供热管网设计标准》CJJ34-2022中的要求,本长输手动阀门要求关阀转数不少于1200转,关闭阀门时每分钟关闭转数不大于20转,事故情况快速手动关阀时间不少于10分钟。(3)供热系统全程监控调度中心设置控制室,控制室显示供热管线整个系统的运行工况直埋管线部分设置光纤泄露监测系统对管道的泄漏检测和故障(4)管道紧急泄水点2.能源站安全措施(1)能源站站两路进站电源新建能源站的供电负荷等级为二级,电源电压等级为10kV或(2)泵组设置大口径旁通核电厂首站循环泵及能源站回水升压泵进出口之间设置旁通管,旁通设置止回阀。在循环泵正常运行时,循环水泵出口水压大于入口水压,止回阀关闭,系统正常运行。当泵站循环泵停止时,止回阀打开,水从旁通管通过,以减小水击波的产生。(3)水泵出口设置安全阀组核电厂首站及能源站回水升压泵出口并联设置安全阀和电动阀5.1.9热力网敷设方式(1)架空敷设架空敷设施工周期短,保温结构比较简单、维护管理方便,由于采用在施工过程中,现场保温的安装方式,具有管网一次性投资低的优点,但架空敷设保温性能较差,外围护结构易损,因此常年维护管工程造价较高,不利于城市的规划发展和建设,架空布置管道适宜工厂区内的管道敷设,在城市热网的建设中己经很少采用。(2)地沟敷设兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(3)直埋敷设热水管网地下敷设时,规范规定应首先采用直埋敷设,直埋敷设与地沟及架空敷设相比工程投资小,施工进度快,占地小,便于机械化施工,敷设较灵活,对地下水位适应性较强,热损失小,维护工作量小、不影响城市景观,对城市交通的影响相对较小,有利于城市规划。但对所使用的保温材料有一定的局限性。对超过120℃高温介质及大口径的输送管道保温,其保温材料的价格较高,对施工质量要求严格,维修困难。(4)城市综合管沟敷设兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(1)安全性直埋敷设:运行的安全性较好,当出现泄漏等事故时,泄漏点不能立即发现泄漏后对道路影响较大。(2)运行维护架空敷设:维护方便,可以方便的进行检修及维护,当出现泄漏等事故时,抢修的难度小。当出现泄漏事故时,抢修的难度较大。城市综合管沟:具备维护的条件,在需要检修及更换管道时不需开挖,当出现泄漏事故时,抢修的难度较大。架空敷设:管道暴露在外,观瞻较差。兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告(4)工程投资架空敷设投资最低,城市综合管沟敷设投资最大,通行地沟次之,直埋敷设介于架空与通行地沟二者之间。本可研根据上述敷设方式的特点综合分析比较,针对管线路由的地形地貌,以及管线周边的建筑设施等进行综合分析,认为新建供热管网从热源引出后,长输供热主干线管网采用直埋敷设方式为主,局部过河采用架空敷设,主要道路采用顶管穿越。槽宽度为8.3m,开槽深度为3.7m,DN1200开槽宽度为6.8m,开槽深度为3.2m,开槽坡度根据现场土质情况实际确定。沟槽横断面详见(1)有补偿安装(2)无补偿冷安装镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013中已增加详细要求,(3)预热无补偿安装预热安装是在管道焊接前,通过预热提升管道温度,热膨胀提前释放,此时热应力为零,回填后管网温降至环境温度,这时管网产生拉应力,当运行时温度逐渐上升,拉应力逐渐减小,升至预热温度,管道应力为零,最后管道正常运行逐渐达到设计温度,此时管道的膨胀力相当于冷安装热膨胀力的一半,提高管网的安全性。(4)三种补偿敷设方式特点项目强度条件弹性分析安定性分析安定性分析较小为无补偿冷安装一半热位移小部分产生位移小部分产生热位移防水防腐差好项目占用空间大小故障率低低高低低运行维护大小小根据《城镇供热管网设计标准》,地上和管沟敷设热力管道的应直埋敷设热水管道的应力取值、管壁厚度计算、热伸长量计算及应力验算应按《城镇直埋供热管道工程技术规程》的规定执行。线膨胀系数m/m℃123管径壁厚1(Q235B)壁厚2(L290)壁厚3(Q355B)(1)钢材特性:L290管线钢和Q355B钢优于Q235B钢材,设计壁厚减薄了10%;管线钢比Q235B钢市场价格高10%左右;管道壁厚取用表(mm)钢管材质预热安装钢管材质回水管供水管预热安装回水管供水管9回水管9供水管9回水管9供水管8回水管8供水管7回水管7供水管7回水管7供水管7回水管7(1)弯头应优先采用压制弯头,弯头任何部位的壁厚不应小于(2)弯管应采用热煨弯管或压制弯管,弯管任何部位的壁厚不(3)材质应采用与直管相同的钢材,其材料的化学成分和机械 (4)弯管的管端要求和允许误差应与直管相同,管端坡口应符压流体输送用焊接钢管》(GB/8163-2018)的要求,坡口形式应为单面对接焊坡口双V形组合焊缝。(5)弯管的角度偏差应≤±0.5°。(6)对于角度为60°~90°的直埋弯头,曲率半径采用1.5D-6D,对于角度为30°~60°的直埋弯管,采用曲率半径为3D-6D的弯管,对于小于30°的弯管,采用曲率半径为5D-8D的弯管,以(8)对于小角度的管道转弯,可采用弹性弯曲,先焊接直管,聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管和硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制(1)高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(灌注式)1)保温层任意位置的聚氨酯泡沫塑料密度不应小于60kg/m³2)聚氨酯泡沫塑料径向压缩强度或径向相对形变为10%时的压缩应力不应小于0.3MPa。3)未进行老化的聚氨酯泡沫塑料在50℃状态下的导热系数不大供水管保温层在最高温度125℃下,预期使用寿命应大于30年。目前国内主流保温管道生产厂家所采用的聚氨酯材料试验测得的CCOT在140℃左右,即表示在140℃左右的条件下连续运行30年。(2)硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管(缠绕式):34611-2017标准。和灌注式发泡保温管相比,硬质聚氨酯喷涂聚乙1)减少了聚乙烯外护管的壁厚。2)降低了聚乙烯外护管回用料的比率。3)提高了聚乙烯外护管拉伸屈服强度与断裂伸长率要求。4)提高了硬质聚氨酯泡沫塑料保温层吸水率的要求。5)提高了硬质聚氨酯泡沫塑料保温层闭孔率的要求。6)提高了硬质聚氨酯泡沫塑料保温层耐压强度的要求。7)提高了预制保温管轴线偏心距的要求。8)聚乙烯外护层、聚氨酯、钢管之间的粘接强度更有保障。ty=t,-qs×R₁twr=t,-q,×R9.——供水管单位长度热损失(W/m);q,——回水管单位长度热损失(W/m);1.——计算供水温度(℃);1,——计算回水温度(℃);g——管道中心埋设深度的自然地温(℃);R——土壤热阻[(m.K)/W];R,——保温材料热阻[(m.K)/W];R——附加热阻[(m.K)/W]。^——土壤导热系数,可取1.0[W/(m.K)];,——保温材料在运行温度下的导热系数[W/(m.K)];H——管道中心线覆土深度,管顶覆土按1.7米计算(m);H₁——管道当量覆土深度(m);Dw——保温层外径(m);b——供、回水管中心线距离(m)。公称直径保温厚度外护外径外护壁厚供水管缠绕式回水管缠绕式供水管缠绕式回水管缠绕式供水管管中管回水管管中管供水管管中管回水管管中管供水管管中管公称直径保温厚度外护外径外护壁厚回水管管中管管中管回水管管中管管中管回水管管中管管中管回水管管中管得有焊漏、欠焊。管道焊缝接口100%采用射线探伤。检验标准应符发泡时的环境温度应不低于10℃,外保护层的连接全采用热熔+热缩保温补口严格按规范GB/T29047-2021和CJJ28-2014执行,注料个环状空间,密度应大于54kg/m³。应对保温效果进行检验,如安排冷却到40℃以下进行,试验压力为0.02MPa,持续2分钟用肥皂水二次抽检(破坏性),建设单位及监理进行抽检比例不大于5%,如不合格扩大抽检比例。为保障长输供热管网的运行安全,弯头、弯管、三通、变径管等管件均采用高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件,其聚乙烯外护管采用由高密度聚乙烯原材料挤出或拔出成型的无缝外护弯头、无缝外护弯管、无缝外护T型三通、无缝外护异径管等。执行标准满足《高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件》GB/T39246-2020。直埋管道热损失计算(供水)管道外径)保温导热系数℃)土壤导热系数℃)外表温度(℃)介质温度温度管道厚度(m)设计厚度外表温度(W/m52750558583536553583500供热介质沿途温降计算:按输送水量6020t/h,供水管道长度51.535km计算,供水管道温降小于1℃,考虑到泵站、阀门散热及供本工程按2℃考虑热损失及能源站设备选型。综上所述,长输管道每公里温降小于0.1℃,电厂出口供水温度为127℃时,输送至最远端渤海热电能源站供水进口温度为125℃,根据《城镇供热管网设计标准》(CJJ/段阀门的间距宜为2km~3km。对于长输管网,综合考虑投资及事故本项目长输供热主管网管槽长度约51.535km,属于长输供热管热水供热管网常用阀门类型为球阀和蝶阀。蝶阀启闭速度较快,结构简单,重量轻,造价低。球阀尺寸、重量比蝶阀大很多,但严密性和承压能力更好,造价也更高。轮传动全焊接直埋球阀,设计压力PN25,耐温125℃。阀门应符合国阀为DN50焊接式球阀,设计压力PN25,耐温125℃。焊接式球阀,设计压力PN25,耐温为125℃。依据相关规范,直埋热水管道保温结构表面与建构筑物水平、垂直净距见表。架空热水管道保温结构表面与建构筑物水平、垂直净距建筑物基础铁路钢轨(或坡脚)通信管线电力管道电力直埋0.50,保护管或隔板0.25电力管道电力直埋0.50,保护管或隔板0.25燃气钢管0.15,聚乙烯管在上0.50,聚乙烯管在下1.00地铁隧道结构电气铁路接触网电杆基础乔、灌木(中心)乔木(中心)直埋管道埋深,按道路性质、管道路由位置、管径和地下物探情况等条件综合考虑覆土深度。一般埋深≥1.5m,不符合要求时,应采取相应的技术措施对管道进行保护。水平净距(m)垂直净距(m)轨外侧3.0轨顶6.0,电气铁路10.5电车钢轨轨外侧2.0路面9.0公路边缘一公路路面一架空输电线3kV以下导线最大风偏时1.5导线最大风偏时2.0导线最大风偏时4.0导线最大风偏时5.0导线最大风偏时6.0导线最大风偏时6.5水平净距(m)垂直净距(m)导线最大风偏时9.5通信线一其它管线一0.5(树中不小于2.0)一供热系统由热源、热网、热用户三部分组成,供热调节需要研究热源处能源成本、热网的输送成本、使能源成本和输送成本达到最小,扩大热用户以便提高工程的经济性,这将是供热调节的重点。热量的输送是一个消耗电能的过程,所耗有效功率即为输送流体所用水泵的功率,输送的流量和消耗的电能成正比,所以在维持最小供热需求的情况下,尽量减少电耗。筑的基本采暖要求(设计室温18℃)所供总热量为最小值,即供热量即首站循环水泵(不在本工程设计范围内),能源站回水升压泵。循根据能源站系统流程图,能源站0次侧除回水升压泵外,还需除污器设备,一次侧需循环水泵及除污器设备。同时,能源站需大温差换热机组进行换热。卧式离心泵是一种常见且广泛应用的流体输送设备,其水平布置的设计使其在许多工业、农业、市政等领域中得到广泛应用。卧式离心泵以其独特的结构和工作原理,在液体输送和泵送领域中发挥着重卧式离心泵的维护和维修相对较为简单。由于其结构较为简单,泵体和叶轮之间没有过多复杂的连接和密封件,减少了故障和泄漏的可能性。维护人员可以较为轻松地进行泵的检修和维护工作,节省了停机时间和维护成本。吸收式换热机组是“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”的两大关键设备之一,主要应用于集中供热热网的换热站,替代传统吸收式换热机组充分利用一次水高温热源的作功能力,驱动溴化锂机组产生制冷效果,在不影响二次网供热参数的前提下,大幅度降低一次水的回水温度,使之远低于二次水回水温度,从而增大一次水的供二次网出水吸收器蒸发器吸收式换热机组动态流程图板板班热器兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告20℃一次水回板式换热器吸收式换热机组二次水供常规的换热器吸收式换热机组一次水供一次水回二次水供二次水回板式换热器驱幼熟源常规的换热器驱幼熟源次水供二次水回吸收式换热机组吸收式换热机组1.一次网供回水温差大幅度增加,可提升既有热网输配能力80%,避免既有管网的扩容投资;2.减少一次管网输送水量,从而改善管网水力调节环境,使管3.减小新建大型热网的管径、免除回水管网的保温措施,大幅4.一次网回水温度大幅度降低,为高效深度利用电厂供热创造线路由,整个管线整体走向详见附图R-03-001、002。各管段管道规管沟长度(m)5.3.2重要节点通过现场实地踏勘,本工程节点众多,其中农田敷设40.416公里;道路破除恢复10.57万m²;穿越河流架空敷设8次;穿越省道、1)柏油路及水泥路直埋施工序号管沟长度(m)管道规格开槽宽度(m)深度(m)施工措施面积(m²)度备注1直埋坡开挖2直埋42坡开挖3直埋坡开挖4直埋坡开挖5直埋坡开挖6直埋0双侧9米桩3序号管沟长度管道规格开槽宽度开槽深度临时征地面积备注1埋2埋3)长输过路开挖序号管道规格开槽宽度开槽深度积备注1过路(柏油路)5处2过路(水泥)直埋27处4)过河架空管道序号管道规格架空长度门式混凝土支架备注1过河架空2过河架空3过河架空4过河架空5过河架空6过河架空7过河架空8过河架空8对于长输供热管道系统而言,补水定压系统具有极高的重要性。管道初期注水、系统变流量运行、抗事故冲击等工况均需要有一套安全可靠的补水定压系统做为支撑。本项目对于长输系统的补水定压均采取的是“一点定压、多处补水”的运行策略。统的运行压力由该点控制,设置在徐大堡核电厂首站内。“多处补水”蓄水池自来水市区侧定压补水泵市区侧大事故补水泵长输侧事故补水泵软化原水输水泵电厂定压补水泵电厂内定压补水见5.1.5对电厂首站技术要求。能源站内设置一套定压补水系统,定压补水系统满足市区低压侧管网正常运行的定压补水及事故补水,同时满足长输系统侧的事故补水(利用现状热源厂一次网补水系统,由兴城热电公司提供现状各热源厂补水系统参数)。运行时,启动补水系统,补水系统对长输系统的事故补水总能力为6h制水量,缓冲水池具备蓄水、泄水和降温功能。当自来水水源不5.3.4.2管道清洗在管道试压完毕后,应对管网进行清洗。本电厂内循环泵,使管网中的水以不小于1m/s的流速循环,热力网各管网设计压力为2.5MPa,分段试压(强度试验)为设计压力的1.5倍,为3.75MPa;总试压(严密性试验)为设计压力的1.25倍,为3.125MPa。按建设部颁布的《城市供热管网工程施工及验收规范》本项目长输供热项目应在首站和各能源站设置制水与补水系统标准》5.9.2规定:项目浊度(FTU)硬度(mmol/L)氯离子(mg/L)溶解氧(mg/L)铁(mg/L)《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB20223-2008)《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)(修订版)《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-201《钢结构设计标准》(GB50017-2017)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)—81—《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)设计工作年限:50年对于本工程的建(构)筑物结构选型及设计,本着经济合理、安结构采用中国建筑科学研究院研发的PKPM系列软件(2024,及理正结构设计工具箱软件8.5PB4进行结构分析计算及绘图。3.结构设计主要内容本次土建(结构)设计内容为:长输管线直埋铺设一次网配套检查井、固定墩,架空支架。另外本工程长输直埋管线一次管网共涉及到3处过河直埋穿越、1处管道过河架空穿越,2处顶管穿越国道102线。1)混凝土强度等级检查井检查井采用C30、F100、P6混凝土,垫层采用C15混凝土。一热轧钢筋HPB300fy=270N/mm2;—热轧钢筋HRBF400fy=360N/mm2。②、焊条本建筑场地为Ⅱ类,设计抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第三组。由《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016版))、《建筑与市政工程抗震通用规范》 得知,本工程构筑物检查井、固定墩抗震设防为标准设防丙类,按6度进行抗震计算,按6度采取抗震构造措施。(概算)提供准确的依据。5.4能源站工程方案长输侧一次网供水温度为125℃,回水温度为35℃,管网设计压力2.5Mpa。通过能源站内换热器和热泵换热及隔压,市区低温侧一次网供水温度85℃,回水温度40℃,低温侧管网设计压力1.6Mpa。兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告通过能源站,将高温侧热量传递给低温侧,继续向市区供热。同时降低了管道运行压力,提高了设计的安全性。能源站选用高效板式换热器。系统管道设置电动调节阀并设置全自动控制装置,能根据室外温度的变化调节一级管网的供热量,来满足热用户的耗热量要求,保持室内温度恒定。本项目能源站主要设备有板式换热器、吸收式热泵、长输回升压泵、除污器、长输补水泵及部分控制仪表及补水箱等,市区一次侧循环系统利用原热源厂内设备。能源站流程详见附图R-02。利用长输管道125℃高温水作为吸收式热泵驱动能源,吸收低温热量,加热一级网回水。市区一次网40℃回水一部分进入吸收式热泵升温至60℃;另一部分进入板式换热器与吸收式热泵105℃出水换热后,升温至100℃,两部分热水混合为85℃,作为市区一次网供水。板式换热器选用高效低阻板式换热器组。产品承压2.5MPa,工作压力1.6MPa,阻力≤0.05MPa。换热端差≤5℃。(2)回水加压泵(4)旋流除污器除污器选用立式旋流除污器,长输侧在供水管道设置除污器,设计压力2.5MPa,设计温度125℃。本工程新建6座能源站(双星能源站由双星热力公司自建)和1座调度中心,均建设在现状热源厂院内预留用地,不涉及征地问题。建构筑物一览表序号能源站名称占地面积能源站建筑面积火灾危险类等级层数蓄水池尺寸备注1兴城热电总厂能源站兴海南街186号二级22铁西路22号二级23兴城滨海济区南海大街2号二级14站兴城市四家冯屯北丁类二级25原子能基地能台里村南侧二级工6站徐大堡镇锅炉房丁类二级17调度中心兴城热电总厂院内二级4合计(1)竖向设计原则1)符合当地规划要求。2)厂内道路满足生产、运输及消防要求。3)合理利用自然地形,尽量减少土(石)方工程量。4)满足防洪、排涝要求,合理设置室外地坪高程。(2)站内竖向布置和排水厂区内地势趋于平坦,暂时按无填挖方考虑(未包括建构筑物基础土方)。厂区内地面排水坡度利用原有,利用原有厂区内道路雨水(3)厂区道路根据各建(构)筑物的使用功能,为满足消防及生产工艺的使用化沥青黏层油(0.5L/m2);6cm粗粒式沥青混凝土AC-25FPC-2乳化沥青透层油(1.0L/m2);15cm水泥稳定碎石(5.5%);20cm水泥稳定碎石(4.5%);30cm天然砂砾(分两步打);路基碾压30Mpa。厂区内堆场未硬化做法为(自上而下):150mm厚粗砂,素土夯实系数绿化布置在满足工艺生产要求的情况下充分利用地形进行布《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)《供热工程项目规范》GB55010-2021《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013)版及国家和地方有关规范和标准遵守国家现行标准规范、行业标本工程中建筑专业主要负责新建6座能源站和1座调度中心,下6座能源站,其中兴城热电总厂能源站、铁西能源站、渤海热电能源站两层布置,一层设置换热车间、配电部分组成,二层设置水泵间;滨海经济区能源站、原子能基地能源站、徐大堡镇能源站单层布置,一层设置换热车间、水泵间、配电部分组成。其中兴城热电总厂能源站、铁西能源站、滨海经济区能源站、渤海热电能源站设置蓄水调度中心,四层布置,一层平面设置换热间、配电部分、收费大厅、楼梯间;二层设置办公室、休息室、餐厅、卫生间、楼梯间、走廊;三层设置办公室、档案室、淋浴间、楼梯间、走廊;四层设置控制室、多功能厅。新建6座能源站和1座调度中心外饰面采用涂料;新建6座能源站,其中3座站分别为滨海经济区能源站、原子能基地能源站、徐大堡镇能源站单层布置,层高8.1米;另外3座站分一层层高为8.1米,二层层高为8.1米。其中兴城热电总厂能源站、均采用120厚现浇钢筋混凝土屋面板。保温材料选用120厚B1级EPS新建1座调度中心,四层布置,一层层高5.1米,二层层高3.6米,三层层高3.3米,四层层高4.8米.屋面采用120厚现浇钢筋混凝土屋面板。保温材料选用120厚B1级EPS保温板。4、单体O1新建6座能源站新建6座能源站,现浇钢筋混凝土框架结构,生产类别为丁类。其中3座站分别为滨海经济区能源站、原子能基地能源站、徐大堡镇能源站单层布置,层高为8.1米,一层设置换热车间、水泵间、配电部分组成;另外3座站分别为兴城热电总厂能源站、铁西能源站、渤海热电能源站两层布置,一层层高8.1米,一层设置换热车间、配电部分组成,二层层高8.1米,二层设置水泵间;其中兴城热电总厂能源站、铁西能源站、滨海经济区能源站、渤海热电能源站②新建1座调度中心新建1座调度中心现浇钢筋混凝土框架结构,四层布置,一层平3.6米;三层设置办公室、档案室、淋浴间、楼梯间、走廊,三层层高3.3米;四层设置控制室、多功能厅,四层层高4.8米。本项目新建新建6座能源站和1座调度中心均采用现浇钢筋混凝风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的6级。外檐门窗屋面板均采用现浇钢筋混凝土板,屋面防水采用3道SBS改性沥室外装修用于外墙表面,兼有对建筑物的保护和外形美观的作规范》GB55015-2021相关规定,根据使用功能,新建6座能源站和1座调度中心位于葫芦岛市兴城,一类工业建筑(调度中心属于一类公共建筑),寒冷A区。新建6座能源站均满足,体形系数>0.15,屋 [W/(m²·K)],外窗传热系数限值为2.0K[W/(m²·K)];调度中心满足,0.30<体形系数≤0.50,屋面传热系数限值≤0.35K 兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB20223-2008)《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)(修订《混凝土结构设计标准》(GB/T50010-2010)(修订版)《钢结构设计标准》(GB50017-2017)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T50046-2018)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2016)《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ476-2019)设计工作年限:50年地基基础设计等级:调度中心及能源站基础设计等级乙级,蓄水池基础基本风压:WO=0.45KN/m²,(50年一遇),地面粗糙度类别B类基本雪压:S0=0.30KN/m²(50年一遇)标准冻深:0.80m根据业主提供的地质勘察资料,现对该工程地质概况简述如下:(2)第四系全新统冲积层(Q4al)、海积层(Q4m)、坡残积层(Q41);(3)太古宇花岗岩(γ1)。各岩、土层特征现分别描述如下:(1)第四系地层①1素填土(Q4ml):系前期场地整平时人工堆积而成,成分以块石为主,主要分布在拟建场地核岛区以及以南区域。厚度0~10m①2素填土(Q4ml):杂色,以灰黄色、黄褐色为主,主要由粘性土和砂性土组成,分布于拟建场地南部海岸地段养殖池塘的塘埂上,松散,厚度2.0m左右。另外,在原采石场周边分布碎石土,兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告含少量砂、碎石(成分为强风化岩碎屑)。粉质粘土无摇震反应,稍平均2.91m,层底标高-0.90~8.25m,平均4.49m。③粗砂(Q4m):灰黄色-褐黄色,长石石英质,分选性中等,见稍密~中密,稍湿~饱和。地层厚度0.50~2.10m,平均1.19m,层底标高-4.40~0.95m,平均-2.24m。③1层粉质粘土(Q4m),灰褐色,可塑,含少量砂,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,中等压缩性。本层厚度约④粉质粘土(Q4dl+el):棕黄色~红褐色,夹灰白色斑团及条纹,含少量风化岩屑及铁锰质结核,无摇震反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等,硬塑~坚硬。地层厚度0.50~6.80m,平均3.28m,层底标高-3.40~8.60m,平均3.54m。(2)太古宇花岗岩(γ1)⑤花岗岩:灰白色,中粗粒花岗结构,块状构造,正长石为半自形,板状或粒状(以后者为主)一般粒径0.5~0.8mm,个别颗粒受到轻度纳黝石化;微斜长石为它形颗粒,一般粒径0.6~1.1mm,石英为粒状,有明显波状消光,一般粒径1.1~2.5mm。矿物成份:正兴城市兴投核能供暖管网新建项目可行性研究报告长石32%,微斜长石30%,石英35%,黑云母3%,白云母微量,根据钻探岩芯特征,并结合工程地质测绘和高密度电法测试结处,分布厚度1.40-3.20m,平均厚度1.79m,层顶埋深0.60~7.00m,⑤2层强风化:黄褐色,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯呈碎块状。该层分布不连续,部分地段缺失,分布厚度0.30~11.50m,平均厚度2.35m,层顶埋深0.00~9.10m,相应标高-7.80~9.10m。⑤3层中等风化:灰白色,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯呈平均厚度2.56m,层顶埋深0.00~11.50m,相应标高-8.80~9.10m。⑤3层微风化:灰白色,中粗粒或中细粒花岗结构,块状构造,岩芯呈长柱状。该层厚度较大,在场地普遍分布,层顶埋深0.00~18.70m,相应标高-10.10~9.10m。本次勘察未揭穿。对于本工程的建(构)筑物结构选型及设计,本着经济合理、安结构采用中国建筑科学研究院研发的PKPM系列软件(2024,及理正结构设计工具箱软件8.5PB4进行结构分析计算及绘图。3.结构设计主要内容本次土建(结构)设计内容为:新建6座能源站、新建调度中心及4座蓄水池,具体详见建(构)筑物一览表。新建建(构)筑物一览表等级结构类型1乙级212丙级1自防水结构3乙级214丙级1自防水结构5乙级116丙级1自防水结构7乙级218丙级1自防水结构9原子能基地能源站乙级11乙级11调度中心乙级411)混凝土强度等级F100混凝土,基础垫层采用C15混凝土。①、钢材Q235B—热轧钢筋HPB300fy=270N/mm2;—热轧钢筋HRBF400fy=360N/mm2。②、焊条E43用于HPB300级钢和Q235B钢;E5本建筑场地为Ⅱ类,设计抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第三组。由《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016版))、《建筑与市政工程抗震通用规范》得知,本工程所有调度中心、能源站抗震设防均为重点设防类,蓄水池为标准设防类。因此,调度中心、能源站按6度进行抗震计算,按7度采取抗震构造措施,蓄水池按6度进行抗震计算,按6度采取抗震构造措施。本工程设计范围包括:新建6座能源站的供配电、照明、防雷接地系统设计。新建1座调度中心的供电供配电、照明、防雷接地系统设计。电力外线及厂区新增箱式变电站部分由当地电业部门设计、施3-110kV
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