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自动风压检测保护程序。
燃烧器故障燃气压力过高燃气压力过低燃气泄漏燃烧器熄火显示。
燃烧器负荷调节采用全电子比例调节方式。
烟囱采用钢烟囱,高度,出口直径。
热力系统级网回水经除污器及循环水泵送入锅炉。
锅炉进出水均采用母管制,每台锅炉出水接入供水母管,再由供水母管供至热用户。
本工程热网供回水温度选用,温差均为。
热网系统采用补水泵定压,补水经软化除氧后送至级网循环水泵入口,与级网回水同送入锅炉,各锅炉定期排污经母管排入定期排污扩容器,扩容后经冷却排入厂区排水系统,另外为防止突然停电时,网路中产生水击现象,在热网循环水泵出口管与吸入管之间加装旁路,并在旁路管上设逆止阀,以降低循环水泵入口侧压力。
锅炉补充水离子除硬软化采用全自动钠离子软化水装置,使出水水质残余硬度。
为加强循环水对系统设施保护作用和循环水流动特性,设加药装置,药剂随补充水进入系统。
必要时在补水系统上预留加药装置接口,便于直接加药调节炉水值保持在,和应急用软化除氧除氯加药。
采用常温海绵铁除氧器除氧方式,使出水水质溶解氧。
自来水进入全自动钠离子交换器后,合格软水进入软水箱,通过补水泵将软水打入海绵铁除氧器,合格除氧水从除氧器出来后直接进入循环水泵回水管内。
原则性热力系统详见附图,热力系统主要设备详过各种小型污水处理构筑物处理后符合污水综合排放标准,可排入城市污水管网。
冷却水冷却水水质较好,循环利用。
其它工业废水和雨水生产废水消防排水绿化排水等属于不定期排水,基本不含有害物质不会对环境造成影响。
综上所述,各项排水经处理后,符合污水综合排放标准,可排入城市污水管网。
噪声治理本工程针对此噪声源采取了有效措施。
为减少转动设备噪声,风机放在独立风机室内,并装设消声器及减振基座。
主厂房及辅助间均采用隔音设施,热力站水泵放在热力站建筑内,并设置减振垫。
各建筑物均采用吸音及隔音设施,此外热力站周边设置绿化带也起到控制噪声作用。
在实行了上述措施后,热源厂和热力站噪声水平低于工业企业厂界环境噪声排放标准中二级标准限值。
热源厂和热力站绿化为美化环境,减少对环境污染,为广大职工创造个良好工作环境,热源厂和热力站周边绿化是十分必要。
厂区绿化系数可达左右。
环保设施投资估算环保工程包括消音减振系统废水处理系统厂区排水系统循环水利用系统绿化及环保监测系统,其总投资约占锅炉房总投资。
环境综合评述本工程工程实现后,可以使许多为居民企事业单位供热大量小锅炉不再兴建。
与之相应耗煤量烟尘排放量排放量排放量,运煤除渣运输量及其带来交通影响汽车尾气排放量将相应减少,对城市环境改善和提高起到积极促进作用,为城市建设可持续发展产生积极影响。
其主要表现在以下几个方面耗煤量减少,既节约了大量能源,同时又减少了煤灰渣在装卸运输贮存过程中对环境交通及占地影响。
及烟尘是造成大气污染重要污染源,由于其排放量减少,使全区环境大为改善。
新建热力站,虽然建在居住区中,但通过选择低噪声设备及减振隔声措施良好情况下,对居民不产生影响或对居民影响大大减少。
占地面积减少由于不再新建燃煤小锅炉房,将大大减少城市占地近万,有利于城市建设和发展。
经测算,其年污染物排放量减少情况见下表与同容量燃煤小锅炉相比。
表环境效益表项目单位分散供热小锅炉燃气集中供热集中供热减少量备注数量效率数量效率标煤耗量万折合成标准煤量后比较灰渣量万烟尘量量实际发生量实际发生总之,集中供热工程实施后,环境效益显著,对乌海市环境改善和促进对外开放,加快城市建设速度将产生重大而深远影响。
第四章劳动安全与工业卫生编制依据工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规范污水综合排放标准声环境质量标准劳动卫生安全管理项目实施后,易发生危险及危害地方主要集中在动力厂站,应针对可能发生危害进行必要防范,消除隐患。
主要措施如下所有建构筑物均按国家抗震规范要求设计,按度抗震设防。
按建筑设计防火规范要求,保证建构筑物防火等级,并设置有效消防系统。
选择噪声小水泵采暖系统,各种废水经处理满。
天然气耗量锅炉房耗气量表项目规模万万万新建最大本期工程燃气系统拟于临近天燃气门站接入天然气管道,在热源厂内建设天然气调压站,进入调压站经
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