选用地砖细石砼水泥砂浆防腐楼地面等。工程量及三材用量估算建构筑物览表见附表。建筑面积其中甲醇装置甲醇蛋白装置公用工程及辅助生产行政服务设施三材用量估算钢材水泥木材工程地质及地基基础工程地质库车县城主要是出山河流在山前大量堆积砂砾,形成冲积洪积砾质戈壁层。其前缘为亚砂土质和亚粘土质的冲积平原。库车新城中心以西,库车老城以粘土亚粘土为主,亚砂粘土深度为米,地基承载力,库车新城东部和东城以砂质戈壁为主,砾石戈壁承载力。本工程地址为库车县城东面,工程地质较好,不需作处理,采用天然地基。地基基础由于地质情况较好,基础采用钢筋砼独立基础,钢筋砼环形基础,钢筋砼带形基础。抗震设计库车地震情况库车处于南天山和静拜城地震带上,该地震带展布于天山南麓前山带,北界西起汗腾格里峰,向东经拜城和静以东,南界西起阿合奇阿克苏以北,向东经库车轮台县至库尔勒以东,带长约公里,宽约公里,总面积约为平方公里,在这条地震带上,自年有地震记载以来,到年共发生级以上包括级地震次,其中级地震次,级震次。据记载,自年以来,在库车发生的级以上的地震次,造成灾害的次。厂址区域地震情况现选定的工程场地处于新构选运动,秋力塔格断裂带褶皱南缘约公里,历史上强震活动区域都在距现大化厂址东北方向公里的秋力塔格断裂带与北轮台断裂带中间区域。历史上最大的地震是年月日库车东北级地震,震中区地震烈度为度,县城区包括大化厂址区域按国家地震局最新的地震烈度区划图,地震基本烈度为度。本工程抗震设防按地震基本烈度度设防。抗震设防类别。根据中华人民共和国国家标准,化工及石油化工生产建筑抗震设防类别表,本工程生产装置及辅助生产装置建构筑物按乙类设防。其余按丙类设防。废液焚烧焚烧炉概况本焚烧炉主要用于处理本项目甲醇装置及甲醇蛋白工艺装置产生的有机废液。本项目废液排放量废液量正常约,最大约。初步确定焚烧炉选用型的焚烧炉,其焚烧能力是废溶剂可燃有机废液,同时可焚烧废液有机物含量较低的废液,能满足工艺废液焚烧的要求。该焚烧炉采用卧式焚烧炉,可以焚烧可燃和不可燃的废液,当焚烧炉有足够的有机可燃废液时,可不另补足燃料,当可燃有机废液不足时,可用柴油或天然气作为燃料。本项目废液主要为有机可燃废液,不可燃废液量少,因此可不必另补充燃料。焚烧炉进口废液组成甲酸甲醇丁缩醛二氧五环等。焚烧炉出口烟气组成非甲烷总烃其余为等出口烟气质量符合危险废物焚烧控制标准和大气污染物综合排放标准二级标准的要求。工艺流程焚烧炉接纳处理的废液为甲醇装置及甲醇蛋白工艺装置产生的有机废液。其中主要污染物为甲酸甲二醚甲醇等有机物。本焚烧炉工艺流程由焚烧废锅冷却除尘等部分组成。第八章节能概述节能降耗尤其是包括原材料消耗在内的能耗,是化学工业衡量同类装置的技术先进性资源和能源的综合利用水平管理水平高低甚至可以间接反映环境保护水平的重要指标。本项目认真贯彻执行国家对新建改扩建项目的节能要求,采用先进技术,合理利用能源,以最小的能源消耗取得最大的经济效益。能耗指标分析甲醇装置能耗指标分析按原化工部的相关规定,甲醇装置的能耗指标,是指从甲醇投入到甲醇蛋白成品进入成品贮罐为止的生产过程的全部水电汽及公用工程的消耗,但不包括生活和其它非直接生产如分析化验的消耗量。据此,甲醇装置能耗指标分析计算结果见下表。表甲醇装置能耗表甲醇蛋白装置能耗指标分析根据产品综合能耗计算办法规定。计算界区从原料投入,到甲醇蛋白包装入库为止,凡进入此界区的次能源二次能源均作为产品能耗统计。根据此规定,甲醇蛋白能耗分析见下表。表甲醇蛋白能耗表节能措施甲醇装置及甲醇蛋白装置节能措施将从反应器中流出的反应气体在甲醇蒸发器中与由甲醇预蒸发器来的混合气体进行间壁换热,反应气体的湿热被用来蒸发混合气体中的甲醇并过热整个原料混合气,与此同时,反应气体被降低了温度,因而可以直接进入吸收塔。因此,双方的冷热能量均得到了有效地利用。将吸收二塔出来的部分稀溶液,用二塔泵送到甲醇预蒸发器,利用溶解时放出的热量来蒸发原料甲醇,同时该稀溶液被降温,这有利于提高其进入吸收塔作为吸收用的吸收效果。主反应器以导热油为撤热介质,当甲醇在主反应器内完成氧化反应时,大量的氧化反应热使导热油汽化,汽态的导热油进入导热油冷凝器废热锅炉,并与锅炉给水间壁换热,锅炉给水吸而汽化为饱和水蒸汽,导热油则冷凝为液体,又依靠重力流回主反应器,完成了最大热能的有效地利用。反应器是套尾气催化焚烧系统。它也充分地利用被排放的连续废气,将其催化焚烧而后排放,不仅满足了环保的要求,而且所放出的热量还被用来产生饱和水蒸汽,余热用来预热进入的废气,而废气则冷却排入大气前的气体,使之达到排放温度要求。使冷热双方能量得到有效地利用。建筑节能生产厂房少部分为开敞结构,大部分为建筑围护结构。前者有利于自然通风,不仅节省建筑本身的物耗能耗,而且节省了通风设备和经常性的大量能耗。后者考虑到北方气候寒冷,除满足工艺特殊需求外,还有利于采取防冻保温措施。建筑及建筑围护结构,以及门窗等节能措施,将在初步设计时进步考虑。工厂的设备和管道均按工艺要求采取相应的绝热保温保冷防烫措施,既满足工艺安全等方面的要求,同时也节约了能量。热能利用由于甲醇装置及甲醇蛋白工艺装置需要大量的低压蒸汽,本项目选用台燃气锅炉,台万的抽凝式发电机组,利用中压蒸汽推动汽轮机组发电,利用汽轮机的抽汽满足甲醇蛋白装置的用汽要求,并同时提供万的电力,达到节能目的。第九章环境保护建设地区环境概况厂址地理位置拟建厂址位于新疆维吾尔自治区南疆的阿克苏地区库车县境内。该县是全疆闻名的资源富县和人口大县,隶属阿克苏行政公署管辖,位于天山南麓的中部,塔里木盆地北缘,地处南疆腹地,南北长公里,东西宽公里,总面积万平方公里,县境地理坐标介于东经,北纬之间。城区分为老城区新城区和东城区。本项目拟建在库车县东城区以东的石油化工开发区内,与城市相距公里,且位于城市的侧风向。地形地貌地质特征库车县北部为山区,南部为平原,地势北高南低,至西北向东南倾斜。拟建厂址区域地形平坦开阔,黄海高程为,自然坡度为。厂址地貌为粗砂砾石覆盖,按其成因称为砾质戈壁荒漠,地层稳定,周围无耕地和民房。库车县境南北横跨塔里木地台和天山褶皱系两个构造单元,天山褶皱系是在陆壳基础上发展起来的再生地槽褶皱系。最新喜马拉雅山造山运动使天山昆仑山强烈上升,塔里木盆地相对下降,而且使库车坳限区褶皱隆起,并伴随断裂,陆续形成了却勒塔格山库车山库车西山及亚肯山等四排近东西向构造。石化工业园区处在第四排库车平缓褶皱带中的个亚肯构造的西段倾没位置上,亚肯构造为个平缓而稳直线背斜褶皱,位于库车以东。水文地质厂址范围内无河流通过。场地地下水主要为潜水,潜水位深米左右,含水层厚度米,为卵石含水层。库车县地表水系可划分为三大流域,即渭干河流域库车河系流域塔里木河流域。渭干河流域多年平均流量为,多年平均径流量为亿,实测最大洪峰流量为年月,同年最小流量。库车河系流域的产流区面积为,多年平均流量为,多年平均径流量为亿实测最大年径流量为亿,最小年径流量为亿。库车县境内的地下水是由地表水转化而来,库车河流域地下水年总补给量为亿。特别是库车河平原区的县城至牙哈乡沿公路线带,是强富水带,开采条件好,水质优良,矿化度在以下,氯离子和硫酸盐含量大都小于。符合工业和生活用水标准的地下水年远期和远景可采量约为亿。从工业废水排放系统情况看,目前库车县市政排水设施,主要设有生活污水设施,目前还没有独立的工业废水排放系统和处理设施。库车县现有氧化塘平方米主要用于城市生活污水。库车县将对原氧化塘进行扩建。排污水必须达到排放标准,进入城市管网。排水处理设计能力近期,远期。气象特征该地区深居亚洲内陆,距海遥远,且四周又有高山环绕,海洋影响很难到达,因此,库车县属于温带大陆性干旱气候。由于天山的屏障作用,北来的寒流和水汽难以进入南疆,故气候表现为冬季寒冷夏季干热,平均风速偏小,常年干燥少雨,日照丰富,库车县是全国年平均晴天最多的县市。根据库车县气象局提供的近年年年气象资料极端最高气温为,极端最低气温为,年平均气温年平均气压,年平均相对湿度为,年平均降水量为,年平均蒸发量,最大积雪厚度,最大冻土深度。常年主导风向为北风,年平均风速,最大风速。区域环境质量状况库车县近几年年二氧化硫年均值在之间,达到国家二级标准氮氧化物年均值在之间,达到国家级标准颗粒物年均值超过国家二级标准降尘年均值超过国家二级标准。现在库车城区的供暖锅炉绝大部分采用了消烟除尘设备,供暖期空气质量好于往年。对水源地常年监测,所有项目均未超过地下水质量标准Ⅲ类标准,但是由于总硬度等盐分子逐步递增,水质环境综合指数逐年增加,饮用水源向二级轻污染过渡。库车县在污水治理方面有氧化塘万亩主要用于城市生活污水。执行环保标准环境质量标准环境空气质量标准中的二级标准地表水环境质量标准地下水环境质量标准城市区域环境噪声标准。污染物排放标准大气污染物综合排放标准中的二级标准工业炉窑大气污染物排放标准锅炉大气污染物排放标准污水综合排放标准二级标准工业企业厂界噪声标准。主要污染源及污染物废气甲醇装置及甲醇蛋白工艺装置产生的工艺废气送去焚烧。另外些冷凝器有时有极少量的含二氧五环和氮气的冷凝气达标排放。还有燃气锅炉有些烟气排放,本项目外排废气总量约万。废水本项目工艺废水主要是甲醇装置及甲醇蛋白工艺装置产生的含有机物废水装置地面冲洗水以及生活污水。废水均先经过本工程专设的污水处理站处理达标后排放。
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