,此外热力站周边设置的绿化带也起到控制噪声的作用。在实行了上述措施后,热源厂和热力站的噪声水平低于工业企业厂界环境噪声排放标准中的二级标准限值。热源厂和热力站绿化为美化环境,减少对环境的污染,为广大职工创造个良好的工作环境,热源厂和热力站周边绿化是十分必要的。厂区绿化系数可达左右。环保设施的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的。环境的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的大量小锅炉不再兴建。与之相应的耗煤量烟尘排放量排放量排放量,运煤除渣的运输量及其带来的交通影响汽车尾气排放量将相应减少,对城市的环境改善和提高起到积极促进作用,为城市建设的可持续发展产生积极的影响。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,进入调压站经过滤计量,将天然气压力降至后接入锅炉房内的燃烧器。设路两侧,布置绿化带,种植新疆杨柳树油松等。在厂区沿建筑物周围,种植常绿灌木和草坪。燃气供应天然气资料锅炉房燃用天然气资料如下。天然气耗量锅炉房耗气量表项目规模万的技术条件,还考虑管线之间,管线与建构筑物之间的各种防护间距,统筹兼顾,确保各种管线安全运行。交通运输厂区内道路宽度为,均采用水泥路面。考虑到消防及运输的要求,设环状道路网。厂区绿化在厂区四周和道。整个厂区功能分区明确,紧凑实用。区总平面布置详见附图。竖向布置场地竖向布置形式拟定为平坡式,场地雨水由雨水口收集,经雨水管道排出厂外。管线布置厂内管线为埋地敷设,在管线布置中不仅满足各管线本身要求平面布置全厂总体规划为满足城市规划立面景观要求,锅炉房东西向对称布置,其近期锅炉房正立面朝向城市主干道,规划选址总用地面积为。厂区北侧为生产区,布置锅炉间及泵房等。厂区南侧为厂前区,布置泵房生产用房热水锅炉型号额定供热量额定供水压力额定供回水温度额定循环水量锅炉效率热源厂方案厂址地理位置调峰燃气锅炉房拟建位置详见附图,高程之间,占地面积。厂区总程供热面积较大,系统运行压力较高,故供热介质采用高温水,供热参数与京海热电厂隔压换热后的参数相致为供回水温度。热源规模根据热负荷,本工程热源建设燃气热水锅炉。锅炉主要技术参数如下型式燃气作为热电厂的调峰热源,与大型集中供热管网实现联网运行。本工程选用锅炉房集中供热方案,既能单独的供热,也能作为热电厂的调峰热源厂。供热参数本工程全部用于建筑物采暖,故锅炉选型为高温热水锅炉,同时由于本工用户,由各热用户自行采暖,但今后如果要改成集中供热难度很大。小区燃气锅炉房供热相当于集中供热的热力站,通过二级网将热水送往热用户,今后如果要改成集中供热系统比较容易实现。锅炉房集中供热可以的天然气资源,天然气可以满足采暖所需。通过综合比较,本工程选择天燃气作为燃料。燃气供热分为小区燃气锅炉房供热分户壁挂炉供热和锅炉房集中供热。分户壁挂炉供热主要适用于住宅,天然气管道直接通到热煤炭资源,可就近满足本锅炉房所需的燃料煤。但燃烧产生烟气及煤炭运输等对环境污染较大,占地面积大,需煤渣堆场,且运行管理亦较复杂,维修量大,天燃气是种清洁优质使用方便的能源。乌海周边有着丰富,由此确定热源厂规模为锅炉,供热能力为。燃料选择锅炉可以选择的燃料主要有种天然气煤炭。两种燃料比较如下。煤作为种传统能源具有价格低廉,使用技术成熟等优点,同时乌海有着丰富的优质电力需求相协调。热源厂的型式主要根据热负荷的性质确定,工艺设计本着经济合理安全可靠改善工人工作条件提高机械化自动化水平的原则,采用国内外先进技术,讲求经济效益社会效益及环境效益。本工程热负荷三种热电联产区域锅炉房区域性热电联产锅炉房仅供热源厂自用电。采用热电联产或区域性热电联产锅炉房集中供热,是种节能效果好环境污染小社会效益高的供热方式。但它的次性投资很大且必须与当地的量根据采暖热负荷计算公式,可计算出采暖期内不同室外温度下建筑物的采暖热负荷和相应的延时小时数。全年总供热量万最大负荷利用小时数。供热热源确定原则根据当前的国情,目前可供选择的集中供热方式主要有进区域经济发展有着重要意义。乌海市集中供热二期工程调峰燃气锅炉房项目的建设是必要且可行的。第二章工程设计供热负荷本工程热负荷性质为采暖负荷,负荷总量依照近期乌海市供热缺口的量确定为。全年总供热靠环保节能经济实用。为避免重复建设造成浪费,预留远期的发展空间。项目建设的必要性本工程的建设可解决乌海市近期集中供热热源能力不足的问题,对保障对居民及其它采暖建筑的供热提升乌海城市形象促进靠环保节能经济实用。为避免重复建设造成浪费,预留远期的发展空间。项目建设的必要性本工程的建设可解决乌海市近期集中供热热源能力不足的问题,对保障对居民及其它采暖建筑的供热提升乌海城市形象促进区域经济发展有着重要意义。乌海市集中供热二期工程调峰燃气锅炉房项目的建设是必要且可行的。第二章工程设计供热负荷本工程热负荷性质为采暖负荷,负荷总量依照近期乌海市供热缺口的量确定为。全年总供热量根据采暖热负荷计算公式,可计算出采暖期内不同室外温度下建筑物的采暖热负荷和相应的延时小时数。全年总供热量万最大负荷利用小时数。供热热源确定原则根据当前的国情,目前可供选择的集中供热方式主要有三种热电联产区域锅炉房区域性热电联产锅炉房仅供热源厂自用电。采用热电联产或区域性热电联产锅炉房集中供热,是种节能效果好环境污染小社会效益高的供热方式。但它的次性投资很大且必须与当地的电力需求相协调。热源厂的型式主要根据热负荷的性质确定,工艺设计本着经济合理安全可靠改善工人工作条件提高机械化自动化水平的原则,采用国内外先进技术,讲求经济效益社会效益及环境效益。本工程热负荷,由此确定热源厂规模为锅炉,供热能力为。燃料选择锅炉可以选择的燃料主要有种天然气煤炭。两种燃料比较如下。煤作为种传统能源具有价格低廉,使用技术成熟等优点,同时乌海有着丰富的优质煤炭资源,可就近满足本锅炉房所需的燃料煤。但燃烧产生烟气及煤炭运输等对环境污染较大,占地面积大,需煤渣堆场,且运行管理亦较复杂,维修量大,天燃气是种清洁优质使用方便的能源。乌海周边有着丰富的天然气资源,天然气可以满足采暖所需。通过综合比较,本工程选择天燃气作为燃料。燃气供热分为小区燃气锅炉房供热分户壁挂炉供热和锅炉房集中供热。分户壁挂炉供热主要适用于住宅,天然气管道直接通到热用户,由各热用户自行采暖,但今后如果要改成集中供热难度很大。小区燃气锅炉房供热相当于集中供热的热力站,通过二级网将热水送往热用户,今后如果要改成集中供热系统比较容易实现。锅炉房集中供热可以作为热电厂的调峰热源,与大型集中供热管网实现联网运行。本工程选用锅炉房集中供热方案,既能单独的供热,也能作为热电厂的调峰热源厂。供热参数本工程全部用于建筑物采暖,故锅炉选型为高温热水锅炉,同时由于本工程供热面积较大,系统运行压力较高,故供热介质采用高温水,供热参数与京海热电厂隔压换热后的参数相致为供回水温度。热源规模根据热负荷,本工程热源建设燃气热水锅炉。锅炉主要技术参数如下型式燃气热水锅炉型号额定供热量额定供水压力额定供回水温度额定循环水量锅炉效率热源厂方案厂址地理位置调峰燃气锅炉房拟建位置详见附图,高程之间,占地面积。厂区总平面布置全厂总体规划为满足城市规划立面景观要求,锅炉房东西向对称布置,其近期锅炉房正立面朝向城市主干道,规划选址总用地面积为。厂区北侧为生产区,布置锅炉间及泵房等。厂区南侧为厂前区,布置泵房生产用房。整个厂区功能分区明确,紧凑实用。区总平面布置详见附图。竖向布置场地竖向布置形式拟定为平坡式,场地雨水由雨水口收集,经雨水管道排出厂外。管线布置厂内管线为埋地敷设,在管线布置中不仅满足各管线本身要求的技术条件,还考虑管线之间,管线与建构筑物之间的各种防护间距,统筹兼顾,确保各种管线安全运行。交通运输厂区内道路宽度为,均采用水泥路面。考虑到消防及运输的要求,设环状道路网。厂区绿化在厂区四周和道路两侧,布置绿化带,种植新疆杨柳树油松等。在厂区沿建筑物周围,种植常绿灌木和草坪。燃气供应天然气资料锅炉房燃用天然气资料如下。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,进入调压站经过滤计量,将天然气压力降至后接入锅炉房内的燃烧器。设计规模根据热力专业的设计资料,燃气锅炉的峰值用气量为,天然气年用气量约为。管网及调压站的设计规模按的输气能力考虑。设计原则适应规划区域可持续性发展的需要。注重方案的合理性可行性经济性。严格执行国家现行的法规设计规范规定和标准。在符合规范要求的前提下,因地制宜合理布管,尽可能降低工程造价。坚持科学态度,积极采用新工艺新技术新材料新设备,既要体现技术先进经济合理,又要安全可靠。工艺设计充分考虑全面实现运行管理自动化的需求。充分利用上游天然气的压力,将国家的节能方针正真落实到具体的设计工作中。工艺设计方案工艺流程详见下图图图燃气调压站工艺流程框图绝缘接头过滤器手动球阀过滤器电动阀电动阀流量计调压器手动球阀流量计调压器手动球阀电动阀流量计调压器手动球阀电动球阀过滤器天然气由市政中压管网接气,在此设阀门井供切断用。燃气管道由阀门井出来后埋地敷设,并穿越厂区南侧大道至高中压撬装式调压站。高中压撬装式调压站分为两部分,第部分为过滤计量区,第二部分为调压区。天然气经过滤计量后进入调压区,由市政管网的压力调至燃气锅炉需要的。调压器回路设计选用路开备,根据锅炉的运行台数灵活启停调压器回路。工艺
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