等,使维纶纤维自动退出服用起主要作用的历史舞台。全国维纶纤维生产能
力锐减到目前普通维纶仅有。目前国内存有维纶生产线的仅有
川维兰州福维湘维。虽然维纶纤维在民用领域存在缺陷,但维纶纤维具有
耐候性好日光照抗高温抗冻性好,耐化学性优异特别是耐碱性再者,作
为高分子材料聚乙烯醇本身是线性大分子,具有极高的理论极限强度和模量,只要工
艺技术上的突破,维纶纤维向工业领域的应用有进步扩大趋势。
高新材料股份有限公司年开始研究维纶纤维的工业用领域,成功开发了
含硼碱性湿法纺丝工艺,并先后投资近亿元,形成年产的生产能力,并开发成
功多种功能,多品种工业用纤维,使公司真正成为维纶行业纤维加工走向工业用领域
的排头兵。经过十几年的发展,目前产品质量具有国际先进水平,销售量在国际市场
上占的份额,产品覆盖多个国家。起初,高强高模纤维是作为石棉代用
品开发的,由于纤维代替石棉的优越性及石棉制品限制力度加快,使代替石棉高强纤
维材料也是应运而生,但实践证明,公认为具有独特性的如弯曲强度冲击强度断裂强度抗牢化耐碱性等高强高模纤维是最有发展前途的。正因为如此,
公司高强高模纤维产能以年的增长率递增。近几年,国际上高强高模
纤维在建筑领域的发展已不仅局限在石棉代用纤维上,如大型给排水工程高速公路
领域有软钢筋的美称。随着纤维混凝土技术的应用,合成纤维为混凝土补钙,
现广泛在建筑用抗裂纤维美国杜拉纤维及国内的凯泰纤维均为改性聚丙
烯纤维可能要让高强高模纤维占有席之地。
石棉代用品
石棉具有优良的物理和化学性能,因此,石棉作为水泥增强材料及内部填料被广
泛地应用于各种工业材料中。全世界每年开采石棉约,其中约制成石
棉水泥产品。石棉资源主要分布加拿大的魁北省俄罗斯中国新疆等地。石棉制品
在加工和使用过程中产生的粉尘是国际上公认的对人身有害的物质,越来越多的欧美
国家纷纷发布法规禁止使用石棉,非洲东南亚中国的发达城市也出台了相关法规,
限期限场合使用石棉制品。十几年使用证明高强高模纤维已被公认是替代石棉的
理想材料,被誉为绿色的环保产品。每吨高强高模纤维能替代吨石棉,在
纤维可替代石棉领域,全世界每年对纤维的需求量有几十万吨。近几年,由于高强高
模纤维的性价比优势,全世界每年对高强高模纤维的需求量的以上的速
度递增,个取代石棉的国际性消费市场已经形成。
纤维混凝土高性能混凝土
混凝土是土木建筑工程最重要的材料。自年水泥问世及随之诞生的混凝土
与钢筋混凝土以来,至今已有多年的历史。但混凝土的固有弱点是因脆性而容易
产生裂缝。高强混凝土的抗拉强度与抗压强度之比仅为当混凝土的强度等级超
过时脆性显著,塑性明显下降,因为脆性破坏会随时产生,高强混凝土结构的
跨度不能增幅太大。纤维混凝土是在对混凝土改性过程中应运而生的,目前常用的几
种纤维混凝土有钢纤维混凝土玻璃纤维混凝土碳纤维混凝土
以及合成纤维混凝土。世纪年代初,在美国本土生产,能够应用于纤维
混凝土的有机纤维通过商业渠道流入中国,成为纤维混凝土在中国大量应用的契机。
总结数年来纤维混凝土研究成果,纤维混凝土优势在于增强抗裂性,提高抵
抗裂缝能力产生微缝后纤维能继续抵抗外力的拉拨作用,材料的韧性增强高
弹模纤维增强混凝土的抗拉强度,弯曲强度以及剪切强度明显提高④增强冻融作用
抵抗性能改善普通混凝土的耐疲劳性能。目前世界上大量使用低模量改性聚丙烯纤维混凝土,添加量,而使用高强高模纤维混凝土添加量
,即能达到预期的效果。
项目提出背景结论
随着人们生活水平的不断提高和环保意识的逐渐加强,石棉代用品纤维的使用量
将越来越大。而作为纤维混凝土的发展,引入外添加剂,作为混凝土的重要组分,从
而发展了具有耐久性高流动性和体积稳定性,并且有定强度的混凝土,即高性能
混凝土。高性能混凝土是世纪混凝土技术发展的重点方向。高强高模纤维在
板材瓦材上成熟的应用使得逐渐向混凝土领域渗透成为可能。高强高模纤维国
际国内市场正在逐步地扩大,但竞争也是非常激烈的。国内兰州四川福建等生产
厂相继建成高强高模生产线,并有部分产品出口与内销。
安徽高新材料股份有限公司采用国际先进的纺丝技术自行研制开发出
高强高模纤维。公司自年高强高模纤维实现工业化生产以来,年生产
能力逐年扩大,目前已形成的规模,品种已从单纤维成功开发了
纤维年销售额逐年增长,其中纤维是瞄准日本Ⅱ纤维开发的纤维针对发展
中国家对纤维质量相对较低及消化内部部分不合格及纤维废丝。年出口
创汇达万美元,年出口创汇达万美元。年外商的订单已超过现有
生产能力近万吨,国内市场正在全面地启动。与日本同类产品相比,高新材料股份
有限公司生产的高强高模纤维不仅具有原料技术能源与劳动力的优势,还具
有价格优势同时其醇装置风送
芒硝火车轮船
硫酸火车轮船
烧碱火车轮船
醋酸火车汽车
硼酸汽车
包装物汽车
微量添加剂汽车
二运出量
高强高模纤维汽车集装箱南京港
绿化
为美化工厂环境,保障职工的身心健康,尽可能在厂区的空地及予留用地上进行
绿化,种植草坪,辅以灌木生产区道路两侧种植乔木,围墙边栽植常青开花灌木。
使整个厂区绿树常青,鲜花盛开,绿化覆盖率达到包括预留用地进行绿化,成
为个环境优美舒适的工作场所。
给排水
设计中采用的标准规范
建筑给水排水设计规范
室外给水设计规范
室外排水设计规范
建筑设计防火规范年版
工业循环冷却水处理设计规范
工业循环水冷却设计规范
建筑灭火器配置设计规范
城市消防站建设标准年月日起实施。
工厂给水
给水水源
公司现有年代初期建成自备自来水厂座,设有二级泵房,分别配备
台离心泵供水,供水能力约。年公司投资万元,进
行工业废水循环使用技术改造项目,建成吨日的电石渣水循环使用系统和
吨日的粉煤灰渣水循环使用系统,水资源得到充分的循环使用。供水能力能满足拟
建项目的需要。拟建项目位于集团大维公司装置南侧,根据目前公用工程情况,拟
从主水管预留水管供扩建线,供水水质满足生活饮用水卫生标准,供水
水压。
给水系统方案
全厂给水分为生活生产消防给水系统和循环水系统。
生活生产消防给水系统
全厂生产生活消防给水共用个系统,本工程生活生产消防给水用水量
见下表
用水量览表序号用水装置名称最高日用水量用水量
备注平均最大
凝固浴工段
原液工段
纺丝工段
锅炉房
冷冻站
生活用水量
地面冲洗水
绿化及道路浇洒次
厂区未预计水量
消防
合计
生活生产消防给水来自供水管网,厂内供水主干管管径为。生活
生产给水用于装置区各类生活卫生设施地坪冲洗及分析化验凝固浴工段原液工
段纺丝工段等工艺装置用水,其中生产区职工生活用水量标准为升人日,用
水时间为。生活生产给水平均用水量约,最大用水量包括消防用水
为。
本工程同时间内火灾次数按次计算,消防用水量最大的处室内外消防量为
,火灾延续时间为小时。消防给水采用低压给水系统,管道的压力保证灭火
时最不利点消火栓的水压不小于。
循环水给水系统
循环水系统设计平均循环水量为。循环给水压力为,水温
循环回水压力为,水温本工程不设的循环水站,循环给水由
工程的循环水站供给。
工厂排水
全厂排水系统的确定
本厂排水系统的确定主要根据周边条件及环境要求。扩建项目位于集团大维
公司南侧,目前的排水系统为雨污分流制,污水统由管道向集团污水处理厂送,出
水水质按国家级排放标准,扩建项目的污水仍采用上述方法集中处理。因此,本厂的排水系统确定为雨污分流制,即设置雨水和污水二个排水系统。雨水管系统收集全
厂的雨水和清净废水后排入原系统雨水管网,污水管则接纳全厂的生产污水和生活污
水后,送至集团污水处理厂。
厂区排水
本工程生活及生产污水为,主要为凝固浴工段原液工段纺丝工
段等工艺装置排水洗涤及少量化验排水等,有机物含量较低,送集团公司污水处理
站并处理。生产清净废水排污量为,主要为设备冷却用水排水,生产废水
与雨水起外排至雨水排水系统。本工程生产生活污水和生产清净废水排水量见下
表。
排水量览表
序号排水装置名称最高日排水量排水量
备注平均最大
凝固浴工段
原液工段
纺丝工段
冷冻站清净废水
生活用水量
地面冲洗水
厂区未预计水量
小计
生产生活污水
二清净废水
暴雨强度公式采用如下巢湖地区,其中取按分钟计。
供电及电讯
用电负荷及负荷等级
用电负荷
本工程期设备装机总容量为,均为低压用电设备。其中原液车
间设备装机总容量为,纺丝车间设备装机总容量为,热处理车间设
备装机总容量为,整理车间设备装机总容量为,凝固液车间设备装机
总容量为,其他。总常用设备容量为,总的需要容量为。
负荷等级
根据供配电系统设计规范中关于负荷等级的规定及工艺要求,
各生产车间主要工艺设备用电负荷为二级负荷,非主要工艺设备用电负荷为三级负
荷。
供电电源及供配电方案
供电电源
公司位于巢湖市北郊,热电分厂为该公司的自备电厂。目前有发电机组四台
三台,台,总装机容量。厂区西部建有座变电所,主变
台,变电总容量变电所侧为桥形接线,条
出线分别与巢县变桥头集变相连侧为单母线分段接线,供电石
炉负荷和水泥厂负荷侧为单母线分段接线,供公司其它生产负荷和生活负荷。
公司热电厂装机容量虽然达。但热电厂的发电出力仍不能满足全公司高
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