大同二电厂7号、8号机组供热改造工程可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:

钢门窗,建筑外立面开窗整齐,整体建筑造型简洁明快,体现出现代工业建筑的鲜明特点。 ( 3) 建筑装修设计: 本建筑中换热站地面为细石混凝土地面,楼面为水泥楼面。 配电部分房间,通道,楼梯间为地砖地面,楼梯间,会议室为地砖楼面,控制室为架空防静电楼面,卫生间为防水地砖楼面。 内墙均为混合砂浆墙面,刷白色内墙涂料。 配电室,会议室,控制室顶棚为纸面石膏板吊顶,卫生间为pvc条板吊顶。 门窗为塑钢门窗。 18 ( 4) 建筑防火设计: 本建筑为三层框排架结构形式,墙体材料为加气混凝土砌块,外墙250mm,内墙 200mm,框架部分屋面为现浇钢筋混凝土屋面板,排架部分屋面为彩色夹芯钢板,夹芯材料为 8O厚岩棉,建筑耐火等级为二级,满足 《 规范 》 第 ,本建筑的使用功能为汽一水换热站,所以火灾危险性分类为丁类,满足 《 规范 》 第。 本建筑中设有一做钢筋混凝土楼梯,并且在换热站旁设有一座疏散钢梯,所以该建筑的防火疏散均满足《 规范 》 第。 建 筑物一览表 分号 子项 名称 占地面 积 (m2) 建筑面 积 (m2) 高度 (m) 耐火 等级 防 火 分类 层数 结构 形式 l 汽一水换 热站 二 丁 三 框排架 19 4. 供配电设计 概述 本工程为大同第二发电厂 8号机供热改造工程,是利用大同第二发电厂 8号机进行的热电联产项目,供热面积为 1000万平米。 设计依据 ( 1) 《 10KV及以下变电所设计规范》 (GB5005394) ( 2) 《供配电系统设计规范》 ( GB5005295) ( 3) 《 低压配电设计规范》 ( GB5005495) ( 4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB5005794)2020年版 ( 5) 《建筑设计防火规范》 ( GB1687) 2020年版 ( 6) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T1692) ( 7) 有关用电专业提供的用电设备容量及技术要求。 设计范围 本工程为大同第二发电厂 8号机供热改造工程的变配电设计,工程包括汽水换热站及变配电站。 配电设计包括 10KV/、10KV/、照明系统、防雷接地系统等,电源外线不属于我院的设计范围。 设计分界点为变配电间的高压进线电缆头,电缆头内侧为我院设计范围。 负荷等 级及供电电源 本工程是大同市集中供热多热源中的一个重要热源,如果停电将会造成大面积的供热中断,严重的影响了人民群众的生活 ,为保证集中供热安全运行,必须具备可靠的供电电源。 20 因此,本工程的供电电源按一级用电负荷考虑,需要两路电源供电,一路为主电源,另一路为备用电源。 供电电源电压等级为 10KV。 另外,汽水换热站的维修电源与照明电源由电厂低压厂用电引来。 负荷情况及变配电室的设置 根据工艺专业推荐的方案,本工程总的计算负荷为 3658KW,其中 10KV负荷 2560KW,低压负 1083 KW,主要用电设备: 10KV 高压循环水泵电机 2台,单台功率 1600KW ; 凝结水泵电机 8 台,六用两备,单台功率185KW , 补水泵电机 2 台,两用,单台功率 37KW ,除上述用电设备外,还有一些其它的用电设备均为低压用电设备。 在汽水换热站旁附设一座 10KV变电站,安装两台 800KVA10/器,两台变压器同时使用,供汽水换热站内所有低压用电设备用电。 汽水换热站的维修电源与照明电源由电厂低压厂用电引来。 电器设备的选择 鉴于本工程的重要性,为了保证配电系统的可靠运行,设备必须选用国内外 优质产品。 变压器选用节能型免维护干式变压器。 低压开关柜选用MNS型抽屉式开关柜。 低压器件选用目前使用的可靠性高的元器件。 变频调速器尽量选用国外优质产品。 运行方式 由于本采用两路 10KV进线,在汽水换热站 10KV变电所设一套 10KV系统,系统接线采用单母线分段方式,见附图 D01。 由于汽水换热站为一级用电负荷, 10KV系统采用两路电源采用一用一备的供电方式,备用电源在主电源故障时自动投入的运行方式。 21 低压配电系统采用二台 800KVA10KV/,运行方式为两台同时使用,接线 采用单母线分段方式,正常运行时,母联不合闸。 功率因数补偿 本工程所有电机均为变频调速,故无须再进行补偿。 系统总的功率因数能达到。 电量的计量 高压计量在电厂 10KV厂用电母线电机出线柜装设,低压计量在变配电间的低压进线柜上装设。 起动方式 起动方式:高压循环水泵电机采用液体电阻调速控制,低压补水泵电机及凝结水泵电机采用变频调速控制。 电气系统的保护与控制 ( 1) 继电保护与测量 为了提高供电系统管理水平和提高供电系统的可靠性,本工程在 10KV高压系统中的继 电保护上,采用微机综合保护,并配有后台系统。 ( 2)操作电源及操作机构 10KV高压系统的操作电源采用 PLC控制的免维护电池的直流电源,作为系统中的断路器控制及合闸、跳闸用。 操作机构采用与断路器一体化的弹簧储能操作机构,便于操作管理。 ( 3) 电气系统的控制方式 22 汽水换热站内的电气设备的控制方式均为就地手动 — 自动两种方式,每台设备均设有就地控制箱,手动 — 自动转换开关设置在就地控制箱上。 一体化电动阀手动 — 自动转换开关设置在阀头上,所有需要监测的信号均输入计算机。 电气接地系统 变电站设集中接地装 置,并做等电位体连接,防雷接地与计算机接地共用一组接地装置,接地电阻不大于 1殴姆。 低压电气系统为中性点直接接地系统,整个低压配电系统的接地采用 TNS系统。 线路敷设 动力线路采用穿保护电线管敷设或沿电缆桥架及电缆沟敷设。 照明线均穿保护管暗敷。 主要电气设备一览表 序号 名 称 型号及规格 单位 数量 备注 1 低压开关柜 MNS 抽屉式 台 10 2 6KV/ 干式变压器 800KVA 台 2 3 6KV进线柜 KYN 中置柜 台 2 4 6KV电机出线柜 KYN 中置柜 台 2 5 6KV变压器柜 KYN 中置柜 台 2 6 6KV电压互感器及进线隔离柜 KYN 中置柜 台 2 7 6KV电压互感器及避雷器柜 KYN 中置柜 台 1 8 母线隔离柜 KYN 中置柜 台 1 9 6KV母线联络柜 KYN 中置柜 台 1 10 6KV出线柜 KYN 中置柜 台 2 11 6KV电压互感器柜 KYN 中置柜 台 1 23 序号 名 称 型号及规格 单位 数量 备注 12 6KV变电站电力监控系统 套 1 13 直流屏 (铅酸免维护 ) 65AH 套 1 14 6KV水阻调速装置 1400KW 套 2 15 低压变频调速柜 200KW 台 8 含进线主开关 16 低压变频调速柜 37KW 台 2 含进线主开关 17 低压变频调速柜 4KW 台 2 含进线主开关 18 动力配电箱 台 2 19 照明配电箱 台 2 20 循环水泵就地控制箱 台 2 21 热镀锌接地扁钢 40x4 米 ~ 300 22 铠装电力电缆 6KV3X120 米 ~ 150 23 电力电缆 6KV3X120 米 ~ 80 24 铠装电力电缆 1KV3X150+2X70 米 ~ 900 25 铠装电力电缆 1KV3X25+2X16 米 ~ 400 26 铠装电力电缆 1KV5X16 米 ~ 700 27 铠装电力电缆 1KV5X10 米 ~ 400 28 铠装电力电缆 米 ~ 800 29 铠装电力电缆 1KV5X6 米 ~ 250 30 电力电缆 1KV4X10 米 ~ 100 31 电力电缆 1KV5X16 米 ~ 100 32 电力电缆 米 ~ 300 33 变频电力电缆 1KV3X25+3X4 米 ~ 100 34 变频电力电缆 1KV3X150+3X25 米 ~ 100 35 变频电力电缆 1KV3X16+ 米 ~ 200 36 控制电缆 450/700 米 1500 37 电线 米 3000 24 序号 名 称 型号及规格 单位 数量 备注 38 电线 5003X4 米 1000 39 电缆桥架 米 300 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 25 26 27 5. 热工自动化仪表布置 设计范围 由电厂来过热蒸汽,总供汽量为 450~ 500t/h,蒸汽参数为 ,330℃。 热工测控系统包括为二组(每组为 3 台 150~ 168t/h 汽 — 水换热器机组)汽 — 水换热器及相应配套的凝结水泵,热水循环泵等组成的热力系统。 控制方式 根据热交换设备的布置特点 ,以及对自控的水平要求,采用 DCS 系统对生产过程进行监控。 控制室设置在 层,室内布置有 DCS 系统机柜、电源柜、操纵台及打印机等。 整个热力系统用计算机对其进行监控与管理。 同时,生产过程的重要参数上传至电厂管理部门。 自动化水平及功能 为保证各热力设备及电机等安全、可靠及高效运行,进一步减轻操作人员的劳动强度,采用以下控制方案,满足生产要求。 系统结构 系统设一个操作员站,一个工程师站。 正常情况下,互为备用。 另配有一台报表打印机及一台事故打印机。 控制系统结构 控制系统以网络为基础, 通过网络实现信号传递、数据共享。 DCS 机板模块,直接和现场仪表、设备用电缆相连,接收各种模拟或开关量信号,并输出控制信号控制现场设备。 操作员站和。
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