九鑫煤业180万吨年煤泥浮选技术改造项目可行性研究报告正文内容摘要:

70 台 380V 安装电动机总容量: 380V 工作电动机总容量: 计算负荷 380V 有功功率 : 774KW 380V 无功功率: 610kvar 功率因数: 20 380V 无功补偿: 320kvar 补偿后 380V 有功功率: 774KW 补偿后 380V 无功功率 : 290kvar 补偿后 380V 视在功率 : 827KVA 功率因数: 6 有功功率: 6KV 无功功率: 功率因数: 全厂有功功率 : 1023KW 全厂无功功率: 476kvar 全厂视在功率: 1128KVA 功率因数: 年耗电量: 4296600KW h 吨煤电耗: h 三、配电系统 供配电系统 6KY 高压电动机进线电源电压 6KV。 6KV 高压电动机用高压开关柜采用 GG— 1AF 型固定式真空开关柜。 高压开关柜安装在主厂房高压配电室。 主厂房低压配电室进线电源电压为 380/220V。 380V 系统为母线接线系统。 另在准备车间及产品运车间设配电点,其电源电压均为380/220V。 主厂房低压配电室布置 主厂房低压配电室设在 + 层,低压配电装置采用 GGD2型低压配电柜, GGJ2型低压电容补偿装置。 低压配电装置采用双列离墙布置。 四、防雷与接地 21 接地 本设计低压供电系统为中性点直接接地系统,低压配电室的重复接地利用方主厂房防雷接地装置 (联合接地体 ),接地电阻值不大于 1Ω。 正常情况下不带电的电气设备金属外壳、设备安装构 (支 )架、电缆桥架等应接零保护。 防雷 凡高度超过 15m 的建 (构 )筑物均应设防直击雷保护,并利用建筑物基础做接地体,利用建筑物结构柱内钢筋作引下线。 防雷接地冲击接地电阻不大于 30Ω ,当不能满足要求 时,应另设人工接地体。 主厂房联合接地电阻值不大于 1Ω。 五、综合自动化 自动化系统配置 (1)单机控制,即选煤生产流水线设备启、停、联锁集中控制系统及主要生产环节控制子系统。 (2)基于 PLS 控制网络上位计算机监控系统,可实时监视控制系统画面,向上发送有关数据并接收有关指令,向下发送控制指令。 (3)主要生产环节自动闭环控制系统。 选厂集中控制 (1)系统配置 根据选煤厂的系统特点和合理布局,计算机集中控制子系统采用高可靠性的可编序控制器 (简称 PLC)为控制主机的网 络系统结构。 将各自独立的 I/0 分站安装在受控设备的低压配电室内,可节省大量的控制电缆、缩短电缆路径、减少施工 量、降低工程成本。 PLC 监控主机是整个生产控制系统的控制中心,除了对整个生产系统进行程序控制外,采用同轴电缆或光缆将各智能 I/ 0分站和独立的自动控制子系统分站 22 与监控主机 (即 PLS)之间相连,构成 PLC 特有的工业网,以网络数据传 输的方式实现对各级的控制和信息交换。 (2)设备选型 为保证系统的先进性、可靠性,设备的选型尽是采用国外先进知名 品 牌。 美国 GE 公司生产的 9070 系列 PLS,施 耐德公司生产的MODICONl40 系列 PLS, A— B 公司的 PLS— 5 系列及 Controllogix 系统都具有可靠性高、技术先进、系统组态灵活、功能强大、性能价格比高等特点。 在我国大、中型选煤厂控制系统中多有采用。 本厂综合自动化系统硬件控制平台拟采用美国 A— B 公司的 Controllogix 系统,采用两个 Logix5000, RSView32 则作为上位机的监控组态软件。 Controllogix 系统提供了高度集成的解决方案以保证控制系统的建立和运行,并能降低成本、提高生产率、提高质量和增加灵活性。 (3)集 控系统功能 系统控制方式为集中连锁和就地解锁。 控制方式由集中调度室操作人员在多功能操作台上进行选择。 ①试车功能。 具有予告和设备禁启功能。 ②参控设备逆煤流启,顺煤流停。 备用设备可实现在线启、停,所有设备均具有现场紧急停车功能。 集中运行时,岗位司机只能就地停车,不能启车。 ③ 事故处理功能,包括预告故障、启停车故障,运行故障 以及检测信号等故障的处理和声光报警。 ④故障诊断功能,借助 PLC 本身所具有的诊断功能,开发对系统主机、功能模块、通讯线路等故障的诊断,并有声、光报警 和历史记录。 23 第六章 厂址及建设条件 一、厂址 乌海市 九鑫煤业 有限责任公司 180 万吨/年 煤泥浮选 项目,厂址选择在乌海市乌达区 华银公司煤矿西 北 500 米处 ,项目区供水、供电、道路等各方面的建厂条件都已经具备,项目协作条件良好。 二、建厂条件 地形、地貌、地震 该区域总体地势呈东北高西南低,海拔在 1350— 1390 米,相对高关约为 40 米,地震裂度为 8 度。 工程与水文地质 该区属高厚侵蚀性丘陵地貌,大部分地区为山岳地带,西南部为平缓地带。 大面积被第 三、第四系地层覆盖,植被稀少,为荒漠、半荒漠地区。 该区发育有宽缓谷川,常年干涸,只有暴雨期间才有短暂的地表径流,流入荒漠区消失。 气候条件 该公司所在地区属于大陆性半干旱季风气候,干旱少雨,风沙大,昼夜温差大,降雨主要集中在七、八、九月份,冬季受西伯利亚寒流和高寒潮影响,多北风和西北风,夏季多东北、东南风。 乌海气象条件如下: (1)气温:年平均气温 ℃ 最冷月平均气温 ℃ 最热月平 均气温 ℃ 极端最高气温 ℃ 极端最低气温 ℃ 24 冬季采暖通风室外计算温度 18℃ 夏季采暖室外计算温度 ℃ (2)平均气压 毫帕 (3)湿度 年平均相对湿度 44% 最小相对湿度 0 (4)降雨量 年平均降雨量 月平均降雨量 57mm 1 日最大降雨量 小时最大降雨量 (5)年蒸发量 年最大蒸发量 (6)风暴日 年大风数平均 23 天 年沙暴日数平均 天 年沙暴日数最高 23 天 年扬沙日数平均 年扬沙日数最多 55 天 年浮尘日数平均 12 天 (7)雷电日数:年平均 25 天 (8)降雪日数:年平均 天 最多降雪深度 12mm (9)无霜日数全年: 158 天 (10)基本雪压计算值: 25kg/m2 (11)风向 主导风向 东南风 25 主均风速 米/秒 最大风速 22 米/秒 基本风压计算值 50kg/ m2 (12)30 年最大冻土极深度 178cm 10 年最大冻土极深度 108cm (13)电线积冰最大直径 22mm 社会经济情况 乌海市交通便利,包 —— 兰铁路纵贯市区南北,横跨黄河东西两岸。 海渤湾 —— 拉僧庙、乌达 —— 吉兰泰等八条地方铁路专线从市区通往各大厂矿区。 公路四通八达, 110 和 109 国道均通过市区,黄河公路大桥沟通了两岸交通,地方公路纵横交错,形成了以市区为轴心,辐射型的铁路公路交通网络,为地方经济的发展提供了便利的交通条件。 乌海市通讯便捷,目前市内已开通了程控电话,地面卫星接收站等先进的通讯设施,形成有线电话、移动电话、电报、互联网等多种通讯手段相结合的通讯网络。 水源、供水、排水情况 本工程所处地区水资源比较丰富,该项目年用水量 万 吨。 工业园区现有水源供给。 生产基本不外排废水。 生活、化验废水经处理后外排。 电源、供电 本工程供电由工业园区电站供应。 与地区规划的关系和生活福利设施条件 拟建项目符合乌海市发展规划。 生活福利设施利用公司现有的生活福利设施。 26 第七章 公用及辅助工程 第一节 总图运 输 根据场地情况,周围环境和外部运输等控制条件,在满足生产工艺、劳动安全、卫生、环保、经济和有利施工等要求下,力求布置紧凑合理,做到功能分区明确,布置整齐、经济实用,在此原则下,进行选煤总平面布置。 总平面布置如下:主厂房布置在工业场地南侧,主厂房东侧布置准备车间、西侧布置浓缩车间。 受煤坑、粗煤卸料皮带,布置在主厂房 、 准备车间及浓缩车间北侧。 第二节 给水、排水 给水对象与范围 选煤厂设计生产能力为 180 万吨 /a。 给水的对象与范围为选煤厂的生活、消防用水及生产补充水。 用水量 洗煤厂用水量根据《工业用水定额》、矿井规模、工效 、生 产工艺及相关专业提供的资料进行计算。 选煤厂生产补充用水量为 800m3/d。 总用水量 1543m3/d。 选煤厂的生活、消防用水与洗煤厂生产用水统一考虑。 洗煤厂消防用水量按消防流量 30l/s、火灾延续时间 3h 计算,消防储水量为 324m3。 27 水源 洗煤厂生产用水来自工业园区现有水源。 (1)生活、生产饮用水系统 选煤厂的生活、消防用水统一考虑。 本设计按照总供水管上引 1 根DN200 并联的输水管接入洗煤厂,生活、生产用水储存 与洗煤厂的清水池,通过设在联合供水泵房内的变频供水装置供给选煤厂各用水点。 (2)工业场地消防给水 工业场地供水管网为生产、生活合用的环状管网,采用临时高压制消防系统。 发生火灾时,启动联合供水泵房内的消防水泵灭火。 二、排水 污水来源与水量 选煤厂的污、废水来源为生活污水、生产废水。 选煤厂的污、废水于工业场地生活、生产废污水总量为 68m3/d。 排水处理 选煤厂的污、废水生产、生活污废水量较少,纳入矿井排水处理系统。 生活污水采用一体化的埋式污水处理装置 ,以减少占地面积,而且可在污水处理装置上部建设绿地或园林。 该设备采用 A/O2 处理 工艺,管理简单,运行稳定,不会产生噪音,不会污染空气。 经生化处理及消毒后的污水重复利用,作为绿地浇灌或土地恢复用水。 产生的少量生活污水泥作为花木 肥料。 生产、生活污废水处理工艺流程如下: 污水 → 污水调节池 → 污水提升泵 → 污水处理装置 出水回用 28 第三节 采暖、通风 一、采暖 该厂地处北方寒冷采暖地区,各生产车间及辅助生活设施均需采暖。 年采暖天数 120 天,冬季采暖室外计算温度 11℃,建筑物内及附属房间均需采暖。 工业厂房室内温度为 +5— +10℃:办公室、化验室、操作室等,室内计算温度为 +18℃。 室内采暖形式一般采用上供上回系统。 散热器工业厂房用铸铁散热器,办公室、化验室、操作室用钢制板式散热器。 管道用水煤气焊接钢管,阀门用闸阀。 二、通风 对于热量不大及较小有害气体的工业厂房。
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