利用锯末、无机玻璃钢废料年产600万m玻镁复合墙板生产线项目可行性研究报告内容摘要:
管相结合的方式敷设。 高压电缆采用 YJV2210 交联聚乙烯铠装电力电缆 低压电缆采用 YJV1k、 YJV221k交联聚乙烯绝缘电力电缆 控制电缆采用 、 全塑电缆 计算机电缆采用 DJYP2V 多芯屏蔽电缆 主要电气设备选型 ( 1)高压开关柜选用 XGN210 系列。 ( 2)电力变压器选用 S9 节能型。 ( 3)厂区变电所低压配电屏选用 GCS 系列。 ( 4)无功功率自动补偿屏选用 GCJ 系列。 ( 5)车间控制柜选 用 GCS 系列及 XL21 系列。 ( 6)水电阻选用 YDQ 系列。 ( 7)进相机选用 SPM 系列。 ( 8)断路器选用 GSM1 系列和 DZX 系列。 ( 9)交流接触器选用 CJX4 系列。 ( 10)热继电器选用 JRS4 系列。 ( 11)变频器选用 ABB 系列。 ( 12)电工仪表选用斯菲尔系列。 自动化 设计原则 在保证技术经济先进合理的前提下,选择经实践证明质量好、可靠性高、讲信誉、售后服务好的厂商或公司的产品。 控制范围 从原料上料、配料 搅拌 成型、裁切、上架、养护、下架、切边、半成品、铺料、 养护、包装以及输送等环节均纳入程序控制范围。 控制系统 本系统采用 PLC控制系统。 控制系统是 整个生产线过程控制的心脏。 主要对原料上料、配料 搅拌 成型、裁切、上架、养护、下架、铺料、养护、包等的工艺过程 的 运行状态、车间生产过程与状况、养护室运行工况等进行 全方位的监控。 全厂各生产工段进行联锁联动。 控制系统除了能实现正常起停和运行操作外,还能够实现实时显示异 常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气系统自动控制在最安全合理的工况下工作。 操作功能实现更方便、更完备 ,并且将相关量的显示报警与电气设备的控制调节有机地结合起来,有效提高整个电气控制的安全性和可靠性。 控制系统包括以下功能:工艺设备运行状态显示,工艺流程动态参数(包括温度、压力和比例等)显示,有关参数趋势显示,历史数据显示和记录,事故报告打报,班报、月报生产报表的打印等功能。 报警控制包括:报警打印记录、警报触发与激活时间和日期、根据报警性质分类、警报资料进行静态分析、具有报警优先权、可在当前画面显示任何报警提示等; 通讯 根据本企业的发展规划,在综合楼内设电话交换机,暂考虑 100对,可申请中继线 10对。 由于厂区面积大,用户分散,可通过电话总机来合理调度。 电话机可根据管理部门、生产部门的实际情况来分设。 通信电缆的配线敷设,采用沿厂区绿化带,穿钢管地下直埋敷设的方式。 建筑物内通信线路,采用暗配线。 综合楼设有宽带网接口,主要办公室、会议室设电话、网线插座,网线采用屏蔽双绞线,通讯线路全部采用暗敷设。 第六章 给 排 水 全厂用水量 生产用水量为。 生产辅助用水量为。 生活用水量为 10 m3/d。 消防用水 :根据工厂规模和最大建筑物体积及车间耐火等级,室内外消防用水标准为 5 L/s。 在同一时间内发生火灾一次,每次火灾延续时间为 2h,则消防用水量为。 浇洒道路及绿化用水 5m3/d。 未预见水量 10 m3/d。 正常时需水源的供水量为 94 m3/d。 消防时需水源的供水量为 146 m3/d。 水源 该厂有一眼深井,出水量 100m3/d,水质情况良好,符合生活用水标准。 新打一眼机井,出水量 100m3/d,即可满足该厂生产、生活用水要求。 给水系统 该厂用水主要是生产配料用水、清洁用水 ,辅助生产用水及生活、消防用水,用水量不大。 因此全厂供水系统采用一个系统 ,即为生产 ― 生活 ― 消防供水系统。 全厂供水系统设置为由深井泵提水,通过输水管网到蓄水池,再通过全自动恒压供水设备二次加压输送到全厂各用水点。 供水设备及构筑物: 供水设备 HBS2630型 一台 (新增 ) 蓄水池 V 效 = 100m3 一座 (新增 ) 排水系统 该厂排水主要为生产排水及生活污水。 生产排水主要是冲洗搅拌机等设备少量废水,这部分水不含有毒有害物质可 就近排入路边水沟。 生活污水主要是洗涤污水,可就近排入下水道。 管材 给水管 DN≥ 75mm 采用给水铸铁管 DN75mm 采用镀锌钢管。 排水管采用排水铸铁管,水泥砂浆承插接口。 第七章 建筑结构技术方案 设计原则 本工程设计贯彻适用、安全、经济的原则。 在满足工艺设备要求的前提下,力求布局和合理,造型美观,色彩协调、施工方便,努力创造既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。 设计基础条件 (1) 自然条件 气象资料 : 厂址地处暖温带半干旱季风气候区,四季分明, 冬季受北方冷高压控制,寒冷少雪,夏季炎热多暴雨,春季干旱多风,回温迅速,秋季北方冷高压逐渐增强,气温下降快,具有明显的大陆性气候特点。 累年各气象要素年特征值如下: 累年平均气压 累年平均气温 ℃ 累年平均相对湿度 64% 累年平均风速 累年夏季盛行风向 SSW,次盛行风向 S 累年全年盛行风向 SSW,次盛行风向 S 累年平均蒸发量 最大积雪厚度 25cm 累年平均降水量 累年最大降水量 累年最小降水量 24 小时最大降水量 累年平均沙暴日数 主导风向:西南风。 冻土深度 米。 ( 2)水文资料 该地区水位较深,其水质对砼及钢筋无侵蚀性。 ( 3)工程地质 厂址地层岩性主要为粘土、粉土、粉质粘土和粉细砂。 ( 4)抗震 设防烈度 抗震设防烈度为 6度,设计基本地震加速度值为。 设计地震分组为第一组。 ( 5)拟定荷载(标准值) 风荷载: 雪荷载: 灰荷载: 无灰源车间 屋面荷载: 不上人屋面 楼面荷载: 生产车间平台、楼梯、输送机转运站 , 胶带、绞道、送机走廊、一般走道 地坑盖、站台、设备基础挑出走道: 建筑构造 ( 1)屋面防水 屋面均采用自防水。 ( 2)门窗、楼梯、栏杆 门:建筑物采用钢门、铝合金门。 窗:采用铝合金窗。 楼梯:采用钢梯、屋面清灰应设爬梯。 栏杆:车间内部采用钢管栏杆。 ( 3)地坑 采用钢筋砼防水地坑。 抗渗等级为 S6。 建筑结构 ( 1)设计使用年限及安全等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》( GB 500682020)的规定,建(构)筑物的设计使用年限为 50年。 依据《建筑结构可靠度设计统一标准》( GB 500682020)的规定,设计使用年限为设计 规定的结构或结构构件不需进行大修既可按其预定目的使用的时期。 设计使用年限是房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程合理使用年限的具体化。 依据《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为该工程的合理使用年限 50年。 建筑工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担责任。 依据《建筑结构可靠度设计统一标准》( GB 500682020)的规定: 建筑结构 的安全等级是根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生的社会影响)的严重性来划分的。 安全等级为二级,破坏后果为严重,建筑物类型为一般的房屋。 ( 2)建筑抗震设防分类、抗震设防标准 根据《建筑抗震设防分类标准》( GB 502232020)的规定,为标准设防类建筑。 ( 3)基础型式 建筑物采用钢筋混凝土独立基础。 所有建筑物均按 6 度进行抗震设计和构造设防。 ( 4)结构型式和围护结构 墙板面板生产车间、墙板原料仓库:采用门式刚架钢结构,屋面墙面均采用彩色压型复合保温钢板。 设备基础为钢筋砼大 块式钢筋混凝土基础。 第八章 资源节约及节能分析 设计依据及设计规范 设计依据 《中国节能技术政策大纲》( 2020) 《中国节水技术大纲》 《中华人民共和国节约能源法》、自 1998 年 1 月 1 日起施行 中华人民共和国《节能中长期规划》 中华人民共和国《清洁生产促进法》 国家发展改革委《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南( 2020)的通知》(发改环资 [2020] 21 号) 工业企业能源管理导则( GB/T 155871995) 国家计委、国家经 贸委、建设部 1997 年 12 月 19日颁布并于 1998 年 1月 1 日起施行的《关于固定投资工程项目可行性研究报告“节能篇”(章)编制及评价的规定》。 《 **省建筑材料工业节能中长期专项规划》 《 **省节约能源条例》 1设备及管道保温保冷技术通则 GB/T117901996 1建筑照明设计标准 GB500342020 1国家计、经委《企业能源计量器具配备和管理通则》 设计规范 ( 1)新建、扩建项目应采用先进生产工艺,严禁采用国家已经公布淘汰的落后工艺及产品。 ( 2)设计中采用的节水 型产品应符合现行国家标准 《节水型产品技术条件及管理通则》 (GB/T18870)的有关规定。 ( 3)设计中能源计量装置的设置应达到三级计量合格的要求。 能源计量器具的配备应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备的管理通则》( GB17167)的有关规定。 ( 4)生产和生活、厂内和厂外的用水应分别计量。 外购水总管、自备水井管、生产车间和辅助部门必须设置用水计量器具。 各车间和公用建筑生活用水应独立计量。 循环冷却水系统计量仪表的设置应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》( GB500502020)的有关 规定。 项目资源节约分析 墙体材料革新是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施,也是可持续发展战略的重要内容。 必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况,大力开发和推广应用新型墙体材料,形成与可持续发展相适应的新兴产业。 **是 **省最大的木材贸易中转集散地。 由东北经铁路运进华北地区的原木,在 **经锯割成段木或板材后,销往河北、 **等地。 原木加工过程中,产生大量锯末。 **还是国内最大的玻璃钢生产基地 ,每年产生无机玻璃钢废料 10多万吨 ,因这部分边角料一直无法 利用又不降解 ,在产业发展的同时也造成新的环境污染。 **市 **有限公司,正是利用原木加工产生的锯末、无机玻璃钢废料为填充原料,氧(氯)化镁为胶结料,制造玻镁板及复合墙板,使锯末、无机玻璃钢废料得到良好应用,化废料为资源。 玻镁复合墙板 是节能型墙体材料的一种,主要代替实心粘土砖用于永久性建筑。 使用对于保护和节约耕地、治理环境、等有着重大的现实意义。 节约土地情况如下: 玻镁复合墙板 节约土地 1 万 m2墙板可代替粘土砖 130 万块,按每亩土地产 135 万块实心粘土砖(粘土深度按 2 米)计算 600x130247。 135=577(亩 /年) 锯末、玻璃钢废料堆存节约土地 锯末、玻璃钢废料堆存占用大量土地,按 **每年利用上述两种废料计算 16 万吨 /年247。 800 吨 /亩 =200(亩 /年) 综合节约土地情况 577+200=777(亩 /年) 综合以上分析,本项目的建设每年节约土地资源约 777 亩。 项目能源消耗分析 燃料 A、锅炉用燃料 本项目采用蒸汽养护,锅炉用煤 300 吨。 B、运输设备用燃料 生产过程中物料倒运设备(装载机等)用柴油,日消耗量 300kg。 电力消耗 本生产线装机总容量 580kW,年用电量为 150 105 kWh。 用水量 本生产线采用地下水源,用水主要是两部分即生产工艺用水和设备冷却用水,生产工艺用水 80m3/d,生产设备冷却用水全部循环利用,仅有 10%的损耗。 生产线需水源补充水量为 94m3/d。 综合能耗 该项目消耗的能源主要为电力、水、蒸汽和 液化气 ,综合能源消耗折合标准煤如下表 能源消耗综合表 序号 能源种类 单 位 年 耗 量 折标系数 折标煤( t) 1 电 kWh 106 2 水 m3 28800 3 液化气 吨 403 合计 项目所在地能源状况供应分析 用电影响分析 本项目厂区用电可直接从厂区附近的区域变电站由架空线路引进,可。利用锯末、无机玻璃钢废料年产600万m玻镁复合墙板生产线项目可行性研究报告
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