新厂房电气设计说明
(建筑电气工程)工业厂房电气设计说明

混凝土地面,承重50kN/㎡,设50t、10t 龙门吊各壹个,设水龙头2 个,面积约20000㎡;( 5 )物流中心混凝土地面,承重 20kN/㎡,设水龙头 2 个,面积约 30000 ㎡。
5.2 总图5.2.1 设计依据1 )项目建议书及批复2 )工艺和各专业提出的技术条件3 )建设单位提出的技术要求4 )国家主要规范和行业标准《工业企业总平面设计规范》 GB50187 —93 ;《建筑设计防火规范》 GB50016 —20065.2.2 场地概述本项目位于贵州省遵义县西部鸭溪镇境内,地处黔北腹地。
厂区距遵义市中心仅 20 公里。
遵义市绕城高速公路、 326 国道、在建的杭瑞高速均从厂区北侧经过,即将建设的威吉铁路也经过于此。
而遵义市地处大西南腹地,是北上重庆,西到四川、云南,东达湖南,南下广西、广东的必经之地。
同时,遵义北临发达的重要工业城市重庆,南靠省会城市贵阳。
整个厂区三面环山,北侧由厂区主干道通至 326 国道,厂区北侧有 3 条 35kV 高压线经过。
原厂区位于该盆地中部,用地面积 406.45 亩;壹期新征地位于原厂区的南北俩侧,用地面积 533.04 亩;二期新征地位于原厂区东侧,用地面积616.96 亩,其中西北侧二期用地 271.57 亩为生活区,西南侧 345.39 亩为生产区。
本次可研设计范围为原有厂区面积及壹期征地面积 62 .6325ha ,合 939.49 亩。
5.2.3 总平面布置根据项目所处的地理位置和厂区产能要求,且结合区域地质特点,总平面布置原则为:统筹考虑各生产线的用地协调,保证运输方便通畅,减少二次搬运;厂区功能划分和场地的确定符合生产工艺流程,减少生产中的相互干扰;各种设施的布局和设置满足整个厂区的管理和生产的需要,同时满足安全、环境、消防等方面的管理要求。
各生产车间遵循“紧凑布置、减少二次搬运”的原则,按照国家现行标准、规范规划布置。
厂区分为生产区及生活配套服务区。
初步设计说明-电气

11 供配电11.1 概述11.1.1 设计依据及设计采用的标准、规范本工程设计将以最新版本的国家标准及相关的行业标准作为工程设计的基础,主要采用的标准如下:-GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范-GB50059-92 35~110kV变电所设计规范-GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范-GB 50053-94 10kV及以下变电所设计规范-GB 50052-95 供配电系统设计规范-GB 50054-95 低压配电设计规范-GB50055-93 通用用电设备配电设计规范-GB50056-93 电热设备电力装置设计规范-GB 50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版)-GB 50058-92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范-GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范-GB50034-2004 建筑照明设计标准-GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范-HGJ5-86 烧碱节能设计技术规定-SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范-SH3097-2000 石油化工静电接地设计规范-SH/T3116-2000 炼油厂用电负荷设计计算方法11.1.2 设计范围和分工本工程设计包括24万吨/年离子膜烧碱装置、30万吨/年PVC装置以及配套工程及辅助工程—35kV整流开关所、整流所、10kV开关所、车间变配电所、照明和防雷、防静电接地及界区供电外线的设计。
11.1.3 电源状况本装置隶属德州实华化工有限公司,其供电依托于公司拟建的供电系统。
为配合项目的建设,实华公司拟建设110kV总降压变电站一座,该变电站位于实华公司新建的热电站内。
总变电站内设110/38.5/10.5kV三线圈变压器2台,并预留第三台主变的位置。
主变额定容量50000kVA,三侧容量比为100%/100%/100%。
变电站110kV,35kV及10kV 系统均采用单母线分段接线方式。
厂房项目弱电工程设计说明

厂房项目弱电工程设计说明消防控制室:消防控制室设置在7号建筑(门卫),内设火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防专用电话总机、广播主机、消防电源监控器、防火门监控器、视频监控主机等相关设备。
各系统概述:(一)火灾自动报警系统1号建筑为丙类厂房设置火灾报警系统,2、3号建筑设置消火栓联动系统,采用集中报警形式。
火灾报警回路按200点/回路设计;火灾报警控制器主机安装在门卫消防控制中心(7号建筑),在消防控制中心门口设置明显标志,在1号建筑各子库出入口设置重复显示盘。
在1、2、3号建筑设置接线端子箱,其火灾报警线路均由消控中心接引,在分拣车间、办公区、动力站房、走道及其他相关辅房等处设置点式感烟/感温火灾探测器;在发电机房油箱间设置本安型感温探测器。
厂区共用一套消防电话系统,消防电话主机设置在门卫消防控制室,手报按钮带消防电话插口,在变配电间、发电机房、消防水泵房等处设置消防电话分机。
2)火灾报警探测器安装要求:A.点型探测器:在有吊顶的房间内探测器吸顶安装,在无吊顶的房间内探测器吸楼板底安装,如与其他专业设备有冲突时,可做适当偏移调整(当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离应符合火灾报警规范表 6.2.9的规定);探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,探测器周围0.5m内不应有遮挡物,探测器安装应根据结构的梁和相关规范结合进行施工。
3)报警联动控制要求及其他要求:A.火灾时按暖通防烟分区开启常闭的280℃排烟防火阀,待所有阀门开启后,启动排烟风机并接收其反馈讯号,当温度超过280℃排烟主风管上排烟防火阀自动关闭,停排烟风机<自动/手动>,采用自然补风;排烟补风详细控制原理见暖通专业图纸。
B.当对应防火分区发生火灾时,消防控制室自动或手动开启加压送风机对楼梯间加压送风。
厂房电气工程方案

厂房电气工程方案一、项目概况本项目为某某公司新建厂房电气工程,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,包括车间、办公楼、库房及停车场等,周边环境无高压电力线路、无雨水倒灌及无辐射源等干扰。
二、电气系统设计1. 供电系统本项目的供电方式为供电点近,选用市电作为主要电源。
供电电压等级为380V/220V三相四线制。
电气主线采用双回路供电设计,保障主要设备的运行。
2. 配电系统本项目将分别设置两个配电房,根据各自负荷情况分别设置主配电柜和备用配电柜。
设备的具体配置及其参数如下:a)主配电柜:采用GB7251.1-2005《低压成套开关设备》标准设计,设备品牌为ABB、西门子等国际知名品牌,额定电流不小于400A,保护等级不小于IP54.b)备用配电柜:采用GB7251.1-2005《低压成套开关设备》标准设计,设备品牌为ABB、西门子等国际知名品牌,额定电流为不小于200A,保护等级不小于IP54。
3. 接地系统本项目采用TT接地方式,通过设置接地网和接地极等措施,可确保电气设备及人身安全。
4. 照明系统a)根据相关标准要求,厂房内将设置适量的照明灯具,确保作业区域照度大于300lux。
b)选用国产优质照明设备,品牌如飞利浦、欧司朗等。
5. 系统接地a)本项目采用单点接地,采用标准导体进行接地。
b)场地内的各个建筑物及设备均要求连接到接地电网上。
三、电气监控系统1. 总控制室设计总控制室,配备PLC、DCS等控制设备,实现对厂房内各设备的远程监控。
2. 消防监控本项目将安装消防报警系统,设备包括烟感、手报、声光报警器等,以便对火灾进行及时监控和报警。
3. 温度监控选用温度传感器和温度控制器,对厂房内的温度进行实时监控和报警。
4. 设备状态监控设备状态监控主要包括电机运行状态、电气设备运行状态、照明设备状态等,以便实时了解设备运行情况。
四、安全保障1. 设备安全采用过载保护装置、漏电保护装置等,确保设备运行安全可靠。
单层钢结构厂房照明电气设计施工图

电气设计说明范本

电气设计说明一.设计依据1.建筑概况:本工程位于XXXX。
总建筑面积约xxxx㎡。
地下x层,主要为xxxx,地上xx层。
本工程属于xxx建筑。
建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。
结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。
人防工程为x级,平战结合;防火等级:xx级;2.相关专业提供给的工程设计资料;3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;4.甲方提供的设计任务书及设计要求;5.中华人民共和国现行主要标准及法规:--《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;--《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008;--《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94;--《低压配电设计规范》 GB50054-2011;--《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010;--《建筑设计防火规范》GB 50016—2006;--《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版);--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004;--《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009;6.国家、地方现行标准、规范。
二.设计范围1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明及应急照明系统;4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;2.与其它专业设计的分工:1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源;2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量;3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定;4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。
本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量。
本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。
5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。
某地工业厂房车间电气设计图(含电气说明)

工业厂房电气设计说明

工业厂房电气设计说明随着工业的不断发展,工业厂房电气设计显得越来越重要。
工业厂房电气设计是指通过对工业厂房用电设备的布置、电线的选择、电缆的敷设、保护措施的设计及配电盘等照明电气设备的设计等多个方面的分析,从而设计出符合工业厂房用电需求的电力系统。
下面我会从工业厂房电气设计的重要性、特点以及设计要点等不同方面进行详细的阐述。
一、工业厂房电气设计的重要性1.保障运行稳定性随着电气设备的使用量越来越大,工业厂房的电力负荷也在不断的增加,如果电气系统设计不合理会导致电力不平衡,电网电压波动甚至出现电气火灾等严重后果,这将会严重影响工业厂房的正常运行,所以工业厂房电气的设计至关重要。
2.提高效率正确的工业厂房电气设计可以提高电力的利用效率,降低集中供电的装置费用和维护成本,减少设备停机时间,提高生产效率,从而为企业的发展提供有力的保障。
3.提升设备安全性工业厂房电气设计对于设备的安全性也有很大的提升作用。
在设计过程中,可以针对厂房特点,设计出符合要求的电气系统,从而在系统运行过程中避免因为电气火灾等事故对设备造成不同程度的损害。
二、工业厂房电气设计的特点1.稳定性因素重要在过去,电气系统的设计都以性价比比较高的因素为主导,但现在越来越多的设计师更注重电气系统的稳定性,减少电气故障次数及维修费用。
设计师必须充分考虑到厂房设备的电气负荷,保证电力供应的稳定性。
2.配电与控制中心集成化控制与配电中心的集中管理已经成为许多企业的趋势。
这种趋势也促使设计师在工业厂房电气设计中更加注重控制和配电的集成化设计,从而提高设备的运行效率。
三、工业厂房电气设计要点1.电缆的敷设在工业厂房电气设计中,电缆是用得比较多的一种设备。
正确的电缆敷设可以保证电力的传输,同时也能够避免故障导致的不必要损失。
设计师需要考虑更安全、更灵活地铺设电缆。
2.电力容量的选择在工业厂房电气设计中,每个设备都有其各自的电力容量。
设计师必须清楚地计算每个设备的电力容量,以保证设备正常的运行。
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新东付厂房电气设计说明
(一)工程概况
本工程位于***,总建筑面积平方米,本工程的建筑层数为 5 层,高度为 30.4 米。
建筑耐火等级为级。
结构类型属于结构。
(二)设计范围
本设计包括主体楼的电力配电系统及电力线路布置。
主要包括0.4KV电力配电系统负荷计算,照明,电采暖(厂家设计),中央空调(厂家设计),插座,监控、通讯、水调机房,电话,网络,电视,消防系统(厂家设计),接地(执行原设计)、防雷系统(执行原设计)等。
(三)功能定位
1.一层检修车间;
2.二层试验班、更衣室、安全工器具检测室、高压试验厅、精密仪器
仪表存放室、配电室;
3.三层中央控制室、检修作业交待室、交接班室、办票室、值班员更
衣室、操作用具室;
4.四层通讯、信息、监控、水调综合机房,电源室,通讯材料室,发
电部员工办公区;
5.五层应急指挥中心、应急值班室、卫星固定站、信息值班室、水库
调度值班室、配电室、会议系统设备间。
(四)执行的主要法规和所采用的主要标准
1.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
2.电缆桥架安装
3.常用灯具安装
4.硬塑料管配线安装
5.电力竖井设备安装
6.工业与民用配电设计手册
7.常用低压配电设备安装
8.低压配电设计规范 GB50054-2011
9.通用用电设备配电设计规范 GB50055-2011
10.民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
11.供配电系统设计规范 GB50052-2009
12.建筑工程设计文件编制深度规定
13.建筑设计防火规范 GB50016-2014
14.建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
15.建筑照明设计标准 GB50034-2004
16.电力工程电缆设计规范G B 5 0 2 1 7 - 2 0 0 7
17.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006。
18.国家现行的其它有关设计规范及标准
(四)电源设计思路
1.电源电压:本工程配电电源为220V/380V。
2.新东付厂房供电电源:
1)总电源:总电源取自厂房内400V配电室,共取四路电源。
其中通讯、
监控及水调机房(以下简称机房)、中控室电源取自400V自用Ⅰ段、自用Ⅱ段,并互为备用;其它负荷电源取自公用Ⅰ段、公用Ⅱ段,并互为
备用。
2)总电源敷设方式:采用四层400*150桥架敷设。
两层弱电,两层强
电,自用Ⅰ段、公用Ⅰ段电缆放一个槽盒,自用Ⅱ段、公用Ⅱ段电缆放一个槽盒,做到两路电源互为备用并分开敷设。
3)敷设路径:400V配电室-变电班仓库-干式变走廊-213.5电缆室-210
竖井-217电缆室-安装间-安装间楼顶-新东付厂房(以下简称新厂房)电缆竖井。
3.楼内供电电源
1)总电源:自用段两路电源直接引至四楼机房,做为监控系统、通讯
系统、水调总电源;中控室监控系统、通讯电源来自四楼机房,电线、电缆、光缆通过四楼机房楼板两侧(靠近楼梯)孔洞进入中控室。
公用段两路电源引至二楼配电室。
各楼层其它负荷由配电室引出。
2)楼内主干线敷设方式:2、3、5层走廊通长并排敷设2个200*100
各30m桥架,弱电用1个,在中间加隔板;强电用1个。
4层走廊通长并排敷设3个300*150各30m桥架,弱电用2个,强电用1个。
3)利用原设计时预留在各楼层的照明、插座分线箱,先查明并使用已
预留照明、插座PVC管回路;新增加的或不通的路径在镀锌铁管内穿线,结合实际情况每个房间吊顶内排管,做到照明、插座和弱电分开。
在插座、开关位置所在墙上预埋PVC管,电源由吊顶内引入。
4.供电方式:用电设备采用放射式供电方式。
(五)设计简要说明
1)本设计文件报生产技术部审核,审查批准后,方可施工。
2)所有桥架与裸露在外的管线,应做好防火处理,满足防火要求。
3)各系统动力配电箱下皮距地1.5m暗装,扳键开关距地1.4m,插座箱均为距地1.5m暗装于柱或墙上。
4)照明回路与插座回路分开,插座回路除空调外,单独装设漏电保护装置。
5)中控室、监控机房预留空调插座,每个壁式空调按3kW,每个精密吸顶式空调按5kW额定容量预留。
6)一般办公室、实验室等房间单相插座电源按2kW预留,插座除图中特殊标注外,距地0.3m,卫生间采用防水灯座与插座,荧光灯、LED灯距地2.6m,壁灯距地2.5m,所有照明器应与接地网相连。
7)图中给出的配电箱尺寸仅供参考,实际尺寸应由设备厂家排列箱内元件后定出,标注尺寸均为:宽*高*深。
8)单相插座连线采用BV-3*4,三相插座连线均采用BV-4*6。
9)自配电箱向各回路分线时,各路相线应依次均匀的引自三相电源的L1、L2、L3相,以使得负荷电流尽可能均衡。
10)电话插座、网络插座、电视箱下皮距地0.3m。
11)电缆桥架需沿桥架立柱敷设接地线,接地线表面涂100mm宽度相等、黄绿相间自喷漆,沿电缆桥架走向与桥架立柱牢固焊接,保证主要接地线明显可见。
并每隔20m作与主接地网连接的接地符号标示。
保证桥架安装完毕后,与电厂原有接地网可靠连接。
12)电气竖井内的接地干线应与每层楼板钢筋作等电位联结。
13)计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压保护装
置。
(四)设计范围
1.0.4KV配电系统
2.负荷计算书(动力、照明、插座、检修电源、电采暖、空调等)
3.照明部分
1)工作照明
a)中控室、通讯机房、应急指挥中心照明电源采用箱内空开直接控制,
不另加墙壁开关。
其它照明开关正常设计。
b)走廊灯采用双控开关
c)电气照明节能措施表
2)应急照明(事故照明)
中控室、机房、应急指挥中心、配电室、楼梯间、走廊设置消防应急照明。
采用自带电池的应急灯具,其连续供电时间不小于6 0分钟,采用2 2 0 V电源供电,光源为寿命长的L E D灯。
3)疏散照明
走廊、楼梯、电梯间、安全出口等处设置疏散照明。
采用自带电池的应急灯具,其连续供电时间不小于6 0分钟,采用2 2 0 V电源供电,光源为寿命长的L E D灯。
4.中央空调系统(厂家设计,提供数据,预留控制开关位置)
5.电采暖系统(厂家设计,提供数据,预留控制开关位置)
6.电话、电视、网络系统
1)在电缆井安装内、外网楼层交换机。
2)有线电视、电话、宽带网络等的进线方向在____路__面通讯井。
3)每户内应设有足够的电话、电脑网络系统的定型接口。
7.视频监控系统(通讯、监控机房)。
8.消防控制系统(是否设置火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、
气体灭火系统等。
由厂家设计,厂家提供数据,预留控制开关位置)。
9.防雷保护及接地系统(执行原设计)。
1)低压配电接地户外进线采用TN-C系统,户内采用TN-S系统,采
用专用接地线,中性线与地线仅在入户处一点连接,其余处严格分开,
所有金属管、桥架、金属线槽及箱体金属外壳均做接地处理。
2)总等电位联络,在建筑物电源进线处,将附近所有的金属管道构
件,如接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管道,建筑物钢筋和
金属构件等,都与PE线干线相互连接,从而使这些部分处于同一电位,
以降低接触电压,提高用电安全水平。
10.插座部分
中控室、通讯机房、应急指挥中心照明电源采用箱内空开直接控制,不另加墙壁开关。
11.桥架具体布置
1)总电源桥架布置:所有电缆汇集到217电缆室,途径中控室两个
风道,每个风道做双翅400*150桥架。
沿着安装间上游墙敷设,在吊车高层墙壁上汇集为4层桥架,在新东付厂房电缆井处开3个孔,按照1层-1层-2层横向进入电缆井。
2)电缆井桥架布置:电缆井内共3个孔,每个孔竖向敷设2个
300*150桥架,其中3个桥架弱电用,2个桥架动力用,一个桥架备用。
3)每个楼层桥架布置:2、3、5层走廊设置200*100两个桥架,一
个强电用,一个弱电用,弱电桥架在中间加隔板。
4层走廊设置3个300*150桥架,两个弱电用,一个强电用。
每层楼分支回路在吊顶内敷设金属管,计划每个房间走三根管,插座、照明、弱电各一根。
到各房间插座、开关电源,在墙上开槽,暗敷PVC 管走线。