垃圾焚烧发电工程的主体结构设计论文
生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计【摘要】本文探讨了生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计的相关内容。
在介绍了生活垃圾焚烧发电厂的背景和研究意义。
在分别从钢结构设计原则、焚烧炉布置设计、支撑结构设计、防火设计和环境影响评估这几个方面进行了详细讨论。
结论部分提出了生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计的建议,并展望了未来的发展方向。
通过本文的研究,希望可以为生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计提供一定的参考和借鉴,推动该领域的进一步发展和完善,为社会和环保事业做出贡献。
【关键词】生活垃圾焚烧发电厂、钢结构设计、焚烧炉、布置设计、支撑结构、防火设计、环境影响评估、建议、发展展望1. 引言1.1 背景介绍生活垃圾焚烧发电厂是一种利用生活垃圾进行能源回收的设施,通过焚烧生活垃圾产生热能,再转化为电能。
随着城市化的快速发展和人口增长,生活垃圾的数量不断增加,垃圾处理成为一个日益重要的环境问题。
传统的填埋和焚烧方式已经难以满足对生活垃圾处理的需求,因此生活垃圾焚烧发电厂成为一种重要的处理方式。
钢结构设计对于生活垃圾焚烧发电厂的建设起着至关重要的作用。
在生活垃圾焚烧发电厂中,钢结构被广泛应用于焚烧炉、支撑结构等部位,起着支撑、承载和防火的作用。
合理设计和施工钢结构对于确保生活垃圾焚烧发电厂的安全运行和有效发电至关重要。
本文将围绕生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计展开研究,探讨钢结构设计原则、焚烧炉布置设计、支撑结构设计、防火设计和环境影响评估等内容,旨在为生活垃圾焚烧发电厂的建设提供指导和建议。
1.2 研究意义生活垃圾焚烧发电厂可以有效地减少垃圾堆填的数量,减轻土地资源的压力。
随着城市化的进程和人口的增长,垃圾数量不断增加,而传统的垃圾处理方式已经难以满足需求。
研究生活垃圾焚烧发电厂的设计有助于找到更加高效的垃圾处理方式。
生活垃圾焚烧发电厂可以将垃圾转化为能源,减少对传统能源的依赖。
随着能源资源的日益枯竭和环境问题的日益突出,寻找替代能源已成为当务之急。
垃圾焚烧发电工程的主体结构设计论文

垃圾焚烧发电工程的主体结构设计论文垃圾焚烧厂的主厂房主要结构包括垃圾处理池、垃圾焚烧间以及尾气处理间,任何一个环节都是非常重要的。
江南垃圾焚烧发电工程是近几年才兴起的发电设备,为我国的电力做出了非常大的贡献。
在这里主要研究江南垃圾焚烧发电工程主厂房中的垃圾储存池的结构以及特点。
垃圾焚烧发电工作主要是将垃圾焚烧厂以及垃圾焚烧设备进行引进,再吸收的过程。
将原本的垃圾通过燃烧达到发电的目的。
本文主要例举江南垃圾焚烧发电工程的为比较对象。
当前的江南垃圾焚烧发电工程日处理垃圾量达到2500t.该发电站于 xx 年 12 月开工建设,直到 xx 年 7 月起正常投入使用,自从该发电厂运行起来后,不仅解了南京“垃圾围城”的问题,而且其日发电量达到的 90 多万kWh,很大程度上满足大片厂区的生产用电以及办公用电,还能够用于城市电力。
该发电厂主厂房的面积为 15350m2,平均占地面积为8584m2,发电厂的平面尺寸为 110m×88m,主要屋盖下弦标高为32.476~45.561m.该发电厂采用钢筋混凝土的排框架结构,排架部分分为单层厂房,只有局部的地方有夹层,屋面采用复合板厂房的中靠近焚烧间有一处大型的垃圾储存池。
该垃圾储存池的制造经费是整体经费的 10%~15%,可见垃圾焚烧池在焚烧法发电工程中的作用,池底标准高度为 -5m,池顶标准高度为 19.5m,主要厂房的平面图见图 1 所示。
2.1 垃圾焚烧发电工程的结构选型。
在设计垃圾焚烧发电厂的时候,对垃圾焚烧的厂房的要求很高,通常情况下的垃圾焚烧法发电厂的主要厂房结构形式通常的可以分为钢筋结构以及钢筋混凝土结构两种。
在对垃圾焚烧厂房进行设计的时候,应首先从施工周期、造价、结构刚度以及钢结构的防腐防锈能力等多方面考虑,最后还要考虑厂房建筑物的封闭性,太过于封闭的厂房对完工后的垃圾焚烧人员作业造成非常严重的影响[1].因此。
针对以上两种垃圾焚烧厂房的结构形式主要选择钢筋混凝土框排架结构。
浅谈垃圾焚烧发电厂主厂房结构设计

三、结束语
结构计算软件的不断增加及完善,有效的提高了结构设计质量,但作为一个结构工程师应对结构进行统筹考虑且不遗漏细小问题。虽然垃圾焚烧发电厂主厂房属于结构特殊、体型不规则的工业建筑,但随着社会的发展,科技的进步,垃圾焚烧发电厂会越来越普遍,技术也会越来越成熟。我们作为设计人员,应保证设计成果使用安全且满足规范要求,进而降低工程成本。
二、工程概况
本人以刚设计完成的贵州某垃圾焚烧发电厂为例,阐述对主厂房结构设计的认识,以供参考。
该工程场地喀斯特岩溶地貌,为覆盖型岩溶区,上覆土层为填土、粉质粘土,下伏基岩岩性为二迭系下统茅口组石灰岩。场地岩石表面起伏不平,局部有较大的溶沟、溶槽,因此,根据《贵州建筑岩土工程技术规范》,场地岩溶发育程度为中等发育。场区建筑及施工不存在地下水的影响。场区抗震设防烈度为6度(0.05),设计地震分组为第一组,特征周期值为0.35s,区域稳定性好。该场地类别为Ⅱ类场地。设计使用年限为50年,基本风压W0=0.30KN/m2,基本雪压S0=0.20KN/m2,结构安全等级为二级。主厂房内结构活荷载详见下表:
参考文献:
[1]建筑地基基础设计规范GB 5007-2011.
生活垃圾焚烧发电厂设计构思———以中山某电厂为例

生活垃圾焚烧发电厂设计构思———以中山某电厂为例摘要:随着人民生活水平不断提高,城镇化进程逐步加快,城乡生活垃圾的产生和收集急剧增加,势头越来越猛。
结合我国的国情,城市和农村生活垃圾的焚烧处理越来越成为不同城市生活垃圾处理的首选方法。
本文以以南安市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建工程为例,介绍了该项目施工图设计中采取的设计亮点,并从节约用地、总平面布置、功能分区、环保节能、建筑设计方面进行分析和探讨。
关键词:垃圾焚烧发电厂;总平面布置;节约用地;环保节能;建筑设计引言随着社会经济的快速发展,人们对生活质量的要求也不断提高。
生活垃圾的焚烧可以促进电能资源的产生。
为了促进人们更好地接受垃圾焚烧发电厂,对建筑美观、低排放、环保和技术的要求也得到了提高。
根据我多年的工程经验,从垃圾焚烧发电厂的角度,从节约土地、环境保护和节能、造型设计等方面分析了发电厂的设计要点。
1项目概况中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程);日新增焚烧处理生活垃圾1200t,年处理能力43.8万吨,汽轮机容量为2×15MW,发电机2×18MW;主要建筑物包括建筑面积33614平方米的综合主厂房、建筑面积2259m2的综合办公楼以及其他附属建筑。
图1项目鸟瞰图2设计亮点与重、难点2.1设计亮点随着社会经济和城市建设的迅速发展,城市化水平不断提高,城市生活垃圾的有效处理日益成为国内外各级城市面临的迫切问题。
扩建北部组团垃圾焚烧电厂对维护中山市清洁的环境卫生面貌,保证中山市经济可持续发展,建设生态城市,提高人民生活质量,改善基础设施和投资环境,全面实现“适宜居住、适宜创新、适宜创业”的城市目标具有十分重要的意义。
⑴按照“减量化、资源化、无害化”的原则,新建一座国内高水平的固体废弃物无害化处理中心。
⑵引进了国外先进焚烧技术,并在保证技术先进的前提下,有效控制了工程造价。
⑶保护环境,防止污染。
生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计生活垃圾焚烧发电厂是对城市垃圾进行处理和利用的重要设施,而钢结构设计则是其重要的技术支撑之一。
本文将就生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计的相关内容进行探讨。
一、生活垃圾焚烧发电厂概述生活垃圾焚烧发电厂是一种通过垃圾焚烧产生热能,再转化为电能的设施。
其主要工艺流程包括垃圾的收运、垃圾的预处理、燃烧发电及灰渣后处理等环节。
焚烧垃圾能够减少垃圾的体积,同时能够减少对堆填场的占用,减少对环境的影响。
二、生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计对于生活垃圾焚烧发电厂来说,其厂房建筑的主体结构采用钢结构比混凝土结构更为合适。
因为焚烧发电厂的设备比较重,而且设备的布置需要大跨度,采用钢结构可以更好地满足这些要求。
1. 钢结构设计的安全性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计需要充分考虑其安全性。
钢结构在自重及垃圾和设备的载荷下需要具有足够的承载能力,同时在地震、风荷载及温度变化等外部荷载影响下,钢结构也需要具有足够的抗震、抗风和耐高温的能力。
在钢结构设计中需要进行充分的计算和理论分析,采用适当的截面尺寸和型材规格,确保钢结构的安全性。
2. 钢结构设计的施工性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其施工性。
钢结构的安装需要借助于大型起重设备和高空作业,因此需要充分考虑施工现场的条件和施工安全,合理安排施工进度,确保钢结构的安装质量。
钢结构的连接方式也需要考虑其施工性,采用现场拼装或预制构件的方式,可以有效提高钢结构的施工效率和质量。
3. 钢结构设计的经济性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其经济性。
钢结构在制造和安装方面相对混凝土结构更为节约时间和成本,同时钢结构的重量轻,可减小地基的承载能力要求,降低了地基的造价。
在钢结构设计中需要充分考虑材料的利用率和结构的合理性,确保在满足安全性的前提下尽可能减小成本。
4. 钢结构设计的环保性生活垃圾焚烧发电厂的钢结构设计还需要考虑其环保性。
钢结构施工过程中产生的废弃物要得到合理处理,避免对环境造成二次污染。
生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计

生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计生活垃圾焚烧发电厂是指利用生活垃圾进行焚烧发电的工厂。
随着城市化进程的不断加快,生活垃圾产生量也在不断增加,垃圾处理成为了城市管理的一大难题。
而生活垃圾焚烧发电厂可以将垃圾焚烧产生的热能转化为电能,实现垃圾资源化利用,解决了垃圾处理的问题,同时也为城市提供了清洁的能源。
生活垃圾焚烧发电厂的建设需要考虑到多种因素,其中包括建筑物结构设计。
钢结构作为建筑物结构设计的一种常见形式,具有重量轻、强度高、施工周期短等优点,因此在生活垃圾焚烧发电厂的建设中得到了广泛应用。
本文将从钢结构设计的角度来探讨生活垃圾焚烧发电厂的建设。
一、结构设计原则在生活垃圾焚烧发电厂的建设中,结构设计的原则包括安全、稳定、经济、美观。
首先是安全和稳定,生活垃圾焚烧发电厂需要在长期的高温、高压环境下工作,因此结构设计必须具有足够的承载能力和稳定性,以确保建筑物的安全运行。
其次是经济,结构设计应该尽可能减少材料使用量,降低建设成本。
最后是美观,作为城市建设的一部分,生活垃圾焚烧发电厂的建筑外观也需要具有一定的美观性,以不影响城市景观。
二、设计考虑因素在进行生活垃圾焚烧发电厂钢结构设计时,需要考虑的因素有很多,其中包括建筑物的环境条件、使用功能、结构形式、施工工艺等。
首先是环境条件,生活垃圾焚烧发电厂通常建设在城市郊区或工业区,周围环境可能存在噪音、震动等影响因素,因此结构设计需要考虑到这些因素,确保建筑物的稳定性和安全性。
其次是使用功能,生活垃圾焚烧发电厂建筑物通常需要包括垃圾存放区、焚烧炉、发电区、办公区等功能区域,因此结构设计需要满足这些功能的需求。
再次是结构形式,生活垃圾焚烧发电厂建筑物通常需要较大的空间跨度和高度,因此钢结构设计需要考虑到这些因素,确保建筑物的结构稳定。
最后是施工工艺,生活垃圾焚烧发电厂建设通常需要较短的施工周期,因此结构设计需要考虑到施工的便捷性和效率。
三、设计要点四、案例分析以某生活垃圾焚烧发电厂为例,该厂采用了钢结构设计。
垃圾发电论文垃圾焚烧发电论文

垃圾发电论文垃圾焚烧发电论文垃圾焚烧发电是指通过对城市垃圾进行高温焚烧并转化为热能,再将其转化为电能的一种技术。
该技术不仅可以有效处理垃圾,减少垃圾对环境的污染,还可以实现能源的可持续利用。
因此,垃圾焚烧发电在全球范围内得到了广泛的应用和推广。
本文将从垃圾焚烧发电的工艺原理、环境和社会效益等方面进行探讨。
一、垃圾焚烧发电的工艺原理垃圾焚烧发电的工艺流程大致分为三步,即预处理、焚烧和能量转化。
首先对城市垃圾进行前处理,包括分类、压缩、粉碎等,以便于提高垃圾的可燃性和加强垃圾的焚烧效果。
然后,将预处理后的垃圾送入焚烧炉进行高温焚烧,一般温度在800 ℃以上。
垃圾经过燃烧后,会产生大量的热能,可以用于制冷、供暖或发电。
最后,通过发电机将垃圾燃烧而产生的热能转化为电能,并输出给电网供应城市用电。
二、垃圾焚烧发电的环境效益1.减少垃圾对环境的污染垃圾焚烧发电可以有效处理垃圾,减少垃圾对环境的污染。
通过高温焚烧可以将垃圾分解为不同的成分,包括焚烧渣、废气和灰渣等,其中的灰渣可以用于填埋或再利用,而焚烧渣和废气需要进一步处理才能达到环保标准。
因此,垃圾焚烧发电对于减少垃圾的负面影响具有积极的作用。
2.减少温室气体的排放垃圾焚烧发电可以减少温室气体的排放,其中包括二氧化碳、甲烷等。
通过高温焚烧可以将垃圾中的有机物分解并释放出能量,从而减少温室气体的排放。
3.可持续利用能源垃圾焚烧发电可以实现能源的可持续利用。
通过将垃圾转化为热能,再将其转化为电能可以有效利用这些废弃物,实现资源的再利用并减少对其它能源的依赖。
三、垃圾焚烧发电的社会效益1.提供就业机会垃圾焚烧发电可以提供大量的就业机会,包括垃圾管理、焚烧炉维护等职位。
这对于缓解失业问题具有积极的作用。
2.改善城市环境垃圾焚烧发电可以改善城市环境,减少垃圾带来的污染和恶臭等问题。
通过焚烧和处理垃圾可以实现城市的环境改善,并赢得市民的欢迎。
3.提高城市的自给能力垃圾焚烧发电可以提高城市的自给能力,减少对其它能源的依赖,并增加城市的经济收益。
环境可持续下垃圾焚烧发电厂建筑造型与平面设计论文

环境可持续下垃圾焚烧发电厂建筑造型与平面设计论文环境可持续下垃圾焚烧发电厂建筑造型与平面设计论文摘要:文章主要针对垃圾焚烧发电厂发展中, 建筑设计的变化与研究。
首先, 简单介绍垃圾焚烧发电厂工艺流程;其次, 对垃圾焚烧发电厂建筑设计属性进行分析;最后对垃圾焚烧发电厂建筑造型与平面设计详细分析。
主要目的在于更好的提高建筑设计科学性, 促进垃圾焚烧发电厂的发展。
关键词:垃圾焚烧发电厂; 建筑设计; 具体工艺;可持续发展以及生态建设等相关政策的要求下, 垃圾处理技术也在不断升级。
尤其是在社会发展迅速基础上, 环保要求更多, 人们对环境质量的关注也越来越高。
于是, 制定适当的垃圾焚烧发电项目, 建立新型的垃圾焚烧发电厂, 运用科学建筑设计原理, 还城市一个美好空间, 就越来越重要。
而采取怎样的建筑设计, 促进垃圾焚烧发电厂发展也成为当前社会非常关注的问题。
1 垃圾焚烧发电厂工艺流程垃圾焚烧发电厂, 其目的是为了帮助城市处理各种垃圾。
以生活垃圾焚烧发电厂为例, 其工艺系统包含多种功能, 接收、存储、进料、焚烧, 并且还要附加烟气净化系统以及灰渣处理系统, 与此同时焚烧期间会产生一定的热能, 所以热能处理系统也是必备系统之一[1]。
具体说来, 就是将接收到的垃圾利用运输车的形式, 运输到主厂房, 将其卸载到垃圾坑中, 运用抓斗机, 输送到焚烧炉内。
垃圾中的液体, 通过渗滤液处理站进行处理;垃圾燃烧之后会将不可燃烧部分留下来, 将这些不可燃烧的残渣再放置到渣坑中进行综合处理。
燃烧期间产生的高温烟气, 需要运用专门的烟气处理装置对其进行处理, 将处理之后的满足排放标准的烟气排放到大气中。
焚烧炉工作期间会产生过热蒸汽, 被输送到发电机组, 作为发电动力。
2 垃圾焚烧发电厂建筑设计属性对于工业建筑来讲, 垃圾焚烧发电厂首先需要满足特定工艺处理过程, 保证生产的顺利进行。
同时还需要符合建筑环境方面的要求, 并且保证建筑设计的舒适度, 符合建筑美学相关要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
垃圾焚烧发电工程的主体结构设计论文
垃圾焚烧厂的主厂房主要结构包括垃圾处理池、垃圾焚烧间以及尾气处理间,任何一个环节都是非常重要的。
江南垃圾焚烧发电工程是近几年才兴起的发电设备,为我国的电力做出了非常大的贡献。
在这里主要研究江南垃圾焚烧发电工程主厂房中的垃圾储存池的结
构以及特点。
垃圾焚烧发电工作主要是将垃圾焚烧厂以及垃圾焚烧设备进行引进,再吸收的过程。
将原本的垃圾通过燃烧达到发电的目的。
本文主要例举江南垃圾焚烧发电工程的为比较对象。
当前的江南垃圾焚烧发电工程日处理垃圾量达到2500t.该发电站于 xx 年 12 月开工建设,直到 xx 年 7 月起正常投入使用,自从该发电厂运行起来后,不仅解了南京“垃圾围城”的问题,而且其日发电量达到的 90 多万kWh,很大程度上满足大片厂区的生产用电以及办公用电,还能够用于城市电力。
该发电厂主厂房的面积为 15350m2,平均占地面积为
8584m2,发电厂的平面尺寸为 110m×88m,主要屋盖下弦标高为
32.476~45.561m.该发电厂采用钢筋混凝土的排框架结构,排架部分分为单层厂房,只有局部的地方有夹层,屋面采用复合板厂房的中靠近焚烧间有一处大型的垃圾储存池。
该垃圾储存池的制造经费是整体经费的 10%~15%,可见垃圾焚烧池在焚烧法发电工程中的作用,池底标准高度为 -5m,池顶标准高度为 19.5m,主要厂房的平面图见图 1 所示。
2.1 垃圾焚烧发电工程的结构选型。
在设计垃圾焚烧发电厂的时候,对垃圾焚烧的厂房的要求很高,通常情况下的垃圾焚烧法发电厂的主要厂房结构形式通常的可以分
为钢筋结构以及钢筋混凝土结构两种。
在对垃圾焚烧厂房进行设计的时候,应首先从施工周期、造价、结构刚度以及钢结构的防腐防锈能力等多方面考虑,最后还要考虑厂房建筑物的封闭性,太过于封闭的厂房对完工后的垃圾焚烧人员作业造成非常严重的影响[1].因此。
针对以上两种垃圾焚烧厂房的结构形式主要选择钢筋混凝土框排架结构。
2.2 垃圾焚烧主厂房应具有结构特点。
建成后的垃圾焚烧主厂房应具备以下特点:①厂房体型较为复杂,为满足多种建筑的需求,因此垃圾焚烧厂房的屋盖应设计成波浪形,有利于垃圾焚烧厂房在扩建时能够方便进行扩建,却又不影响其他厂房的正常运行。
②厂房的体型较大,通常情况下垃圾焚烧厂房的平面占地面积约为110m×88m,最高点为 45m.③垃圾焚烧厂房的结构刚度小,以减轻棚顶的压力。
④对垃圾焚烧厂房的工艺布置要根据厂房的实际情况,使得各个楼层能够错开,并且楼板开洞面积较大,一般情况下开洞率均大于 50%.⑤垃圾焚烧厂房内设有钢筋混凝土的垃
圾储存池,储存池的内壁经过特殊的加厚处理,防止垃圾中的渗出液渗出,对厂房造成污染,垃圾储存池的结构域主体相连接,以便及时将垃圾送入焚烧间。
也正是因为这样的情况,导致主体结构的刚度在平面以及空间面上都不均匀。
⑥垃圾焚烧厂房的焚烧设备荷载工况多,除恒载、风载、活载及地震荷载外,还有吊车荷载,导致荷载组合多,在进行荷载组合的过程中应根据结构受力的特点,尽可能将荷载组合简化,减少厂房中的设备,降低垃圾焚烧成本[2].
2.3 垃圾焚烧主厂房主体结构计算。
根据垃圾焚烧主厂房的结构特点,在对垃圾焚烧主厂房结构进
行计算的过程中,通常采用 ETABS V9 程序进行计算,之后再用SATWE 进行再次审核[3].在这个过程中在用ETABS 进行主体计算和
设计时采取以下措施:①主厂房的最大跨度为 36m,且整体的结构为
曲形,主体与网架之间的相互影响较大。
②垃圾焚烧主厂房的体型复杂,使用风荷载输入时可采用空面模拟外墙,并通过空面传递风荷载。
③垃圾焚烧主厂房结构沿四周均匀布置框架,保证厂房的稳定性。
④主厂房错层较多,根据各个楼层板的面积以及该楼层的荷载情况,合理地划分楼层其余的均按参考面输入。
⑤垃圾焚烧主厂房的楼板开洞较大,合理地调整主厂房的梁柱刚度以及强度,使得主厂房的结构刚度尽可能地布置均匀。
将ETABS 和 SATWE 的计算结构的结果相比较,
分析差异的产生原因,纠正在计算空间结构中产生的误差,对程序的结构计算范围进行控制,并合理取值。
2.4 垃圾焚烧厂房的垃圾储存池设计。
垃圾储存池作为垃圾焚烧发电厂主厂房中最重要的组成部分之一,对垃圾储存池的设计不符合规范就会严重地影响整个厂房的垃圾焚烧工作的正常运转。
同时垃圾储存池的工程量较大,占主厂房的造价比重较大。
因此,垃圾储存池的施工周期将严重地影响垃圾焚烧发电厂的正常运作的时间。
通常情况下垃圾储存池中的垃圾最高可叠加至 25m,这样一来
就会对垃圾储存池造成一股强大的侧压力。
侧压力的大小对垃圾焚烧主厂房结构的安全性以及经济型影响较大[4].例如:江南垃圾焚烧发电工程的垃圾储存池设计的池底标准高度为 -5m,池顶标准高度为19.5m,这样一来,实际对垃圾储存池造成的侧压力只有池顶以上19.5m,很大程度上减少了垃圾储存池的侧压力。
因此,针对垃圾储存池的设计可以适当地采用江南这样的设计方式。
垃圾储存池所处的环境为较强的腐蚀性环境,气体、固体、液体都有,各种的混合物的混合种类也相当复杂,酸性碱性都有可能,因此对垃圾储存池进行防腐设计显得非常重要的。
例如:江南垃圾焚
烧发电工厂的主厂房内部的防腐设计,在垃圾储存池外壁贴上防腐材料,防腐材料的主要成分是钢化玻璃加上环氧面漆。
除此之外,还要对钢筋混凝土进行防腐处理,严格控制垃圾储存池池壁上的裂缝,设置强化带,控制水泥、砂石的种类,选用优质的水泥或者砂石,加强施工管理,使得垃圾储存池具有良好的防腐功能。
垃圾焚烧发电厂主厂房的结构形式应结合厂房的施工周期、施工水平、经济预算、结构刚度、防腐蚀能力等多方面进行考虑。
使用先进的 SATWE 和 ETABS 计算软件,对焚烧发电厂主厂房结构进行准确的计算,提高主厂房的安全性与实用性。
对垃圾储存池应综合性地考虑侧压力的影响,并积极地采用防腐措施,保证主厂房的稳定。
[1] 宋少刚。
某垃圾焚烧发电厂工程异形烟囱结构设计[J].山西建筑,xx,10(14):47-48.
[2] 刘效洲,余战英,蒋宏利,等。
垃圾焚烧炉拱的结构设计及数值模拟[J].动力工程,xx,10(04):114-115.
[3] 金鑫,张少盾。
太原垃圾焚烧发电工程设计路线[J].科技纵横,xx,32(09):32-33.
[4] 高宗瑞,汤小军,朱丹,等。
江南垃圾焚烧发电工程结构设计[J].建筑结构,xx,39(03),69-70.
内容仅供参考。