大唐巩义2×600MW扩建工程.pptx

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2×600MW发电厂电气部分初步设计(自动准同期装置)

2×600MW发电厂电气部分初步设计(自动准同期装置)

引言众所周知,电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,因此有“经济要发展,电力应先行”的口号。

电力工业是国民经济的重要行业之一,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力,电力系统规划设计及运行的任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发,利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供可靠充足质量合格的电能。

随着经济建设的发展,电力行业也必然要更好的发展,所以发电设备的容量越来越大,而电力行业的自动化程度也越来越高.相应的对系统的安全性,稳定性的要求也越来越高.本次设计的主要任务是设计2×600MW凝气式火力发电厂部分,设计过程中涉及到发电厂电气部分,高电压,继电保护等多门知识。

内容具体介绍如下:1.电气主接线的设计。

2.厂用电设计主要是对厂用电主接线的设计。

3.主要电气设备的选择和校验。

4.主变、发电机保护配置设计。

5.发电机保护设计。

6.自动准同期装置的设计。

现将本次设计的成果作如下介绍:1.毕业设计说明书(包括封面、摘要、目录、符号说明、引言、正文、结论、参考文献、附录、谢辞)2.毕业设计说明书正文(包括主变的选择、参数计算、短路计算、设备选择及校验、主变和发电厂的保护配置)3.主接线图一张(2×600MW发电厂电气主接线),准同期装置图纸一张。

第一章电气主接线设计1.1 主接线的设计原则和要求发电厂电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。

它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数据和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。

它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择。

配电装置的布置,继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。

因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。

河南大唐巩义上大压小新建项目

河南大唐巩义上大压小新建项目

河南大唐巩义“上大压小”新建项目1号机组脱硫、脱硝、除尘设施先期验收意见依据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号,2017年7月)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号环境保护部,2017年11月)和《关于做好燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘设施先期验收有关工作的通知》(环办〔2014〕50号,2014年5月)和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告 2018 年第9号,2018 年5月16日)的有关规定,并参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范火力发电厂》(HJ/T 255-2006), 大唐巩义发电有限责任公司于2019年2月15日,组织召开了1号机组脱硫、脱硝、除尘设施先期验收会。

验收工作组由建设单位(大唐巩义发电有限责任公司)、环评单位及变更环评单位(国电环境保护研究院有限公司、江苏润环环境科技有限公司)、设计单位(河南省电力勘测设计院)、施工单位(大唐环境产业集团股份有限公司巩义项目分公司)、验收监测报告编制单位(郑州市通标环境检测有限公司)和3名专家组成(名单附后)。

验收意见如下:一、工程建设基本情况(一)建设地点、规模、主要建设内容河南大唐巩义“上大压小”新建项目位于河南省巩义市豫联产业集聚区东部,西南距巩义市约11.0km、西距站街镇约 4.5km、北距郑州黄河湿地自然保护区 1.5km,建设性质为新建,由大唐河南发电有限公司和河南豫联能源集团有限责任公司联合投资建设,由大唐巩义发电有限责任公司负责建设管理工作。

主要建设内容为:工程建设2台660兆瓦高效超超临界燃煤发电机组,三大主机均为上海电气股份有限公司生产供货,本工程环保投资4.5亿余元,占工程总投资的10.4%。

主体工程:锅炉:采用上海锅炉厂有限公司生产的型号为SG-1938/29.3-M6015型,高效超超临界参数、变压运行直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、固态排渣、露天岛式布置、全钢构架、全悬吊结构、切圆燃烧方式、Π型锅炉。

巩义在建电力工程施工

巩义在建电力工程施工

巩义在建电力工程施工一、项目概况巩义市位于河南省中部,是中国著名的大型煤矿基地和火电发电基地,拥有丰富的煤炭资源和发电条件。

为了满足当地发展和居民生活用电的需要,巩义市政府决定进行一项大型电力工程建设,以提高当地的电力供应能力和质量。

这项电力工程项目位于巩义市郊区,总投资达到10亿元人民币,规划建设一座600兆瓦大型燃煤发电厂和相关的配套设施。

该发电厂将采用先进的超临界发电技术,以提高发电效率和降低环境排放,同时配备最新的除尘、脱硫、脱硝等环保设施,以保护周边生态环境。

二、施工计划在电力工程项目的施工过程中,需要严格按照国家现行法律法规和环保要求进行规划和实施。

根据项目计划,整个电力工程项目分为前期准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段和调试运行阶段。

前期准备阶段主要包括用地征收、规划设计、环境评估、工程招投标等工作。

其中,环境评估是最为重要的一环,需要与相关部门密切配合,确保项目的施工和运行符合环保法规和标准。

土建施工阶段是整个电力工程项目的重点和难点,涉及基础设施建设、主体建筑施工、电气工程等多个方面。

在施工过程中,需要严格落实安全生产措施,保障施工人员和周边居民的生命安全。

设备安装阶段是电力工程项目的关键环节,需要对发电设备、环保设备、输电设备等进行精确的安装和调试,确保设备运行稳定和效率高。

调试运行阶段是电力工程项目的最后一道工序,需要对整个发电厂进行系统调试和运行,监测工程质量和环境污染情况,以保证项目的安全运行和长期稳定性。

三、施工实践在实际的电力工程项目施工中,需要充分发挥项目管理团队和施工人员的作用,确保项目施工的顺利进行。

项目管理团队应加强与政府监管部门的沟通和协调,及时了解相关政策和法规的动态,制定科学完善的项目管理方案。

施工人员应具备专业的技能和严格的施工纪律,加强安全教育和培训,提高施工质量和效率。

同时,需要注重环保意识培养,减少环境污染和能源消耗,促进可持续发展。

在电力工程项目的施工过程中,还需要注重劳动力的管理和人性化关怀,提高员工的工作积极性和生产效率。

巩义火电厂.pptx

巩义火电厂.pptx
除氧煤仓间跨度 13.00m,柱距 8.0m,纵长 88m;各楼层采用钢-砼组合结构,钢次梁采用宽翼缘 工字钢。
3、吊车梁和煤斗结构 吊车梁为预制钢筋混凝土T 型梁,原煤斗及石灰石斗为矩形截面钢结构斗仓。原煤斗支撑在 29m 标高的钢横梁上,斗口上端支撑在 35m 楼层处,煤斗钢横梁与框架柱铰接。石灰石斗悬挂在 35m 层的 框架横梁上。 4、汽机基座及加热器平台 汽机基座为现浇钢筋混凝土框架结构,整板基础。 加热器平台纵、横向为框架结构,现浇钢筋混凝土楼板。 5、汽机给水泵基础 汽机给水泵基础采用普通钢筋混凝土架构式基础。 6、山墙结构 本期不考虑扩建,两端山墙结构相同,与主厂房分开布置,形成独立的结构体系,均为现浇钢筋 混凝土山墙柱、水平钢桁架抗风体系。 7、围护结构 主厂房运转层以下采用机砖砌筑,以上采用加气砼砌体结构。 8、集中控制室结构 集中控制室布置在 B~C 列间除氧煤仓间运转层上⑥~⑦~⑧轴间。 9、电梯井架和基础 在锅炉炉架旁设有一部客货两用电梯,可通至炉架各层,电梯井为条形基础,框架结构 10、楼梯间结构 在主厂房除氧煤仓间固定端①~②轴间设有双跑封闭式钢筋混凝土主楼梯;在○12轴山墙外设有 0.8m 宽的双跑钢梯。 11、除灰控制室为二层框架结构,层高 9.5m 和 13.0m。 1.4.3 电气建筑 2 个主变、2 个高厂变和 1 个起备变基础为钢筋混凝土结构,110KV 配电装置采用封闭式结构。 电除尘配电间为二层框架结构,层高分别为 9.5m 和 13.0m,轴线尺寸 18×15m,基础为独立基础。 继电器室为一单层砖混结构建筑,布置有厂区公用变压器、直流配电间、检修间等。 110KV 配电装置出线间为框架结构,屋面为薄腹梁上铺预应力槽型屋面板,基础为独立基础。
3. 本期建设规模 本期工程为在拆.除老厂 3×240 t/h 锅炉和 3×50MW 汽轮发电机组的基础上建设 2×440t/h 超

大唐韩城第二发电厂二期(2×600MW机组)工程四号机组建筑工程施工组织设计完整版

大唐韩城第二发电厂二期(2×600MW机组)工程四号机组建筑工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)1.土建施工方案及施工组织设计1.1 工程概况及特点1.1.1工程概况主厂房结构:采用钢筋混凝土框、排架承重结构体系,汽机房屋面采用双坡钢屋架有檩体系和自防水轻型保温屋面板结构。

汽机房外侧布置有空冷器,空冷器支架下部布置有启备变、厂高变、主变、空冷配电室等设施。

汽机房平台采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板为H型钢梁---现浇钢筋混凝土板结构,与主厂房A、B轴框架柱铰接连接。

煤斗为圆形钢筒仓,下部为双圆锥形漏斗,采用16MnCu钢平板焊接结构,不锈钢内衬,煤斗采用支承式结构。

电动给水泵采用大块式基础。

汽轮发电机基础采用钢筋混凝土框架式结构,四周用变形缝与周围建筑分开。

汽机房固定端采用钢筋混凝土框架加抗风桁架结构,扩建端在运转层以上为钢结构。

电梯井结构采用钢结构,井道采用单层彩色金属压型板封闭,电梯机房采用带保温彩色金属压型板维护。

磨煤机、电动给水泵前置泵、一次风机、送风机等均为大块现浇钢筋混凝土基础,并考虑自流平灌浆剂,其余风机基础均为现浇钢筋混凝土基础或素混凝土基础。

磨煤机考虑弹簧隔震装置。

6台中速磨煤机炉前纵向布置于煤仓间框架内,汽机房中间标高6.90m。

空冷支架:空冷架构采用钢筋混凝土空心管柱与钢桁架组成的空间结构体系。

平台承重结构由空间钢桁架组成。

钢桁架上设置平台,以满足工艺要求,并保证钢桁架的平面外的侧向稳定,平台为钢梁上铺花纹钢板。

架构柱拟采用钢筋混凝土现浇空心管柱,直径4.0m,壁厚400mm。

空心管柱空间刚度大,在高度较大和动力影响结构中受力较好。

柱基础采用钢筋混凝土独立基础。

电除尘器基础:电除尘支架为钢结构,由设备厂家设计供货。

支架基础采用钢筋混凝土独立基础。

地基处理: 主要生产建构(筑)物,如主厂房、主变等荷重大安全等级高的主要建筑物,采用人工成孔灌注桩,其它地基为复合地基。

1.1.2工程特点、难点1)本工程采用600MW发电机组,单机容量大,工艺复杂,施工精度要求高,新技术、新材料、新工艺比较多,工程施工难度较大。

电厂2×600MW机组集控楼基础工程施工作业指导书

电厂2×600MW机组集控楼基础工程施工作业指导书

1.工程概况1.1本工程为电厂新厂一期2×600MW机组工程#1、#2机组集控楼基础。

基础为柱下独立基础,基础埋深为-6米,基础编号J-1、J-2、J-3,均设三步台阶。

J-1底面尺寸5400mm×5400mm,每步台阶高800mm;J-2底面尺寸4800mm×4800mm,每步台阶高700mm;J-3底面尺寸4200mm×4200mm,每步台阶高600mm。

±0.000米相当于黄海高程1153.00米。

1.2混凝土保护层厚度:基础为40mm,柱为30mm。

1.3混凝土强度等级:垫层为C10,基础为C35,基础柱为C40。

1.4钢筋采用HPB235、HRB335钢筋。

2.施工应具备条件2.1地基处理符合设计要求,并经各级单位验收合格。

2.2对进场施工人员进行三级安全教育。

2.3施工现场实现“三通一平”。

2.4施工机具与设备的性能、数量满足施工要求。

2.5施工原材料按计划已准备充足,并完成复试,检验。

2.6图纸会审完毕。

2.7施工前由技术员组织安全、技术交底,施工人员熟悉图纸设计、施工方法、质量标准及安全文明施工要求。

1.8参加作业人员已完成素质与身体检查、安全教育考试及特殊工种的作业培训。

2.9劳动力安排。

技术人员:5人;木工:25人;钢筋工:20人;混凝土工:6人;瓦工:10人;架子工:3人;焊工:6人,电工:4人;壮工:40人。

3.施工主要机具及材料2.1施工机具施工机具用表3.2施工材料3.2.1基础混凝土C35,总计594.76m3。

3.2.2钢模板612.48m2,木方16 m3。

3.2.3钢筋用量见下表:钢筋用量表4.施工方法、步骤及工期要求4.1施工步骤测量放线→土方开挖→地基验槽→垫层施工放线→垫层支模板→垫层混凝土施工→独立基础放线→钢筋下料→钢筋绑扎→基础承台支模→基础砼施工→基础柱施工。

4.2施工方法4.2.1测量放线集控楼施测控制桩点位是8#点K2#点,用全站仪投测到集控楼轴线上,8#点桩向西平移2250mm,就是1/8轴,K2控制桩的A坐标方向线是3/D列轴线,再根据图纸的实际尺寸,用经过鉴定的大钢尺再分测到各轴线。

发电厂一期(2×600mw)工程施工合同范本

发电厂一期(2×600mw)工程施工合同范本

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案合同编号:一期(2×600MW )工程施 工 合 同业 主:承 包 商:二零零年月日目录1定义和解释 (3)2工程名称、地点及范围 (6)3监理工程师 (7)4转让和分包 (8)5合同文件 (8)6技术文件、规范、图纸 (9)7补充图纸和指令 (10)8承包商的一般义务 (10)9 不利的外界障碍和条件 (11)10 工程开竣工日期及详细施工计划规定 (11)11承包商代表和雇员 (11)12 安全管理 (12)13 文明施工要求 (13)14 施工现场管理 (13)15 材料、工程设备和工程的质量管理 (16)16 材料、设备的供应方式 (20)17 检查、检验和质量等级评定 (21)18价格与付款 (22)19 工程变更 (28)20 竣工与结算 (30)21 保修 (30)22 承包商违约 (32)23 业主违约 (33)24 不可抗力 (34)25争议的解决 (35)26合同生效及终止 (35)27 补充条款 (36)28 合同份数 (36)合同附件 (38)附件A监理合同- 服务范围 (38)附件B施工进度和管理 (42)附件C承包商的劳务和人员 (45)附件D详细施工计划规定 (47)附件E月度资金流量计划表 (53)附件H担保的完工日及拖期违约金 (55)附件I工程规范、技术条件、图纸(见招标文件)合同双方:(以下简称业主)(以下简称承包商)双方经协商达成协议,并同意按如下条款签订本合同。

1.定义和解释1.1.定义合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义:1.1.1.“业主”指:公司及其法定继承人。

1.1.2.“承包商”指,或其法定继承人(即招标过程中的投标单位,中标方),不包括其任何受让人(业主同意的除外)。

1.1.3.“分包商”指经业主同意已分包了部分工程的任何当事人,及取得该当事人资格的法定继承人,但不包括其任何受让人(业主同意的除外)。

火力发电厂(2×600MW)3#机系统建筑安装工程施工合同

火力发电厂(2×600MW)3#机系统建筑安装工程施工合同

火力发电厂(2×600MW)3#机系统建筑安装工程施工合同1.1 封面格式:合同编号:------------------------------_____________________________________工程______________________________________标段火力发电厂(2×600MW)3#机系统建筑安装工程施工合同甲方:________________________乙方:_________________________1.2 合同正文:火力发电厂(2×600MW)3#机系统建筑安装工程施工合同签订时间:--------- 年 ----------- 月 --------- 日签订地点:---------------------------------------依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》及有关规定,并通过------------------ 年-------- 月 ------- 日的中标通知书接受了乙方以人民币(大写)---------------元为---------------------------------------------- 工程(工期自------------ 年------- 月----- 日开工,------------ 年------- 月----- 日竣工)施工、竣工、保修等所做的投标书,由---------------------------------------(以下简称甲方)与-------------------------------------(以下简称乙方),经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款,承担----------------------工程建设施工。

兹就以下事项签订本合同。

1.甲方委托乙方的工程项目:工程项目名称:------------------------------工程项目地点:------------------------工程项目规模:-----------------------质量目标:本工程质量应达到电力行业《火电机组达标投产考核标准》要求,并争创国家优质工程。

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第一章建设项目基本概况
水资源论证的分析范围及论证范围
根据《大唐可研》提出的供用水源方案,基于行政区域和流域区域 统筹考虑,综合确定伊洛河流域(豫境)为水资源论证区,总面积 15813km2。
考虑到建设项目取水、退水所影响的范围,区域水资源现状、河流 水系和行政分区的完整性以及水文地质概况描述等因素,选择伊洛 河流域(豫境)作为水资源分析区范围,省辖伊洛河流域面积 15813km2。
第二章 区域水资源状况及开发利用分析
水资源量及时空分布特征
3、地下水资源量及时空分布特征
经计算,伊洛河(豫境)流域地下水资源量为16.0 亿m3。伊洛河流域多年平均地下水资源模数为10.1万 m3/km2,但由于地表岩性不同,地下水资源量在区域分布 上有较大差异。在洛阳市以东伊洛河河谷平原,因河道渗 漏补给量很大,地下水资源模数高达30~50万m3/km2 , 属全省地下水资源最丰富的地带之一。而在一般山岗丘陵 区,地下水相对比较贫乏,地下水资源模数一般在5~10 万m3/km2之间。
第一章建设项目基本概况
取水地点
中水取水口规划设置在污水处理厂围墙外1m,并建升压站,升 压后通过管道将中水送至厂区,再经电厂中水深度处理系统处理 后,接入循环水系统。
伊洛河地表水取水口位于橡胶坝拦河建筑物调节闸前部,初步规 划在调节闸前部设进水流道,左岸河堤内侧建取水泵站,升压后 通过管道将地表水输送至厂区,再经电厂预处理系统处理后,接 入各用水系统。
第一章建设项目基本概况
排污口设置
根据《大唐可研》和电厂工程水平衡图,在正常运行情况下,所 有生产废水全部处理回收利用,实现生产废水“零排放”;电厂 厂区生活污水经处理达标后回用于厂区绿化,不外排。因此,该 工程不设排污口。
本电厂工程为干式贮灰场,没有冲灰废水外排。灰场表面降雨通 过排水竖井,经下卧排水管排至灰场下游排水沟。
大唐巩义2×600MW扩建工程 水资源论证报告书
主要内容
1建设项目基本概况 2区域水资源状况及开发利用分析 3建设项目取用水量的合理性分析 4建设项目取水水源论证 5建设项目取水对水资源状况及其它取水户的影响 6水资源论证结论及建议
第一章建设项目基本概况
大唐巩义2×600MW扩建工程由中国大唐集团公司和巩义市国有资产 投资经营有限公司合资建设,大唐巩义发电有限责任公司负责建设管 理,厂址位于河南省巩义市东部,巩义工业园区规划范围内,距离巩 义市13km。
伊洛河(豫境)流域大部分为山区,地表水资源量受年降雨量变化 影响较大。地表水资源量具有明显的季节变化特征,多年平均7~10月4 个月径流量达15.1亿m3,占全年径流量的57.6%。最枯时段一般出现在 1~3月份,由于流域范围较大,枯水期河道仍能维持一定的径流量。地 表径流的年际变化比降水量大,在51年的计算系列中,1964年地表水资 源量最多为82.9亿m3,最枯年份2001年仅有为9.7亿m3,丰枯年径流差 别达9倍。
据《2010年河南省水资源公报》成果统计,伊洛河流域 (豫境)耕地面积583.27万亩,总人口710.06万人,国内生 产总值2310.39亿元,经济发展速度连年居全省前列
第二章 区域水资源状况及开发利用分析
水资源量及时空分布特征
1、降水量及其时空分布特征
伊洛河以上(豫境)区域,多年平均降水量(1956 ~2010) 687.2mm,P=50%保证率年降水量677.5mm,P=75%保证率年降水量 604.4mm,P=90%保证率年降水量542.5mm,P=97%保证率年降水量 492.4mm。
大唐巩义2×600MW扩建工程属“上大压小”项目,拟关停共计 650MW小机组。该项目属于大容量、高参数、效率高、环保好的超 超临界机组,满足替代容量的要求,符合国家电力产业政策,于2011 年11月25日取得《国家能源局关于同意河南大唐巩义“上大压小”扩 建项目开展前期工作的复函》,并已列入《河南省“十二五”电力发 展规划 (2011-2015年)》。
2012年02月28日大唐巩义发电有限责任公司在郑州正式向河南水文 水资源科技开发中心递送了建设项目水资源论证委托书。委托河南水 文水资源科技开发中心编制《大唐巩义2×600MW机组扩建工程水资 源论证报告书》。
第一章 建设项目基本概况
取水规模、取水水源
根据《大唐巩义2×600MW扩建工程可行性研究报告说明书》(以下 简称《大唐可研》),本期工程设计最大(夏季工况)补充水量为 2572m3/h(0.71m3/s),其中电厂生产用水2562m3/h,按设计年运行 时间ห้องสมุดไป่ตู้500h,年净取用水量1409万m3;厂区生活用水10m3/h,年净取 用水量9万m3。合计电厂年净取用水量1418万m3。
分析预测水平年的确定
根据《大唐可研》,预计2014年两台机组投产运行。考虑到建设项 目的实施计划、区域水资源及经济发展规划等因素,确定2010年为现 状水平年;2015年为近期规划水平年;2020年为中远期规划水平年。
第二章区域水资源状况及开发利用分析
伊洛河流域位于河南省西部,黄河中游区南岸。涉及陕西、 河南两省,流域面积18881km2。伊洛河流域(豫境)控制 面积15813km2,跨三门峡、洛阳、郑州三个地级行政市区, 包括10县4市。
受大气环流季节性变化影响,降水量年内分配很不均匀,降水主要 集中在汛期(6~9月份);降水量的年际变化也非常大。
第二章 区域水资源状况及开发利用分析
水资源量及时空分布特征
2、地表水资源量及其时空分布特征
伊洛河(豫境)流域多年平均地表水资源量(天然河川径流量) 26.3亿m3,年平均径流深166.2mm。P=50%保证率23.1亿m3,径流深 146.3mm;P=75%保证率15.9亿m3,径流深100.5mm;P=97%保证率 8.8亿m3,径流深55.8mm。
本期工程规划首先利用巩义市污水处理厂二期工程中水作为循环冷却 系统补充水;利用伊洛河五龙橡胶坝地表水作为作为循环水系统补充 水源和利用中水的备用水源;利用坞罗水库地表水作为伊洛河五龙橡 胶坝塌坝提闸检修时的应急水源;生活用水由豫联工业园区自来水管 网提供。
本期工程取水水源主要为污水处理厂中水和河流地表水混合型水源。
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