火电厂设计优化措施及应注意的问题

合集下载

火力发电厂中智慧电厂存在的问题及优化措施

火力发电厂中智慧电厂存在的问题及优化措施

火力发电厂中智慧电厂存在的问题及优化措施摘要:近几年,火力发电厂发展有了重大突破,其中智慧电厂的建设占有关键地位,在整个过程中要重点关注具体问题,针对这些问题提出优化管理对策。

在智慧电厂运作过程中,由于受到多种不确定因素的影响,存在多元化问题,相应工作人员应明确提出解决对策,最终为智慧电场的正常运行做铺垫。

本文主要提出火力发电厂中智慧电厂存在的问题,对不同问题提出相对应的解决措施。

关键词:火力发电厂;智慧电场;问题;优化措施近些年来,数字化智慧电厂成为发展的主流趋势,在发展过程中需要着重考虑智慧化管控,从底层基础到上层管控和生产阶段入手,力争做好智慧化电场管理,达到机组不断改革进步的要求。

随着国家战略的不断优化,智慧电厂发电在运作过程中管控工作要严谨,保证智慧电厂运作完善。

1.智慧电厂概述1.1智慧电厂内涵智慧电厂内涵较为宽泛,根据目前管控情况,智慧电场运作需要从设计规划、施工安装等方面着重入手,优化管控方式和流程。

观察大部分电厂生命周期可知,电厂在管控过程中,以智慧电厂范畴为参照。

智慧电厂管控中运用新兴技术后,可以与智能电网协调、灵活入手,在整个发展过程中,通过智慧电厂感知和运作以后,能够形成完美框架,实现智能化发电。

1.2智慧电厂层级结构的概述智慧电厂与传统电厂层级结构相比较,其结构比较标新立异。

系统控制时,信息管控系统较为重要,在信息管理控制系统中应明确说明不同层级任务,只有对层级管理严谨,才能够保障检测工作的顺利进行。

随着检测工作的不断改善,现阶段应采用先进测量方法和智能设备,逐步实现综合管理。

智慧电厂的管理层有完备的管理体系,该体系在日常电厂运行管理中的贯彻实施,对电厂各项内容有具体要求,通过这套管理体系指引,能够对全厂的管理工作起到关键的推动作用,辅助电厂的精细化管理。

电厂的具体管理内容涉及得较多,例如分散化管理,其有准确的控制系统,在管控过程中能够实现机组正常运转,保证正常发电。

考虑到事故停机等现象发生,在管控时要明确自动化目标,根据设计好的步骤实现功能正常运作。

火电厂合理化建议金点子100条

火电厂合理化建议金点子100条

火电厂合理化建议金点子100条火电厂合理化建议金点子100条1. 火电厂应采用高效的发电设备,如超临界锅炉和高效汽轮机,以降低能源消耗。

2. 定期进行设备维护和检修,确保设备运行效率和可靠性。

3. 优化燃烧过程,控制燃料供应和燃烧参数,以提高燃烧效率。

4. 安装烟气脱硫、脱硝和除尘设备,减少污染物排放。

5. 采用余热回收技术,将烟气中的高温余热转化为电能或其他能源形式,提高能源利用效率。

6. 引入先进的自动化控制系统,实现对发电过程的精确控制和优化调度。

7. 增加燃料多样性,减少对单一燃料的依赖,降低能源供应风险。

8. 推广清洁能源技术,如风能、太阳能等,减少对化石燃料的依赖。

9. 提高煤炭的燃烧效率,减少燃煤量。

10. 优化锅炉设计,提高热效率和灰渣清理效果。

11. 采用先进的脱硫、脱硝技术,减少二氧化硫和氮氧化物的排放。

12. 配备在线监测设备,实时监测污染物排放情况,及时采取控制措施。

13. 引入新型燃料,如生物质能源,减少碳排放。

14. 提高锅炉热平衡,减少能量的浪费。

15. 安装高效节能的照明设备,减少电力消耗。

16. 优化烟气处理系统,提高污染物的去除效率。

17. 加强员工培训,提高操作和管理的技术水平。

18. 采用智能化的能源管理系统,监控和优化能源使用情况。

19. 减少厂内的能源损耗,如通过改进设备传动系统和减少泄漏等措施。

20. 提高发电效率,减少发电过程中的能量损失。

21. 优化供电系统,减少输电损耗。

22. 推广能源储存技术,提高供电的稳定性和可靠性。

23. 提高厂区的能源利用效率,如通过壁体绝缘和节能建筑设计等手段。

24. 加强环境监测,及时发现并解决潜在的环境污染问题。

25. 实施节能减排政策,鼓励和奖励能源节约和环境保护行为。

26. 采用清洁燃料替代传统燃料,减少燃煤带来的环境污染。

27. 优化电力系统的运行和调度,提高供电的稳定性和可靠性。

28. 加强火电厂与电网的协调,合理调配电力资源。

火电厂燃料采制化管理及优化措施研究

火电厂燃料采制化管理及优化措施研究

火电厂燃料采制化管理及优化措施研究摘要:对于燃煤电厂来说,煤炭、石灰石、尿素等都是保证环境保护的重要组成部分,因此,搞好煤炭开采的管理对于企业的经济发展具有十分重要的意义。

然而,由于其自身的特殊性,目前的火力发电企业的经营模式仍存在诸多问题。

因此,火电厂亟需改善和优化燃煤采收率的管理措施,以实现可持续的经济运行。

关键词:火电厂;燃料采制化管理;问题;优化措施1燃料采制化管理的意义1.1提高火电厂整体管理效率在火力发电的同时,燃煤的管理也成为了一项重要的日常管理工作。

缺少燃煤或不精确的燃煤检验都会对火力发电厂的生产、操作参数进行调整、判断,甚至造成机组的不合理停机,对火力发电企业的总体经营造成很大的影响。

完善火力发电厂的燃料采制管理体系,制定科学的管理体系,将有助于提高火力发电企业的经营效率,促进企业的持续发展。

1.2节约火电厂运营开支由于火力发电厂所处的地理位置和严格的环境保护要求,许多火力发电厂都建在远离市区的地方。

同时,燃煤价格也会受到购买渠道、运输方式、燃煤类型等因素的制约。

因此,必须严格控制燃煤生产的管理体系,简化和优化其生产流程,才能保证燃煤价格的合理控制,从而在电力行业开展价格竞争,增强公司的核心竞争能力。

因此,优化燃煤采收率管理,减少燃煤费用,对于节省火力发电厂的运行费用具有重要意义。

2燃料采制化管理中存在的问题2.1采制化设备系统精度不高火力发电厂的煤炭开采工艺非常复杂,而且生产工艺对温度、湿度、净度等都有严格的要求,稍有差池,就会导致最终的结果与实际情况背道而驰。

在满足外部环境因素的干扰条件下,采煤设备的精确度是影响分析结果准确性的重要因素。

2.2采制化人员素质不高无论是取样、制样、化验,都是由人工干预的,员工的专业素质和工作能力将直接影响到采制化管理的品质。

当前,由于采煤技术水平低、应急应变能力差等原因,导致了采制过程中不能按常规的生产工艺规程进行生产,造成了不必要的经济损失。

浅谈火力发电厂的总图布置与优化

浅谈火力发电厂的总图布置与优化

浅谈火力发电厂的总图布置与优化随着科学技术的发展和工业自动化水平的提高,人们对电力资源的需求也越来越大,火力发电厂的企业规模也越来越大。

由于火电厂的生产过程十分复杂,因此火力发电厂的总体布局是非常重要的,如果总图布置不合理,就会对整个企业的有效运作产生巨大的不良影响,甚至导致企业难以高效运作,同时也会造成资源和建设成本的浪费。

本文从火力发电厂总图布置的原则与内容方面进行分析,指出了合理总图布置、优化布局对火力发电厂长久发展的重要作用。

标签:火力发电厂;总图布置;布置优化我国火电厂的建设已经达到了最高峰,在高峰期间,大量的火力发电厂被修建,大量好的土地资源都已经被占用。

导致目前适合的火电厂厂址资源越来越少。

现在,在建或待建的大部分火电厂场地条件都比较差,其中许多场地位于自然海拔较大、需要大量人力建设的偏远山区,这大大提高了火力发电厂的建设成本。

通过合理的总图布置,优化总体方案的精细设计,可以有效减少火力发电厂建设的工程量,减少厂房面积和拆迁工作量,有效提高电力企业的经济效益和社会效益。

1、火电厂总图布置的概述1.1火力发电厂总图布置的内容火力发电厂总图布置内容设计的范围较广,影响因素众多,是一项比较全面的工作,因此需要将每个系统的设计包含在内,实现机械、土建和公共工程的密切合作。

火电厂总图的设计是其发展的基础,是火力发电厂实现标准化生产的第一步。

根据火力发电厂的不同业务性质,其总图布置也不尽相同。

一般情况下,火电厂的总图布置首先需要明确合理的建筑物布局和各种工程设计的平面位置,接下来是要合理选择和布局各条运输路线,然后需要安排各种管道的走向和布局,最后需要考虑火力发电厂周围的绿化景观设施,以达到环保节约而又高效的布局效果。

1.2火电厂总图布置的原则火力发电厂的总图布置需要遵循以下的几个原则。

第一,按照批准的规划范围和建设规模,进行总体上的规划建设。

充分利用原有的设施,改造不合理的设施。

最大限度上减少对原有施工设施的拆迁,减少对生产实际的影响。

火电厂土建施工中常见问题及其优化研究

火电厂土建施工中常见问题及其优化研究

火电厂土建施工中常见问题及其优化研究随着能源需求的不断增长,火电厂作为主要的发电方式之一,在建设过程中也面临着各种挑战和问题。

土建施工作为火电厂建设的重要环节,其质量和进度对整个项目的成功实施至关重要。

本文将会对火电厂土建施工中常见的问题进行探讨,并提出相应的优化建议,旨在提高火电厂土建施工的质量和效率。

一、施工期间的安全问题火电厂土建施工涉及到大量的人员和机械设备,施工现场复杂多变,很容易发生各种安全事故。

其中,最常见的问题包括:1、高空作业时,缺乏必要的安全措施,导致人员坠落事故的发生。

2、机械设备操作不当、不规范,导致设备故障、损坏等安全问题。

3、临时电缆不合规定接线,存在着漏电、触电等安全隐患。

为改善以上问题,优化建议包括:1、对参与施工的人员进行充分的安全知识培训,宣传、普及施工安全规范。

2、针对高空作业,设置固定护栏和安全带等设施,严格执行作业规范。

3、设立专业的机械设备操作人员,确保设备正常、规范使用,同时加强设备维护和检修,及时发现和解决设备安全隐患。

4、合理设置电缆接线点,保证接线规范,消除漏电隐患。

二、工期延误问题火电厂作为大型项目,其土建施工也因存在很多复杂性,往往易发生工期延误问题。

常见的问题包括:1、施工过程中天气等不可抗因素影响施工进度。

2、施工计划缺乏科学性,造成进度拖延。

3、物资配送不及时,导致施工不能顺利进行。

1、做好施工计划,随时根据天气变化调整施工计划,确保施工进度按计划进行。

2、合理安排施工人员数量,科学规划施工工序,提高施工效率。

3、合理安排物资采购时间,确保物资配送及时,减少因缺乏物资导致施工延误的情况。

三、施工质量问题1、拼缝处存在裂缝、渗漏等问题。

2、地基沉降误差过大,严重影响建筑物的稳定性。

3、墙面平整度不达标准。

1、严格执行施工标准,确保拼缝处严密、密封。

2、提高施工工人的技能和能力,确保地基施工质量合格。

3、使用高精度测量仪器对墙面进行检测,确保墙面平整度符合标准。

火力发电厂化学运行优化与节能降耗措施

火力发电厂化学运行优化与节能降耗措施

- 116 -生 态 与 环 境 工 程随着我国经济建设的迅猛发展,各行各业对于电力的需求也与日俱增,火力发电行业的压力也日益增加。

然而,与风力发电、水力发电和核能发电等相比,火力发电存在能源利用效率低和污染环境严重等问题,与我国绿色发展等五大发展理念存在着严重的冲突,在运行优化和节能降耗等方面亟待解决。

化学运行作为火力发电厂生产运营的基本组成部分,涉及原水、补给水、凝结水和废水等多道处理工序,以及制氢和供氢等重要环节,对于火力发电厂的高效、绿色运行起着十分重要的作用。

因此,有必要探讨火力发电厂的化学运行优化措施,分析其提高效率和节能降耗的举措,从而为提高电力企业经营利润和控制运行成本提供参考。

1 火力发电厂存在的主要问题1.1 发电能耗突出,能源利用率低与其他发电方式相比,火力发电自工业革命以来已经经过了很长时间的发展,相关技术已经非常成熟,是目前全球发电的主要形式。

然而,火力发电对于能源的消耗与浪费问题非常突出,在能源转化和利用方面效率很低。

随着现代社会对于节能降耗问题的日益关注,火力发电的高能耗问题也已成为不容忽视的世界性难题。

除了利用风能、水能、太阳能和核能等替换火力以外,火力发电本身也需要进行技术的优化,特别是化学运行的优化,提升能源利用率,弥补火力发电的不足,从而更好地发挥火力发电的优势和长处,为经济建设与发展提供电力支撑。

1.2 排废问题突出,环境污染严重火力发电对于环境的污染问题,已经受到了广泛的关注。

火力发电厂排放出的废水、废气以及煤渣等固体废弃物,对于周边环境已经造成了巨大的危害,特别是二氧化碳等气体的排放更是对周边地域甚至全球生态环境带来了严峻的危害。

然而,由于清洁能源发电暂时难以满足我国电力资源的客观需求,火力发电在相当一段时间内仍然是我国电力供应的主要来源,仅依靠关停火力发电厂并不能真正解决根本问题。

因此,必须要对火力发电厂的化学运行进行优化,尽可能地降低火力发电环节所产生的“三废”产物,或者通过一定的净化手段减少“三废”的排放,最大程度地降低火力发电对生态环境的污染[1]。

大型火电厂设计优化思路

大型火电厂设计优化思路
对于一次循环电厂 ,其设计背压主要与设计水 温有关 。例如丹麦 Skaebaek电厂 ,年平均海水温度 只有 10 ℃,设计背压只有 2. 2 kPa。此外 ,设计背压 与冷却水量也有很大关系 。日本橘湾电厂 1、2号机 (1 050 MW )和碧南电厂 4、5号机 ( 1 000 MW ) ,其 冷却水量达 44 m3 / s,冷却倍率在 80倍以上 ,其设计 背压为 3. 8 kPa。我国一次循环电厂的冷却倍率一 般只有 55倍 ,与冷却倍率为 80倍的电厂相比 ,冷却 水温升高出 3 ℃,相应背压高 0. 8 kPa。因此 ,对于 冷却倍率取多少为合适 ,要作深入的分析 。
装设 SCR脱硝装置的锅炉为防止硫酸氢铵腐蚀物 气预热器的外侧 。在今后增设 SCR 时 ,再对烟道进
·2·
电 力 建 设
第 26卷
背压为 11. 8 kPa不相配合 ;另一方面 ,最热 3个月频 率为 10%的昼夜平均气象条件 ,又与实际的最高气 象温度相差甚多 。为此 ,对冷端优化程序和《大火 规 》中关于冷却水最高计算温度的取用 ,有必要进一 步研究 ,做出合理的修改 。
对于带冷却塔的二次循环系统 ,按我国已往的 实践 ,一般为当设计水温为 20 ℃时 ,汽轮机背压为 4. 9 kPa此时的冷却水倍率为 55,温升为 10 ℃,凝 汽器端差为 2. 5 ℃左右 。欧洲的设计经验 ,一般当 设计水温为 15 ℃时 ,背压为 4 ~4. 5 kPa,这和我国 的经验 相 近 似 。如 德 国 1998 年 投 产 的 Schwarze Pumpe电厂 (855 MW )背压为 3. 55 /4. 75 kPa。但在 新设计电厂中 ,背压的目标已降为 3. 5 kPa,以使电 厂有更高的经济性 ,如 2002 年投产的 N iederaussam 电厂 K机 ( 965 MW ) ,设计水温为 14. 7 ℃,背压为 2. 89 /3. 55 kPa,其冷却塔淋水面积为 13 788 m2 ,高 200 m。 2000 年 投 产 的 L ippendorf 电 厂 R. S 机 组 (933 MW ) ,设计水温为 16. 4 ℃,背压为 3. 8 kPa,凝 汽器面积 54 950 m2。

火电厂热动系统节能优化思路及策略

火电厂热动系统节能优化思路及策略

火电厂热动系统节能优化思路及策略火电厂是能源生产的重要设施,但在其生产过程中存在能源的浪费和环境污染等问题。

其中热动系统是火电厂重要的能源消耗系统,其节能优化对于整个火电厂的环保和经济效益具有重要意义。

本文将就火电厂热动系统节能优化思路及策略进行探讨。

一、火电厂热动系统的能源消耗现状火电厂热动系统主要包括锅炉、汽轮机、冷却塔等设备,其能源消耗主要体现在煤炭、燃油的燃烧过程中以及汽轮机的发电过程中。

在这个能源转换的过程中,存在着能源的浪费和能效低下的问题。

主要表现在以下几个方面:1. 锅炉燃烧效率低下:由于锅炉内部燃烧不充分和燃烧过程中的热损失等因素,导致燃料的能量无法充分利用,从而造成能源的浪费。

2. 汽轮机效率不高:汽轮机在发电过程中存在能量转换的损失,尤其是在汽轮机负荷调整不当和部分负荷运行时,能效下降明显。

3. 冷却塔能效低下:冷却塔在散热过程中存在水量不足和散热效率低等问题,导致系统整体散热效果不佳,能源的浪费较为严重。

火电厂热动系统在能源消耗方面存在较大的优化空间,需要通过节能优化思路和策略来解决这些问题。

1. 提高锅炉燃烧效率:通过优化燃烧设备和控制系统,提高燃烧的稳定性和燃烧效率,减少燃料在燃烧过程中的损失,从而降低能源的消耗。

2. 提高汽轮机效率:通过改进汽轮机运行参数和优化汽轮机的运行方式,提高汽轮机的机械工作效率和发电效率,减少能源转换损失。

3. 提高冷却塔能效:通过改善冷却塔的设计和运行控制,提高冷却塔的散热效率,减少冷却水的使用量,从而降低整个系统的能源消耗。

4. 应用先进的节能技术:如余热利用技术、变频调速技术等,提高火电厂热动系统的能源利用率,降低能源消耗,实现节能优化。

1. 加强设备维护和管理:进行定期检查和维护锅炉、汽轮机、冷却塔等设备,确保设备的正常运行和良好的工作状态,减少因设备故障造成的能源浪费。

2. 优化运行控制策略:通过智能化监控系统和先进的控制技术,对火电厂热动系统进行优化调度和控制,提高系统的整体运行效率,减少能源的消耗。

  1. 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. 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. 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)。

火电厂设计优化措施及应注意的问题
摘要:在火力发电厂建设过程中,土建结构的设计工作是整个项目的建设要点,在具体设计过程中,应该和具体的结构体系进行充分的结合,详细分析电厂的实
际需求,将土建结构设计工作落到实处。

在设计的时候应该注意:一定要对墙体
和梁柱的设计应该引起足够的重视,从而使其更好地满足电厂的实际需求。

基于此,文章探讨分析了火电厂设计的主要内容及注意的问题,以供参考。

关键词:火力发电厂;土建结构;设计
1火力发电厂土建部分结构设计
土建部分是电厂施工建设的重要内容之一,为了提高土建的质量,必须在施工建设开展
以前做好全面的结构设计工作,从电厂土建情况来看,优化设计,合理选择截面尺寸,尽量
避免肥梁胖柱现象。

配合运煤、供水、建筑等专业做好输煤系统的煤尘综合治理工作,为电
厂的文明生产从设计方面创造条件具体来说,可以将发电厂土建部分结构设计工作分为以下
三个阶段。

第一阶段的工作主要为结构选型。

配合总图、建筑专业做好全厂建筑的规划,方案比选
及设计工作,努力提高单体建筑与全厂建筑的布置与设计水平,使全厂各建筑物在造型、色彩、功能上达到和谐统一。

设计人员需要对建筑基础情况以及结构情况进行分析,需要针对
结构形式的需求,并全面考虑施工场地的周围环境、施工进度、积极慎重地采用新技术、新
工艺、新设备、新材料,努力提高工程设计水平。

第二阶段的工作主要为计算结构的相关参数。

工作人员需要将相关提资以及卷册作为建
模计算的依据,但是不可仅凭这些资料盲目展开建模工作,设计人员之间应当进行必要的沟
通与交流,共同对电厂的土建情况展开综合分析抓好预埋件,留孔资料的正确性,吃透工艺
资料,做到图纸与所提资料对应无误,做好统计工作,计算好洞口、埋件以及荷载,然后在
综合各种数据资料与相关意见的基础上,根据荷载规范展开计算,并建立相应的计算模型。

第三阶段的工作主要为设计、输出工作。

严格遵守国家和上级颁发的规程,规范以及相
关会议纪要中明确的设计原则。

若设计中对执行某些条文确有困难或有突破之处,应事先提
请各级领导研究,并作出指示性意见。

严格执行电力规划设计管理局颁发的《电力勘测设计
技术管理制度》,执行电力勘测设计生产岗位责任制,成品审校制、图纸会签制等管理制度。

以保证设计输出的质量。

2电厂土建结构设计要点分析
2.1总体设计
主厂房体系与结构形式是总体设计中应当首先确定的内容,主要依据:(1)主厂房建筑布
置(2) 主厂房工艺布置、管道布置及荷载图。

(3) 《火力发电厂主厂房荷载设计技术规程》
(DL/T5095-2007)的各层楼面活荷载取值(4)主要设计参数:分别有工程地质条件、地层分布
及岩土特性、地下水埋藏条件、场地土类型及建筑场地类别、地震动参数等。

设计中必须保
证各个参数无误,以确保设计成品质量。

土建结构设计中主厂房的结构体系:横向采用由汽机房外侧柱-汽机房屋盖-煤仓间框架组
成的现浇钢筋混凝土框-排架结构。

纵向A排为框架-钢支撑结构;B、C排为双纵梁的框架结构。

楼板梁采用钢梁-砼板组合梁,钢梁与同楼板之间设置栓钉。

汽机房屋盖一般采用双坡实
腹工字钢梁,屋面采用由“实腹钢梁+钢檩条+保温自防水的双层压型钢板”组成的轻型屋面体系。

汽机房吊车梁为9.0米和10.5米跨度的焊接工字钢梁.汽轮发电机基座为钢筋混凝土框架
结构,整板式基础,四周用变形缝与周围结构分开。

汽机房固定端及扩建端运转层以下采用
现浇钢筋混凝土结构,与汽机房平台结构组成整体结构;运转层以上采用钢结构,设钢结构
抗风梁。

汽机房大平台、除氧煤仓间各层楼(屋)面板均采用钢梁现浇板组合结构。

汽机大
平台梁与A、B轴柱铰接。

煤斗采用为悬挂式结构上部方形钢煤斗,下部为斜锥形漏斗,斜
锥部分采用3mm厚的不锈钢内衬。

炉前平台支承在煤仓间C排柱和锅炉K1排柱上。

与C排
柱铰接连接,与K1排柱滑动连接。

2.2主厂房地基处理方案
发电厂建(构)筑物地基处理方案的选择和确定应根据工程场地岩土工程条件、建筑物的安全等级、结构类型、荷载大小、基础埋深、沉降要求、以及当地地基处理经验和施工条件等
因素,经技术经济比较后,在技术可靠、满足工程设计、施工进度和环境保护的要求下,选
择最佳的地基处理方法。

火电厂设计中常见的地基处理的方式一般有以下几种:换填垫层法、桩基和复合地基等。

地基处理正式施工前,宜进行试验性施工,在确认施工技术条件满足设计要求后,才能
进行地基处理的正式施工。

2.3主厂房基础型式
用于支承火力发电厂中主厂房(包括汽机房A排、汽机房平台、除氧间及煤仓间)的钢
筋混凝土结构或钢结构框架柱的基础。

主厂房框架柱基础的地基方案一般有天然地基、桩基等形式,中小型机组条件许可时也
有采用复合地基或强夯等方案。

基础选型应与地基处理方案相协调。

对天然地基、复合
地基或强夯等地基处理方案,根据地基条件一般应依次选用柱下独立基础、柱下条形基础、
桩基承台或筏板基础;当采用桩基承台时,应依次选用单柱承台、双柱承台或多柱联合承台、桩筏承台。

主厂房框架柱基础的布置应与汽轮发电机基础底板、凝结水泵坑、凝汽器坑、循环水坑(管)及汽动/电动给水泵、磨煤机等主厂房内的主要辅机基础和深坑的布置相协调;同时应与相邻的锅炉基础布置相协调,避免发生碰撞。

具体可采取调整基础长宽尺寸、合并基础、或
增加基础的埋深等方法。

2.4主厂房屋面结构的设计
在主厂房结构设计工作中,屋面梁和屋面结构设计工作是其最为主要的内容之一,其中
无论是无檩屋盖还是有檩屋盖都可以采用,就我国目前的情况来看,在有檩屋盖设计过程中
最常用到的材料就是压型钢板,主要是因为其比较轻,所以在施工过程中非常快捷方便。


对屋面梁进行选择的过程中,最常采用的是空间网架和钢屋贾结构,当然屋架的形式更是多
种多样,例如,梯形屋架和下承式屋架,这两种形式主要适用于跨度在18~30m之间的屋盖,在具体使用过程中还应该充分结合工程的实际情况来定。

而钢屋架和钢网架模式主要使用与
跨度在30m以上的屋盖。

根据以往的使用经验总结,钢屋架在实际使用过程中具有更大的优势,其不仅具有很好的抗震性,而且在建设过程中还更加节省材料。

空间网架也是抗震性非
常好,而且耗材节省,且占地面积比较小。

2.5主厂房的抗震设计
在对主厂房的抗震设计工作中,最常用到的一种方法就是时程分析法,其可以建立起相
应的运动方程,工作人员可以根据施工现场的地震加速度数据和其所对应的时程曲线所计算
出截面的抗震承载力,所以这种方法被广泛应用到火力发电厂土建结构的抗震设计工作中。

为提高结构的抗震能力,需要抗震设防的发电厂,首先建筑场地宜选择有利的地段,避开不
利地段。

其次选用抗震性能好的结构体系,结构布置应尽量简单、规则对称、整齐合理、受
力简洁和整体性好。

再其次主厂房各层楼板采用现浇结构以增加其整体刚度;汽机房屋盖采用钢屋架,其上
采用自防水带保温的轻型屋面,并设置水平支撑。

非结构构件和大型工艺设备与主体结构具有可靠的连接。

所有的地震荷载具有明确合理的传
递途径
结束语
总而言之,随着社会经济的快速发展,越来越多的电厂不断涌现,而在电厂土建结构设
计工作中,主厂房是其核心内容,所以相关的工作人员一定要充分结合工程的实际情况,对
其进行不断地优化设计,只有这样才能更好地帮助电厂有效的运行,为电力行业发展的光明
前景提供更加有力的保障。

参考文献
[1]季陆.土建结构设计的原则以及问题研究[J].建材与装饰,2016(52):91~92.
[2]张力.刍议土建结构中的抗震加固技术[J].建筑知识,2016,36(11):38.。

相关文档
最新文档