火力发电厂建筑设计
建筑视角下的火力发电厂厂房防火设计

火设计 成 为 火 力 发 电 厂 建 筑 设 计 中 不 可 或 缺 的 一
单元 , 其建 筑 面积 、 高度 和体 积 都 很 庞 大 , 别 是 近 特
年 来 出现 的 6 0MW 和 10 0 MW 大 容 量 机组 。以 0 0
作 为能量 转 化过程 中所需 的基 本原 料都 是 可燃 物或 易燃 物 料 , 因此 , 在燃 料 的装 卸 、 存 、 输 、 备 和 贮 运 制
燃烧 的过 程 中 , 在着 火灾 的危 险性 。其次 , 力发 存 火 电厂不少 精 密 、 重 的设 备 中也 存在 着 易燃 、 贵 易爆 物 质, 由于 建设 投资 昂 贵 , 发生 火灾 损失 极 大 。例如 如
汽轮 发 电机组 及 其 油 箱 、 A排 外 变 压 器 等 设 备 备 有 大量 的油 , 易引起 火 灾事 故 ; 成发 电厂 电气 系统 容 构
和控制 系 统 的 电 子 设 备 以 及 遍 布 全 厂 的 电 缆 ( 桥 架 ) 都 潜伏 着火 灾危 险 。 ,
在 国 内外 电力 设 备 发 来自 的各 类 重 大 事故 中 , 发
广东 惠来 电厂 一 期 工 程 3号 和 4号 机 组 为 例 , 2台 1 0’ 0MW机 组 为 一 个 厂 房 单 元 , 占地 面 积 约 为 0 其
4 7 . 1, 房 长 度 为 2 3 4 m, 机 房 跨 度 为 16 8 7 1 厂 3 0 . 汽
3 高 度 ( 女 儿墙 ) 3 , 3层 ; 氧间跨 度 1m, 含 为 6i 共 n 除 为 9 5 I, . I高度 ( 女儿 墙 ) 2 . 共 4层 ; 仓 T 含 为 7 3 m, 煤 问跨度 为 1 I高度 ( 41, T 含女儿 墙 ) 5 . , 5层 。 为 9 91 共 3 3
发电厂土建结构抗震设计要点探析

发电厂土建结构抗震设计要点探析摘要:在发电厂设计过程中,土建结构设计是其中的重要组成部分,而想要使土建结构的综合性能得到保证,应该将抗震设计作为重中之重。
通常而言,土建结构设计主要在火力发电厂中有所体现,要保证土建结构具备抵御地质灾害的能力,这样可以使地震等灾害对火力发电厂的负面影响程度明显降低,进而保证发电厂处于正常运转状态。
目前,钢筋混凝土框排架结构在火力发电厂的土建结构抗震设计中有较为广泛的应用,实现了对土建结构稳定性的有效保障。
基于此,本文从发电厂土建结构震害类型分析入手,对发电厂土建结构抗震设计要点进行了探究,希望可以为今后发电厂规划建设提供经验参考。
关键词:火力发电厂;土建结构;抗震设计前言当前,我国社会科技、经济发展速度不断加快,电力行业的发展也已经进入到了一个新的阶段,传统的火力发电技术的现代化程度不断提高,其也成为了促进我国社会发展的重要动力之一。
可以看出,当前电力工业已经成为了我国工业产业中最为重要的组成部分之一,因此,对火力发电厂相关设施进行优化改造至关重要。
对于火力发电厂的厂房建筑来说,其是以土建结构为主,想要使其结构稳定性得到保证,进而保证火力发电厂可以长时间处于较为稳定的运转状态,应该注意对土建结构的抗震设计要点进行明确。
由于我国部分地区发生地震等地质灾害的可能性较大,因此,也对火力发电厂土建结构的抗震性能提出了更高要求,今后,在进行火力发电厂土建结构建设时,应该严格按照最新的规范要求来进行施工方案设计及施工技术选择,从而保证土建结构的综合质量及性能,这也是促使我国火力发电厂各项设施及综合水平与国际接轨的重要路径之一。
一、发电厂土建结构震害类型分析(一)结构薄弱部位变形等脆性破坏对于当前的火力发电厂而言,如果发生地震灾害,往往会对其土建结构产生一定影响,而致使结构出现脆性受损则是最为常见的震害类型。
对于火力发电厂的土建结构框架而言,通常是以“强梁弱柱”的结构形式为主,也正是因为这种结构存在,使得土建整体结构存在薄弱环节,如果区域内发生地震等地质灾害,可能会导致火力发电厂的土建结构体系出现局部变形、失稳的现象,尤其其中的“短柱”结构会出现脆性受损,进而严重影响土建结构的整体结构稳定性,甚至还可能导致结构坍塌的情况出现[1]。
2020年(建筑工程管理)火力电厂施工图设计规范电厂化学篇

(建筑工程管理)火力电厂施工图设计规范电厂化学篇火力发电厂施工图设计守则电厂化学篇(修订)●中国电力规划设计协会省(区)院分会●1999.6火力发电厂施工图设计守则(修订)电厂化学篇山西省电力勘测设计院编总目录第零卷施工图总图(司令图) (1)第一卷总的部分 (13)第一册施工图总说明及卷册目录 (13)第二册施工图总的部分 (29)第三册保温油漆及防腐 (37)第四册主要设备材料清册 (51)第二卷锅炉补给水处理系统 (60)第一册锅炉补给水过滤除盐系统设备管道安装图第二册锅炉补给水水泵间设备管道安装图第三册锅炉补给水室外设备管道安装图第四册锅炉补给水酸碱计量系统设备管道安装图第五册锅炉补给水酸碱贮存系统设备管道安装图第六册锅炉补给水压缩空气系统设备管道安装图第七册锅炉补给水酸碱废水中和系统设备管道安装图第八册锅炉化学清洗废液处理系统设备管道安装图第九册卸酸碱系统设备管道安装图第十册锅炉补给水处理设备订货图第十一册锅炉补给水处理非标设备制造图第三卷循环冷却水处理系统 (77)第一册循环冷却水加稳定剂系统设备管道安装图第二册循环冷却水加酸系统设备管道安装图第三册循环冷却水加氯系统设备管道安装图第四册循环冷却水处理设备订货图及非标设备制造图第四卷主厂房辅助系统 (85)第一册水汽取样监测系统设备管道安装图第二册化学加药系统设备管道安装图第三册硫酸亚铁镀膜系统设备管道安装图第四册凝汽器检漏系统设备管道安装图第五卷制氢系统 (94)第一册制氢系统设备管道安装图第二册氢气贮存系统设备管道安装图第三册氢气辅助系统设备管道安装图第六卷油处理系统 (102)第一册油处理室及露天油库设备管道安装图第二册油处理室及露天油库非标设备制造图第七卷化学部分厂区管道 (108)第八卷化验室 (120)第一册化学试验室布置图第二册化验站布置图第九卷凝结水精处理系统 (125)第一册凝结水精处理总的部分第二册凝结水精处理混床系统安装图第三册凝结水精处理前置过滤系统安装图第四册凝结水精处理再生系统安装图第五册凝结水精处理再生附属系统安装图第六册凝结水精处理再生废水处理系统安装图第七册凝结水精处理酸碱贮存系统安装图第八册凝结水精处理各单元联接管道安装图第九册凝结水精处理设备订货图第十册凝结水精处理非标设备制造图第十卷热网补给水处理系统 (140)第一册热网补给水处理设备管道安装图第二册食盐再生系统设备管道安装图第三册室外设备管道安装图第四册热网补给水处理非标设备制造图及设备订货图第十一卷预脱盐(反渗透)处理系统 (149)第一册预脱盐(反渗透)处理系统总的部分第二册生水加热器系统设备管道安装图第三册过滤处理系统设备管道安装图第四册反渗透处理系统设备管道安装图第五册水泵及室外水箱系统设备管道安装图第六册PH调整处理系统设备管道安装图第七册阻垢剂还原剂加药处理系统设备管道安装图第八册反渗透清洗处理系统设备管道安装图第九册预脱盐(反渗透)处理非标设备制造图及设备订货图第十二卷原水预处理系统 (159)第一册原水澄清处理系统设备管道安装图第二册预处理加药系统设备管道安装图第三册过滤处理系统设备管道安装图第四册水泵及水箱设备管道安装图第五册石灰乳制备系统设备管道安装图第六册石灰乳除渣及计量系统设备管道安装图第七册原水预处理设备订货图第八册原水预处理非标设备制造图第十三卷循环冷却水补给水弱酸处理系统 (169)第一册循环冷却水补给水弱酸处理总的部分第二册循环冷却水补给水弱酸离子交换系统设备管道安装图第三册循环冷却水补给水弱酸处理计量系统设备管道安装图第四册循环冷却水补给水弱酸处理水泵间设备管道安装图第五册循环冷却水补给水弱酸处理压缩空气系统设备管道安装图第六册循环冷却水补给水弱酸处理酸贮存系统设备管道安装图第七册循环冷却水补给水弱酸处理除碳系统设备管道安装图第八册循环冷却水补给水弱酸处理过滤系统设备管道安装图第九册循环冷却水补给水弱酸处理废水处理系统设备管道安装图第十册卸酸系统设备管道安装图第十一册循环冷却水补给水弱酸处理设备订货图第十二册循环冷却水补给水弱酸处理非标设备制造图第十四卷电解制氯系统 (187)第一册电解制氯系统总的部分第二册电解制氯系统设备管道安装图第三册电解制氯冷却水系统及加药系统设备管道安装图第四册电解液制备系统设备管道安装图第十五卷启动锅炉房补给水处理及加药、取样系统 (197)第一册启动锅炉房补给水处理及加药取样系统安装图第十六卷工业废水集中处理系统 (203)第一册工业废水集中处理系统总的部分第二册机组排水槽系统设备管道安装图第三册工业废水贮存系统设备管道安装图第四册水质氧化调整系统设备管道安装图第五册废水澄清及泥渣浓缩系统设备管道安装图第六册泥渣脱水系统设备管道安装图第七册酸、碱及次氯酸钠加药系统设备管道安装图第八册混凝剂助凝剂及脱水剂加药系统设备管道安装图第九册罗茨风机、压缩空气系统设备管道安装图第十册澄清、浓缩池接口定位图及设备安装图第十一册废水处理站区管道安装图第十二册废水处理系统厂区管道安装图第十三册有机废水焚烧系统设备管道安装图第十四册废水处理设备订货图及非标设备制造图第十七卷循环冷却水旁流处理系统 (215)第一册循环冷却水旁流处理系统总的部分第二册循环冷却水旁流过滤系统设备管道安装图第三册循环冷却水旁流处理风机及水泵系统设备管道安装图第十八卷循环冷却水补给水石灰处理系统 (224)第一册循环冷却水补给水石灰处理总的部分第二册循环冷却水补给水石灰处理澄清系统设备管道安装图第三册循环冷却水补给水石灰处理石灰乳制备系统设备管道安装图第四册循环冷却水补给水石灰处理石灰乳计量系统设备管道安装图第五册循环冷却水补给水石灰处理软化水过滤系统设备管道安装图第六册循环冷却水补给水石灰处理软化水加酸系统设备管道安装图第七册石灰贮存及计量系统设备管道安装图第八册石灰处理混凝剂配制及计量系统设备管道安装图第九册室外水箱、水池等设施布置图第十册水泵、风机间设备管道安装图第十一册石灰处理压缩空气系统设备管道安装图第十二册石灰处理厂区管道布置安装图第十三册石灰处理设备订货图第十四册石灰处理非标设备制造图第十九卷厂内灰水处理系统(暂不编)第二十卷灰场灰水回收处理系统(暂不编)附录A 化学专业接受外专业资料表附录B 化学专业提供外专业资料表附录C 设计工序框图附录D 说明书校审表附录E 计算书校审表附录F 图纸质量要求及校审责任制修订说明1. 为适应电力工业发展需要,进一步搞好高参数、大容量机组设计工作,省(区)电力设计院联合会组织对火力发电厂《施工图设计守则》进行修订增补工作。
火力发电厂与变电所设计防火规

火力发电厂与变电所设计防火规
火力发电厂和变电所是重要的能源设施,为了确保运行安全,设计防火规范是必不可少的。
1. 设计布局:火力发电厂和变电所的建筑布局应考虑防火分隔、疏散通道和电气设备的合理距离。
建筑物应设置防火墙,并保证通风系统的合理设计,以避免火势传播。
2. 建筑材料:建筑材料应选择防火性能好的材料,如防火墙应选用不燃材料。
电气设备的外壳和隔离构件也应使用防火材料。
3. 消防设施:在火力发电厂和变电所内,应设置火灾自动报警系统、自动灭火设备和消防水源。
防火门、防火卷帘和灭火器等消防设施也应设置在必要的位置。
4. 电气设备防火设计:电气设备应设置漏电保护装置和过载短路保护装置,以及防火隔离开关装置。
设备周围应设置火灾自动报警装置。
5. 定期维护:火力发电厂和变电所的设备和设施应定期检查和维护,确保设备正常运行和消防设施的有效性。
除了以上规范外,根据当地的法律法规和行业标准,还应考虑其他相关规范的要求。
最重要的是,设计防火规范应符合国家和行业相关的安全标准,以确保火力发电厂和变电所的安全性和可靠性。
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大型火力发电厂施工图设计文件内容深度规定(第10部分-土建建筑)

5 1
DL/T —20
5 建筑施工图设计总说明及卷册目录
5.1 内容要求 5.1.1 建筑施工图总说明及卷册目录一般包括工程概况、厂址自然条件及主要技术数据、设 计依据、主要设计原则、施工图卷册目录等部分。
5.2 工程概述 5.2.1 说明本工程名称及工程检索号。 5.2.2 工程规模及特点,主要说明本期工程设计规模、规划容量,如为扩建工程,应描述前 期工程的相关概况。 5.2.3 厂址简介,主要说明工程所在的地理位置及周围的环境。
主编单位: 批准部门: 批准文号:
DL/T —20
目次
前 言 ...................................................................... 1 1 范 围..................................................................... 2 2 引用标准................................................................... 3 3 总 则...................................................................... 4 4 建筑专业施工图成品范围.................................................... 5 5 建筑施工图设计总说明及卷册目录............................................ 6 6 标识系统规定............................................................... 8 7 主厂房建筑施工图.......................................................... 9 8 其他厂区建筑施工图....................................................... 13 附录 A 土建建筑部分施工图阶段典型工程项目(2X600MW 超临界凝汽式燃煤发电机组)分册
火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准

火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准各电管局,各省、自治区,直辖市电力局,电规院,各有关单位:《火力发电厂修配设备及建筑面积配置标准》经审查通过,批准为电力行业标准的推荐性标准,现予发布。
标准编号为:DL/T5059—1996该标准自1997年5月1日起实施。
请将执行中的问题和意见告电力工业部电力规划设计总院,并抄送部标准化领导小组办公室。
前言本标准与电力工业部文件(79)电火字第21号关于颁发《火力发电厂修配设备及建筑面积定额》(试行)的通知比作了较大的修改,扩大了适用范围。
本标准符合目前电力设备维修的基本状况,满足了电厂对设备维护和检修的要求。
1总则1.0.1为了在电力建设中贯彻国家的基本建设方针,体现国家的经济政策,推动电力设备实现检修的地区性协作,提高电厂修配设备的利用率和生产的效率、效益和管理水平,特制订本标准。
1.0.2本标准适用于单机容量为50~600MW、装机台数为2~6台的新建燃煤火力发电厂。
扩建电厂的修配分场面积、修配设备的配置应依据本标准结合老厂情况综合考虑确定。
1.0.3燃气、燃油的火力发电厂可参照本标准对有关设备配置进行适当的增减。
1.0.4本标准可作为火力发电厂工程设计中修配设备的选择和各主管部门审查工程设计概算的依据。
2修配生产任务类别2.0.1火力发电厂修配生产任务可分为下列三类:Ⅰ类:有较好地区性协作条件,大中型零配件均可外委加工,本厂的修配生产任务主要解决日常维修中普通零、配件的修配工作以及加工一般的备品备件。
Ⅱ类:处于偏远地区的发电厂,无地区性机械加工协作条件,电厂大小修所需加工的零配件可主要由本厂自行承担。
Ⅲ类:大小修采用外委或招标外包,备品配件委托有关的关联公司采购、加工的火力发电厂不应设修配分场。
2.0.2火力发电厂修配生产任务的类别由其主管网(省)局或由投资方(业主)在初步设计阶段明确并经设计审查确定。
3修配分场的规模及设备配置3.0.1火力发电厂修配分场规模及设备配置可按单机容量100MW级及以下,300MW级及以下,600MW级及以上三个等级分类。
浅谈火力发电厂总平面设计与竖向布置
浅谈火力发电厂总平面设计与竖向布置摘要:电力资源在人们日常生活中起着非常重要的作用,而火力发电作为一种常见的电能来源,影响着整个社会的发展进程。
通常,国家在建设火力发电厂之前,都会进行完善的平面设计与结构布局,不仅要最大限度利用有限资源,还要充分考虑环境保护与可持续发展等方面的问题。
文章即是通过大量的资料查找与调查,对火力发电厂总平面设计与竖向布置问题进行全面分析,希望可以对相关研究部门起到一定的帮助作用。
关键词:火力发电厂、总平面设计、竖向布置设计对于电力行业而言,最大的资本投入即是在火力发电厂建设过程中,由于火力发电行业的特殊性,其不仅拥有较为复杂的结构,而原材料燃烧也会给环境造成一定破坏。
所以,综合考虑多方面因素,火电厂平面设计与竖向布置等是火电厂建设过程中最重要的一个环节,科学、合理、有效的进行火电厂建设,利国利民不容忽视。
火力发电厂的总平面设计对于火力发电厂总平面设计而言,涉及科学领域众多,一个完善的平面设计布局可以将火电厂的各个组成部分构成一个统一整体,保证各个环节有序、高效运行,保证以最低的能源消耗获得更大的电能收益值。
1.1 总平面设计的背景及依据火力发电厂平面设计一定要与电厂发展的总体方向保持一致。
除了需要充分降低火力发电对环境造成的污染外,还要保证火电厂系统运行的安全性,定期组织机组停机检查,对火电厂周围的环境指标进行探测,发现问题及时处理,以免给社会带来不必要的伤害。
通常,在火力发电厂总平面设计过程中需要注意以下几点问题:第一,火力发电厂建设不能与国家基本政策相违背,合理利用每一寸土地资源;第二,火力发电厂建设在考虑近期发展目标的同时,还有走可持续发展路线;第三,加大科学创新,改善工艺流程,提高管理能力;第四,控制成本投入,严格限制建设周期;最后,注重环境保护,促进生态平衡。
1.2 总平面设计的原则1.2.1 交通便利原则经过调查笔者发现,火电厂选址与电厂发展前景有着密不可分的关联关系。
火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册
火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册在火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册中,我们需要全面考虑建筑结构、设备选型、环境需求等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。
本文将从建筑的特点、供暖通风空调系统的选择与设计、环境影响等多个方面进行探讨,旨在为您提供一份全面且有价值的设计手册。
1. 建筑特点火力发电厂及变电所的建筑通常具有较大的空间,复杂的结构和高耐火等级要求。
在设计供暖通风空调系统时,需要考虑这些特点,选择适合的设备和方案。
在供暖方面,由于建筑结构的复杂性,需要考虑不同区域的采暖方式,灵活运用集中供暖和分户供热等方式,以满足建筑不同部位的需求。
2. 设备选型与设计在选择供暖通风空调设备时,需要考虑建筑的使用特点、采暖负荷、环境影响等因素。
对于火力发电厂及变电所这样复杂的建筑,需要选用高效节能的设备,并结合建筑的实际情况进行定制化设计。
在供暖系统中,可以采用燃气锅炉、热水地暖等设备,以提高供暖效率和舒适度。
3. 环境影响火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需考虑环境影响,如车间内的粉尘、烟尘等对设备运行的影响,周围环境的温度、湿度等对系统运行的影响等。
在设计中,需要采取相应措施,如加强设备的过滤净化功能,加强环境监测和控制等,以确保系统的长期稳定运行。
总结与展望火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需要考虑建筑特点、设备选型、环境影响等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。
在未来的设计中,可以加强智能化控制、绿色节能技术、环境监测等方面的应用,提升系统的智能化和环保性能。
个人观点和理解作为供暖通风空调系统设计师,我认为在火力发电厂及变电所供暖通风空调系统的设计中,需要全面考虑多方面因素,并结合实际情况进行定制化设计。
只有在与建筑结构、使用需求和环境影响等因素充分考虑的基础上,才能设计出高效、安全、节能、环保的系统,为建筑提供舒适的室内环境,同时保障设备的正常运行。
电力工程设计手册 19 火力发电厂节能设计
电力工程设计手册19 火力发电厂节能设计摘要:一、火力发电厂节能设计的重要性二、火力发电厂节能设计的具体措施1.热力系统优化2.设备选型与更新3.厂区布局与建筑设计4.生产管理与运营策略三、节能设计在火力发电厂的应用案例四、结论与展望正文:火力发电厂作为我国能源体系的重要组成部分,其节能设计对于提高能源利用效率、降低运营成本具有重要意义。
本文将从火力发电厂节能设计的重要性、具体措施、应用案例等方面进行详细阐述,以期为火力发电厂的节能设计提供参考。
一、火力发电厂节能设计的重要性火力发电厂节能设计关乎国家能源安全、环境保护和可持续发展战略。
随着我国经济的快速增长,能源需求不断上升,火力发电厂的能耗和排放问题愈发突出。
因此,开展火力发电厂节能设计,提高能源利用效率,对于缓解能源压力、减少环境污染和促进绿色发展具有重要意义。
二、火力发电厂节能设计的具体措施1.热力系统优化热力系统是火力发电厂的核心部分,其优化设计可以降低能耗、提高发电效率。
具体措施包括:提高锅炉燃烧效率,优化锅炉燃烧过程;降低热力损失,提高热力传输效率;采用热力泵技术,回收余热余压等。
2.设备选型与更新选择高效、节能的设备是火力发电厂节能设计的关键。
新型高效发电设备、节能型辅助设备以及智能化控制系统等都可以有效提高火力发电厂的能源利用效率。
同时,定期对现有设备进行更新,淘汰高耗能、低效率的设备,也是提高火力发电厂节能水平的重要手段。
3.厂区布局与建筑设计合理的厂区布局可以降低能源消耗,提高生产效率。
在厂区布局时,应充分考虑地形、气候等因素,优化厂区通风、供暖和照明系统设计。
此外,采用节能型建筑设计,如立体绿化、自然采光和通风等,对于降低建筑能耗也有积极作用。
4.生产管理与运营策略生产管理与运营策略是火力发电厂节能设计的重要组成部分。
通过科学的生产计划、实时监控和优化调度,可以有效降低能源消耗。
同时,推行绿色运营理念,倡导低碳生活方式,提高员工节能意识,也是火力发电厂实现节能目标的重要途径。
火力发电工程施工组织设计导则
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火力发电工程施工组织设计导则条文说明 1范 围
本导则规定了火力发电工程施工组织设计应遵循的原则和有关要求。 本导则适用范围是装机容量为两台 300MW 及以上的燃煤电厂的新建工程。 扩建工程开工日期与前一期工程最后一台机组投产日期相距 3 年以上或本期建 设机组等级大于前一期机组等级的工程视为新建工程。 装机台数为一台或两台以上的或单机容量小于 300MW 的新建工程可按本导 则的指标乘以适当的调整系数使用。 当扩建或改建工程需增建煤、灰、水系统等成套附属生产设施时,可直接套 用新建工程的各项指标。一般的扩、改建工程,可按本导则的指标乘以适当的缩 减调整系数使用。 对外围工程量特别大的工程(当厂区围墙外工程的建筑工程工作量占建筑总 工程量的 45%以上时),可按外围工程的繁简程度适当放宽有关指标。 2引用标准 (按照国家、部委、企业的顺序编排) 下列标准所包含的条文,通过在本导则中引用而构成为本导则的条文。本导 则出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨 使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T13861—1992 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T19000—2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001--2000 质量管理体系 要求 GB/T19004--2000 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T24001—1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 50326---2001 建设工程项目管理规范 GB1576--1996 低压锅炉水质标准 GB 2894--1996 安全标志 GB 5749—1985 生活饮用水卫生标准 GBl6179--1996 安全标志使用规定导则
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火力发电厂建筑设计
摘要:本文从整体上分析火力发电厂的建筑设计,进一步分析了火力发电厂建
筑设计中注重的原则和方法,为构建出一个有机的工业建筑群体提供了一些建筑
设计文献,同时结合工作经验谈谈具体的实践设计经验。
关键词:发电厂建筑;群体组合;外露设施;色彩比例
一、总体设计
国峰电厂设计以建筑群体组合设计为宏观设计理念,将整个厂区的建筑物、
构筑物、工艺设备统一考虑、设计,厂区建筑物色彩协调统一,宏观设计上将整
个电厂厂区作为一个巨大的有机体进行整体设计。
国峰电厂厂前区位于全厂东南侧,与主厂房分别位于入厂主要景观道路东西
两侧,东侧和南侧为厂区围墙,紧邻农业用地,视野开阔。
厂前区用地面积约20145㎡,南北长约255.32m,东西长约78.9m,呈狭长形,共有三大功能区:
综合办公楼、综合服务楼、检修楼材料库。
综合办公楼作为厂前区的重要建筑,不仅在平面布置上要满足不同功能的要求,在体形和立面处理上对整个厂前区视觉效果起着重要的作用。
综合办公楼与
主厂房并列而立,并通过四层景观天桥与主厂房汽机房的12.6米层联通,方便了
主厂房与生产办公的空间联系;综合办公楼以北是综合服务楼,在办公楼二层东
北角与服务楼二层大会议室有天桥联通形成整体;综合服务楼北侧为检修楼材料库,并配有露天平棚库和检修场地。
外观处理是建筑设计的一个必要环节,目的是配合建筑空间构图,在建筑空
间体形处理的基础上,对建筑的形象作进一步的表达与美化。
其方法之一就是采
取适当的修饰来表现建筑外观造型的美和特性。
在本电厂建筑设计中,厂区内所
有建筑物体形变化均以直角立方体为主,建筑物与建筑物之间进行组合时在首先
满足功能的前提下,充分考虑其空间序列的组合,注意大小、高低、主次等的搭配,以取得全厂良好的空问构成,使人进出厂区以及在其中漫步时能感到蕴藏在
其中的韵律和节奏,而非杂乱无章。
电厂建筑中不少生产工艺,需要设置一些与生产有关的设备在房屋的外面,
如换气设备、排烟设备、除尘设备、排污设备、工艺管道等等。
它们所处的位置
往往比较显眼。
我们在对本电厂建筑进行构图设计时与工艺等设计人员密切合作,弄清楚这些设备的作用、形状、与内部工艺的联系和可能安放的位置,并在构图
设计中巧妙地给予安排。
外露设施如果能被隐藏,可以将它藏起来,以减少一些
构图上的困难。
二、企业文化寓意
电厂建筑设计要在建筑布局、色彩、符号等多方面体现企业文化,才能使整
个电厂更具特色和活力,从而告别“千厂一面”的设计怪圈。
国峰电厂在建筑设计
上正是考虑到这一点,才让最终的呈现有了眼前一亮的感觉。
晋能集团国峰电厂
企业文化渗透如下:
1、追求卓越、创造精品——昂扬向上的精神面貌
2、红与黑的时空对话——企业是电力与煤炭两大核心产业的结晶(建筑色彩)
3、Victory(胜利)、大鹏展翅、腾声飞实——体现对企业名实俱得的展望
(生产办公楼)
三、主厂房设计
厂区内主厂房建筑在整个建筑群体中起着领导的作用,不论是在平面上还是
空间上,它是整个建筑群体的功能中心,也是整个厂区的视觉中心,因此整个厂
区建筑群体设计均以它为中心展开,星罗棋布,构建出本电厂建筑的有机建筑艺
术群体。
主厂房体形是由工艺布置所决定的,在进行建筑设计时对其建筑内的生
产工艺进行了认真的分析与研究,对它的生产特征和由此而来的特性也有一定的
理解和领会,从而采取适当的外观来予以表达它的特性,而电厂建筑的这种特性
往往会在满足功能的同时自然流露,在设计时会顺其自然,在此基础上进行恰当
的调整和美化,即采取适当的修饰。
在立面处理上主厂房主要采用大块面的形体组合,用条形玻璃窗与大面积墙
体进行虚实对比,在实体墙中通过夹芯板色彩图案组合,强调了靠近入厂主要景
观道路一侧的艺术感。
在檐口的下部配以晋能集团企业标识色的红色色带,使主
厂房在简洁中又富有变化,减少了高大建筑的压抑感,给人以轻松明快的感觉。
另外,为使办公楼和主厂房之间联系方便而增设的景观玻璃天桥,采用白色钢构
架和无框全玻围护系统,通透而轻盈,明快而极具现代感。
四、厂前区建筑设计
综合办公楼作为电厂的辅助建筑,不同于附属建筑在体型上受工艺专业影响
较大,因此它在建筑设计上比较灵活。
1、综合办公楼
综合办公楼呈中庭围合式布局。
建筑结构采用框架——剪力墙形式。
建筑层
数为4层,首层层高4.2米,二、三层层高4.0米,四层层高4.5米。
二层有通往综合服务楼大会议室的天桥,四层有通往主厂房汽机房12.6m层的天桥。
首层布置运行辅助用房及资料档案室;二层南侧布置行政管理办公室和财务室,北侧为仪表控制实验室和生产办公室;三层南侧布置行政管理办公室,南侧
为电气试验室、金属试验室和生产办公室,四层有连接主厂房的天桥,南北两侧
根据功能布置所需的生产办公室。
建筑东侧每层分布大、小会议室、接待室。
2、综合服务楼
综合服务楼呈反“L”型布局,包括宿舍和食堂,建筑结构采用框架结构。
宿舍
建筑层数为5层,建筑层高为3.3米,二层为招待所,食堂建筑层数为两层,首
层建筑层高为4.5米,二层为食堂包间和大会议室,建筑层高为4.5米,大会议
室局部层高为6.0米,大会议室平时可兼做活动室,供打羽毛球、台球使用。
3、检修楼材料库
检修楼材料库呈正“L”型布局,包括检修楼、材料库和职工浴室。
建筑结构采
用框架结构。
建筑层数为3层,一层主要为大空间的检修间和材料库,层高6.0米,二层为材料库和职工浴室,三层为检修间,层高为均为3.6米。
室外有露天
棚库和检修场地。
五、色彩的协调统一
色彩是决定建筑形象的因素之一,关系着厂区的风格和情调。
全厂以象牙白
色为主色调,两三个颜色为辅。
严格控制主次颜色的比例关系。
颜色搭配以能体
现现代、稳重大方的美感为原则。
主厂房色彩以洁净自由的暖灰色系为主,在檐口附近设红色色带,令人感到
舒展流畅,既能丰富立面的效果,又能充分体现现代化工业建筑的风格,反映企
业不断向上的精神面貌。
六、景观规划
全厂主入口位于厂前区广场和空冷平台之间的景观大道南端,南北通长的景
观大道西侧通过行道树及绿化带形成视觉遮挡,将生产区和办公生活区自然分开。
厂前区广场以景观引导轴线和厂前区建筑主轴线为主,在两个轴线交汇处是中心景观广场,办公停车场位于广场东南侧,并通过高低错落的绿化带将其与中心广场进行隔离,综合办公楼前引入弧形车道作为迎接重要领导视察的通道,整个综合办公楼前景观广场以几何形划分为主,与建筑共同烘托电厂庄严大气、整洁宽敞的企业形象。
综合服务楼前区小广场的景观设计自由而灵活,充满生活趣味,建筑北侧的停车场供住宿职工使用,而活动场地也是职工休闲生活的重要保障。
七、体现特色
工业和民用建筑的内涵是不同的,其设计手法当然有很大差别。
在设计中,我们充分注意到这一点,其建筑规划设计的指导原则为:舍弃过多的装饰,最大限度地追求功能和形式的统一,在功能主导形式的前提下充分调动建筑形体点线面的最佳组合,以体现电厂与众不同的雄浑博大的力量感、稳重感以及现代感。
艺术手法不体现在浅浮的华丽造型上,更不体现在用材的贵重上,而是体现在体量的空间组合和细部画龙点睛的惜墨如金上。
电厂厂区建筑最后体现的应是一种不同于普通民用建筑的充满阳刚之气的力量和科技之美,一种简约之美。
结语
随着国家经济的快速发展,电力能源的需求也逐渐增大,火力发电厂建筑群也逐渐的进入了人们的视线。
满足生产需求的同时,也为工作人员提供良好、舒适的环境,本文通过对某电厂规划及建筑设计的论述,表达了在火力发电厂建筑设计中注重的原则和方法,使电厂成为周围环境有机的组成部分。
参考文献
[1]DL5000-2000,火力发电厂设计技术规程[s].
[2]DIJT5094―1999,火力发电厂建筑设计规程[S].。