厂房规划设计方案

2024-08-09 版权声明 我要投稿

厂房规划设计方案(精选8篇)

厂房规划设计方案 篇1

工矿厂房噪音是指工矿企业,如纺织厂、水泥厂、钢厂、机械厂、发电厂、变电站、化工厂等厂区内的工业车间及机器设备,以及民用建筑机房,如:水泵机房、空压机房、冷却塔、空调机房、电梯井道、发电机房、锅炉房、变电站、冲压机房等机房内的机器设备在生产使用过程中,由于机械转动、冲击、共振、摩擦等所产生的超出人们所能承受范围的声音。澳飞驰把此类声音定义为“工矿厂房噪音”,并结合多年实践经验总结出一系列切实可行的改造方案,使厂界设备噪音达到国家声控标准,以帮助企业,企业员工及厂区设备附近的居民解决噪音困扰,创造和谐的生产、工作、居住环境。

一、工业企业噪声源有以下特点:

1、声源种类复杂,数量多,识别难度相对较大: ①从种类上看,既有空气动力性噪声又有机械噪声; ②从声源的传播特性看,既有点声源又有线声源,特别是纵横交错的管道网属于典型的高架线声源;

③对于不同噪声级的噪声源,由于声音的掩蔽效应,在连续生产的特殊性条件下,无法按要求进行噪声源的单独识别,只能较为准确地识别出显性声源。而对掩蔽效应(用一个声音来 掩蔽另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。)下的声源只有进行分析、判断,来加以确定是否超标或大概超标多少,给各类设备准确的降噪量的确定带来了一定的难度。

2、重点噪声源突出且治理难度较大,厂区内超标噪声源多而分散:

既有集中设置的主体设备及附属设备的群体噪声源,又有单独布置的离散噪声源同时从地面到厂区内的不同高度处均有不同声功率级的噪声源,且部分强噪声源处于露天或半露天安置状态。

3、测点超标严重:

一般有强噪声源的企业厂界超标量在10~20dB(A),给噪声治理带来了极大的困难。

二、制定解决方案的原则为:

1、厂界及厂区内达到国家规定的相关标准;

2、噪控方案实施后应不影响各类设备的正常运行;

3、采用的噪控设备不应影响生产设备日常操作、维修及安全;

4、噪控设备外形与原设备系统协调;

5、降噪设备的使用寿命长,结构满足一定的强度要求,按当地的气候环境进行防腐处理;

6、在满足上述五条制定原则的基础上,尽量降低治理成本。

澳飞驰集团,中国首家专业厂房隔音系统整体服务商,一站式提供隔音设计,材料,施工,环评整合服务!澳飞驰公司成立于2008年,总部位于中国首都北京,下设郑州、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、山东、山西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、江西、福建等分公司。

三、根据各项目特点的不同,有不同的治理方案:

1、噪声治理可集中实施,一步到位,也可以分段实施,逐个解决;

2、单独布置的设备单台针对性治理,集中布置的设备宏观治理;

3、确保正常生产不受降噪设备安装的影响;

4、整个设计要把握住特殊难点要素,并提出科学、经济、可行的设计方案。如锅炉房的隔音:

一、锅炉房噪声来源

锅炉房噪声主要来源于鼓风机、引风机、和水泵所产生的以中低频为主的噪声,并且伴随强烈的振动。

二、面临困难

锅炉房噪声的治理是有一定难度的,这是由于其具备如下特点:

1、锅炉房动力设备较多,各类噪声源对主体影响的状况常常会因此而有所改变。鼓风机、引风机噪声得到治理后,水泵、泄压排气口、调节阀等处的噪声会突出,起主导作用。如锅炉排气放空时出现的喷注噪声的声功率高、覆盖面广。因此,在制定降噪方案时应当统筹兼顾、面面俱到,方能收到明显效果。

2、针对锅炉房噪声源而采取密闭隔声房的治理方案,花费少、降噪效果好,在一般情况下应当优先考虑,但是由于锅炉房输送的烟气温度常常高达200℃以上,散热要求特别高,如果采用常规的密闭隔声房和自然通风隔声房的做法,就会因为散热不良,而导致温升过高,甚至有发生事故的危险,如另外增设机械通风冷却装置,又会使系统过于复杂,投资和电耗增加。因此必须摒弃常规,另寻有效而简便的新的降噪声方案。

3、我国的锅炉种类繁多,声源状况特别复杂:虽超过70%是蒸汽量为4t/h以下的中小型燃煤锅炉,但亦有近30%左右的现代化锅炉由于用液体燃烧如石油或天然气、煤气,噪声主要是由锅炉本身燃油雾化与燃烧过程产生,其次才是风机、水泵等,因此治理方案必须区别于燃煤锅炉。选择锅炉房降噪方案时,必须根据不同声源、不同环境,采取不同类型的治理措施。

三、锅炉房噪声治理的基本控制措施

锅炉房噪声治理的基本控制措施根据环境噪声允许标准而定。一般有以下措施:

1、将锅炉的鼓、引风机集中布置在同一隔声风机房内,鼓风机在室内吸风、同时带走由鼓、引风机和烟管散发在室内的热量,房间内补入的冷空气通过进风消声器(消声风道)进人室内,可降噪约30-40dB(A)。

2、锅炉排汽管装设消声器。一般采用小孔消声器或多层孔板的节流降压与小孔喷注复合消声器、扩容减压与微孔板引射掺冷复合消声器,可降噪约30-45dB(A)。

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郑州市中医院家属院锅炉机房噪音治理工程

噪声综合治理措施: 主要采用了隔声、吸声、消声的减噪措施。隔声、吸声措施

1、将现有机房改造成隔声房用隔声房把噪声源封闭起来,是降低噪声的有效措施;

2、隔音门,隔音窗加装澳飞驰钢质防火隔音门、窗户改成隔音窗;

3、风机口加装消声通风器。

厂房规划设计方案 篇2

神华鄂尔多斯煤制油分公司催化剂制备装置煤制浆厂房是煤制浆主要设备安装厂房。该厂房建于2005年,结构型式为框架结构。厂房主体结构一层,带局部二层,一层层高7.970m,破碎机平台位于局部二层处,局部二层层高为3.04m,一层结构平面尺寸为23.55m×9m,柱间距为8.0m、9.0m,主要框架柱截面尺寸1100mm×900mm,主梁截面尺寸300mm×900mm,400mm×1000mm;楼板厚度为110mm。结构所用材料:混凝土采用C40,钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400。

该厂房内有一条煤制浆生产线,安装有一台溢流磨、一台破碎机,一台螺旋给料机三台主要设备,其中溢流磨和螺旋给料机安装于一层7.970m,破碎机安装于局部二层3.04m之上,在生产线投用以来,安装破碎机的局部二层3.04m平台以及溢流磨一层7.970m楼板振动一直过大,其中在破碎机西侧一层控制柜操作间地面正常振动达0.479mm,溢流磨控制柜操作间地面也达到0.384mm,严重影响水泥楼板及墙面的安全。

2. 振动实测及分析

(1)测试准备

为彻底解决该厂房楼板振动问题,2012年邀请西安建筑科技大学雷怡生教授团队对楼板振动采用系统的测试方法进行实测诊断。测站布置:在厂房一层及局部二层处,楼梯间附近。

1号测点位于破碎机平台电动机旁,分别布置垂直于电动机方向、平行于电动机方向和铅垂方向三个拾振器。

2号测点位于工作室楼板层、破碎机平台的下方,分别布置平行于电动机方向和铅垂方向两个拾振器。

根据测试得到的拾振器的响应幅值,对照有关规范,对楼板的不良振动进行评价。具体测试方案如下:

方案1:两台机组六台设备同时运行;

方案2:A机组三台设备关闭,B机组三台设备正常运行;

方案3:关闭B机组的破碎机,给料机和球磨机正常运行;

方案4:在方案3基础上,关闭B机组的给料机,球磨机正常运行;

方案5:在方案4基础上,开启B机组的破碎机,和球磨机共同工作;

方案6:在方案5基础上,关闭B机组的球磨机;

方案7:在方案6基础上,开启B机组的给料机;

方案8:在方案7基础上,关闭B机组的破碎机;

(2)测试结果统计

地面运动测试结果见表1所示。

(3)测试结果分析

(1)频谱分析

首先对测试结果进行频谱分析。

在方案1中,当两台机组都运行时,此时的振源最多,即给料机、破碎机、球磨机各两组共六个振源。得到各测点的最大频率值为16.626Hz、16.632Hz、16.620Hz等。可以看出,这些频率值相对较为集中。在方案2中,当一台机组运行时,此时的振源为3个,即一组给料机、破碎机、球磨机工作。该方案下得到各测点的最大频率值为16.644Hz、16.638Hz等。该频率值亦相对较为集中。在方案3中,当一台机组运行时,此时的振源为3个,即一组给料机、破碎机、球磨机工作。该工况下得到各测点的最大频率值为16.400Hz、37.109Hz、27.502Hz、49.762Hz等等。可以看出,该方案下各测点的频率值离散型很大,无规律可循。从方案4开始,随着振源数量的减少,各测点测得的频率值离散性进一步加大,无规律可循。

根据各测点得到的频率值可以看出,频率比较集中的数值体现在16Hz附近,该频率值对应的也是振源工作最多的工况。因此可以推断,该频率值是对结构振动影响最大的数值。

(2)参数分析

由于结构振动最大频率位于16Hz附近,因此要查清楚产生共振的原因,首先需确定振源的工作频率。根据设备运行参数,破碎机的转子及电动机转速均为960r/min;球磨机的筒体转速:18.77r/min,主电机转速743r/min。由此可知,破碎机的电动机工作是引起楼面振动的主要原因。

(4)理论计算分析

(1)模态分析

结构的模态分析又称为结构的动力特性分析。结构的模态就是指结构在发生自由振动时所具有的基本振动特性,通常包括固有频率、固有振型、模态质量、模态刚度和模态阻尼比等参数,其中最重要的是频率、振型和阻尼比,对于无阻尼系统就是固有频率和振型。对结构体系进行模态分析具有重要意义,其主要原因在于:A.结构的自振频率和振型是结构本身的一种固有属性,它只决定于结构本身的刚度及质量分布情况,因而通过结构的振动频率和振型曲线可以分析结构的刚度大小及其刚度、质量分布的合理性。B.结构在强迫振动时各构件截面的内力和结构的位移与结构的自振频率和振动型式密切相关,自振频率和振型是计算强迫振动(如地震作用和风振作用)的主要参数,因此分析自振频率和振型是研究强迫振动的前提和基础。C.建筑结构即使具有足够的强度来抵抗水平荷载的作用(比如地震作用),使其在水平荷载作用下不发生很大的侧向位移,但这还不足以说明结构的安全性,例如结构在周期性动力荷载作用下是否会发生共振,需要求出结构的自振频率(周期)和振型后进行判断。

结构的动力反应基本方程式可表示为:

其中,[M]、[K]、[C]分别表示结构的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;{ü},{u·},{u}分别表示结构的加速度、速度和位移反应向量;{F(t)}为动力荷载向量。

无阻尼自由振动状态下的动力方程为:

主振动为简谐振动,则有

式中,ω为结构的圆频率,为{u}的振幅向量,仅与位置坐标有关而与时间t无关。可得到

上式是关于的齐次线性方程组,其存在非零解的充分必要条件是

式中称为结构的特征值,与自振频率对应的称为特征向量。由式(6)求得λ和的值,只取决于结构本身的刚度矩阵[K]和质量矩阵[M],故λ和为结构的固有值。利用式(5)可求出结构的自振频率ω及对应的振型向量。

求解结构的固有频率和振型在数学上说,就是求解振动方程的特征值和特征向量,因此结构的动力特性分析也就是求解特征值问题。求解特征值和特征向量有很多方法,但比较而言子空间迭代法结合了瑞利-里兹法和迭代法的优点,既用瑞利-里兹法使自由度得到折减,又用迭代法使振型逐步趋于精确解,可以达到更好的效果,因此本章采用了子空间迭代法进行模态方程特征值的求解。

(2)计算模型

对该厂房结构,在SAP2000软件中,框架梁和框架柱采用空间梁单元(Frame)模拟。钢筋混凝土楼板根据梁的单元剖分情况采用能同时考虑平面内、平面外荷载和变形的空间节点薄壳单元(Shell)模拟,它不但可以计入楼板平面内的变形影响,同时可以很好的反映结构特点,能够顺利的与空间梁单元协调。自振频率计算时分别采用考虑下部框架柱(以下简称模型A)和不考虑下部框架柱模型,即仅考虑楼板自振特性的模型(以下简称模型B)来进行计算,并将计算结果与实测结果进行比较。

3. 测试结论及减振加固方案

(1)测试结论

根据上述大量实际测试结果及分析可知,破碎机的电动机工作频率与楼板固有频率接近是引起楼板振动的主要原因;给料机和球磨机的工作频率与楼板的固有频率有一定差别,对楼板的振动影响较小。因此要解决该振动问题,避免破碎机和楼板发生共振,就需要改变破碎机及其电动机的工作频率或改变楼板的自振频率。

(2)减振加固方案设计提出

为彻底解决该厂房的振动问题,避免破碎机与厂房二层楼板发生共振,并考虑到厂房一层工艺设备的安全和正常运行,尽量避免对现有设备及厂房结构做较大的改造及调整,减少对厂房功能的影响,提出三种解决方案。

(1)加大结构刚度方法

采取加大梁柱截面尺寸、加厚楼板等措施,加固二层楼面的梁柱尺寸。该方法可以提高结构刚度,从而提高结构的固有频率,以达到避免楼板与破碎机的工作频率发生共振的目的。从我国已有的工程经验考虑,该方案施工技术成熟,施工方案易于实现,施工周期短,造价较低。

(2)动力吸振方法

在破碎机平台处加设吸振器来吸收破碎机的振动能量,从而减小楼板的振动。这种方法通过改变整个系统振动能量的分布和传递特性,使振动能量转移到附加吸振器上,从而可以达到控制楼板振动的目的。采用动力吸振方法是十分有效的措施,这种改造方法具有很多的灵活性,其施工操作面较小,对厂房内其他结构构件及设备的影响也较小;但其振动频带相对较窄,对施工工艺的要求较严格。

(3)隔振方法

在破碎机平台底部与柱节点处加设隔振层,利用隔振层来吸收大部分振动能量,从而达到减小楼板振动的目的。破碎机平台板采用弹簧隔振后,隔振层将破碎机与厂房结构分隔开,破碎机的振动频率不直接传到厂房结构上,从而避免了二者发生共振。同时,采用隔振方法可以提高设备的抗震能力,避免设备受到地震损坏;但该方法对于水平方向的振动控制,适用范围有限,且后期维修加固周期较短。结合现场施工条件和施工技术要求,2013年6月我们采用方案1采取加大结构刚度的方法对一层7.94m的梁柱(300mm×900mm,400mm×1000mm)全部进行加宽加固,其中楼板厚度为110mm。

(3)加固效果分析

为便于对加固后效果进行评估,本着节约的精神,我们公司利用自己已有的一个上海华阳HY-103B工作测振仪对加固前后的数据都进行测量。表2为加固前后在两个系列设备6台设备同时转动的情况下一层7.94m平面和破碎机自身的振动情况,可以看出加固前A1~A3/B1~B3测点振动都在0.138~0.392之间,加固后振动最高仅为0.066,完全小于位移允值为0.15mm;破碎机自体振动也大大降低,符合相关设备振动标准,项目取得完全成功。

4. 结论

根据厂房实际振动破坏情况,本文对该厂房结构及工艺设备进行了实际振动测试,根据各测点得到的频率值可以看出,频率比较集中的数值体现在16Hz附近,即该频率值是对结构振动影响最大的数值,继而得到破碎机的电动机工作是引起楼面振动的主要原因。根据实测结果进行了动力分析,提出了三种不同的减振加固设计方案。结合厂房的实际情况,选择加大刚度法进行加固。实际结果表明,采用该方法后,楼板振动幅值大大降低,破碎机振动也得到有效控制,符合相关设备振动标准,取得了良好效果。

参考文献

[1]徐浩轩.某工业厂房动力特性分析及减振加固方法研究[D].西安建筑科技大学,2014.

[2]王龙.某工业厂房动力机机器工作平台不良振动检测及减振对策研究[D].内蒙古科技大学,2015.

某精密轴承厂房电气施工方案 篇3

关键词:配电箱 开关柜 变压器 电缆

中图分类号:TH1文献标识码:A文章编号:1674-098X(2012)04(a)-0098-02

1 临时用电

本工程现场用电必须满足施工、生活及临时用电要求。施工用电从现场配电室引入,采用柜式配电箱,内配RTO—200熔断器、DZ10L-250/430漏电断路器、RM3—200A石板闸、DT862—4型电度表等配电装置。电箱设置在现场北部。主线拟用BV—3*60+2*16铝芯线。采用地埋式敷设。通往机械集中处的线路采用架空式,其他施工用电即从各分支电箱内接引。

临时作业面施工用电拟用小型立式电盘随施工进度设置在临近场地,操作时胶皮电缆引入操作电器。

所有线路及电气装置安装均应符合安全操作规程要求,且经现场安检员验收合格后方可投入使用。

2 电气系统安装

2.1 电气系统变电所高低压开关柜(柜、箱、屏)、变压器安装要求

(1)高低压开关柜

①高低压开关柜安装前,应先完成柜的基础型钢安装和电缆沟支架安装。基础型钢出地面抹面高度按设计要求执行。

②高低压开关柜的安装按设计院的平面布置,排列进行。

③基础型钢(包括变压器)电缆沟支架应在明显的地方,可靠接地。

④柜、箱、屏单独或成列,其垂直度、水平度偏差及面偏差,柜间接缝的允许偏差应符合规范要求。

⑤电缆沟的支架制作,首先应对电缆的走向进行排列(绘制电缆走向图),确定电缆沟的数量型号规格,按设计要求对照现行规范最后确定电缆支架层次、规格及电缆沟内安装的走向方式。

⑥基础型角钢的安装要求型钢首先要校直,安装时,将前后两根型钢的水平度一定要达到或小于规范要求的值后,将型钢加以固定。

⑦柜安装在基础型钢上时,以中心单柜的垂直度、水平度为标准,其它柜在两侧就位靠拢。

(2)高低压开关柜施工技术措施

①高低压开关柜装卸、搬运和安装时一定要采取垫木板等防震措施防止框架变形和漆面受损等安全措施。高、低压开关柜进入现场不能放在室外,应放在室内干燥場所,并采取措施防潮防尘(安装时再开箱),开启后用塑料布封包。

②设备开箱,必须甲、乙双方共同进行检验。

③所有紧固件,应用镀锌标准件制品,柜内、柜与柜之间铜母排连接,螺杆紧固应采用力矩扳手,禁用其它扳手。防止紧固点受力不一造成接触面质量差。

④低压开关柜送电前应进行原理二次线校对、检查,按设计要求审核断路器继电保护整定值,绝缘试验应符合要求,模拟动作试验应正确。

⑤高压柜送电前应按规范要求作试验(耐压试验、继电保护设计要求整定),模拟动作试验应正确。

(3)变压器安装要求

①变压器高压侧进线电缆固定应牢固,压线紧固应可靠。

②变压器低压出线端铜排的中心线应与外连接的封闭母线的中心线相符,铜排压接面部位应搪焊锡。

③变压器应进行校验。正常温度位置、温升报警、超温跳闸应根据制造厂的规定进行整定。

④干式变压器运送现场后,甲、乙双方及时验收检查:

a.包装及密封应良好。

b.设备标牌、规格容量符合设计要求,附件应齐全。

c.产品的技术文件应齐全。

⑤干式变压器应运放在干燥的室内保管,应有防潮及防尘措施。

⑥变压器基础型钢外壳接地。

⑦变压器试运前应详细检查,并进行测验和耐压试验。

2.2 电气系统动力照明及弱电配管、配线

(1)钢管明配时弯曲半径≥管外径的6倍,埋设在地下或砼内,其弯曲半径≥管外径的10倍。

(2)钢管连接处,应进行可靠接地跨接,焊接长度应不小于直径的6倍,镀锌钢管不允许焊接而破坏镀锌层,应用专用软导线接地跨接卡。钢管与线槽连线,内外应有锁紧螺母紧固,不得与线槽点焊,钢管应与线槽(桥架)支架接地干线可靠连接。

(3)接线盒,灯头盒、开关盒等与钢管连接,内外应用锁紧螺母紧固,应接地可靠。

(4)进户管、过墙管、电源管直径40mm以上宜打喇叭口,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口。管口不应有毛刺,采用半元锉或元锉扫光,焊接处补刷防锈漆,面盖调和漆。

(5)钢管与电气设备器具(电机、灯具等)间的电线保护管宜采用金属软管,金属软管的长度不宜≤2m,金属软管应可靠接地。

(6)配线所采用的导线型号,规格、配线的布置应符合设计规定。

(7)不同回路、不同电压等级的导线,不得穿在同一根管内;同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。

(8)钢管、线槽内的导线不应有接头;导线的接头应置于接线盒内。

(9)导线与设备,器具的连接应符合下列要求:

①截面为2.5mm2及以下的单股铜芯线的线芯应先拧紧搪焊锡,或压针尖端子后再与设备、器具的端子连接。

②截面为10mm2及以下单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接。

③截面为10mm2及以上的多股铜芯线采用接线鼻子压接或线芯插在线鼻子内搪满锡后与设备、器具的端子连接。

(10)电气线路与管道间最小距离应符合规范规定。

(11)金属软管采用管卡在与终端、转弯离中点距离宜为300mm固定;软管超过1米以上与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其固定卡,宜安装在离灯具,器具边缘起沿软管长度的中心处。

(12)绝缘导线选用统一的颜色线,保护地线(PE线)为黄绿双色线。

(13)绝缘导线与接线鼻子(端子)压接,其压模与导线鼻子的规格要相匹配;压接时,压按深度,压口数量和压接长度应符合产品技术的有关规定。

(14)穿线前,应将线管内的水及杂物清除干净,疏通管道。

(15)导线穿入钢管时,管口应戴线帽保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后将管口密封。

2.3 电气系统电缆敷设

(1)电缆敷设前应按下列要求检查

①变电所电缆沟畅通干净,金属电缆支架地,防腐层完整。

②电缆盘应有铭牌。按设计要求核对电缆的规格、型号、数量是否与计划相符,并应有合格证件和出厂试验报告。

③电缆管应疏通,管内无水、无杂物;喇叭口无毛刺。

(2)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,绘制走向排列图,合理安排每盘电缆接头和交叉。

(3)电缆终端头与中间接头附近宜留有备用长度。电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍,高压交联电力电缆不小于电缆外径的15倍。

(4)电缆穿过强电井楼板,墙体应套电缆保护管,电缆敷设完毕后,除建筑封楼板墙洞外,电缆垂直管口应用防火材料封堵。

(5)电缆敷设应排列整齐,不宜交叉,并固定

①桥架内垂直敷设的电缆(支架上明敷)每隔2米处固定。

②水平敷设的电缆,在电缆首末端及转弯,电缆中间接头两端0.5~1m处固定。

(6)电缆敷设前,电缆标志牌上应标明设计编号。当设计无编号时,应写明电缆型号、规格及起止地点。在电缆的终端、电缆中间接头、转弯、竖井出入口处的电缆上设挂标志。

(7)电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。

(8)本工程电缆敷设不宜采用机械牵引。采用人工敷设时,应有专人指挥,组织计划周密,分工明确,水平桥架内敷设人员间距不宜超过3m;强电井电缆敷设,每个层面不能少于2人,随时设置电缆临时固定措施,防止大电缆坠落损伤电缆及人员安全。

(9)电缆敷设的安排程序:应先从配电所至各层面的箱、柜进线敷设(集中人员),后从各层箱、柜分支敷设至各用电设备接线点。

(10)电缆敷设前、敷设后应进行电缆绝缘测试,用1000V兆欧表测相与相之间、相与零线(N线)及地线(PE线)绝缘电阻值不应小于5MΩ。

2.4 电气系统照明装置

(1)照明灯具

①电气照明灯具、开关、插座等应按设计的规格、型号、高度进行施工,产品应有合格证书。

②固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。

③电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好,零接地的灯具、开关、插座的金属外壳应接PE接地线,与零线不得混淆。

④螺口灯相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。多股软绝缘导线两端芯应搪锡。

(2)开关、插座

①安装在同一建筑物内的开关、插座宜采用同一系列的产品。并列安装的相同型号开关、插座距地面高度应一致。

②开关应控制相线;开关的通断位置应一致,且操作灵活,接地可靠。

2.5 电气系统防雷与接地

(1)本大厦的防雷与接地装置,选择建筑物底板结构内的钢筋作为防雷接地极,与建筑物内主钢筋为接地线形成一个防雷与接地的自然接地体。

(2)防雷接地的安装按设计要求进行施工。跟随土建施工进度应遵循先地下后地上,再与房顶避雷带及其各种金属构件焊接形成一个完整的防雷接地网。

(3)柱内主筋、接地圆钢采用搭接焊,其焊接长度为园钢直径的6倍,两边满焊;扁钢搭接焊为扁钢边长的2倍,四边满焊,焊接位置特殊点不得小于3个棱边。

(4)露出屋面的金属体,均应与防雷接地带接。

(5)焊接缝应饱满平整,无咬肉、夹渣、焊瘤等现象,焊渣应及时清除。

(6)混凝土浇灌前,施工班组必须自检,项目部专检,检查重点不应有漏焊。合格后,做好施工隐蔽记录报业主(监理)复查合格后方可浇灌隐蔽。

厂房拆除方案 篇4

本工程位于南方催化剂厂装置区内,前后有正常生产使用的管廊为邻,与压片厂房仅隔一条4m宽的路。拆除厂房总长45m,西21m为单层排架结构,东24m为钢筋砼框架结构最高处15m,拆除的周边环境狭小。安全、快速、高效为本次施工的中心。1.2主要工程量

序号 名称 单位 数量 备注 1 砖 M 3 440 2 砼 M 3 510 3 大型屋面板 M2 288 4 拆除砼地坪 M2 540 5 窗 M2 212 6 门 M2 59.16 钢结构 T 4 估

2.施工前准备及主要施工设备 2.1技术准备工作

2.1.1首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。

2.1.2对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。

2.1.3踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。2.2现场准备

2.2.1清理施工场地,保证运输道路畅通。2.2.2搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。2.2.3在拆除危险区设置警戒区标志。

2.2.4接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。2.3机械材料设备的准备

项目序号 设备名称 数量(台)备注(型号)1 液压锤 1 进口 2 挖掘机 2 1m3 3 大型运输车 4 16吨 4 铲车 1 5 重型拖车 1 6 加长臂液压剪 1 7 大型墙锯 1 8 大型降尘机 2 9 空压机 2 10 风镐 4

2.5组织和劳动力准备 项目序号 岗位 数量 备注 1 工程师 1 中级以上职称 2 工程技术人员 1 初级以上职称 3 管理人员 2 有施工上岗证 4 项目负责人 1 有施工上岗证 5 安全员 1 有施工上岗证 拆除施工操作员 26 有施工上岗证 2.6施工平面图

3.施工要求和施工方法

3.1进入施工现场,首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。

3.2拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构,拆除建筑物全部腾空,拆除物及时外运,堆放在警戒线以外的安全区域。

3.3在施工区域搭设4m高单排脚手架外挂石棉瓦,设置施工隔离带并留设好交通出入口。在建筑物南侧管廊有一处胀力,距离拆除物过近,在此处做一个比管廊高的钢架外包铁皮把此处罩上固定牢固,防止拆除物倒塌时把管廊砸坏。

3.4在建筑物的南北两侧各放置一台除尘机,采用湿法作业,控制施工扬尘,砂石飞溅。3.5拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构、先板、梁后墙、柱的原则,本次拆除采用破坏法施工,由西向东进行

使用挖掘机及其配套的空压机合电锤等,对建筑物解体、推倒。拆除物先不外运,使用挖掘机随时简单粉碎堆放在停机面下,使停机面标高逐渐升高,整理修筑出由西向东逐渐升高的坡道,当拆除至沉降缝处时,停机面高度足以使挖掘机可以拆除最高处的高度。然后挖掘机继续东行,拆除东面的框架结构。

3.6建筑物完全解体后,用挖掘机装车,自卸汽车外运到厂外的垃圾堆放处,运距约8km。3.7地上部分建筑物完全拆除后,拆除地下部分,破除砼地坪、地梁、地沟及大型的杯口和独立基础。3.8遇到地下管线时,先与业主联系管线是否是废弃的,能否拆除,确定后方可用冷法切割,明确管内无易燃、易爆物后,才可动火使用氧气乙炔焰切割。

3.9地下设施拆除后,此处已是一个近2m深的大坑,为下一步桩基础的施工此处必须回填,回填土采用普通粘性土,分层夯实,每层厚度不超过250mm,压实系数达到0.9。4.安全保证措施

4.1施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。

4.2拆除现场施工人员,必须经过行业主管部门指定的培训机构培训,并取得资格证方可施工。

4.3施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,扣紧帽带;高空作业必须系安全带、安全带应高挂低用,挂点牢靠。

4.4施工现场必须设置醒目的警世标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

4.5建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。

4.6拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完、料清、场地净,并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

主厂房暖通施工方案 篇5

1、编制依据

1.1主厂房煤仓层通风及除尘(N0305)、汽机房通风(N0302)、主厂房采暖(N0301)及图纸会审纪要。

1.2《电力建设施工验收技术规范》(建筑工程篇)《火电施工质量检验与评定标准》(土建工程篇)

1.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)1.4 《华能沁北电厂一期主厂房工程施工投标文件》

2、工程概况

2.1 主厂房暖通包括:主厂房除氧煤仓间的40.00m、48.50m除尘;汽机房A排双层防雨百叶窗安装;汽机房屋顶通风器安装;汽机房射流风机及C排排风机安装;主厂房蒸汽采暖系统;主厂房热风采暖系统。2.2主厂房除氧煤仓间的40.00m、48.50m除尘为14台多管冲击式除尘器及配套的除尘风管安装,除尘风管为钢板风管。

2.3 主厂房采暖主干管为无缝钢管,焊接连接;支管为焊接钢管,丝扣连接;散热器为钢管三柱式。管道过门沟应保温,保温材料为硬质玻璃丝棉保温管壳。

3、主要施工方法 3.1 风管制作

3.1.1 根据风管制作的平面图、系统图、大样图进行下料复核,然后按划线形状进行剪切下料。

3.1.2 制作圆风管时,按风管圆径规格适当调整卷管机上下辊间距。

华能沁北电厂一期2×600MW主厂房暖通工程施工方案

麻绳将风管捆绑结实,起吊时当风管离地200-300mm时停止起吊,检查吊点与绳索是否牢固可靠、风管重心是否正确,确认无误后方可继续起吊。风管放在支吊架上,确认稳固后,再解开绳索。3.7 通风除尘设备安装

3.7.1除尘器安装:按设备装箱清单核对设备及零部件的数量、型号、技术参数、进出口位置方向是否与设计相符。安装前,根据设计图纸对设备基础进行全面检查,检查其定位尺寸、外形尺寸、基础螺栓预留孔位置是否正确,并将设备基础表面的污物、基础螺栓预留孔内的杂物清除干净。设备整体安装吊装时,直接放置在基础上,用垫铁找平、找正;设备吊装时,注意进出口方向正确,风机同除尘器旋向必须一致。

3.7.2屋顶通风器安装:按设备装箱清单核对设备及零部件的数量、型号、技术参数是否与设计相符。安装前,根据设计图纸对设备基础进行全面检查。设备整体安装吊装后,用垫铁找平、找正,然后紧固好螺栓。

3.7.3百叶窗安装:安装前,核对型号及预留洞尺寸。先将固定扁铁间断得卡住百叶窗的上下边上,用钢钉将固定扁铁与墙体固定,将百叶窗与墙体之间的间隙用橡胶条塞紧,然后用水玻璃密封。

3.7.4轴流风机安装:用双头螺栓将风机支架固定在墙上,用浸沥青木砖把风机找平找正后,再用折弯扁铁分别与风机外壳及墙上预埋件焊接连接。

3.8采暖支吊架的制作安装

华能沁北电厂一期2×600MW主厂房暖通工程施工方案

3.10立支管安装:按量出的尺寸进行切管、套丝、煨灯叉弯和调直、连接。

3.11钢制柱型散热器安装 3.11.1散热器安装前要串联试压。

3.11.2根据各个散热器的长度确定托钩的数量及位置,用画尺画出托钩安装位置,固定托钩。

3.11.3将散热器轻轻抬起,轻放在托钩上,挂稳、立直、找正。核对标高无误后,与支管连接。3.12水压试验

3.12.1试压前,检查系统管路、阀件、支架是否安装正确,各内连接处有无遗漏;检查系统阀门开闭状态。

3.12.2打开系统管路中的阀门向系统注水,开启系统上高处的排气阀,排尽系统中的空气。待水灌满后,关闭排气阀。

3.12.3将压力升至试验压力,10分钟内压力降小于0.02MPa,降至工作压力后不滲不漏为合格。3.13.3质量标准

1、保证项目

①整个采暖系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范要求。

②补偿器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预位。

③除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和

华能沁北电厂一期2×600MW主厂房暖通工程施工方案

变更技术签证工作。

4.11及时做好各分项工程、隐蔽工程验收记录,为工程验收提供原始资料以及办理交工验收和工程资料归档。

4.12 加强全面质量意识教育、组织现场施工班组开展以 “质量”、“工期”、“安全”为主题的小组活动,开展质量竞赛和评比活动。

5、安全保证措施

5.1 建立现场安全生产保证体系,项目设专职安全员,班组设兼职安全员,对施工全过程进行安全生产管理。

5.2 现场设“四牌一图”,坚持正确使用“三宝”,坚持执行安全生产“十不准”制度。

5.3 施工现场临时用电必须按《JGJ46-88技术规范》进行。5.4 做好井洞、沟边安全防护设施,在危险地段设安全警示牌。5.5 在施工现场使用电、气焊前必须检查周围环境,防止火灾发生做好明火作业区的防火工作。

5.6 定期(每周一次)向全体施工人员讲评安全生产情况,进行安全意识、自我防护教育工作,做到警钟长鸣。

5.7 定期(每月一次)进行安全检查,发现安全隐患要及时处理,坚决整改。

5.8 针对该工程配合交叉面广,现场必须抓好防物体打击、防坠落、防触电措施。

工业园区标准厂房建设方案 篇6

为大力推进招商引资,加快园区标准厂房建设,打造工业经济平台,促进县域经济发展,根据《民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》云政发[2010]23号文、《县委、县政府关于园区标准厂房建设的要求,扎实推进园区“三年倍增、六年跨越”行动计划的实施。结合我县实际,特制定XXXXX标准厂房建设工作方案。

一、工程建设的指导思想和原则

(一)指导思想

坚持“企业集中、资本集聚、产业集群、土地集约”以及谁投资、谁受益的原则,制定优惠政策,降低投资成本,提高投资效益,鼓励和引导各类企业、组织及自然人通过招商引资或自筹资金,广泛吸引社会和民间投资建设园区标准厂房,实行统一规划、统一建设、统一管理,筑巢引凤。

(二)建设原则

1、坚持高标准、高起点、高品位的要求,科学化布局、规范化建设、功能化配套、市场化运作,按质、按量、安全、按期完成工程建设。

2、坚持全过程、全要素、全方位工程管理。

3、坚持建设项目法人责任制、建设工程监理制、建设工程质量终身制。

二、项目位置

项目用地位于园区2号进场道路大桥掌鸠河东岸,园区控制性详规用地编号C-01-

10、C-03-

2、C-04-

1、C-04-2地块,占地面积约500亩。

三、建设规模

该项目总规划占地面积500亩,项目采取一次规划,分期建设方式。一期规划建设220亩,建筑面积11.73万平方米。按照不同行业工艺要求,采用大开间不同跨度的通用标准厂房设计方案,在厂房区内合理规划布局道路、水电、绿化等设施。

四、投资预算

该项目总投资约15209.88万元。其中,征地220亩,征地费3080万元;道路建设费用659.99万元;三通一平660万元;厂房11.73万平方米,建设费用10559.89万元;水、电等设施建设费用250万元。

五、资金来源

坚持“谁投资、谁受益”的原则,制定优惠政策,降低投资成本,提高投资效益,鼓励和引导各类企业、组织及自然人通过招商引资或自筹资金,广泛吸引社会和民间投资等方式建设园区标准厂房。

1、由园区管委会依托融资公司开发建设标准厂房,租赁或出售给企业生产经营使用。

2、在园区统一规划的前提下,由企业投资建设标准厂房。

3、由园区投资公司与企业合作共建标准厂房。

4、采取招商引资办法,吸引社会资本通过BOT、BT等多种方式进行标准厂房建设。

5、鼓励动员角营村民委员会、地多村委会涉及留地安置村小组用留地安置土地入股,每亩土地每年按1500—4500元每年包干分红。

6、积极争取上级资金补助。

7、实行滚雪球形式。用先期竣工厂房出租收入二次投入后期建设,以缓解资金不足压力。

六、工作分工

由于该项目占地面积大,建设项目多,资金投入大。工程从设计到竣工有很多复杂建设程序,涉及政策性强、工程建设时间紧。为确保工程征地建设工作的顺利进行。XXXXX管理委员会在县委政府的领导下,成立园区标准厂房建设征地建设工作指挥部,全面负责协调工程征地、建设等工作。

七、建设工期

采用统一征地、统一规划、统一标准、统一施工,具体实施办法是:2011年8月底拿出初步方案,9月中旬聘请有资质单位的有关专家对园区标准化厂房建设进行规划、设计做出效果图、完成工程施工图设计。同时,进入征地工作,争取9月底完成征地及拆迁安置等工作。到10月底完成土地平整,11月开始进入工程建设,争取12月底初具雏型。建设一个厂区,出租一个厂区,不使厂房闲置,造成浪费。

八、工程招标

严格按照“八个百分百”及国家、省、市、县基本建设程序要求,由招标公司全权代理招标工作。

九、保障措施

(一)统一思想,提高认识。建设园区标准厂房,对加大招商力度,吸引项目入园,减轻落户企业资金压力,缩短企业投产周期,壮大工业园区模,提升园区形象,具有重要的促进作用。各涉建有关部门务必将标准厂房建设摆上重要议事日程,安排精干人员具体负责,围绕建设目标,各司其职,为园区标准厂房建设创造良好条件和环境。

(二)落实责任,密切配合。园区标准厂房建设时间紧、要求严、标准高。各涉建有关部门单位要进一步强化责任意识,积极参与,主动配合,为标准厂房建设提供优质便捷的服务。县供电局、县电信局、县文化广播电视旅游局、县自来水公司等单位要本着“厂房建到哪里,杆线配套到哪里”的要求,落实标准厂房供水、供电、通讯、有线电视等管线配套。县国土资源局、县住房和城乡规划建设管理局要及时办理工程规划许可证、建设工程施工许可证、土地使用证和房产证。工业园区管委会、屏山镇人民政府、县住房和城乡规划建设管理局负责园区标准厂房规划设计、工程招投标、土地征用工作。

(三)明确任务,形成合力。为确保工程按期完工。各涉建有关部门要以“三个代表”的重要思想为指导,按照县委、政府的统一部署,切实负起责任。要密切配合,通力协作,做好工程建设中的协调服务工作,要广辟资金渠道,建立多元投入机制,既要广泛宣传优惠政策,鼓励民间资本投入,也要积极自筹资金,解决建设资金不足的难题。为高标准建设好园区标准厂房贡献力量。

(四)强化监督,加强问责。加强对工程征地建设工作的监督、管理、指导、检查,充分发挥监察、督查部门的职能作用,确保依法、按时实施征地拆迁,对推委扯皮,敷衍塞责,工作不力,贻误工程征地建设工作的单位和个人,严格按照相关制度追究有关单位和人员的责任。

XXXXX管理委员会

选煤厂主厂房结构方案探析 篇7

选煤厂主厂房结构布置受工艺限制,有如下特点:平面凹凸不规则,层高高,错层多,楼层荷载较大且分布不均匀,振动设备多,大型设备(浮选机、压滤机、加压过滤机)一般布置在顶层,屋顶配有桥式检修吊车,主厂房的特点决定了结构复杂性。设计者应根据实际情况,选用合适的钢筋混凝土结构或钢结构方案,结构方案的选型直接影响设计计算,建设周期,成本投资,后期厂房维护及设备检修等。

下面我们比较一下两种结构形式的优缺点。

1)建筑方面:钢结构屋面、墙面均可采用复合板材,如彩钢板夹轻质保温材料等,保温、隔热、隔音、装饰一步到位,色泽和形式可按需求多重选择,无需再作室内外装修,具有强烈现代感;混凝土结构通常在空心砖墙或墙板砌筑完成后另加保温隔热材料,再作外饰面(如刷涂料或贴面砖、铺瓦等),工序繁琐。

2)层高方面:在同样荷载及跨度的条件下,钢梁及钢柱有较小的截面,对于层高有要求的结构,其优势更明显。钢筋混凝土框架,梁柱构件截面大,自重也大,既不美妙又占领空间。

3)抗震功能方面:钢结构自重轻,强度高,延性好,对地震有很好的顺应性。而钢筋混凝土结构自重大,刚度大,很难有较好的延性,抗震功能较钢结构差。

4)施工方面:钢结构构件的制作在车间内完成,施工占地少,并能够保证加工质量,且不受外界场地及气象限制,结构可边加工,边运载,边施工,大大缩小现场堆料量,因此缩小了堆料场地。而混凝土结构由于现场施工,受气象条件及本身硬化周期影响,易耽误工期,且施工质量不好保证。

5)楼板方面:钢结构常采用两种楼面结构形式,一种是浸锌钢格板,另一种是压型钢板—混凝土组合楼板。钢格楼板优点一是省去了埋设工艺专注的预埋件,混凝土楼板埋件的种类多,数量也已千计,施工时易漏埋,错埋,一旦漏埋,错埋修改非常困难,优点二是中间的空隙决定了厂房的采光性好,缺点是到处漏水,楼面刚度差,不利于检修设备且设备运行时振动较大;压型钢板—混凝土组合楼板的优点是施工方便,不需支底模(可立体式多层同时施工),受力性能好,具有密肋楼盖的较好刚度特性,设计理论成熟、简单,如果不考虑压型钢板的受力组合作用(一般都是这样考虑的,仅将压型钢板作为底模用,设计仅验算其施工阶段的极限状态是否满足要求),对板底压型钢板的规格要求、防火要求、防锈要求都较简单;组合楼板缺点是楼板上预埋件同混凝土结构一样多,特别是预埋螺栓时,须钢梁上留孔,为了设备安装牢固(避免螺栓安装在压型钢板凹槽内),组合楼板常在所有设备安装完成为施工楼板,造成设备安装时需铺设临时通道作业,工人不安全且设备地脚埋入楼板中,给以后的设备维修及更换带来了不便。

钢筋混凝土框架楼板与梁一次浇筑成型,土建施工完成后才进行设备安装,安装时工人安全,且设备维修及更换非常方便。缺点是施工楼板需要支模,需要养护且达到一定强度后才能施工上一层楼板,时间消耗较多。

6)工期方面:由于施工方法的不同,钢结构主厂房较混凝土主厂房工期正常可提早1个月~2个月(不计受气象条件影响天数)。

7)基础方面:钢结构的轻质高强,使得钢结构厂房自重约为混凝土厂房自重的25%~40%,钢结构的柱脚内力明显比混凝土小很多,因此减少了基础和地基处理费用,这对地基条件差的工程有着显著的经济意义。

8)环保方面:钢结构一方面大量减少混凝土和砖瓦的使用,减少了城市周边的开山挖石,且现场可干式施工,节约用水,产生的噪声小、粉尘少,有利于环境保护,而且建筑使用寿命到期,结构拆除产生的固体垃圾少,废钢资源回收率高,是一种绿色环保产品。混凝土结构则相反。

9)耐久性(防锈)方面:钢结构防锈及涂装设计应综合考虑结构的重要性、环境侵蚀条件、维护条件及使用寿命,以及施工条件与工程造价等因素,合理的选用或确定钢材表面原始锈蚀等级、除锈方法与等级、涂料与涂装要求以及涂装施工的质量检验要求等。在弱侵蚀及中等侵蚀性环境中的构件,不应采用表面原始锈蚀等级低于B级的钢材。现在的煤矿主厂房基本上是重介洗选,厂房内环境相对湿度大于75%,生产过程中有少量的弱酸盐溶液,根据生产环境对建筑材料的长期腐蚀特性,环境侵蚀作用应定为中等侵蚀性。对于中等侵蚀作用的承重构件,除锈方法采用喷射(丸、砂)除锈,除锈等级为Sa2(非常彻底)。经除锈后的钢材表面在检查合格后,应在要求的时限内进行涂装,防锈涂层一般应由底漆、中间漆及面漆组成,选涂料时应考虑底漆与除锈等级的匹配,以及底漆与面漆的匹配组合。经过多年的跟踪回访,由于主厂房生产环境差,选煤厂钢结构厂房的钢构件(钢柱及钢梁)使用2年就出现表面锈蚀现象,为了保证生产的正常运行,有固定的人员随时对钢构件进行小型的维护,每三年对厂房进行一次全面防腐维护,每次花费数十万元。相对于钢结构的复杂除锈及后期每隔3年~5年的反复维护,钢筋混凝土结构具有很好的耐久性,正常使用条件下不需要保养和维修,后期维护费用基本为零。

10)防火方面:钢结构最致命的弱点是钢的耐火性能非常差。钢的内部晶体组织对温度非常敏感,温度升高或者降低都会使钢材性能发生变化,蠕变在较低温度时也会发生,但温度越高蠕变越明显。在260℃以内建筑用钢强度不变,260℃~280℃开始下降,达到400℃时屈服现象消失,强度明显降低,达到450℃~500℃时,钢材内部再结晶使强度急速下降,进而迅速失去承载力,导致结构不能继续使用甚至倒塌。钢结构的防火设计原则,是在设计所采用的防火措施条件下,能保证构件在所规定的耐火极限时间内,其承载力仍不小于各种作用产生的组合效应。选煤厂主厂房生产类别为戊类,耐火等级为二级,根据《建筑设计防火规范》第3.2.4条,丁、戊类厂房(仓库)二级耐火等级时,建筑的梁、柱可采用无防火保护的钢结构,附录中补充说明本条主要针对钢结构而言,对于有条件达到同级耐火等级建筑构件的耐火极限时,应尽量满足本规范第3.2.1条的规定,防火时根据《钢结构防火涂料应用技术规范》,选用涂料的类别及做法。喷涂防火涂料前,应按规定除锈,并进行1遍~2遍底漆涂装。

钢筋混凝土结构与钢结构相比具有很好的耐火性。混凝土是由水泥、水、骨料和外加剂经过搅拌、浇捣和硬化过程形成的一种水硬性复合材料,在高温作用下,混凝土将发生热分解,从而改变混凝土的力学性能。对于普通硅酸盐混凝土而言,处于400℃以下时温度对其强度影响不大,甚至还有一定程度的提高,但处于800℃~1 000℃时,其强度下降幅度较大。厂房着火时,温度一般远低于800℃,根据《建筑设计防火规范》条文说明知,在钢筋混凝土框架中,当构件本身的截面尺寸及钢筋保护层厚度满足构造时,建筑构件的耐火极限远大于防火规范规定的时间,所以混凝土结构本身不需要防火处理。

11)抗裂性方面:正常使用阶段钢结构不存在裂缝;而混凝土的抗拉强度非常低,因此,普通钢筋混凝土结构经常带裂缝工作。尽管裂缝的存在并不一定意味着结构发生破坏,但是它影响结构的耐久性和美观,当裂缝数量较多和开展较宽时,还将给人造成一种不安全感。

12)造价方面:钢结构一次建成投资大概比钢筋混凝土框架高出约20%,没有考虑主厂房后期的防腐费用。

13)舒适性方面:在振动设备较多的厂房内,现浇钢筋混凝土结构的整体性较好,刚度大,生产时结构振动要小于钢结构,且由于钢框架布置的柱间支撑,影响设备检修及人行通道。

2 结语

鉴于钢结构和混凝土结构以上特点,主厂房得经过多项方案比较并结合整个场区的综合考虑,得出一个综合指数较高的方案,比如现在流行的内部设备支架与外围护结构相互脱开,内部支架选用钢筋混凝土框架,外围护采用轻钢门式钢架(配桥式吊车)。

摘要:简要介绍了选煤厂主厂房结构的特点,从选煤厂主厂房的建筑、结构、抗震、施工等方面对钢结构与钢筋混凝土结构进行了比较分析,并阐述了两种结构方案的优缺点,为设计人员及建设方选用合理的结构方案提供了依据。

关键词:钢结构,钢筋混凝土结构,优缺点,工艺

参考文献

[1]GB50583-2010,选煤厂建筑结构设计规范[S].

铁路工厂厂房的照明设计 篇8

关键词:照度标准 灯具选型 应急照明

0 引言

铁路工厂厂房一般为单层工业建筑,并根据生产工艺需要,大多是多跨度单层厂房,各跨度视需要可相同或不相同。设计前首先要对设计对象有深入的了解,比如对该工业建筑的建筑分类、建筑规模、工艺流程等等一系列问题要有个清楚的认识,这些问题清楚后才会知道怎么设计才能满足规范和工艺方面的要求。

1 照度计算与节能

照明设计必然涉及到照度计算问题,我们首先要通过照明空间的照度要求计算出所需的灯具数量。照度计算主要分为利用系数法、逐点计算法和单位容量估算法(这种方法不适用于施工图阶段),但是本人认为采用利用系数法计算时必须了解灯具的相关数据,然而我国目前灯具厂家样本的数据不全,建议应与有实力的灯具厂家通过照度计算软件共同计算。厂房照度要求应按《建筑照明设计标准》GB50034-2004,规范执行。通过照度计算在确定灯具数量时要特别注意其中的节能要求,就是功率密度值的限制,这是强制性条例不能违反的。根据《建筑照明设计标准》的第3.3.5条和第7.2.10条规定,照明灯具都应该采取节能措施(也就是单灯的无功功率补偿),功率因数一般不会低于0.9。

2 灯具选择

厂房的照明可采用荧光灯光带(槽式灯)或气体放电灯具,一般是普通照明结合局部照明。有些厂房工艺设备上有专门的局部照明,我们设计时只要考虑普通照明就可以了。在厂房中,照明灯具的悬挂高度在4米左右时,可以选择荧光灯,悬挂高度在5米左右及以上时,一般选择适用的高压气体放电灯。厂房灯具安装状态按建筑层高划分一般划分为高顶棚、中顶棚、低顶棚三类。高压气体放电灯主要有高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯。高压钠灯光效高,金属卤化物灯显色性好,高压汞灯显色性差。灯具在厂房屋架上悬挂高度应按室型系数RI[RI=房间长X房间宽/室空间高(房间长+房间宽)]值选取不同的配光的灯具。当RI=0.5~0.8时,宜选用窄型配光灯具;当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;当RI=1.65~5时,选用宽配光灯具。在选择灯具时一定要按《建筑照明设计标准》表3.3.2-2要求,其效率不能低于75%。

3 厂房应急照明

应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。关于疏散照明的设置要求《建筑设计防火规范》第十一章的第11.3节已经讲得很明确。备用照明是用于确保正常活动继续进行的照明,一般铁路工厂厂房没有这方面的设置要求。疏散照明分为疏散应急照明,用来确保疏散照度,以及疏散指示标志(分为灯光疏散指示标志和蓄光疏散指示标志),用来指示疏散方向,灯光疏散指示标志需要电源,蓄光疏散指示标志是利用蓄光自发光材料的蓄光发光功能无需电源。疏散照明一般设置在内部环境复杂或者建筑内部人员对该建筑内部环境不是很了解的建筑疏散走道或疏散线路上,用来在事故时引导人员疏散用。厂房内部安全照明灯具尽量设置在内部疏散线路附近,作为电源故障时确保人员安全用,厂房高度不高时可以考虑吸顶安装,高大空间场所可以安装在1.8~2.2米左右的墙面或柱面上。墙面或柱面上的安全照明灯我们也可以预留专用电源插座。疏散指示标志的安装高度《建筑设计防火规范》的第11.3.4条有规定。灯具用于消防应急照明时在《建筑设计防火规范》中只要求应急时间不少于30分钟。应急照明的照度要求《建筑照明设计标准》的第5.4.2条有明确规定。

4 照明配电系统

我们在整定照明用微型断路器过载电流时要注意车间厂房照明我们常用高压气体放电灯,如金卤灯从开启到正常工作的启动阶段,有1~2分钟电流会上升到正常工作电流的2倍,因此我们确定微断的整定电流时要避开这个电流值。

系统图中我们分配相序时尽量保持三相平衡原则,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。照明设备的负荷功率统计时,除了灯具灯源本身的功率外,我们还要考虑气体放电灯整流器的功率损耗(在功率密度计算中也不要忘了),其中荧光灯具整流器的功率损耗为灯源功率的20%,其它类灯具整流器的功率损耗为灯源功率的8%左右。另外设计时每个配电箱体要留占总回路20%的预留回路。

5 照明配电回路设定

首先应按工艺生产流程划分为不同回路,其次单个回路功率上的限制以及配电距离、控制区域、灯具位置等也是划分回路的依据。

在《建筑照明设计标准》中的第7.2.7规定每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25 A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。请注意这一条与《民用建筑电气设计规范》的第10.7.8条的区别,民规中相应的第一句话说的是灯具数不超过25个,照明标准中说的是所接光源数不宜超过25个,也就是说单盏的双管荧光灯具按民规一回路可以接25盏,按新照明标准只能减半了。

6 线路敷设

厂房中,照明电源进线可以引自厂区变配电房,如果照明负荷不大也可以直接引自厂房内的动力电源总箱。注意由变配电房直接引入的电源线路如果截面太小(如照明负荷)要进行短路时动热稳定的校验。电源进线电缆可采用交联电缆(YJV)直埋地敷设。一般室外直埋地敷设电缆我们都选铠装(YJV22),铠装电缆能承受机械外力作用。可以参考国家标准图集《建筑电气常用数据》04DX101-1。

7 设备选择与安装

厂房灯具由于数量多而且都是大面积同时开启关闭,因此大开间厂房内灯具的操作控制主要采用集中控制方式,在管理间或值班室照明箱处统一操作。少许小开间场所可以采用翘板开关就地控制。对于没有值班室的厂房,我们可以将照明配电箱安装在厂房入口附近墙面上(方便操作),这时要注意厂房内部环境对照明配电箱的要求。

照明配电箱上大开间厂房照明灯具回路的通断我们采用转换开关或控制按钮。这有两方面的原因,一方面断路器是不频繁操作电器,经常带负荷通断会降低断路器触头的使用寿命,容易损坏;另一方面直接采用断路器的翘板操作,事必影响配电箱、柜的防护等级,这在设备防护等级要求高的场所使用就不合理了。因此对于工业建筑中需要直接在配电箱、柜处统一操作照明回路的控制情况,建议采用安装在箱、柜面上的控制按钮(通过接触器控制)或转换开关等电器操作。

8 照明灯接地

照明灯具根据防触电保护方式可分为四类:0类,保护依赖基本绝缘(在易触及的部分及外壳和带电体的绝缘),使用在安全程度高的场合且灯具安装维护方便,如空气干燥、尘埃少、木地板等条件下的吊灯、吸顶灯;Ⅰ类,除基本绝缘外,易触及的部分及外壳有接地装置,一旦基本绝缘失效,不致有危险,用于金属外壳灯具,如投光灯、路灯、庭院灯等,提高安全程度;Ⅱ类,除基本绝缘外,还有补充绝缘,做成双重绝缘或加强绝缘,提高安全性,绝缘性好,安全程度高,适用于环境差、人经常触摸的灯具,如台灯、手提灯等;Ⅲ类,采用特低安全电压(交流有效值<50V),且灯内不会产生高于此值的电压,灯具安全程度最高,用于恶劣环境,如机床工作灯,检修坑道壁灯。

9 结束语

本文主要谈谈一般性工业建筑照明部分设计的要求。对于爆炸危险场所的照明配电应按相关规范要求设计。

参考文献:

[1]北京照明学会照明设计专业委员会编.照明设计手册.(第二版).

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