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厂区建设方案【精选7篇】-888贵宾会

  • 发布时间:2023-10-30 13:32:09

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厂区建设方案 篇一

关键词:环境影响评价 污水处理 城市 污泥处理

中图分类号:x82 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)06(b)-0145-02

随着经济社会的快速发展,城镇用水量不断增加,生活污水、工业废水排放量也快速增加。据统计,1980年全国废污水年排放量为310多亿吨,2000年达到620亿吨,大量废污水排放进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。为了贯彻落实国家节能减排政策,各地都加快了城镇污水处理厂的建设。污水处理厂属于公益性的建设项目,本身也是一项环境保护工程,项目建成运行后有利于减少城镇污水中有害物质排放,减轻城镇废污水排放对河流水质的影响。城镇污水处理厂在发挥环境效益的同时,运行过程中也会排放尾水、产生恶臭和污泥等污染物,对环境产生不利影响。

城镇污水处理厂项目的环境影响评价有别于其他建设项目的环境影响评价,如何识别污水处理厂环境影响评价重点是做好环境影响评价的关键所在。本文结合近几年完成的广东省市某市污水处理厂环境影响评价实践经验,针对城镇污水处理厂的特点,探讨了污水处理厂环境影响评价应重点关注的问题。

1 项目背景情况

某市地处广东省中南部,西江下游,珠江三角洲西部。该市某区是该市城市和工业发展的重点区域,区位优势、资源优势明显,制造业中心的雏形凸现,经济持续、健康、快速发展,初步形成了家电、电子、摩托车、化工等支柱产业,但区内尚无一座污水处理厂,生活污水及工业废水未经处理直接排放到区内河涌,造成水环境严重污染。为此,该市拟建设污水处理厂,首期建设规模为日处理污水5万立方米,远期设计总规模为25万立方米。

2 污水处理厂环境影响评价要点

2.1 厂址选择合理性分析

污水处理厂厂址选择合理与否直接决定了建成后的环境影响及其运行成本,选择合理,可使污水处理厂产生的恶臭、污泥、尾水污染问题等得到妥善解决,取得最大的环境效益。因此污水处理工程的环境影响评价必须对厂址选择的合理性进行分析,并提出明确的选址意见。厂址选择合理性论证应重点考虑以下4个方面。

(1)厂址选择是否符合城市总体规划和当地环境保护规划的要求。(2)厂址应位于饮用水源地下游,并应设在城市工业区、居住区的下游。为保证卫生要求,厂址应与城市工业区、居住区保持约300m以上距离。(3)厂址应选择在城市常年主导风向的下风向。(4)结合污水管道系统布置及纳污水域位置,污水处理厂选址宜设在城市低处,便于污水自流,沿途尽量不设或少设提升泵站。

污水处理厂厂址选择在该市高新经济技术开发区的外缘,与高新区之间有一条高速公路隔离,厂址距离居民区、医院、学校等环境敏感目标较远,并位于饮用水源地下游和常年主导风向的下风向,符合《城市总体规划》的要求,且附近水网发达,有多个河涌经过,有利于污水处理厂排放尾水。从环境角度分析,本项目厂址选择基本合理。

2.2 污水处理工艺比选

目前我国常用的污水处理工艺有氧化沟、a2/o、活性污泥法、sbr及其变型工艺等。这些处理工艺都较为成熟,出水水质比较稳定,处理工艺本身不作为环评的研究重点。环境影响评价重点是根据纳污水体的功能要求和环保部门的有关规定,从环境保护角度,对可行性研究报告中选择的污水处理工艺进行比选分析,分析拟采取的污水处理工艺是否合理;还要根据对同类污水处理厂的调查进行类比分析,论证其技术、经济的可行性;然后,按照选择的工艺路线,列出各工艺段污染物去除率,并根据工艺参数对达标稳定性进行分析,论证尾水中各污染因子是否达标;从环境角度综合评价,提出推荐方案。

污水处理厂污水处理要求较高,对cod、bod5、ss、tp、nh3-n、tn的去除率分别要求达到80.0%,85.7%,90.0%,81.8%,73.3%和50.0%以上。根据该工程设计进水水质与出水水质要求、用地面积和工程规模等多种因素综合考虑,工程设计提出了改良a2/o工艺、unitank工艺及baf生物滤池3个比选方案。3个方案均能达到该工程要求的排放标准,方案三除磷效果较差,须采用化学除磷,而化学除磷耗药量大,污泥产量高,从出水水质稳定性和保证率方面看,方案一和方案二优于方案三;方案一采用紫外线消毒,方案二采用氯气消毒,氯气在运输、储存和使用过程中存在一定事故风险,从尾水消毒的工艺分析,方案二对环境的影响比方案一和方案三大;方案一占地面积大,方案二较小,方案三最小。结合项目所在地环境背景情况,从环境保护角度综合分析,方案一对环境影响比方案二和方案三小,故推荐方案一,与工程设计选择的方案一致。

2.3 尾水排放对水环境的影响

厂区建设方案 篇二

【关键词】扩建工程空冷机组总平面布置

中图分类号:u652.7 2 文献标识码: a 文章编号:

1 前言

在某扩建电厂的投标设计中,笔者通过对厂址外部条件和原厂设施的调研分析,根据工艺要求,提出了总平面布置的多种可能方案,最后确定推荐方案,为节约资源、降低工程造价、充分挖掘老厂潜力、实现可持续发展打下坚实的基础,在评标中得到了业主和评委的认可。

2厂址条件分析

该电厂位于工业区内,东南距火车站6.0km,南距铁路线1.5km,北距国道2.0km,西距省道约300m。主出入口位于厂区东南侧,进厂道路向东北引接自国道;货运出入口位于西北侧,由省道引接。

本工程拟建设2×350mw国产超临界燃煤空冷供热机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,留有再扩建条件。

电厂一期工程为2×12mw凝汽式机组,已关停;二期工程为2×25mw凝汽式机组,其中#4机组关停;三期工程为2×135mw,超高压、中间再热凝汽式机组,计划本期工程建设前关停。

老厂厂区呈“三列式”布置,由东北向西南依次布置:升压站及自然通风冷却塔区―主厂房区―贮煤场及卸煤设施区,由东南向西北依次为:厂前区及附属、辅助生产设施区―一、二期工程主厂区―三期工程主厂区―预留扩建场地。

3 重点工作研究及主要设计原则

3.1重点工作研究

1)重点进行现状调研和场地分析,研究老厂对扩建工程的影响,充分利用老厂设施及空用。

2)研究空冷机组工艺特点,分析原厂空冷塔对本期设施的影响。

3)保持原厂重要设施正常运行管理。

4)合理节约用地,预留场地应尽量规整,为以后扩建预留良好的场地条件。

3.2主要设计原则

1)本期工程拟建设2×350mw超临界燃煤空冷供热机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,留有再扩建条件。

2)布局合理,生产工艺流程短捷、顺畅,工程投资及运行费用节省;

3)贯彻节约用地原则,严格控制厂区用地面积;

4)充分利用老厂设施,控制新建工程量;

5)减少拆迁,降低对现有运行机组的影响,保持老厂运煤通道畅通。

4厂区总平面方案设计

根据工艺流程和设计原则,结合场地条件,综合考虑本期和再扩建条件,就自然通风间冷塔和辅助设施的布局等提出等多个组合方案,最终确定三个总平面布置方案。

4.1间冷方案一

本方案的主要特点是:采用侧煤仓布置、固定端上煤和自然通风间冷塔,厂区采用“三列式”布置方式,从东北向西南依次为: 220kv屋外配电装置区-主厂房区-自然通风间冷塔及辅助设施区。

1)厂区方位及主厂房位置

本期工程主厂房纵轴与老厂平行,厂区自东北向西南依次布置:220kv配电装置区―主厂房区―自然通风间冷塔及辅助生产设施区。

主厂房与三期主厂房扩建端侧脱开22.0m扩建,a列柱与二期工程主厂房a列柱向西南错开16.35m,通过输煤栈桥与三期工程主厂房相连,燃煤通过三期工程主厂房煤仓间由本期工程主厂房固定端侧进入煤仓间,主厂房采用侧煤仓方案。

汽机房a列外侧布置变压器、油池,贮油箱等;炉后布置除尘、除灰设施;空压机房;除尘器配电室组成联合建筑,布置在两台电除尘之间;脱硫吸收塔布置于烟囱两侧。

2)配电装置布置

本期工程采用220kv屋外配电装置,布置在自然通风冷却塔东北侧40m,距离主厂房a列柱305m,位于冬季盛行风向的上风侧以减少冷却塔水汽对配电装置的影响,采用架空线与变压器相连。

3)自然通风间冷塔布置

自然通风间冷塔区布置在本期工程主厂房炉后,循环水泵房就近布置在脱硫岛西侧。

4)输煤设施布置

一、二期工程火车卸煤沟改造为本期工程汽车卸煤沟,通过新建输煤栈桥与三期工程输煤系统连接。

保留老厂汽车衡,本期新增一座重车衡及汽车煤采样,布置在老厂货运入口东南侧。

火车运输采用原厂铁路专用线,利用三期翻车机卸煤;汽车运煤利用原厂运煤道路。

5)辅助生产设施

工业废水泵房、制氢站、贮氨设施布置在三期工程预留脱硫场地的东南侧。

脱硫工艺楼及综合水泵房布置在本期脱硫岛的东南侧。

锅炉补给水处理设施、中水深度处理设施、工业废水处理站及凝结水精处理辅助设施组成联合设施,布置在老厂污水处理设施的西南侧。

已停产的二期汽机房改造为本期供热首站,靠近三期工程供热首站,便于运行管理。

灰库布置在厂区西侧的制砖厂内,靠近三期工程灰库,粉煤灰通过管道运输至制砖厂进行综合利用,降低了运行期间的运输费用,运行管理方便。

6)厂区主要出入口设置

本期工程使用老厂主出入口和货运出入口,不再增设。

7)厂区用地

本期工程厂区用地12.32hm2,均为电厂已有用地,无新征用地。

4.2间冷方案二

主厂房采用前煤仓布置方式、固定端上煤、自然通风间冷塔,厂区布置由东北向西南依次为:自然通风间冷塔及220kv屋外配电装置区-主厂房区-辅助生产设施区。

4.3直冷方案

主厂房采用前煤仓布置方式、固定端上煤、直接空冷方式,厂区布置由东北向西南依次为: 220kv屋外配电装置区-空冷平台区-主厂房区-辅助生产设施区。

4.4方案比较

4.5小结

直冷方案占地面积最小,技术经济指标最优,但是受风向、风速影响较大,空冷平台受三期锅炉房影响较大、配电装置受三期自然通风冷却塔水汽影响,输煤系统投资较高,因此本次不将直冷方案列为推荐方案。间冷方案一具有占地面积小、布置规整、自然通风冷却塔冷却效果好、造价低、对老厂冷却塔影响小、再扩建条件好等优点,因此将间冷方案一做为推荐方案。

5、几点思考

通过此次投标工程以及对一些电厂改扩建工程的调查,我们认为总图专业在电厂扩建工程中应注意以下问题:

加强现状调研和场地分析,收集详实的基础资料,分析老厂设施的可利用性及与扩建设施的联系,提高土地和设施利用率。

熟悉了解对厂区布置影响较大的重要工艺系统,如空冷机组的特点及影响因素等,提高与工艺专业的技术沟通水平和总图设计水平,在方案阶段使总图专业起到主导和协调作用。

主动协调各工艺专业,满足布局合理,生产工艺流程短捷、顺畅,工程投资及运行费用节省。

厂区建设方案 篇三

关键词:发电厂;工业建筑设计;当地文化;艺术品;建筑风格 文献标识码:a

中图分类号:tu271 文章编号:1009-2374(2016)36-0141-02 doi:10.13535/ki.11-4406/n.2016.36.070

1 概述

在人们的印象中,传统的电厂专注于生产,给城市带来污染,破坏城市景观;过去,工厂在设计时常常忽视了其与城市的融合问题,而导致电厂与城市设计脱节。

神华江西国华九江煤炭储备(中转)发电一体化工程坐落在江西省九江市湖口县城,本工程规划建设规模为电厂装机6×1000mw等级超超临界燃煤发电机组,煤炭储备(中转)400万吨/年;本期工程建设规模为电厂安装2×1000mw等级超超临界燃煤发电机组,同步安装建设烟气脱硫脱硝装置。

在该电厂的方案投标中,广东省电力设计研究院通过广泛搜集工业设施、电厂景观设计的资料,并对这些资料进行分类整理,系统地归纳总结出工业设施景观化的设计原则与具体设计手法。运用多学科综合的研究方法,借鉴多学科的相关理论,其中包括建筑学、城市设计学、景观设计学、艺术美学、社会学、格式塔心理学、形式美理论、场所精神理论、888贵宾会的文化理论、企业社会责任理论等。这些理论结合工业设施景观化设计原则与手法的具体框架,为此次设计构建了坚实的理论依据。围绕“建设低碳环保技术领先、世界一流的数字化电站、打造长江沿岸现代工业艺术品”这个中心主题,体现“浓郁的江南特色,鲜明的时代特征,强烈的国华特色,卓越的指标特征”这四个方向,开展深化设计。

2 主厂房建筑设计方案

2.1 主厂房建筑方案一

建筑风格及特点:主厂房建筑设计中,通过九江传统民居的建筑特色进行提炼,攫取当地特色的设计元素,进行现代的重新组合设计。汽机房以素白为底,局部采用马头墙、景墙与横条窗框,锅炉房采用坡顶造型与马头墙式封板,通过黑、白、灰在烟囱、冷却塔、汽机房、锅炉房的巧妙运用,在不增加造价的同时塑造简约、大气的形象,营造出青砖黛瓦马头墙、回廊挂落花格窗的地方特色,充分展现现代建筑艺术精品气质。

2.2 主厂房建筑方案二

建筑风格及特点:江西庐山素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉,以其迷人的秀姿吸引了历代名人高士、杰出人物在这里驻足,秦皇汉武亦步入其中,两千多年来,文人墨客为庐山吟唱出众多脍炙人口的诗篇。方案二整个厂区设计以其独特的九江特色方式融会在具有地域特征性的自然美之中,与美学价值、文化生活紧密联系,突出了“现代工业艺术品”这个主题。主厂房呼应当地文化特(www.huzhidao.com)色,锅炉外立面隐喻“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的壮观景象,跳跃的水带从锅炉顶飞泻而下,为呆板的锅炉立面带来活力。汽机房造型像行进在长江之中的舰艇,气势恢弘壮观,建筑底部蓝色托体的运用,象征能源的生生不息,也具有长江之水的意象,给整个“舰队”带来了生机。

2.3 主厂房建筑方案三

建筑风格及特点:九江之地,山清水秀,人杰地灵。长江之浩瀚,山峦之秀丽,共同构建出一幅美丽的山水画。山主静,巍然不动,水主动,蜿蜒流淌。方案三的主厂房设计就脱胎于这山水灵感。蜿蜒美丽的山脊线、清新平静的江水面共同组合成这一极富特色、张力十足的建筑物。

本方案以蓝色压型钢板作为主立面材料,以钢架 铝板的形式构建外框架,辅以深灰色面砖映衬的底色调,使建筑典雅大方、动静结合。在诠释江西山水的同时,以现代的设计感营造出现代工业艺术品的特质。

2.4 主厂房建筑方案四

建筑风格及特点:以大小不一的方形孔洞为基本单元,使之排列相对规整而又整体变幻,将六个巨型建筑立面连续统一的变幻,而六个单体立面又各有不同,如同巨型led屏一般反映888贵宾会的文化。

通过金属板材上的大小开孔组合,构成了规整统一而又变化万千的立面形象,同时也使整体建筑形象既有变幻的雕塑感又不失工业感。

在前面相对低矮的厂房立面使用渐变的方窗,下大上小,配合功能使用的同时,使之视觉上有一种逐渐消隐的感觉,同时与上部巨型的肌理相映衬。

2.5 主厂房建筑方案五

建筑风格及特点:在高耸的锅炉房外表皮上竖向结构构件上,选用了斜向支撑柱,并与水平梁系共同构成了稳定的三角形-菱形结构体系,并依据底层结构柱受压力较大、向上受压逐渐递减的特点,将结构柱的截面尺寸按此规律逐渐向上减小,既节省了材料降低造价,又丰富了建筑立面的层次,工业艺术品的韵味大大增强。

横卧在锅炉房前的汽轮机厂房,建筑体量承水平向延伸,因此建筑表皮也才有了横向的装饰线条,同时在屋顶上采用了与周边冷却塔体量相应和的曲线,加强了建筑间的对话与映衬。

3 厂前区设计方案

3.1 厂前区建筑风格及特点

厂前区建筑设计通过对九江魍趁窬咏行提炼,结合当地特色的设计元素,进行现代的重新组合设计。利用白色调外墙面,搭配马头墙及深灰色压条,营造建筑物高低错落的形体,使全厂建筑色调协调统一,掩映在周边的河山景致中。通过新古典主义的建筑风格,体现现代工业建筑的时代气息,阐述厂区对环境和人文的关怀。

3.2 厂前区规划设计

厂前区的规划设计,借鉴江南水乡的园林意象,营山理水辟地造园。保留厂前区主入口的两座小山作为前景,道路在两山间穿入园区,营造人车分流的格局,便于园林广场的使用。建筑群体布局以综合办公楼为园区核心,宿舍、招待所、食堂、职工文化活动中心在周围环绕,以风雨廊道廊相接,转承起合,互为依托。空间层次丰富,建筑化整为零,围合成形态各异的庭院,相互借景。景观规划上巧妙利用基地内现状的水塘,结合地形将水系引入园区内,蜿蜒溪流与浅水莲池在建筑的空隙间静卧,映照了江西民居建筑的灵气。

3.3 厂前区视线分析

在设计电厂景观时,十分注重厂内景观与厂外自然景观的渗透与和谐,充分利用了厂外自然风光,将电厂放到大环境中来综合考虑。厂前区五栋建筑半围合成l型建筑群,将良好视野区域集中在南向,也就是建筑群的主朝向,优化了厂前区的朝向。另外,经过景观规划,南部的水塘作为景观水景,营造优良的办公、作业、居住环境,丰富了电厂内部的空间感受,也极大地改善了视觉环境,而北面的山体也在一定程度上减少了冷却塔底部的噪音影响,同时丰富了厂前区朝向北面的视线效果。

4 绿地系统设计

4.1 因地制宜

厂区的绿地规划设计有其独特的一面,因此在设计时优先选用抗污染能力强、耐盐耐酸甚至对污染物有吸附作用的植物。考虑到本项目位于华中地区,在配植时根据日照、空气、水分等信息,合理布置植株。

4.2 生态可持续

绿地系统是一个动态发展的系统,植物也是在生长中变化的。为此,将落叶乔木和常绿乔木进行搭配,组成厂区内较稳定、和谐的生态环境。

4.3 景观组合

项目着重于优化建设成本及占地面积,因此在景观组合时,把景观设计的重点放在远近结合,局部成景。也就是通过乔木、灌木、地被植物的有机组合,使得在较小的区域内产生层次感。另外,通过常绿植物和落叶植物的搭配,组合出丰富的园林景观形态的同时,营造出四季分明的感觉增加自然的美感。

5 结语

厂区建设方案 篇四

关键词机械工厂竖向设计 物流运输 场地设计标高

一 问题的提出

设计地面是将自然地形加以适当改造,使其满足设计项目对场地平整程度和高差变化的使用功能要求。根据设计地面整平面之间的连接方法不同,地面的竖向布置形式分为以下三种:

1.1平坡式

平坡式一般适用于自然地形较为平缓(坡度在3%~4%之间)的场地;以及建筑密度大且铁路、道路、管线较密集,单个建筑占地较大,建筑布置集中,对场地地面坡度要求较严格(坡度小于2%)的建设项目。

1.2台阶式

台阶式布置适用于自然坡度较大(大于4%)、面积较大的场地;或单体建筑占地较小、建筑布置分散,道路交通联系简单、管线不多,以及有大量单向重力运输要求(建筑物之间高差在1.5米以上)的建设项目。

1.3混合式

混合式(又称重点式)竖向布置,是混合运用上述两种形式进行的竖向布置,即根据使用要求和地形特点,把建设用地分为几个区域,有的区域采用平坦式以利于建筑的布置,而有的区域则采取台阶式以适应自然地形的复杂变化。如丘陵地区,为保证主体建筑的建设及交通等要求,可采用平坡式;而辅助部分则可按阶梯式布置。

以上三种竖向布置形式适用于各类建设项目的竖向设计,但对于机械工厂场地设计来讲,采用那种竖向设计形式才能充分利用、合理改造自然地形?如何合理选择场地设计标高,使之满足建设项目的使用功能要求?再者对机械工厂的场地竖向设计有没有规律可循呢?

二 策略与措施

2.1平原地区的机械工厂竖向设计

厂区竖向设计之前,首先应考虑满足生产工艺及物料运输的要求,脱离物流运输这个重要环节的竖向设计往往是不成熟的。机械工厂外部运输方式一般为汽车运输,厂内运输方式主要采用叉车、平板车、电瓶车等。

沈阳机床厂新建厂区位于沈阳市铁西经济技术开发区。厂区原始地貌属东北平原地区,场地自然标高标高在31.97~33.25之间。工厂对外运输为无轨方式,原材料及成品运输方式主要靠汽车运输。根据竖向设计的基本原理,可以确定本厂区的场地竖向布置方式应该为平坡式。

场地四周城市道路交叉口设计标高在32.20米~32.60米。根据机械工厂场地设计的一般原则,设计时首先进行了土方计算,考虑基础及道路路槽开挖的余土,最后得出场地设计标高为32.80米。

2.2山区、丘陵地区的机械工厂竖向设计

2.2.1项目一:重庆机床厂

重庆机床厂新征地块属于典型的山区丘陵地带,土方平整之前地势山谷交错,跌荡起伏。原始自然标高最高点256米,最低点185米。新厂区平整后的场地内最高点标高与地块周边道路标高高差也尽20米。

下面以甲、乙两家设计院出现的不同设计方案进行比较说明。

甲设计院注重生产的生产工艺流程,将各个生产联合厂房用平板轨道连接起来,布置在用地的中央位置,各联合厂房的布置基本占据了地块的3/4,如果建筑物有引入轨道的,轨道标高宜与建筑物地面标高相同。则各生产厂房室内设计标高应该在一个标高段上。竖向设计时根据工厂出入口标高情况推算出生产厂房的室内设计标高在223.30米。由于地块四周城市道路设计标高均明显低于地块内场地标高。故解决高差的方式只有在边坡进行处理,边坡处理的方式有护坡和挡土墙两种形式。以上可以看出甲设计院的这种竖向布置方式还是平坡式布置。这样布置的优缺点如下:

1)生产区处于一个标高,便于布置各生产厂房的相对位置,厂房之间物流联系方便。

2)厂内运输长期运营费用低。

3)土方工程量相对较大,一次性建设投资大。

4)由于厂区边界处边坡较陡,不便于厂区对外联系,厂外运输困难。

再看乙设计院的设计方案,乙设计院共布置有两个方案,按总平面思路布置的不同竖向台阶均分为三个台阶,厂区北部作为一个台阶,南部自东向西分为两个台阶。台阶高度差最小为0.50米,最大为4.8米。因机械工厂各联合厂房之间物流联系紧密,为便于运输,一般在两个联合厂房之间设置平板车。引入建筑物的铁路轨顶标高,宜与建筑物地面标高相同。乙设计院在处理厂房之间高差时采用如下图所示方案。

可以看出,乙设计院竖向设计方案的优点:

1)因地制宜,按照厂区自然地势布置各生产厂房、办公建筑。

2)节省土石方工程量和建设资金。

缺点是:

1)厂区内部各台阶之间用挡土墙连接,汽车运输不便。

2)厂房室内地坪之间存在高差,不便于零部件的周转。

可以看出,乙设计院相对甲设计院竖向设计方案要合理一些,但如果采用乙设计院的方案会让业主将来的运营费用增加,这也是业主在最终选择方案时采用了甲设计院的方案。

2.2.2项目二:大重大起旅顺基地建设项目

大重大起旅顺基地建设项目建设场地位于旅顺经济开发区,场地地势起伏较大,总体上为东北高、西南低,最高处与最低处相差二十几米。建设场地南北长约750米,平均坡度约3%。东西宽约650米,宽度不算很大,按地面竖向布置形式应该采用平坡式竖向布置,在设计时根据生产设施之间的相互密切程度和物流强度,考虑到建设进度要求紧急,再者就是场地基岩多为坚硬岩石,为减少人工平整场地的土方工程量,而选择了台阶式布置形式。如a-a剖面图所示:将场地基本分为三个标高段,北部生产区域标高为28.00米,南部生产区域标高为16.00米,而位于中部的办公生活区域标高则定为20.00米。利用位于厂区中部的南北向道路作为三个标高段的连接通道。道路纵向放坡段位于场地中部,按道路设计规范要求,设计时纵向坡度小于8%坡度要求。

上述竖向布置形式实际上也是混合式的布置,比如位于场地南北的生产区域,其本身内部又划分了几个生产单元,各生产单元的竖向布置形式为平坡式。

三 结论

机械工厂多数为机械加工为主的生产企业,为企业赢得经济利益的因素除了工厂管理、生产设备外,更多的是靠工厂内部的物流运输,而工厂竖向设计的优劣将直接影响工厂运输的成败,所以一个好的总平面设计方案也应该是一个合理的竖向设计方案,二者密不可分。

机械工厂的竖向设计方案必须与建设成本挂钩。在确定场地竖向设计标高时一定要与业主有充分的交流与沟通。多了解当地的习惯做法,因地制宜的同时也要考虑入乡随俗。

参考文献:

机械工厂总平面及运输设计规范 jbj 9-1996,1996

姚宏韬场地设计 沈阳 辽宁科学技术出版社,2000

井生瑞。 总图设计。 北京:冶金工业出版社,1989

厂区建设方案 篇五

关键词:封闭式高层气化厂房;通风方案

中图分类号:tu208.3 文献标识码:a 文章编号:

1.1引言

气化厂房属于甲类厂房,厂房内的工艺生产合成气中含有co、h2等燃易爆气体,一般为敞开式框架建筑,但在北方严寒地区,由于冬季室外温度很低,为满足项目安全生产及工艺竖向操作的要求,很多厂房设计成全封闭式高层甲类厂房;为保证厂房的安全生产及事故状态有害气体的及时排放需设置机械通风,由于有害气体(co、h2等)要求通风换气量大且对风口布置有较高要求的特点,合理的通风方案对于建筑层高及工程造价有较大的影响。

1.2工程概况

本气化厂房为封闭式厂房,位于北方严寒地区;厂房主体结构为混凝土框架结构,四周采用夹心彩钢板围护,建筑占地面积约3500m2,总建筑面约为15660m2,共10层,建筑高度63m。气化厂房生产过程中产生的有害气体主要含有co和h2以及少量的h2s、ch4等易燃易爆气体。

1.3通风换气量的确定

根据《化工采暖通风与空气调节设计规范》(简称《化工暖规》)hgt20698-2009第5.1.6条规定:“稀释通风量应根据有害物质的放散量和国家卫生标准规定的车间空气中有害物质的容许浓度,按本规范附录b计算确定。当缺乏计算数据时,按照规范附录c、d换气次数进行计算”。

由于大多数情况下,有害气体的释放具有不确定性,因此,有害气体全面通风量通常是按照换气次数确定的,其排风量计算公式如下:

g= n.v = n.s.h (1.3-1)

式中:

g:全面通风量,m3/h

n: 换气次数,次/h

v:房间的体积,m3

s: 房间的面积,m2

h:房间的高度,m

由于主要有害气体为co和h2,根据上述规范附录查得换气次数如下:

表1放散化学物质车间的换气次数

根据《化工暖规》第5.6.3条的规定:“事故通风,宜根据工艺通风设计要求计算确定,但换气次数不应该小于每小时12次/h的换气量”。

综合上述因素,厂房通风量按15次/h考虑,由于h2的密度比空气轻而co的密度比空气重,考虑到气化厂房为生产热车间,根据《采暖通风与空气调节设计规范》(简称《暖规》)gb50019-2003第5.3.11条的规定综合考虑,厂房各层均设置上下排风,上排2/3即换气次数10次,下排1/3即换气次数5次/h。

1.4排风气流组织方案

建筑物全面通风吸风口的布置在《化工暖规》5.6.1强制条文规定:“ 1)用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m;2)位于房间下部区域的吸风口,其下缘至地板间距不大于0.3m;3)因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处,应设置导流设施”。在实际设计中,结构最小的次梁一般都有0.3m高,此外纵横交错的主次梁将房间分隔为若干个#型的空间,如何满足规范要求避免气流死角同时最大限度的节省投资费用是实际设计中的一个关键问题之一。

1.4.1方案一

为满足规范对排风口及排风量的要求,按照常规做法:由1.3节确定的总排风量g(gs gx)上下排风,上排2/3(gs)即换气次数10次,下排1/3(gx)即换气次数5次/h。

gs=10.s.h(1.4-1)

gx= 5.s.h(1.4-2)

式中:

gs:上部排风量,m3/h

gx:上部排风量,m3/h

s :各层房间面积,m2

h :各楼层高度,m

图 1.4-1图 1.4-2

风口布置见上图1.4-1:下部排风量gx由直接安装在每层外墙下部的下排风机承担,吸风口下缘距室内地面距离小于0.3m即可;上部排风量gs由上排风机承担,通过风管连接,在建筑结构每个#型空间区域内设置吸风口,且吸风口上缘距楼板间距小于0.1m。

此方案为通风的常规做法,但对于本项目不是很合理。由于排风量很大,导致风管的断面很大,通过实际计算风管干管的断面高度需要0.6m~0.8m。故建筑层高需考虑风管至少600mm的安装高度,否则由于建筑层高的限制以及工艺配管的空间要求,风管布置很难避让工艺管道,而楼层增加600mm以上的高度对高层甲类厂房来讲无疑会增加工程费用。

1.4.2方案二[4]

方案二主要通过对上述方案一的优化得出的(见图1.4-2):假设在房间上部设一分界界面(假想分界面),其标高与主梁底标高齐平,将方案一中的上部排风量gs分成两部分(gss和gsx):gss为假想分界面以上部分的排风量,通过风管连接风机承担,风管支管在每个#型空间区域内设置吸风口,且吸风口上缘距楼板间距小于0.1m;gsx为分界面以下部分的排风量,该部分排风量由布置在主梁底的外墙风机承担,风机不接风管。下部排风量gx与方案一相同,由布置在外墙下部的下排风机承担,吸风口下缘距室内地面距离小于0.3m即可。

此方案为在方案一的基础上进行优化并满足了规范对排风口及排风量的要求。由于风管承担假想界面以上部分的通风,故使得风管断面高度降低,降低了风管的安装空间及对建筑层高的要求;相对于方案一,建筑层高下降、节省了部分工程投资费用,但风管干管断面高度仍需要0.3m~0.4m。

1.4.3方案三

考虑到h2密度极轻且气化厂房为热车间,能形成稳定的上升气流,在对比分析方案一、方案二的基础上,笔者提出一种可行的优化通风设计方案简化通风系统:在各个主次梁围成的#型区域的四个角落分别设置一个300mx300m或200mx200m的栅格,这样避免了#型区域的气流死角,从而使气流上下贯通,同时在屋顶设置屋顶风机。房间下部排风量gx仍然由布置在外墙下部的下排风机承担,吸风口下缘距室内地面距离小于0.3m即可。上部排风gs与方案二类似分为两部分(gss和gsx),即假想分界面以上和假想分界面以下两部分。假想分界面以下部分仍由各层布置在外墙主梁底的轴流风机承担,而屋顶风机承担所有楼层假想分界面以上区域的排风量(见图1.4-3)。

此方案保证通风量的同时避免了气流死角,也可以较好的满足规范对风口的,对建筑层高无其它增加,大大节约了工程费用。

图 1.4-3

结语

封闭式高层气化厂房通风设计合理与否,直接关系到整个厂房的生产安全及工程投资费用,笔者结合几种不同的通风方案,提出一种可行的优化通风设计方案简化通风系统,减弱对建筑层高的要求,可有效的节省投资,但需与土建专业密切沟通与配合,对其它类似项目的设计具有一定的参考价值,另外通风方案需经有关消防部门审批。

参考文献

[1]、《建筑设计防火规范》【s】gb50016-2006

[2]、《化工采暖通风与空气调节设计规范》【s】hgt20698-2009

[3]、《采暖通风与空气调节设计规范》【s】gb50019-2003

厂区建设方案 篇六

关键词:高井热电厂,体型,景观,艺术设计

abstract: with the development of social economy and people's spiritual life, the traditional industrial building surface has been unable to meet the development requirements of nowadays, based on the continuation of the beijing gaojing gas turbine plant bidding project, starting from the main building block system, the annexe design and landscape design and the building art design give the exploration and analysis. this design is not only beautify the environment, but also greatly improve the rationality of the layout of the whole plant, with a convenient and comfortable working environment for these staffs and provide a reference for the similar power plant.

keywords: takai thermal power plant, shape, landscape, art design

中图分类号:[f213.2] 文献标识码:a 文章编码

1.概况

北京高井热电厂是大唐国际发电股份有限公司全资电厂,地处北京市西部的石景山区与门头沟区交界处,总装机660mw,始建于1959年。高井热电厂至今已运行了50年。为落实北京市发改委要求,最大限度提高机组供热能力,本次投标拟扩建三套f级燃气 — 蒸汽联合循环供热机组,工程初步定于2013年底投产。

我院参与了此次方案投标的设计。

2.设计创新理念和优化措施

随着城市化进程的加快,城市用地也在不断扩张,电厂庞大的建构筑物及特定的形象必定对城市的景观产生深远的影响,打造与当地生态园林城市相融合的去工业化景观电厂设计方案,力求电厂与城市和谐共处,是我们努力探求的方向。

按照建设资源节约型、环境友好型的社会要求,降低能源消耗和满足环保要求,我们在本电厂设计提出如下具体的优化措施:

1) 充分借鉴国内外的先进设计思想,采用超前和先进的设计理念及手段,结合去工业化设计要求,把高井电厂的建筑设计与城市景观紧密联系起来,打造与当地生态园林城市相融合的去工业化设计方案。

2) 严格控制用地指标、减少建筑面积、缩小建筑体积、降低工程造价,各项技术经济指标力争领先国内同类机组水平。

3) 充分利用厂房建筑空间,将使用功能相同或相近的分散设置的辅助车间和用房,整合布置在一起,既方便内部联系、便于集中管理,又可以减少辅助建筑数量,节省建筑交通和卫生等辅助面积。

4) 建筑物装修因地制宜。外装修美观大方并与当地环境和景观相协调;无人值班的建筑内装修以简单实用为原则,有人值班的场所,充分考虑人性化设计,适当提高标准,体现“以人为本”的管理理念。

3.主厂房建筑设计

主厂房由汽机房、集控楼、锅炉房、gis及各变电器房组成,各功能房有各自的空间需求,建筑设计需要在满足这些需求的基础上,营造出让人过目不忘的主厂房建筑。为塑造大气、优美、新颖的建筑形象,使之成为厂区及城市周边区域内的标志性建筑,我们在总体方案设计中,做出了三种比较方案:

3.1 方案一:

图 1 投标推荐方案全厂鸟瞰图

方案一主厂房以具有北方气质的“磐石”为建筑设计的出发点,以黑、白、灰色石材为设计元素,结合各功能房间的净空要求,形成以汽机房为体块主轴、锅炉房及变电房为体块组成的建筑形态,体块间高低错落有致,既丰富了建筑形态,又提供多变的活动空间与停留空间;厂房采用全封闭设计,把变电器、汽轮机、锅炉等主要设备包裹在建筑表皮下,再利用百叶格栅、窗满足设备的通风要求。色调变幻的大片石材与玻璃、透气格栅形成鲜明的虚实对比,塑造出丰富的建筑立面;60米高的烟囱采用半透明彩色玻璃包裹,与下部的石材体块形成强烈对比,使之成为厂区的景观视觉焦点。

3.2 方案二:

方案二主厂房由简洁大气的体块构成,主立面由排富有韵律的柱廊组成,斜挑飞出的屋檐与微微侧倾的主厂房体块形成动势呼应,红色与蓝色的体块对比又富有和谐统一的美感,外部包裹的具有中国风的纹理彰显出大唐888贵宾会的文化的特色。整体构图唯美大气,色块、材质的合理搭配使整个建筑物活泼耀眼。

3.3 方案三:

方案三根据各个空间的功能需求,在满足工艺要求的基础上,将厂房设计成为简洁,大方,与环境紧密结合的建筑形体,使之成为厂区及周边的标志性建筑,本设计采用以下设计手法:主厂房以片墙的手法来统一过多的功能体块,同时又对建筑进行了大体的分割,形成垂直向与水平向的分隔,在立面上片墙的出现使得立面变化更加丰富,产生更多的光影变化。

厂房采用白色的面砖做为主要材料,整个建筑都呈现的是一种纯净的白色,以绿色的自然景物做为衬托,使建筑具有一种超凡脱俗的气质,同时还采用了玻璃幕墙及格栅两种材料,形成虚实对比,使建筑更加有韵律感。厂房采用全封闭式的设计,将变压器,燃机机,锅炉等主要设备隐藏在建筑表皮之下,通过格栅,屋顶采光,通风等手段来满足各设备的工作需求。

厂前附属建筑设计

图 2 新建办公楼及河涌改造景观透视图

厂前建筑由综合办公楼、综合服务楼、地下冷冻站组成,其中综合办公楼为6层,综合服务楼为7层的宿舍及2层的餐厅与多功能厅。

该区与主厂房以及附属生产区通过道路及绿化庭院分隔,层次分明的绿化隔离带使其成为一个相对安静,靓丽整洁的区域,并对该区域的使用功能进行分析及优化:经东北角进厂公路进入厂区,映入眼帘的是一个由优美的椭圆水池统领的文化广场,通过建筑物与景观空间广场的相互交错,厂前空间序列逐步展开,配合园林绿化、水景、建筑小品的巧妙点缀,为进厂人们提供了一条有趣且丰富的视觉线路。

综合办公楼与综合服务楼组合设计,两功能间互不产生干扰,又有方便的联系。建筑中部为观光电梯间,服务区域功能分区更加合理,通过适当增加室外绿化面积,合理组织停车场地与道路交通的关系,令厂前服务区域空间疏密有致,开合有度,与环境更加协调。风景优美的厂前区将成为对内管理和对外联系的中心枢纽,也将成为展现优秀企业形象的靓丽窗口。多功能厅屋面设置了屋顶绿化草坪,可设置咖啡小桌等室外设施、增加员工的交流空间;住宿楼屋顶上设计了光伏发电装置,试整个建筑体成为真正的“绿色建筑”。

厂前区的景观设计还与厂外河道柳岸的景观进行统一的考虑,使厂区的景观与厂外环境融为一体。

5.厂区建筑的去工业化设计设想

以往的电厂设计是封闭式管理模式的,对环保的投入及对周边环境的考虑不够重视,随着城市的快速发展,以及人们对环境的日益关注,如何改善人们对工业建筑特别是电厂建筑的不良印象,让公众更多的了解发电厂的运作和人类与能源的依存关系,是摆在我们面前的一个全新课题,参考国外电厂的成功经验,我们建议把高井电厂建设成开放的环保的旅游型电厂,在厂区的发展用地建立电力科普馆,向公众展示电厂生产过程及先进设备,环境保护的设施,变害为利、变废为宝的实例,介绍当今各种清洁能源,向公众推广爱护环境、保护环境的意识,作为城市广大中小学生的电力教育基地,实现“经济型—环保型—旅游型电厂”的建设理念,强化了大唐集团追求绿色电厂的企业形象。

厂区建设方案 篇七

ahp法的基本原理就是把要研究的复杂问题看作一个大系统,通过对系统的多个因素的分析,划分出各因素相互联系的有序层次,再请专家对每一层次的各因素进行客观的判断后,给出相对重要性的定量表示,建立数学模型,计算出每一层次全部因素的相对重要性的权数并加以排序,最后根据排序结果进行规划决策,选择解决问题的措施。由于具有系统性、灵活性和实用性等特点,现已被广泛应用于社会经济系统的决策分析之中。其解决问题的步骤一般可分为4步:第1步建立评价指标体系的结构模型;第2步构造判断矩阵,确定各层次指标的相对权重;第3步进行层次单排序及其一致性检验;第4步进行层次总排序及其一致性检验。

2实例研究

2.1项目概况

山西浑源热电厂煤矸石供热机组新建工程项目是山西省“十一五”电力发展规划中规划建设的10万人口以上县城集中供热项目,也是省“两区”规划调整增加的热电联供项目。该项目由厂区、防排洪区、施工生产生活区、厂外道路、管线工程、贮灰场管理站和贮灰场等生产配套设施组成。工程为热电联产,以热定电,设计容量为270mw,安装2台135mw直接空冷发电机组,配置2台480t/h循环流化床锅炉,设计热负荷295mw,同步建设湿法脱硫装置,并留有扩建余地。工程总占地面积95.60hm2(永久占地37.53hm2,临时占地58.07hm2),总投资13.78亿元(土建工程投资8.49亿元),年供电量14.85亿千瓦·时。

2.2方案简介

项目用地选址现场确定了武村、王千庄(丰台铺)和蔡村3个厂址,据山西省恒山风景名胜区管委会审查意见,王千庄(丰台铺)已进入恒山风景名胜区的保护范围内,厂址被否定。所以项目在选址的问题上仅对武村、蔡村2个厂址做进一步的论述与分析,现将2个厂址的具体情况分述如下。

2.2.1武村厂址(方案ⅰ)。该厂址位于浑源县城东北约8km,朔洗公路南侧山前坡地上,西南1km为武村,交通较为便利。场地东西长1 000m,南北宽800m,可利用面积0.8km2,能够满足2×135mw机组及扩建大型机组用地要求。厂区内地形平缓开阔、略有起伏,地面总体呈由南向北倾斜之势,高程在1 129.0~1 150.0m的范围。现场踏勘调查,除南北两侧各有一条较大的冲沟外,其周围未见其他不良地质作用。

2.2.2蔡村厂址(方案ⅱ)。该厂址位于浑源县城西北约6km的蔡村镇境内,介于东流村与师家号村之间,西北有乔家湾煤矿及500kv出线走廊。场地东西长1 000m,南北宽700m,可利用面积0.7km2,能够满足2×135mw机组及扩建大型机组用地要求。西侧紧邻浑源—大同公路,交通便利。厂址区现有少量基本农田、乔木林和果园。厂区内地形舒缓起伏、平坦开阔,地面总体由北向南倾斜,地面高程1 097.0~1 103.5m。土质为非自重湿陷性黄土,天然地基不能满足设计要求。

2.3评价与优选方案

对2个方案进行评价与优选,笔者拟采用层次分析法(ahp)作为研究的基础,为决策者选择合适的厂区提供决策依据。总体思路是:先将问题分解为若干层次和与之相对应的多种因素,并对各个因素进行判断比较,得出各个因素的权重值,通过对权重的计算,找出科学合理的项目用地方案。具体步骤如下:

2.3.1因子的选取。以统筹兼顾社会、经济、生态三效益为目的,根据热电厂的建厂条件,选取地形地貌(该因素直接影响工程建设的造价和难度,且与地面基础设施的建筑与布局密切相关)、地质情况(地质状况的优劣直接决定今后地上项目的稳定性与地下水资源的平衡等问题)、基本农田(严格禁止占用基本农田是我国的一项基本国策)、投资成本(资金的保证程度影响着项目工期等)、土石方量(土石方量的大小直接影响工程投资与环境破坏程度等)、交通条件(建设期和运行期,交通条件的好坏直接影响工程建设与运行的效率)、管线条件(水源地、输电、供热和输水管线等是决定热电厂建设的重要条件)、贮灰厂条件(运行期将对周边环境造成严重污染和水土流失)、水土流失(一项值得注意的生态问题,应在对生态破坏最小化的情况下,获得最大的经济收益和社会效益)、其他环境问题(厂址要选在污染程度较小的地方,与城市规划区的相对位置)10个因素作为评价指标,构建了山西浑源热电厂项目用地供选方案的评价结构体系(见图1)。

2.3.2构造成对比较判断矩阵。在每一层次上,对该层指标进行逐对比较,定量化的写出数值判断矩阵时,就需要按照规定的标度方法进行,具体ahp标度法及其描述详见表1。

鉴于以上规定,研究采用专家问卷调查的形式,邀请山西省水土保持科学研究所以及多年从事水土保持方案编制的10位资深专家根据表1中标度标准,对每个层次中各元素的重要性进行两两比较,最后对10位专家的评分结果做简单的统计整理,得到z-a(见表2)等11个判断矩阵(限于篇幅,其余判断矩阵略)。

2.3.3计算层次单排序的权向量和一致性检验。运用软件matlab6.5计算,成对比较矩阵z-a的最大特征值为λ=10.068,该特征值对应的归一化特征向量ω={0.106, 0.023, 0.047,0.052,0.032,0.157,0.267,0.208,0.069,0.041},故其一致性指标ci=(λ–n)/(n–1)=(10.068–10)/(10–1)=0.0096。因n=10,我们取ri=1.49,那么一致性比率cr=ci/ri=0.0096/1.49=0.0064<0.1。表明判断矩阵z-a通过了一致性检验。同上,其余成对比较矩阵的归一化特征向量详见表3。

经过计算,10对判断矩阵都通过了一致性检验。

2.3.4计算层次总排序权值和一致性检验。方案ⅰ对总目标的权重值为:cⅰ =0.667×0.106 0.750×0.023 0.833×0.047 0.750×0.052 0.750×0.032 0.500×0.157 0.500×0.267 0.500×0.208 0.750×0.069 0.750×0.041=0.590 953。同理得到方案ⅱ对总目标的权重值为cⅱ=0.409 047。所以方案层对总目标的权向量为:£={0.590 953,0.409 047}。又cr<0.1,故层次总排序通过一致性检验,£={0.590 953, 0.409 047}可作为最后的决策依据,即各方案的权重排序为方案ⅰ>方案ⅱ。所以选择武村厂址(方案ⅰ)作为山西浑源热电厂厂址。

3结语

将层次分析法运用到项目用地选址中,具有较强的实用价值;且该方法是定性与定量相结合,对提高电厂建设项目用地选址的全面性、科学性、准确性具有一定的参考价值,做到了科学选址。

层次分析法有比较系统的数学理论基础,通过运用该方法,兼顾了经济效益、社会效益和生态效益三方面,使得项目选址后产生的综合效益最大化。

在运用层次分析法的过程中,专家在对各个因素排序时,充分考虑了土地利用规划、城市规划以及水土保持对选址的限制与要求。

4参考文献

[1] 徐玖平,胡知能,王绥。运筹学[m].北京:科学出版社,2004.

[2] 赵焕臣,许树柏。层次分析法——一种简易的新决策方法[m].北京:科学技术出版社,1986.

[3] 山西省水土保持科学研究所。山西浑源热电厂新建工程水土保持方案报告书[z].山西,太原,2007.

[4] 中国电力工程顾问集团西北电力设计院。山西浑源热电厂工程可行性研究报告[z].陕西,西安,2007.

以上就是壶知道为大家整理的7篇《厂区建设方案》,希望对您有一些参考价值。

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