当前位置:文档之家› 火力发电厂烟囱及冷却塔技术标

火力发电厂烟囱及冷却塔技术标

火力发电厂烟囱及冷却塔技术标
火力发电厂烟囱及冷却塔技术标

目录

航空照明系统安装...............................................

文明施工管理制度...............................................

3.1在建工程项目及中标或分包工程统计表 .................................

1 施工组织设计及方案、措施

1.1 编制依据

本施工组织设计是根据《火力发电厂工程施工组织设计导则》、本标段工程施工招标文件、国家现行技术法规、施工规范、规程及验收标准编制的。由于招标文件提供的图纸及其它资料的深度限制,一些具体的施工方案是参照本公司施工过的同类型机组制定的,可能与实际情况有些差距,如我公司中标,我们将在施工前编制出内容详细、措施先进的单位、分部及分项工程施工方案及作业指导书,用于指导施工。

《火力发电工程施工招标程序及招标文件范本》;

《中国电力投资集团公司二○一一年度第三批集中招标施工招标文件·重庆合川双槐电厂二期扩建2×660MW超超临界燃煤发电机组工程·#2标段》;

《火力发电工程施工组织设计导则》。

《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002

国家电网公司《基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号)

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号)

东电烟塔公司企业标准《质量、环境、职业健康安全管理手册》;

东电烟塔公司企业标准《质量、环境、职业健康安全管理程序文件》;

我公司现有施工机械、周转料具、施工人员、管理人员、流动资金等资源。

1.2 工程概况

1.2.1 工程特点

工程项目名称:重庆合川第二发电有限责任公司双槐电厂二期扩建2×660MW超超临界燃煤发电机组工程。

工程项目地址:重庆市合川区双槐镇。

工程建设单位:重庆合川第二发电有限责任公司。

工程项目规模:2×660MW超超临界燃煤发电机组工程。

工程项目范围:#2标段(烟囱、冷却塔区域建筑施工)。

工程质量目标:本项目质量要求为优良等级,并符合中国电力投资集团公司中电投内规[2008版本]《火电工程达标投产考核办法》的达标投产条件,创同期、同类型、同地区工程建设先进水平,取得“省部级优质工程”,创“国家优质工程金质奖”或“鲁班奖”。

工程项目工期:本项目暂定2011年3月正式开工,2012年11月(暂定)第一台机组168小时试运结束,总工期为20个月;第二台机组开工时间暂定为第一台机组开工后6个月以内(含6个月),第二台机总工期18个月。

1.2.2 项目概述

重庆合川双槐电厂属大型火力电厂,位于重庆市合川区东北面的双槐镇,距合川市区约59km。规划装机容量3920MW(2×300MW+2×660MW+2×1000MW),系一次规划,分期实施,是重庆电网主力电源之一。本期工程拟建设2×660MW燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,并留有再扩建2×1000MW燃煤机组的条件。

1)地质条件

从勘探揭示,本厂址基岩埋深0~3m。②1层粉质粘土、粘土状态一般为可塑~硬塑,不适合用作主要建筑物地基土,可作一般性轻型建(构)筑物地基土持力层,但其厚度变化较大,局部地带下部存在②2层粉土、粉细砂柔软下卧层,需进行下卧层强度和变形复核。②2层粉土、粉细砂,为松散-稍密,其力学性质较差,不宜作主要建筑物和一般建筑物的地基持力层,同时,边坡地带应注意该层对边坡稳定性的影响。③层为场地内广泛分布的砂泥岩,其强度高,厚度大,是该工程建(构)筑物良好地基持力层。

本厂址绝大部分建构筑物可采用天然岩石地基,可以采用独立基础、条形基础;对于局部土层厚度稍大于基础埋深的地段,可以采用超挖换填成毛石混凝土或条石(本地条石丰富),基础持力层仍选择中风化基岩,基础形式可以采用独立基础、条形基础;对于沟谷填方较厚地段,可考虑采用桩基,桩端置于中风化基岩上。

厂址地下水埋藏普遍比较浅,可以分为上层滞水和基岩裂隙水。场地地下水对混凝土和钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。

2)气象及水文条件

(1)电厂取水口设置

电厂取水利用一期已建江边取水设施。

(2)厂址设计洪水位

电厂厂址处于渠江左岸的台地上,厂址设计标高不低于325m,而渠江百年一遇洪水位为223.75m,因此,厂址不受渠江洪水影响。

(3)厂址设计枯水位

根据罗渡溪水文站1954~2008年实测枯水流量共55年系列资料,并参考历史枯水记载资料,结合区间工农业及城镇生活用水和渠江梯级开发实际运行情况,综合分析确定电厂取水断面97%枯水流量11.7m3/s。

(4)气象条件

气压(hPa)

多年平均气压:987.4

气温(℃)

多年平均气温:18

相对湿度(%)

多年平均相对湿度:84

多年最小相对湿度:18(1997)

降水量(mm)

多年年平均降水量:1124.3

多年年最大降水量:1519.8(1968年)

多年年最小降水量:826.0(1961年)

蒸发量(mm)

多年年平均蒸发量:802.4

多年年最大蒸发量:1162.1(1962年)

多年年最小蒸发量:719.7(1988年)

3)交通运输

(1)铁路

电厂本期燃煤主要考虑由铁路运输进厂,以陕西彬长煤和甘肃华亭煤为主。2014年以后随着襄渝线、西康复线、兰新线、兰渝线的相继投运,二期机组燃煤可以采用新疆煤。

与电厂厂址最近的铁路为襄渝铁路,靠近厂址附近的车站有庆华车站,长胜沟车站

及三汇坝车站。根据铁路可行性研究设计及审查意见,电厂铁路专用线在三汇坝车站接轨。

襄渝铁路等级为双线Ⅰ级,牵引定数为4000t,有效长为850m,采用电力机车牵引,自动闭塞方式。

电厂本期铁路专用线从三汇坝车站引接,向西北接至厂区工厂站,铁路专用线长度14.08km,沿途有桥梁和隧道。接轨站三汇坝车站需进行改造,增加铁路配线。

电厂厂区设置工厂站,本期配2台单翻车机,相应工厂站配2重、2空、1走行共5股道。线路有效长暂按850m考虑。

(2)公路

电厂本期利用一期进厂主干道,不新建主出入口。

电厂脱硫用石灰石按购买成品石灰石粉考虑,称量拟利用一期运煤汽车衡,运输车辆利用一期运煤道路进入厂区。

电厂本期灰场仍利用一期大佛寨灰场作为初期灰场,运灰汽车利用一期已建运灰道路至灰场。

(3)水路交通概况

厂址处于渠江左岸,渠江向南流至合川市与嘉陵江、涪江汇合,再向南至重庆汇入长江。渠江为通航河流,目前在枯水期(11月~3月)可通航船舶吨位是40t,洪季可通航船舶吨位是80~200t。根据嘉陵江梯级电站开发规划,草街航电枢纽工程位于渠江与嘉陵江合口下游约30.5km处,电厂厂址附近渠江河段为草街航电枢纽工程水库回水区,在草街航电枢纽工程建成时,渠江可通航500t级船舶。

1.2.3 本标段主要工程简介及主要工程量

本标段主要施工项目为烟囱、冷却塔区域土建施工,主要工程量清单如下:

1.3 施工组织机构设置和人力资源计划

1.3.1 施工组织机构设置

具体内容详见“4.1本标工程项目组织机构框图”部分。

1.3.2 管理职能

1.3.3 人力资源计划

见“6 本标工程劳动力计划表”。

1.4 施工综合进度计划

工程进度控制以合同约定的竣工日期为最终目标,对进度控制总目标进行分解,科学地、合理地编制各单位工程施工进度计划和年、季、月计划及各关键节点日期,每周组织一次施工生产调度会,跟踪计划的实施,及时排除干扰因素,使施工进度计划得到有效的控制和落实。

具体内容见“2.1 工程进度管理计划及措施”部分。

1.5 施工总平面布置

1.5.1 现场施工条件

1)概述

招标文件提供的施工区的总平面布置是原则性的方案,招标人将根据施工单位各方提交的施工组织设计最终确定施工总平面布置,招标人最后确定的施工总平面投标人应

无条件地严格执行。

2)测量基准点

根据招标人提供控制坐标和水准控制点自行测定二级方格网,作为施工测量放线和建筑物定位的依据,并应仔细保护。

3)施工用地

各标段施工生产用地详见施工总平面规划。

投标人应严格按照招标人批准的施工总平面布置图组织施工,不得自行扩大范围,不得损坏邻近的工程设施,否则必须承担由此造成的一切损失。施工时必须做到文明生产,废弃物必须自行运出厂外堆放。竣工时必须工完料尽场地清,所有临时建筑必须无条件拆除清理并恢复原状。

招标人在现有条件下尽量协调施工场地及通道。

4)生活、办公临建

项目办公室由招标人统一规划,各投标人自行建设。发包人不提供生活场地及临时设施。施工现场工地、专业公司或班组办公室应采用统一标准的集装箱式办公室,由于可能的施工场地拥挤状况,不足部分用地由投标人自行解决。

施工现场按招标人的统一规划进行布置,不得擅自更改各区域的使用性能。

5)道路

厂区道路根据“永临”结合原则,厂区及施工区的主干道路施工及维护(不含保洁)委托#1标段负责,在建设过程中道路先施工到粗面层,细面层施工,根据发包人统一安排在投产前完成。其余道路施工及维护由各标段负责。

全厂共用施工主干道路的清扫、保洁由#1标段负责,各施工区域内的施工道路由各投标人负责施工和维护,其道路不得影响厂区主道路的交通。

6)排水

各标段施工区内的临时排水及设施由该标中标单位负责施工、维护。在永久排水设施投用前,施工单位应设置集中排放点,采取强排措施排出厂区外。施工和生活污水应进行处理后进行排放,严禁向外随意排放施工用水及施工生活污水。待以后厂区的排水设施形成后,按设计的排水方式排放。

7)施工用水

从施工用水主干管接出的支管管网(含水表)由各单位自行安装维护。施工用水的

蓄水池、泵房及系统管网的运行和维护由发包人委托1#标段进行管理。供水管网母管上装有总门及总水表,各施工承包单位向发包人提出用水申请,经批准后方可接引支管。支管接口就近在指定的环形母管处,接口支管后供水管道的施工、维护和管理由施工单位负责,并应当符合本工程总体规划和布置的要求。各施工承包单位取水前在支管上需安装水表,水表的抄表、统计、收费工作由1#标段负责,各施工承包单位应服从管理和用水的统一规划,按时交纳水费,但结算水费内包含用水管理费用。

8)施工用电

招标方提供电源接口,电源接口为10KV∪型环网。箱式变压器及与环网连接的电缆、等设备由本(各相关)标段自己提供、安装、维护和管理;与环网连接的刀闸以上环网系统由招标方指定单位统一协调管理及安全性检查。本标段所属的箱变主要满足本标段施工用电,同时要在环网管理单位的协调下提供其他标段就近负荷的电源,具体事宜由用电双方协商解决。本标段电源的运行管理维护由本标段负责完成。10KV停送电协调、抄表、对外结算等工作暂委托1#标段来完成。详见施工用电布置图。

各标段施工箱变型式、线路走向及敷设要求,由发包人、监理、中标施工单位商定,确保安全统一。

9)施工通讯

现场通讯及网络主体设施由招标人统一规划、管理,并提供接口,接口以下通讯设施的建设由投标人自行负责。

10)全厂治安、保卫管理

本工程全厂治安、保卫管理及公共区域文明整治(不含施工方责任区域)业主拟委托投标单位其一(或专业保安公司)统一管理。

11)保洁

本工程全厂及施工区主干道路现场保洁业主拟委托投标单位其一(或专业保安公司)统一管理。

1.5.2 施工总平面布置

见附图“单位工程施工平面布置图”。

施工总平面布置是一个很重要环节,其原则是合理布置施工道路、合理安排生产生活临建、材料、设备堆放以及施工机械布置和力能供应,使施工总平面布置紧凑合理,使施工的材料设备有序流动,符合施工工艺流程,达到加快施工进度,缩短施工工期、节

约用地、降低成本的目的。

搅拌站:本工程设现场搅拌站(布置在业主指定区域内)供应施工所需混凝土。

材料堆放:少量施工材料就近堆放在烟囱、冷却塔施工区域,主要材料、构件堆放场按施工平面布置图或业主指定的地点堆放。

1.5.3 施工道路及材料堆放场地

1)施工道路:根据设计总平面图确定的厂区道路,尽量做到永久性道路与临时性道路相结合。图中的临时性施工道路在施工前,用12吨的压路机将路基碾压密实,路基表面填满100mm厚石渣料,并按要求进行路面砼硬化,以防雨天泥泞。路面宽度、转弯半径具体尺寸符合有关安全要求。

2)材料堆放场地及搅拌站砂石料场地面:对地面进行硬化,方法是先铺30cm厚级配砂石上铺5cm厚石屑碾压密实,然后用砖砌摆放材料的矮墙外用水泥砂浆抹面;搅拌站的砂石料场地面做100厚混凝土地面。

1.5.4 施工、生活区排水

1.5.4.1 施工区现场排水

1)在业主完成“三通一平”后,再次对施工生产区、施工区进行场地平整,平整后的场地要求高差不大于50mm,确保施工时场地无积水。

2)凡基槽挖出的土,除用于本身基槽回填外,多余的土一律作现场回填或运出场外,确保施工时场地平整,无积水。

3)在现场四周(施工区、施工生产区),挖300mm×400mm(宽×深)的排水沟,在与道路相交处,埋设直径150mm的水泥瓦管,为防止汽车压坏,埋深不得小于400mm,并在上部浇制混凝土盖板,排水沟与施工区的排水井相连,使用潜水泵及时排出排水井内的积水。

4)在现场烟囱、冷却塔周围(距开挖边线2.0m)筑坎(300mm高×400mm宽),防周围水进入基坑,一旦基坑进水,设潜水泵及时排出。

5)混凝土搅拌站排水量较大,采用水泥瓦管直接与排水井相连。为防止水泥浆堵塞排水管道,在搅拌站旁砌筑一个3000mm×3000mm×2000mm的污水井,保证水泥浆沉淀,并定期清理。

1.5.4.2 生活区现场排水

在生活区房屋前设置暗排雨水管道定向排水,排到业主指定的雨水排水管道,并设

置检查井。生活污水设置暗排污水管道定向排水,排到业主指定的污水排水管道,并设置检查井。

1.5.5 施工通讯

在现场项目部办公室设直拨电话,烟囱、冷却塔工程等施工区设置分机。烟囱、冷却塔施工区零米与上部作业面用无线及有线对讲机联络。

1.6 主要大型机械、机具配备和布置

1.6.1 主要大型机械、机具布置和配备

施工机械、机具分别布置于烟囱、冷却塔工程现场生产区域。

烟囱外筒壁施工采用三角架翻模+SCPT型施工升降机施工工艺,钢内筒施工采用气顶(倒装)施工工艺;冷却塔筒壁施工采用三角架翻模+ YDQ26*25-7液压顶升平桥(配施工升降机)施工工艺,筒壁前五节混凝土浇筑使用混凝土泵车配合,五节以上混凝土使用混凝土拖式泵运输。

混凝土搅拌设JS1500B型(1.5m3)+JS1000B型(1.0m3)现场搅拌站。

1.6.2 主要大型机械、机具配备表

见“5 拟用于本工程主要施工机械装备和检验设备、仪器一览表”。

1.7 力能供应及系统布置

1.7.1 力能系统布置

施工电源按业主统一规划进行接口、安装。低压线路以敷设电缆为主,在施工区域的合理部位布置配电箱、柜,并有防雨措施,确保施工用电安全。用电量以电度表计量。具体布置见施工总平面布置图。

根据本工程施工现场实际情况,采用高压消防给水系统。在冷却塔工程施工生产区及生活区布置室外地下式消火拴,消火拴规格为SX100-1.6。消防给水主管φ100mm,并按埋深不小于600mm布置。

施工水源按业主统一规划进行接口、安装,装设水表,用水量按表计量。具体布置见施工平面图。

1.7.2 施工力能计算

1.7.

2.1 施工用水计算

1)烟囱区域用水量计算

(1)现场施工用水

按照《建筑施工手册第四版》中“施工组织设计”的施工供水设施的计算原则,本工程用水量确定如下:

按烟囱工程基础日连续浇筑混凝土最大工程量用水量(每天8小时)计算:

Q 1=K

1

K

4

∑(q

1

n

1

)/(8×3600)

式中K

1=1.5, K

4

=1.1,最大连续浇筑混凝土量n

1

为200m3,混凝土养护用水为350L/m3,

其他用水为100L/m3,合计用水q

1

为450L/m3。

则: Q

1

=1.5×200×450×1.1/(8×3600)=5.16 L/s。

(2)工程施工机械用水

Q 2=K

2

K

4

∑(n

2

q

2

)/(8×3600)

式中: K

2为每班机械用水不均衡系统,取K

2

=2.0;

K

4为未计及的用水量系数,取K

4

=1.1;

n

2

为同一种机械台数;

q

2

为各类机械台班用水量。

4台汽车2400 L、1台对焊机300 L、一处木工场50 L、一处铆焊场50 L,

则:Q

2

=2.0×(2400+300+50+50)×1.1/(8×3600)=0.21 L/s。

(3)现场生活用水

Q

3=1.1K

3

n

3

q

3

/(8×3600)

式中n

3施工现场高峰昼夜人数,n

3

=131;

q

3每人每天生活用水量,q

3

=30 L/人.班;

K 3为每天生活用水不均衡系统,取K

3

=2.0;

则:Q

3

=1.1×131×30×2.0/(8×3600)=0.30 L/s。

(4)消防用水量

本工程施工区应有足够通畅的消防环形道路,一旦发生火灾,确保消防车能到达。同时采用高压消防给水系统,设计敷设消火栓系统给水主管,并按不小于60m布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100-1.6。

按照《建筑施工手册 第四版》中“施工组织设计”的施工供水设施的计算原则,施工现场在25ha 内,Q 4=15 L/s 。

(5)总用水量

由于Q 总=Q 1+Q 2+Q 3=5.16+0.21+0.30=5.67<Q 4,所以总用水量Q 总=15 L/s 。 (6)计算管径为:D=/100014.3//*4v Q =1000/5.2/14.3/15*4=0.09m 考虑生产及消防用水要求,用水量为15 L/S ,供水管径为:由用水接口接至消火栓主管选用Φ100mm 的钢管,至施工区其他用水点主管选用Φ50mm 的钢管。具体布置见“单位工程施工平面布置图”。

2)冷却塔及附属区域用水计算 (1)现场施工用水

按照《建筑施工手册 第四版》中“施工组织设计”的施工供水设施的计算原则,本工程用水量确定如下:

按冷却塔工程基础日连续浇筑混凝土最大工程量用水量(每天8小时)计算: Q 1=K 1 K 4∑(q 1n 1)/(8×3600)

式中K 1=1.5, K 4=1.1,最大连续浇筑混凝土量n 1=8h ×1.5m 3

×25罐/h=300 m 3

/(8h),搅拌混凝土用水为:250L/ m 3,混凝土养护用水为350L/m 3,其他用水为100L/m 3,合计用水q 1为700L/m 3。

则: Q 1=1.5×1.1×300×700/(8×3600)=12.03 L/s 。 (2)工程施工机械用水 Q 2=K 2 K 4∑(n 2q 2)/(8×3600)

式中: K 2为每班机械用水不均衡系统,取K 2=2.0; K 4为未计及的用水量系数,取K 4=1.1; n 2为同一种机械台数;

q 2为各类机械台班用水量。

6台汽车3600 L 、1台对焊机300 L 、一处木工场50 L 、一处铆焊场50 L , 则:Q 2=2.0×(3600+300+50+50)×1.1/(8×3600)=0.31 L/s 。 (3)现场生活用水 Q 3=1.1K 3n 3q 3/(8×3600)

式中n 3施工现场高峰昼夜人数,n 1=596;

q 3每人每天生活用水量,q 3=30 L/人.班;

K 3为每天生活用水不均衡系统,取K 3=2.0; 则:Q 3=1.1×596×30×2.0/(8×3600)=1.37 L/s 。 (4)消防用水量

本工程施工区应有足够通畅的消防环形道路,一旦发生火灾,确保消防车能到达。同时采用高压消防给水系统,设计敷设消火栓系统给水主管,并按不小于60m 布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100-1.6。

按照《建筑施工手册 第四版》中“施工组织设计”的施工供水设施的计算原则,施工现场在25ha 内,Q 4=15 L/s 。

(5)总用水量

由于Q 总=Q 1+Q 2+Q 3=12.03+0.31+1.37=13.71<Q 4,所以总用水量Q 总=15 L/s 。 (6)计算管径为:D=/100014.3//*4v Q =1000/5.2/14.3/15*4=0.09m 考虑生产及消防用水要求,用水量为15 L/S ,供水管径为:由用水接口接至消火栓主管选用Φ100mm 的钢管,至施工区其他用水点主管选用Φ50mm 的钢管。具体布置见“单位工程施工平面布置图”。

3)生活区用水计算 (1)生活区消防设计

生活区消防设计:生活区为人聚集生活地方,应有足够通畅的消防环形道路,一旦发生火灾,确保消防车能到达。同时采用高压消防给水系统,设计在生活区敷设消火栓系统给水主管,并按不小于30m 布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100-1.6。

按照《建筑施工手册 第四版》中“施工组织设计”的施工供水设施的计算原则:5000人以内取q=10 L/s 。

供水管径为:D=/100014.3//*4v Q =1000/5.2/14.3/10*4=0.07m 供水管径为:由用水接口接至消火栓主管选用Φ80mm 的钢管。 (2)生活区用水量 q 4=P 2×N 4×K 5/(24×3600) 式中P 2=727,N 4=130L/人.班,K 5=2.3

则:q 4=727×130×2.3/(24×3600)=2.52 L/s 。

供水管径为:D=/100014.3//*4v Q =1000/3.1/14.3/52.2*4=0.05m

生活水供水管径为:由用水接口接至阀门井主管选用Φ50mm的钢管,至其他用水点主管选用Φ50mm的钢管。

1.7.

2.2 施工用电计算

1)烟囱区域用电量计算

(1)烟囱外筒施工用电量计算

主要施工机械设备用电:

照明用电:室内照明估为:2 KVA;室外照明估列为5 KVA。

用电量计算:

P=1.05(K

1ΣP

1

/cosФ+K

2

ΣP

2

+K

3

ΣP

3

+K

4

ΣP

4

式中:P:供电设备总需要容量(KVA)

P

1:电动机额定功率(KW),根据上表计算ΣP

1

=288.5

P

2:电焊机额定容量(KVA),根据上表计算ΣP

2

=222

P

3:室内照明容量(KW);P

3

=2

P

4:室外照明容量(KW);P

4

=5

cosФ:电动机的平均功率因数:取0.75;K

1=0.7;K

2

=0.6;K

3

=0.8;K

4

=1.0

则:P=1.05×(K

1×ΣP

1

/cosФ+K

2

×ΣP

2

+K

3

×ΣP

3

+K

4

×ΣP

4

)=429.52 KVA

(2)烟囱钢内筒及钢平台施工用电量计算主要施工机械设备用电:

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

循环水冷却塔技术协议

XX有限公司 XX万吨/年电石项目 循环水冷却塔 技术协议 甲方: 乙方: 设计方: 签定日期:X年X月X 日

目录 一、总则 二、循环水冷却塔技术规范书 三、循环水冷却塔选型及技术指标 四、供货范围及时间 五、设计、验收 六、性能保证和考核 七、资料交付 八、质量承诺 九、甲方在乙方工厂的检验 十、乙方人员的售后技术服务 十一、技术协调会 十二、售后服务承诺 十三、其它

一、总则 1.1本协议书对乙方提供的冷却循环水冷却塔提出了技术方面和有关方面的要求,它包括设备结构、性能和制造、安装和调试等方面的要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议条文,乙方应保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.3 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,那么甲方可认为乙方提出的产品应完全符合本协议书的要求。 1.4 在签订合同之后,甲方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体内容由甲、乙双方共同商定。 1.5 本协议书所使用的标准如遇与乙方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6 产品必须符合中华人民共和国有关的现行国家标准规范及行业规范。 二. 循环水冷却塔技术规范书 2.1 本技术协议书为XX公司循环水装置而编制。主要包括循环水冷却塔及附属部件等。 2.2 工作条件: 2.2.1 安装位置: 2.2.2 气象条件: ?累年平均气温:7.5℃; ?累年平均最高月平均气温:14.3℃; ?累年极端最高气温:39.2℃; ?累年平均最低月平均气温:1.3℃; ?累年极端最低气温:-31.4℃; ?累年平均降水量:305.5mm; ?累年最大积雪深度:9cm; ?累年平均气压:895.9 hPa;

2014年最新自然通风冷却塔培训资料

2014年最新电厂自然通风冷却塔培训资料 自然塔是我厂最大的设备之一,全称:双曲线逆流式自然通风冷却塔,现有8座,新厂6座:淋水面积4500〃水塔编号4#?9#; 老厂有2座:#1塔淋水面积1500吊、#2塔淋水面积2000〃 一、自然塔实际方位: 汽水系统凝 汽 器 — 给水泵 发电是一个能量转换过程, 由燃料热能一一蒸汽内能一-电能, 转换由三大系统完成,燃料系统、汽水系统、电气系统。我们属于汽水系统:最简单的汽水系统为:朗肯循环、(实际为再热循环+ 回热循环)四个主要设备之一是:凝汽器,凝汽 器又叫复水器,原 汽 轮 .M 循环水系统自然塔自然塔系统位置: 循环水泵

因有二:1、将蒸汽恢复成凝结水;2、二个水系统即:汽侧为汽水系统,水侧为循环水系统。循环水系统是汽水系统的子系统主要设备有三个:循环水泵、凝汽器、自然塔。 三、冷却塔的作用及原理: 1、、供水系统的分类:直流开式冷却系统(流动的江、河、湖、海)、当不具备直流冷却条件时,循环闭式冷却系统,包括:冷却水池(湖泊、水库)、冷却塔两种;我厂属于自然塔循环水系统。 2、冷却塔的作用:(一句话概括)冷却循环水,目的:冷却、凝结汽轮机排汽,提咼真空度。 3、冷却塔原理:在冷却塔中热的循环水与空气进行热交换将 其热量传给空气,从塔筒出口排人大气,将水冷却。在逆流式冷却塔 中,水的冷却分三部分:喷头、填料、雨区。 四、循环水(供水)系统示意图: 循环水(供水)系统 ?j{±p- ?V rn— 工业水 调节水池 深 井 母 深 井 母 管 凝 汽 器 溢水 弱酸水

五、自然塔结构图示及参数如下 : 除水器 配水槽喷溅 装置 网格板 边井立 柱 上水管 通风筒 储水池 空 空气进口 自然塔设备规范 #1#2#4 ?#9 型式双曲线逆流式双曲线逆流式双曲线逆流式 、k _ 1 __ 、--- < 60m105m 淋水面积2 1500m 2 2000m 2 4500m 底层直径? 50m? 57m? 90m 喉部直径? 24 m? 29m? 44 m 顶部直径? 28m? 31m? 48m 竖井高度11.3m11.3m12.5m 竖井直径? 4m? 4m/2m中央? 2.5m边井? 2m 水池深度2m2m 2.5m 淋水高度8.2m8.2m9.8m 喷嘴数1560 套1788 套4140 套 烝发损失372m3/h 循环水量5000t/h7000t/h29400t/h 水池储水3000t4000t10000t 双曲线逆流式自然通风冷却塔

玻璃钢冷却塔技术协议

循环水处理玻璃钢冷却塔技术协议 玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协 议

环保设备有限公司 二0一三年二月十五日 目录 1、设计原则与遵循的标准规范------------------------------------2 2、2500m3/h逆流式冷却塔热力性能计算书---------------------------5 3、GNLF系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点----------7 4、GNLF-2500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------22 5、GNLFW-500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------28 6、设备主要参数汇总表-----------------------------------------31

1、设计原则与遵循的标准规范 1.1设计原则 我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5%,但其对生产的影响却是100%,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵

循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m3/h,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2设计遵循的标准与规范 设计标准

冷却塔技术要求修

冷却水塔招标技术要求 一.满足的规范及标准 1.1玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.1997 1.2中小型冷却塔选用及安装国家建筑标准设计图集02S106 1.3《城市区域环境噪声标准》GB3096-1996 1.4上述规范、规程以最新版本为准,包括但不限于上述要求 二.技术要求及相关要求 2.1一般要求 2.1.1制冷机及水泵在大连当地最高的设计空气湿球温度条件时的最大负荷运行下,冷却水塔应能承担系统排放的最大散热量之要求,将冷水机组冷凝器的35℃出水冷却至30℃。 2.1.2满足节水要求尽量减少对周围环境的污染,飘水率不高于0.1%,蒸发量由厂家提供测试数据供业主考核。 2.1.3冷却水塔应达到当地环保局的噪音水平要求在建筑红线外一米处测量:白天不高于55分贝/夜间不高于45分贝。冷却水塔在独自运行或与其它设备同时运行也不应超过许可的噪音水平。 2.1.4在运送时,仓库内或安装时应正确保护冷却水塔。 2.2品质保证

2.2.1冷却水塔应由专门生产冷却水塔的厂家制造,提供十个项目以上的同类型冷却水塔的证明。而每个冷却水塔有不少于五年的运行记录。 2.2.2骨架和围板应有足够强度。厂家应能提供设计的抗震度及抗风荷载能力。 2.2.3制造厂应证明冷却水塔的功能。.应符合有关玻璃钢制品的国家标准(强度、氧指数,热力性能,噪声等),并附有权威机构检测报告. 2.2.4冷却水塔的外壳应装有铭牌指出制造厂名称、编号及型号和厂方的技术资料等。 2.3交付 2.3.1提供完整的说明书、计算、及制造厂的技术资料。说明飘水率及日损失水量。 2.3.2提供施工图,有关冷水塔的安装尺寸、动/静荷载(应小于此位置楼板的设计荷载)、基础详图、固定螺丝位置、水管软接头、避震弹簧及所需之土建要求等,都应在施工详图内显示出来。 2.3.3提供由制造厂编制的操作及维修说明书。 2.3.4提供所有配件明细列表,注明各配件型式、材质、品牌、产地、使用年限(散热填料应说明布置方式、风机及电机应说明连接方式、皮带、布水器说明更换周期),并提供原推荐的后备配件清单,同时列出后备配件单价表,并注明各备件更换周期及数量。 2.3.5提供工厂加工设备,外购件亦提供生产厂家资料及联系方式。 2.3.6提供工场和工地的试验报告包括试验结果。 2.3.7机组及随机配件应由供应商负责运输至安装现场,所发生一切费用由供应商负担。并按甲方要求时间安装至指定地点。

玻璃钢冷却塔合同

低噪声方型横流式冷却塔购销 合同书 甲方:湖南省安居乐置业发展有限公司 乙方: 经双方友好协商,甲方决定将安居乐园家居购物广场空调工程中的冷却系统设备冷却塔由乙方供应。双方根据《合同法》和《工业设备质量验收规范》达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:安居乐园家居购物广场。 2、工程设备地点:湖南省长沙市岳麓区观沙岭银杉路。 3、工程设备名称:方型横流式低低噪声阻热壳体冷却塔 4、设备型号及规格:HDCT—600 N=5.5*3=16.5kw 5、设备数量:2台 6、设备单价:元/台 7、合同款:总计金额(大写): 二、设备质量要求及技术规范 1、冷却塔塔体结构件 1.1所有结构件用高强度A3钢材连接,各件均采用热浸镀锌处

理,钢板采用酸洗、喷塑、烤漆 1.2所有传动系统荷载必须由塔体钢结构承担,不能由壳体承载 1.3塔体内部设有维修操作平台走道,材质都要经过渡锌处理 1.4侧板上有从内外开启转动灵活的检修门 1.5所有构件内联接螺栓全部为不锈钢螺栓 2、塔体围护构件:塔体外壳为彩钢板,集水盆、淋水盆为静电烤漆 钢板,风筒为强化玻璃钢复合材料制成。进风窗口为铝合金材料制成。 3、冷却塔喷头播水系统 3.1 淋水采用自然重力池式配水。冷却塔内必须有深度为300mm 的集水盘,一旦停水,水泵不能抽空。并确保循环水正常。 3.2 每个集水盘内配铜制浮球阀。 3.3补充水量:5o C时的温差冷却蒸发损失为0.98%.漂水损失为 0.005%,因此补充水管补水量应按循环水量的2%计算。4、冷却塔淋水填料:填料要用抗紫外线和抗化学腐蚀的阻燃聚氯 乙烯(PVC)经热塑真空吸塑成型的材料。及填料要具有容易拆装取出清洗的功能。表面亲水性要好,散热面积要大,通风阻力要小。 5、风机性能:选用宽叶低转速低噪音冷却塔专用风机,经风动动平 衡检验,噪音要小,噪音标准小于63分贝。 6、电机性能:采用全封闭式冷却塔专用电机,电机产品为上虞制

低温冷却塔介绍(文字)

低温冷却塔介绍 1、什么是冷却塔? 工业生产和制冷工艺中,使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水和空气进行热交换,以达到降低水温的目的。 水冷却原理:将热量传给空气。包括:1)接触散热——空气与水之间的温度差为其推动力;2)蒸发散热——空气与液体表面水温下的饱和空气的水蒸气分压差为其推动力。 普通冷却塔的冷却极限:空气的湿球温度(实际中通常比湿球温度高3~5℃)。在夏天高温的情况下,温度至少在35℃以上,在实际意义上,达不到很好的冷却效果。 2、冷却塔的分类? 1)按通风方式分:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 2)按热水和空气的接触方式分:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 3)按热水和空气的流动方向分:逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流 式冷却塔。 4)按用途分:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 5)按噪声级别分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音 型冷却塔。 其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 3、低温冷却塔有哪些好处? 运用特殊风机(抽真空的原理),使冷却塔出水温度不受外界环境温度影响,保持稳定的低于30℃的出水温度,从而可以减少电能的消耗。 高效节能: 1)采用低温冷却塔,可以使出水温度低于普通冷却塔的5-8度,使机械设备 得到高效的降温,降低机械设备的运行负荷,从而实现节能。 2)对于制冷设备,由于降低冷凝温度,可使制冷机能效比提高25%以上。 安全:冷却水温度降低,对制冷机安全运行大有好处: 1)由于夏季有些时候气温过高达到38-40℃,普通冷却塔已经无法把水温降 到满足主机需求的32℃,因此会发生主机过载保护,造成主机停机无法正 常制冷。低温冷却塔可使设备在高温季节仍能够正常的运行,从而有效地 防止了机器设备因温度过高而出现停产等不利后果,进而保证了工厂的工

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

工业中型冷却塔技术协议(参考版)

可编辑 ——————有限公司 循环水凉水塔 技术协议 需方: 供方: 协议签订地点: 协议签订时间:月日

可编辑 目录 1、总则 2、设计及运行条件 3、技术要求 4、供货范围 5、技术资料及交付进度 6、监造、检验和性能验收 7、技术服务 8、其他

1、总则 1.1.需方与供方就甲醇循环水项目所购1套3000m3/h凉水塔、2套1500m3/h凉水塔以及凉水塔基础设计的有关事宜签订本技术协议。本协议对设备的技术性能参数、供货范围、技术服务、双方的责任和义务等做出规定。 1.2.需方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,供方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,必须满足其要求,对本技术协议中未提及的但在设备中必不可少的部分,供方有责任按照国家的相关标准规范执行。 1.3本技术协议所列标准,如有重复时由双方协商确定或按较高标准执行。 1.4供方应保证提供的设备及部件是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理,所提供设备必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。 2、设计及运行条件 2.1基本运行环境 2.1.1气象资料和地质条件 全县属大陆性季风气候,北部山区昼夜温差大,四季分明,地形轮廓呈条状,东西宽约24公里,南北长约345公里,地势自西北向东南倾斜,依次形成山区、丘陵、平原三种明显的梯级地形特征。 需方公司位于冲积大平原,主要分布为第四纪冲积粉土、粉质粘土及细、中砂土,地下水位较深,工程水文地质较好,无不良地质现象存在,地基承载力标准值为160-180kPa。 据国家地震局1990年颁布的《中国地震烈度区划图》,处于7度地震设防区。 2.1.1.3气候条件 属温带大陆性季风气候,冬冷干燥,夏热多雨,四季分明,气候变化剧烈,降水量集中在7、8月。 气温: 年平均气温:14.3℃年极端最高气温:40.7℃ 年极端最低气温:-26.3℃年平均最高气温:13.7℃ 年平均最低气温:6.5℃ 降雨量: 年平均降雨量:422.4mm 年最大降雨量:764.7mm

冷却塔基本知识

冷却塔基本知识 冷却塔定义: 冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。 冷却塔形式区分: 我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:是在塔内通过布水系统将热水喷洒成水滴或水膜状,水从上向下流动,空气由下向上或水平方向流动,利用水的蒸发及冷空气和热水的热传递带走水中热量的设备。 横流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从水平、斜方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎900的一种冷却塔(也有些厂家称为直交式冷却塔)。 逆流式冷却塔:是指冷却热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎1800的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。 马达、风机、减速器(一般为皮带减速速器),在冷却塔顶部即为机械抽风式冷却塔,在冷却塔底部即为机械鼓风式冷却塔。 冷却塔降温的实现形式: 主要方面(潜热)一通过水的蒸发吸收水的热量,使水降温; 次要方面(显热)一通过水与空气之间的温差,产生热传递。 冷却塔设计及选型执行标准: 湿球温度定义: 湿球温度难以用简短的文字给出严谨确切的定义。湿球温度是标定空气相对湿度的一种手段,其涵义是,某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生绝热热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。(以下为湿球温度在冷却塔方面解释)

玻璃钢冷却塔技术协议

玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协

环保设备有限公司 0 一三年二月十五日 目录 1 、设计原则与遵循的标准规范 -------------------------- 2 2 、2500m 3/h 逆流式冷却塔热力性能计算书 ----------------- 5 3、GNLF 系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点------ 7 4 、GNLF-2500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 22 5 、GNLFW-500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 28 6、设备主要参数汇总表----------------------------- 31

1 、设计原则与遵循的标准规范 1.1 设计原则我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5% ,但其对生产的影响却是100% ,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵 循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技

术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m 3/h ,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2 设计遵循的标准与规范 设计标准 大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T 50392-2006 冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001 工业循环水冷却水设计规范》

冷却塔技术参数样本

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水 负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定 填料体积,并以流体力学、空气动力学、材 料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔 的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参 考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选 择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电 机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系 统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔的做法, 用,而有水的G区却又没有填料。马利的工 程师们对这个问题进行了深入的研究,在千 百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬 挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、 E、F、G区充满填料,A、B两区无填料, 而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严 格的要求,这种方法有效地解决了进风面下 端“无水区”问题,且填料带有明显的收水 端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾 斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损 失小,水与空气接触充分,热工性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水 损失小于循环水量的0.001%。

冷却塔技术要求

冷却塔技术要求 1、气象条件:按成都地区气象参数确定 2、电源 电压: 380V±10% 频率: 50Hz±5% 接地电阻: 4Ω 3、冷却塔形式要求 节能型超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔 4、塔体部分技术要求 (1)冷却塔由多个单体组合而成,每个单体必须能够独立操作并可与其它单体任意组合使用。 (2)冷却塔塔体应为钢骨架(需有国标槽钢跟角钢组合,不得用C型钢代替)结构,所有部件均采用不锈钢,联接紧固件(螺栓)亦应采用不锈钢件。 (3)冷却塔的布水方式应按GB7190-97中所规定采用池式布水,要求散水孔分布合理(配置喷嘴),布水均匀。 (4)冷却塔的水槽部分应采用FRP材料(玻璃钢)制成,其中不允许含有滑石粉等杂质材料,表面胶衣采用进口材料,其厚度应控制在0.3-0.5mm范围内,各项性能指标应完全满足冷却塔国家标准GB7190-2008中所规定的内容,并且要求使用阻燃树脂,其氧指数检测数值不小于30,(提供检测报告)。 (5)冷却塔淋水填料应为PVC片材经热压真空吸塑成型,其表

面形状应有利于冷却水的滞留及换热,且必须为新料,严禁使用再生材料或部分再生材料生产的填料;淋水填料为薄膜式,自带收水器,采用整张悬挂式安装,便于清洗安装和检修,并且具有阻燃性能,其氧指数检测数值不小于35。 (6)冷却塔应设置防飘水结构的百叶板,并应装卸简单方便,以便于冷却塔填料的定期清洗。 (7)冷却塔内部应设置检查用步廊,便于塔体内部的检修。 (8)冷却塔补水机构(浮球阀)材质采用不锈钢或黄铜,且要做到灵敏可靠,能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的大量水分。 (9)冷却塔的结构采用耐震设计,水平震度达到 1.0,垂直震度达到0.5。强度应能抵抗7级以上的地震冲击,其抗风强度应达到150kg/m2以上。 (10)冷却塔每个风机电机应配变频器,且带变频控制柜,满足节能及控制夜间噪声的要求。 5、传动部分技术要求 (1)冷却塔应使用轴流式风机,为降低风机噪音,其传动形式为皮带传动。为保证风机运行的平稳及可靠,应采用进口皮带,进口轴承 (2)风机叶片应采用铝合金材质,风机轮毂为铝合金铸件。 (3)风机电机应放置在冷却塔风筒的侧面或顶面,其结构形式应为全封闭屋外型。电机应进口或合资品牌,其绝缘等级为F级,防护等级为IP55。 (4)风机传动轴承应采用内置式免注油结构,以方便冷却塔传动部分日常的维护和保养工作。 6、主要技术参数 投标方在冷却塔设计或选型时,应综合考虑冷却塔在屋面上所处位置、环境、日照和通风散热等情况,对冷却塔的实际冷却能力和循环水量认真核算,从而确定最合理的设备配置方案,确保冷却塔的冷却效果和冷水机组的正常运行。

空研冷却塔资料

东莞东东莞空研冷却塔有限公司 KUKEN COOLING TOWER CO. LTD. 空研冷却塔培训资料

第一节冷却塔原理及空研冷却塔特点 人民日报项目冷却塔共有三种型号,分别为: A.开式冷却塔: SKB-700TS,3台(11个模块) B.闭式冷却塔: KWB-300TS,1台(2个模块) 下面对开式及闭式冷却塔的原理和特点作一下简要的说明: 一、开放式冷却塔: 开放式冷却塔的循环流体与空气直接接触,蒸发潜热,而使流体冷却。 空研开放式冷却塔的主要特点: ?采用模块多联体设计,同塔形可无限组合装配; ?塔内检查通道通畅,维护方便快捷; ?可应不同季节所需冷量逐一控制通风系统开闭; ?下部水槽为倾斜状便于清理。 二、密闭式冷却塔 密闭式冷却塔的循环流体是通过盘管壁与喷淋水进行热交换或传热到空气中达到冷却目的。 空研密闭式冷却塔的主要特点: ?循环流体密闭运行,不会蒸发、浓缩、污染或污染环境; ?无须经常停机保养维护,运行稳定安全,适合需要连续运转的系统; ?循环流体因无阳光照射且不与空气接触,所以不会产生藻类和盐类结晶; ?可以进行干式运行,不会滋生各类病菌。 三、空研冷却塔配件性能及特点 空研冷却塔配备了高品质性能的部件(如风机部分、填料胶片等均为进口部件)。 1.风机、扇叶(日本进口) ?采用SMC成型玻璃钢之三元扇叶; ?组织结构聚合紧密,无砂眼,使用寿命长;

?由日本工厂做好动静平衡、组装编号,按序号出厂。 ?重量轻,启动快,表面光滑,风噪低; 2.难燃填料(PVC原料日本进口) 日本空研最新设计W型水路薄膜式填料,采用阻燃型硬质 聚氯乙烯(PVC)真空吸塑成型。具有如下特点: ?比表面积大、储水量多; ?亲水性能强、水膜均匀、收水性好、漂水少; ?热力性能优秀,绝对保障设计要求的冷量; ?厚度 (0.27T、0.35T),无须截断或穿孔安装,避免了填料的坍塌现象。 3.传动轴及电机(传动轴轴承日本进口) ?风机皮带为日本三星皮带。 ?传动轴:采用日本精工NSK轴承; 4.FRP集水槽及检修通道 ?采用一体成型倾斜式集水槽,便于清洗,避免现场拼接质 量差的问题,集水箱储水充裕,保证不会发生吸空现象; ?不锈钢球阀控制补水系统,经久耐用; ?塔内采用花纹钢板检修通道,为维护人员提供防滑保障。

冷却塔招标技术要求

冷却塔招标技术要求 1 基本要求 1.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求,所提供设备的品质、性能 和使用寿命至关重要,同时投标人在投标中应充分考虑整体布局及外观。1.2在招标文件中描述的所有设备应适应现场的条件,并针对招标人项目具体设 备及地理运行环境进行优化,设有三防措施(防潮、防腐、防锈),投标人在选择所提供的设备时,应满足这些条件。 1.3所有应答均不得照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可 以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.4本招标文件中所列技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成,对主要技 术指标,投标人必须进行实质性应答,列出具体参数。该类指标不得有漏报、偏差。如所报参数有偏差,须优于招标文件的参数,否则将承担被招标人拒绝的风险。 1.5本招标文件与图纸的规定及要求基本一致,应互相对照阅读和使用。如果本 招标文件叙述与图纸中有矛盾时,除招标文件特别要求外,应依照设计图纸要求执行。

1.6如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节,或在涉及到本招标文件中任 何条款的叙述中没有明显的规定,均应被认为是指国家(行业)的标准和规范。 1.7除图纸和本技术要求有特别要求外,投标人(制造商)所提供的所有设备及 其配件必须满足设备制造、安装等的国家标准和部颁标准,如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造,要采用同一标准。 2 产品技术参数、参考标准与技术标准 2.1产品技术参数 (由各项目部确定) 2.2产品参考标准 设备应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有出入,则投标商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才可能为买方所接受。本项目执行标准如下: 2.2.1. [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔] (GB7190.1-2008); 2.2.2. [塑料密度和相对密度试验方法] GB/T1033; 2.2. 3. [塑料拉伸性能试验方法] GB/T1040; 2.2.4. [玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法] (GB/T1449-83);

冷却塔各部件技术特性

冷却塔各部件技术特性 2.1.风筒 ?规格型号:JFB-85 ?材质:玻璃钢 ?成型工艺:模压成型 ?工作原理:风筒由下到上分为来流收缩段、风机工作段和动压回收 段三段,通过冷却塔淋水段的气流经过椭圆曲线设计的风筒来流收缩段的整理,能较好的均匀收缩过度到风机工作段,气流在风机工作段通过叶片做功被提升到动压回收段,利用气体流场均化理论设计的动压回收段对气流进行导流扩散,使出风筒气流动压损失有效降低。 ?主要尺寸:底部直径:φ=96300mm 喉部直径:φ=8600±10mm 风筒高度:H=5705mm ?技术特点: ?特点1:高效节能----控制风机叶尖到风筒内壁的间隙在国家标准范围内,有效利用叶片高效段,该风筒消除了气流脱壁现 象,缩小的涡流区,使风筒中心负压面积大幅度缩小,出风口 断面风速分布趋于均化,风筒动能回收值大于30%,节能大于 8%。 ?特点2:低阻---成型后内表面涂两遍数脂,经过整形处理保持较高的光洁度以减少阻力。

?特点3:美观使用---外表面采用含光稳定剂的美国亚什兰光滑胶衣数脂层,使风同具有优良的耐老化、抗紫外线性能,制 品表面色泽均匀,长时间使用不褪色不龟裂。 ?特点4:高强度、加强型设计---采用梯形大断面空腹加强肋,端中两处增加环向实心加强肋,片与片之间的环向加强肋采用 法兰拼接保证整体强度,筒壁采用等强度设计,抗风荷载大于 700Pa。 ?特点5:长寿命设计---风筒连接和紧固采用不锈钢件,压板采用铸铁压板,结合玻璃钢风筒本体优越的理化性能,使风筒 适合于全天侯室外工作条件,正常条件下,风筒设计使用寿命 不低于20年。 ?主要制造、检验标准: ?固化度按GB-2576-89《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》 ?玻璃钢硬度按GB3854-87《纤维增强塑料巴柯尔硬度试验方法》 ?树脂含量按GB/T2577-89《玻璃钢树脂含量试验方法》 ?抗拉强度按GB/T1447-83《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 ?密度按GB/T1463-88《玻璃纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》 ?弯曲强度按GB/T1449-83《玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方

SPX集团及冷却塔技术简介1

关于SPX集团及冷却塔技术简介 (自然通风冷却塔) 1.简介 SPX集团具有先进世界上最先进的冷却塔设计技术, 是世界上唯一的一家集冷却塔综合设计、研究开发、制造、老塔改造和售后服务为一体的跨国专业公司。其中的巴克-杜尔公司成立于1894年, 马利冷却塔公司成立于1922年,SPX集团发明了最早的自然通风冷却塔, 研究, 开发, 设计和建造了海水及烟塔合一冷却塔。至今已在北美洲、中南美洲、欧洲、中东、亚太地区、新西兰、澳大利亚等地设有生产工厂及销售机构。 著名的跨国集团公司--美国SPX集团公司2001年完成对美国马利的兼并,于2002年完成对德国冷却塔老牌公司巴克〃杜尔的合并,2003年完成对比利时HAMON冷却塔公司空冷部分的合并, 建立了冷却技术和市场管理的联盟—SPX冷却技术。 为发展和管理中国市场,SPX冷却技术亚洲总部将其管理中心于2003年初移至中国上海,并于2003年6月完成了对广州马利冷却塔有限公司的全权收购,由此广州马利公司成为SPX的全资子公司。 SPX集团为客户实现功能, 同时也实现低能耗, 稳定地运行, 降低资源的占用, 最大限度地在冷却塔方面为客户达到上乘的环境管理体系(EMS)环境行为(EPE)、生命周期(LCA)、环境管理(EM)、产品标准中的环境因素(EAPS)等奠定基础。其涵盖了投资, 运行, 环保, 能耗, 资源等多重因素的集合。保证优秀产品的实现, 所有部件都是由SPX集团设计和制造的。控制和保证了产品的质量和功能的无缺陷地在用户那里长久安稳运行,避免了冷却塔了由不同供应商的部件拼凑装配而成而影响整个冷却塔的效率。 在设计上,SPX集团冷却塔最大的特点是“整体系统优化”设计,即使其主要元

冷却塔维修技术协议

冷却塔维修技术协议 500T冷却塔维修协议 钢管公司热处理厂500T冷却塔内填料、支撑架、淋水喷头损坏进行维修拆装更新,需要满足以下技术协议,作为项目验收依据。一、技术要求 1、淋水填料技术要求 a、选用聚氯乙烯(PVC),型号为斜折波填料,材料应符合行业标准DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》的要求。 b、宽度0.25m,片厚0.38mm—0.4mm,公差?0.0 c、提供填料物理力学性能检测报告及产品合格证。 d、在65?条件下,不发生几何变形,在,35?条件下不破碎、脆裂,具有良好的阻燃性能。 e、填料片材塑化均匀,外观色泽一致,表面平整,无裂纹,有足够的强度; f、更换的填料要经甲方按要求验收合格。 2、淋水喷头技术要求 a、采用反射式III型喷头,喷嘴直径38mm规格,材质采用APS工程塑料,由喷嘴、溅水碟、支架及螺母等构件组合而成。 b、喷溅装置表面光洁、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、孔洞、气泡、凹陷和明显杂质,模合线、溢边修剪整齐,无明显变形,抗温热老化性能良好。 c、具有良好的物理力学性能和足够的刚度。 d、更换的淋水喷头要经甲方按要求验收合格。 1 3、底部支撑Q235材质,要求热镀锌处理。

a、填料支架8件 b、支腿8件 4、维护结构,为聚酯玻璃钢,采用树脂与玻纤布制作,外加抗老化 剂,质轻高强、耐水、耐腐蚀、美观、抗老化。 a、玻璃钢百叶窗16件 5、其他材料 a、镀锌螺栓 b、原风机校正平衡 二、安装要求 1、安装时应派专人负责,严密组织,随时检查,及时纠正,确保安装质量。 2、乙方拆除部分损坏的除水器、填料、淋水喷头。 3、淋水填料按要求进行组装,现场采取可靠、有效的通风、防毒、防火措施。 4、为了避免拆除、搬运需更换的填料,乙方应采取临时保护措施在填料层上铺板作业。 5、更换的淋水填料有在边角、塔周的不规则区域需按实际边界条件正确拆切,铺放整齐,块间挤紧填满,不应出现边角悬空,漏塔等现象。 6、安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面要铺放平整,对填料层间、层面及组装内残留碎屑进行及时清理,不得遗留散乱杂物。 2 7、填料应通畅性好,能保持长期稳定的冷却性。 8、乙方负责清除冷却塔上的废料。 三、其他

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档