汕尾电厂#2机汽轮机高中压缸揭缸和转子吊装方案设计
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目录1前言 (1)2编制依据 (2)2.1环境保护法律、法规及有关文件 (2)2.2项目文件及工程资料 (3)2.3环境保护规划等相关规划 (4)2.4技术依据文件 (4)3评价总体思路 (6)3.1评价工作总体思路 (6)3.1.1评价指导思想 (6)3.1.2评价重点及评价方法 (6)3.2环境功能分区及环境保护对象 (6)3.2.1海洋功能区划 (6)3.2.2近岸海域环境功能区划 (7)3.2.3环境保护对象 (8)3.3评价等级及评价标准 (9)3.3.1评价等级和评价范围 (9)3.3.2评价因子 (10)3.3.3评价标准 (11)4项目概况及工程分析 (12)4.1项目基本组成 (12)4.2本期工程概况 (13)4.2.1厂址地理位置 (13)4.2.2灰场概况 (14)4.2.3厂址总体规划和厂区总平面布置 (14)4.2.4生产过程与设备概况 (14)4.2.5燃煤供应 (15)4.2.6水源及补充水量 (15)4.2.7脱硝系统 (15)4.2.8除灰渣系统 (15)4.2.9脱硫系统 (15)4.2.10水工构筑物及其规模 (16)4.2.11电厂主要污染物排放情况 (16)5区域环境状况 (18)5.1环境空气质量现状 (18)5.2声环境质量现状 (18)5.3地下水水质现状 (18)5.4海洋环境质量现状 (19)5.4.1海域水环境质量现状 (19)5.4.2海域沉积物环境质量现状 (19)5.4.3海域生物体质量现状 (19)5.4.4海域生态环境质量现状 (19)6环境影响预测及评价 (22)6.1电厂环境空气影响预测及评价 (22)6.1.1预测模式、预测因子及预测内容 (22)6.1.2预测评价结论 (22)6.2电厂温排水环境影响预测及评价 (23)6.2.1温排水对海洋环境影响 (23)6.2.2温排水对环境保护目标的影响 (24)6.3电厂噪声环境影响预测及评价 (24)6.3.1预测模式 (24)6.3.2噪声影响预测与评价 (25)6.4灰场环境影响评价 (26)6.4.1灰场对地下水影响分析 (26)6.4.2灰场对地表水影响分析 (27)6.4.3灰场扬尘环境影响分析 (27)6.4.4运灰道路环境影响分析 (28)6.5电厂一般排水的环境影响分析 (29)6.6煤场扬尘环境影响分析 (29)6.7海域环境影响预测 (29)6.7.1工程对海域水动力的影响分析 (29)6.7.2工程施工期水环境影响预测分析 (30)6.7.3项目运行期水环境影响预测分析 (30)6.7.4脱硫工艺排水对水环境预测分析 (31)6.7.5泥沙回淤分析 (31)6.7.6项目运行期间一般排水对海洋环境影响分析 (33)6.7.7项目对沉积物环境质量的影响评价 (33)6.7.8码头营运期对海洋环境的影响分析 (33)6.7.9项目运营期间港池航道维护性疏浚对海洋环境的影响分析 (34)6.8海洋生态环境影响分析 (35)6.8.1施工期海洋生态环境影响分析 (35)6.8.2营运期海洋生态环境影响分析 (35)6.8.3突然温升、残余氯和机械挟带对被卷吸生物的协同效应 (36)6.8.4脱硫工艺排水对海洋生态环境的影响分析 (36)6.8.5落海煤尘对海洋生态环境的影响分析 (36)6.8.6生物资源经济损失分析 (36)6.9电磁环境影响分析 (36)6.9.2配电装置出线侧电磁环境影响 (37)6.10环境风险分析 (37)6.10.1项目用海的风险性分析 (37)6.10.2船舶溢油风险分析及应急计划 (38)6.10.3电厂柴油储罐泄漏的环境风险分析 (39)7烟气脱硝环境风险评价 (40)7.1重大危险源识别 (40)7.2评价等级及评价范围 (40)7.3源项分析 (40)7.3.1最大可信事故确定 (40)7.3.2液氨泄漏源强计算 (40)7.4环境风险预测 (40)7.4.1液氨贮存泄漏环境影响预测 (40)7.4.2液氨运输风险分析 (41)8灰渣综合利用 (42)8.1灰渣产生量及灰渣成分 (42)8.2综合利用条件 (42)8.3本工程灰渣综合利用途径 (42)9清洁生产与污染物总量控制 (43)9.1污染物排放达标分析 (43)9.1.1烟气污染物排放达标分析 (43)9.1.2水污染物排放达标分析 (43)9.1.3灰渣处置的合理性分析 (43)9.1.4厂界噪声达标分析 (43)9.2清洁生产水平分析 (43)9.2.1选用技术的先进性 (43)9.2.2原辅材料利用的清洁性 (44)9.2.3污染物排放水平的先进性分析 (44)9.2.4清洁生产指标 (45)9.3SO2总量控制 (45)10预防或减轻不良环境影响的对策和措施 (46)10.1烟气污染防治措施 (46)10.1.1SO2污染防治措施 (46)10.1.2NO X污染防治措施 (46)10.1.3烟尘污染防治措施 (46)10.2水污染防治措施 (46)10.2.1工业废水处理 (46)10.2.3温排水 (47)10.3噪声污染防治措施 (47)10.4灰场污染防治措施 (47)10.4.1灰渣运输及扬尘污染防治措施 (47)10.4.2防止灰水渗漏措施 (48)10.5煤场污染控制措施 (49)10.5.1扬尘污染防治措施 (49)10.5.2煤水治理措施 (49)10.6装卸煤及运煤船舶水污染防治措施 (49)10.7运行期间水生生物保护措施 (50)10.8氨系统污染控制措施 (50)10.8.1液氨储罐区污染防治措施 (50)10.8.2工艺系统污染防治措施 (50)11环境经济损益分析 (52)12项目建设合理性分析 (52)12.1与国家产业政策的符合性分析 (52)12.2与当地环保规划的符合性分析 (52)12.3城市总体规划的相容性分析 (53)13评价结论 (54)13.1项目建设的必要性 (54)13.2主要指标的环境本底较好 (54)13.3环保措施可行,作到清洁生产和达标排放、满足总量控制要求 (54)13.4环境影响满足功能要求 (54)前言华润电力控股有限公司计划在汕尾市海丰县小漠镇东南海湾建设华润电力汕尾海丰电厂新建工程,建设规模为2×1000MW超超临界凝汽式机组。
中国五大发电集团之中国华能集团(可能不全面,请包涵)北京市中国华能集团公司华能国际电力股份有限公司中电国华北京热电分公司天津市华能杨柳青电厂上海市上海石洞口发电有限责任公司华能上海石洞口第二发电厂上海工程分公司闵行检修公司重庆市华能珞璜电厂重庆永荣矿业有限公司发电厂华能重庆燃机电厂福建省华能福州分公司(电厂)甘肃省平凉发电有限责任公司广东省汕头市发电厂华能广东分公司华能油头电厂汕头华能南澳风力发电有限公司汕尾市新城发电厂河北省华能上安电厂邯峰电厂河南省华能河南沁北发电有限责任公司孟州市电厂武陟县热电厂黑龙江省中国华能集团公司黑龙江分公司华能新华发电厂鹤岗发电有限责任公司湖北省武汉华中华能发电股份有限公司中国国电集团公司荆门热电厂华能江山发电公司湖南省华能岳阳电厂吉林省长山热电厂江苏省华能南京电厂华能太仓发电厂苏州市华能热电厂华能南通发电有限公司华能淮阴发电厂辽宁省华能大连电厂华能丹东分公司华能营口电厂内蒙古自治区蒙电华能热电股份有限公司内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(原内蒙古丰镇发电厂)伊敏煤电公司山东省华能国际山东分公司华能白杨河发电厂华能辛店电厂华能德州发电厂济宁发电厂华能威海发电厂华能日照发电厂山西省山西华能榆社电力有限责任公司四川省中国华能集团公司四川分公司成都热电厂四川华能涪江水电有限责任公司四川华能康定水电有限责任公司华能明台电厂东西关水电股份公司四川华能宝兴河电力股份有限公司四川省华能太平驿水电有限责任公司云南省云南华能澜沧江水电有限公司大理华能水电有限责任公司小湾电站建设公司漫湾发电厂浙江省临安恒康热电有限责任公司华能长兴电厂中国五大发电集团中国大唐集团北京市中国大唐集团公司北京市大唐发电股份有限公司高井发电厂北京大唐发电股份有限公司天津市国华盘山发电有限公司安徽省合肥发电厂淮南市洛河发电厂淮南市田家庵发电厂马鞍山第一发电厂安徽马鞍山万能达发电有限公司淮北发电厂铜陵发电厂陈村水电站西固热电有限责任公司永昌发电厂八零三电厂甘谷电厂广西壮族自治区龙滩水电开发有限公司百龙滩水电厂广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠开投电力有限公司广西平班水电开发有限公司大化水力发电总厂岩滩水电厂河北省微水电厂马头发电总厂峰峰电厂保定热电厂保定市余热发电厂曲阳王快水电厂国华定州发电股份有限公司张家口发电总厂下花园发电厂河北华泽水电开发有限公司唐山发电总厂北京大唐发电股份公司陡河发电厂河南省登封市电厂集团有限责任公司安阳电厂安阳华祥电力有限责任公司许昌龙岗发电有限责任公司河南省信阳华豫发电有限责任公司洛阳热电厂洛阳首阳山火电厂三门峡华阳发电有限责任公司黑龙江省佳木斯第二发电厂大唐七台河发电有限责任公司鸡西发电厂大唐集团湖南分公司湘潭电厂华银株洲火力发电公司耒阳发电厂衡阳电力发展股份有限公司石门水电厂湖南省金竹山电厂张家界市水电开发公司吉林省长春第一热电有限责任公司长春第二热电有限责任公司四平热电分公司辽源热电有限责任公司珲春发电有限责任公司江苏省下关发电厂徐塘发电有限公司江苏新沂热电公司山西省太原第二热电厂山西大唐平旺热电有限责任公司陕西省陕西电力发电有限公司灞桥热电厂户县热电厂渭河发电厂延安发电厂韩城发电厂秦岭秦华发电有限责任公司陕西韩城第二发电有限责任公司石泉水电厂略阳发电厂内蒙古自治区内蒙古大诏托克托发电有限责任公司云南省云南大唐红河发电有限责任公司中国五大发电集团中国华电集团北京市中国华电集团公司中国华电工程(集团)公司北京第二热电厂北京京风热电有限责任公司北京市密云水力发电厂北京市京能热电股份有限公司福建省中国华电集团公司福建分公司福建华电投资有限公司福建福州市榕昌柴油机发电有限公司厦门电厂古田溪水力发电厂闽东水电开发有限公司晋江晋源柴油机发电有限公司晋江深沪发电厂南靖船场溪水力发电厂华安水力发电厂漳平顶郊漳平电厂龙岩电厂棉花滩水电开发有限公司永安火电厂安砂水力发电厂池潭水力发电厂拿口发电有限责任公司或富益发电公司福建华电邵武发电有限公司贵州省东风发电厂清镇发电厂贵州乌江水电开发有限责任公司贵州红枫发电总厂中国华电集团公司贵州公司遵义发电总厂乌江渡发电厂安顺发电厂贵州黔源股份公司引子渡水电站大龙发电厂头步发电厂洪家渡电站建设公司水城发电厂河北省石家庄热电厂石家庄水力发电总厂马头发电总厂河南省焦作市华电集团热电公司黑龙江省华电集团黑龙江分公司哈尔滨发电厂哈尔滨热电厂哈尔滨第三发电有限责任公司黑龙江电力股份有限公司富拉尔基发电总厂牡丹江热电有限责任公司牡丹江第二发电厂佳木斯发电厂湖北省中国华电集团公司湖北分公司武昌热电厂青山热电厂湖北金源水电有限责任公司黄石发电股份有限公司富水水力发电厂湖北西塞山发电有限公司江苏省中国华电集团公司江苏分公司济南市北郊热电厂山东章丘发电有限责任公司青岛发电厂黄岛发电厂淄博山国电热电有限公司淄博博山开发区热电厂潍坊发电厂青州市热电厂邹县电厂十里泉电厂山东滕州新源热电有限公司莱城发电厂荷泽发电厂陕西省陕西省蒲城发电有限责任公司四川省四川黄桷庄发电有限责任公司四川杂谷脑水电开发有限责任公司成都三源热力有限责任公司二滩水力发电厂二滩水电开发有限责任公司樊枝花发电公司四川马回电力股份有限公司广安发电有限责任公司宜宾发电有限责任公司宜宾发电总厂内江发电总厂五通桥发电厂(原四川省乐山市金粟发电厂)磨房沟发电厂四川福堂水电有限公司宝珠寺发电厂四川紫兰坝水电开发有限责任公司新疆维吾尔自治区新疆红雁池第二发电有限责任公司新疆苇湖梁发电有限责任公司达坂城风力发电公司新疆华电昌吉热电有限责任公司新疆华电喀什发电有限责任公司新疆哈密天光发电有限责任公司云南省昆明发电厂石龙坝发电厂绿水河发电厂巡检司发电厂以礼河发电厂浙江省杭州半山发电有限责任公司浙江钱清发电有限责任公司乌溪江水力发电厂中国五大发电集团中国国电集团北京市中国国电集团公司中国国电集团公司华北公司国电电力发展股份公司龙源电力集团公司天津市天津陈塘热电有限公司天津市津安热电有限公司天津第一热电厂上海市上海外高桥发电有限责任公司甘肃省兰州第二热电厂甘肃洁源风电有限责任公司靖远电厂靖远第二发电有限公司广西壮族自治区合山电厂国电永福发电公司海勃湾发电厂岑溪市四滩水力发电站岑溪市西牛头电站海拉尔热电厂乌兰浩特热电厂贵州省中国华电集团公司贵州公司贵阳发电厂红枫发电总厂安顺发电厂凯里发电厂河北省邯郸热电厂一五零发电厂滦河发电厂衡水发电厂黑龙江省北安热电有限责任公司双鸭山第一发电有限责任公司湖北省中国国电集团公司华中公司湖北长源电力发展股份有限公司汉川电厂湖北长源第一发电有限公司武汉高新热电股份公司南河水力发电厂富水水力发电厂松木坪电厂湖北松源发电有限责任公司沙市热电厂湖北宜昌东山电力股份有限公司湖北锁金山电力发展有限责任公司湖北长源十堰陡岭子水电公司中国国电集团公司荆门热电厂华能江山发电公司吉林省吉林风力发电股份有限公司丰满发电厂吉林热电厂双辽发电厂江苏省中国国电集团公司华东公司国电环境保护研究所谏壁发电厂江西省江西省九江三期发电有限责任公司江西丰城发电有限责任公司万安水电厂井冈山华能发电有限责任公司辽宁省中国国电集团公司东北公司沈阳热电厂国电电力大连开发区热电厂桓仁发电厂太平哨发电厂丹东海洋红风力发电有限责任公司锦州东港电力有限公司朝阳发电厂宁夏回族自治区国电宁夏石嘴山发电有限责任公司大武口发电厂山东省聊城热电有限责任公司荷泽发电厂山西省霍州发电厂四川省中国国电集团公司四川公司四川电力股份公司成都热电厂国电大渡河流域水电开发有限公司(本部)四川蜀润电力开发有限公司(含蜀润磨房沟)江油发电厂华蓥山发电厂万源发电厂岷江火力发电有限责任公司龚嘴水力发电总厂南桠河发电厂国电大渡河流域水电开发有限公司(瀑布沟分公司)四川紫马电力有限责任公司新疆维吾尔自治区中国华电集团公司新疆分公司新疆风力发电公司新疆红雁池发电厂云南省阳宗海发电有限公司六郎洞电厂小龙潭发电厂宣威发电有限责任公司云南省大寨电厂云南省曲靖发电有限责任公司云南硕多岗发电有限责任公司浙江省浙江风力发电发展有限公司浙江省北仑第一发电有限责任公司浙江北仓发电有限公司温岭江厦潮汐试验电站。
660MW机组一次调频动作不合格原因分析摘要:本文简要说明了660MW机组一次调频原理及其实现方式,详细分析汕尾电厂660MW机组一次调频动作不合格情况,总结一次调频动作不合格的主要原因,即主汽压波动较大,主汽压偏差拉回回路作用过强,导致一次调频量被抵消;中间点焓值修正给水量过多,导致主汽压波动;转速偏差对应调频量不足等,针对以上原因,本文提出相应的一次调频性能优化策略。
关键词:一次调频;主汽压;转速偏差;调频量引言汕尾电厂660MW机组三大主机均由东方电气提供。
主要是带基本负荷运行,同时具有一定的调峰能力,热力系统为单元制系统,循环冷却水取自海水,为开式循环。
DCS采用艾默生UNIX系统1.9版本。
监视和控制电网频率是电力系统安全运行的主要任务之一,主要分为一次调频和二次调频,其中机组一次调频功能对维持电网频率的稳定至关重要,极大地保障电网安全、稳定运行,根据“两个细则”规定要求,并网发电机组均要求投入一次调频功能,且不允许运行人员手动退出一次调频。
一次调频是指当电网频率偏离额定值时,发电机组调节控制系统自动控制机组有功功率的增加(频率下降时)或减少(频率升高时),保证电网频率稳定在额定值允许范围内。
1.一次调频技术指标要求根据南方电网“两个细则”要求,对发电机组一次调频响应速率、调节幅度、机组转速不等率及控制系统等进行定量或定性的技术要求,具体要求如下:1)机组转速不等率:火电机组转速不等率不高于5%。
2)机组一次调频死区:火电机组不大于±0.033Hz(±2r/min)。
3)一次调频响应时间:当电网频率变化超过一次调频死区时,机组负荷响应时间≤3 s,且在机组负荷响应的前15 s内,机组实际调节量应达到理论值的60以上。
4)机组一次调频稳定时间:应小于60s。
5)机组一次调频负荷变化幅度:660MW机组参与一次调频负荷变化限制幅度应不小于机组额定负荷的±6%,即±39.6MW。
黄浦、沙角ABC、汕尾、平海、台山、韶关、茂名、珠海、珠海金湾、深圳广前、宝丽华、连州、湛江、河源、清远、惠州、惠来、云浮、阳山、坪石B。
广东本地的粤电集团下属一批,央企的发电集团参股或控股的也有一批,主要是国华和华能,还有私人资本包括外资、港资的,比如深能源就是李嘉诚的。
广州发电厂、珠江电厂、虎门电厂有三个、汕头电厂、汕尾电厂、韶关电厂、江门铜锣电厂、河源电厂,番禺还有两个发电厂。
在福建莆田,是我国首家采用国际融资创办的外商独资火力发电企业公司名称:福建太平洋电力有限公司(即湄洲湾火电厂)地址:福建省莆田市秀屿区东埔镇塔林村湄洲湾火电厂一期工程装机容量为2×36.2万kW,占地80公顷,由马来西亚云顶杉源集团投资兴建。
另:由马来西亚云顶杉源集团与国家开发投资有限公司共同投资的湄洲湾火电厂二期的前期工作正在开展,二期扩建规模2×100mw超临界机组,装机容量为200万千瓦。
永安火电厂福建省三明市永安兴平村福建邵武电厂福建省邵武市药村莆田湄洲湾电厂福建莆田市秀屿区东埔塔林福州华能电厂福建省长乐市筹东村6福建华电可门发电有限公司福建省连江县可门港区8国电福州江阴电厂福州市东水路18号0南安垃圾焚烧发电厂南安柳城街道杏莲工业区8转8102厦门嵩屿电厂福建省厦门市海沧嵩屿福建省雁石发电有限责任公司福建省龙岩市新罗区雁石镇以下为五大发电公司及所属电厂,基本列举了全国的发电厂家。
各地热电企业、自备电厂、地方所属电厂不在其中。
五大发电公司:中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国电力投资集团华能集团所属电厂:华能丹东电厂华能大连电厂华能上安电厂华能德州电厂华能威海电厂华能济宁电厂华能日照电厂华能太仓电厂华能淮阴电厂华能南京电厂华能南通电厂华能上海石洞口第一电厂华能上海石洞口第二电厂华能长兴电厂华能福州电厂华能汕头燃煤电厂华能汕头燃机电厂华能玉环电厂华能沁北电厂华能榆社电厂华能辛店电厂华能重庆分公司华能井冈山电厂华能平凉电厂华能岳阳电厂华能营口电厂华能邯峰电厂大唐集团所属:长山热电厂湖南省石门电厂鸡西发电厂洛阳首阳山电厂洛阳热电厂三门峡华阳发电公司河北马头电力公司唐山发电总厂北京大唐张家口发电总厂兰州西固热电有限公司合肥二电厂田家庵发电厂北京大唐高井发电厂永昌电厂北京大唐陡河电厂南京下关发电厂安徽淮南洛河发电厂保定热电厂略阳发电厂微水发电厂峰峰发电厂含岳城电站天津大唐盘山发电公司内蒙大唐托克托发电公司保定余热电厂华源热电有限责任公司阳城国际发电有限公司辽源热电有限责任公司四平发电运营中心长春第二热电有限公司晖春发电有限责任公司鸡西热电有限责任公司佳木斯第二发电厂台河第一电厂江苏徐塘发电有限公司安徽省淮北发电厂安徽淮南洛能发电公司安阳华祥电力有限公司许昌龙岗发电有限公司华银电力株洲发电厂华银株洲发电公司金竹山电厂华银金竹山火力发电厂湘潭发电有限责任公司湖南省耒阳发电厂灞桥热电有限责任公司灞桥热电厂陕西渭河发电厂陕西延安发电厂陕西韩城发电厂永昌发电厂甘肃甘谷发电厂甘肃八0三发电厂甘肃连城发电厂甘肃兰西热电有限公司广西桂冠电力股份公司桂冠大化水力发电总厂广西岩滩水电厂陈村水力发电厂王快水电厂张家界水电开发公司贺龙水电厂鱼潭水电厂陕西石泉水力发电厂石泉发电有限责任公司甘肃碧口水电厂百龙滩电厂华电所属:1 中国华电工程(集团)有限公司2 华电煤业集团有限公司3 华电财务有限公司4 华电招标有限公司5 华信保险经纪有限公司6 北京华信保险公估有限公司7 河北热电有限责任公司8 包头东华热电有限公司(在建)9 内蒙古华电乌达热电有限公司(在建)10 华电国际电力股份有限公司11 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂(扩建)12 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂13 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂14 华电青岛发电有限公司(扩建)15 华电淄博热电有限公司16 华电章丘发电有限公司(扩建)17 华电滕州新源热电有限公司18 四川广安发电有限责任公司(扩建)19 安徽池州九华发电有限公司(在建)20 宁夏中宁发电有限公司(在建)21 华电能源股份有限公司22 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂23 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂24 哈尔滨热电有限责任公司(扩建)25 中国华电集团哈尔滨发电有限公司26 铁岭发电厂27 安徽华电六安发电有限公司(在建)28 安徽华电宿州发电有限公司(在建)29 江苏华电扬州发电有限公司(扩建)30 江苏华电戚墅堰发电有限公司(扩建)31 杭州半山发电有限公司(扩建)32 福建华电投资有限公司33 福建华电邵武发电有限公司34 福建棉花滩水电开发有限公司35 闽东水电开发有限公司36 福建漳平发电有限公司37 湖北华电黄石发电股份有限公司38 湖北西塞山发电有限公司39 湖北华电襄樊发电有限公司(在建)40 湖南华电长沙发电有限公司(在建)41 湖南华电石门发电有限公司(在建)42 华电新乡发电有限公司(在建)43 四川华电宜宾发电有限责任公司(在建)44 四川黄桷庄发电有限责任公司45 成都华电三源热力有限责任公司46 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司(在建)47 四川华电高坝发电有限公司48 四川华电珙县发电有限公司49 四川紫兰坝水电开发有限责任公司(在建)50 四川华电西溪河水电开发有限公司(在建)51 陕西华电蒲城发电有限责任公司52 新疆华电喀什发电有限责任公司53 新疆华电哈密发电有限责任公司54 新疆华电苇湖梁发电有限责任公司55 新疆华电红雁池发电有限责任公司56 新疆华电昌吉热电有限责任公司(扩建)57 新疆华电吐鲁番发电有限责任公司(在建)58 青海华电大通发电有限公司(在建)59 云南华电巡检司发电有限公司(扩建)60 云南华电怒江水电开发有限公司(在建)61 贵州乌江水电开发有限公司62 贵州乌江水电开发有限公司洪家渡电站建设公司63 贵州乌江水电开发有限公司乌江渡发电厂64 贵州乌江水电开发有限公司东风发电厂65 贵州黔源电力股份公司66 贵州黔源电力股份公司引子渡水电站67 贵州黔源电力股份公司普定发电公司68 贵州黔源电力股份公司水城发电厂69 中国华电集团公司贵州头步发电厂70 贵州大方发电有限公司(在建)还有全资部分1 华电开发投资有限公司2 华电(北京)热电有限公司3 北京华电水电有限公司4 内蒙古华电包头发电有限公司(在建)5 内蒙古华电卓资发电有限公司(在建)6 山东黄岛发电厂(1#2#机)7 黑龙江华电佳木斯发电有限公司8 上海华电电力发展有限公司9 华电福建发电有限公司10 福建永安火电厂11 福建华电漳平电厂12 福建省厦门电厂13 福建省古田溪水力发电厂14 中国华电集团福建南靖水力发电厂15 中国华电集团公司福建华安水力发电厂16 福建省安砂水力发电厂17 福建省池潭水力发电厂18 中国华电集团公司福建莆田湄洲湾电厂运行分公司19 福建华电可门发电有限公司20 湖北华电青山热电有限公司21 湖北华电武昌热电厂22 华电四川发电有限公司23 中国华电集团公司宜宾发电总厂24 中国华电集团公司内江发电总厂25 中国华电集团公司四川宝珠寺水力发电厂26 四川华电攀枝花发电公司27 四川华电五通桥发电厂28 四川华电磨房沟发电厂29 云南华电昆明发电有限公司(在建)30 中国华电集团公司云南以礼河发电厂31 贵州清镇发电厂32 遵义发电总厂33 贵州华电大龙发电有限公司34 中国华电集团贵港发电有限公司中电投所属:通辽发电总厂辽宁发电厂北票发电厂大连发电总厂大连第一热电有限公司阜新发电厂抚顺发电厂元通火力发电有限公司赤峰热电厂长兴岛第二发电厂郑州热电厂南阳电厂新乡火电厂平顶山鸿翔热电公司开封火电厂马迹塘水力发电厂鲤鱼江电厂洪泽热电有限公司芜湖发电厂青铜峡水电厂(八盘峡水电厂盐锅峡水电厂大坝管理中心洪江水电站碗米坡水电站近尾洲水电站凌津滩水电站五强溪水力发电厂南市发电厂闵行发电厂杨树浦发电厂吴泾热电厂上海外高桥发电有限责任公司上海吴泾第二发电有限责任公司漳泽发电厂河津发电厂重庆九龙电厂白鹤发电厂狮子滩水力发电总厂国电集团所属:国电滦河发电厂国电天津第一热电厂国电一五○发电厂国电霍州发电厂国电太原第一热电厂国电吉林热电厂国电谏壁发电厂温州东屿发电厂国电岷江发电厂温州梅屿发电厂国电万安水力发电厂国电九江发电厂松木坪电厂万源发电厂国电成都热电厂国电华蓥山发电厂国电大武口发电厂国电石嘴山发电厂国电凯里发电厂国电红枫水力发电厂国电贵阳发电厂国电大寨水力发电厂国电六郎洞水力发电厂国电小龙潭发电厂国电合山发电厂国电南河水力发电厂国电电力大同第二发电厂国电电力朝阳发电厂国电电力大连开发区热电厂国电电力桓仁发电厂国电电力太平哨发电厂邯郸热电厂国电长源荆门热电厂国电长源沙市热电厂国电长源富水水力发电厂国电长源南河水力发电厂国电白马电厂新疆风力发电厂沈阳热电厂福建永安火电厂福建罗源火电厂湄州湾火电厂福建华电可门火电厂福建石狮鸿山热电厂1、福建省古田溪水力发电厂2、福建省池潭水力发电厂3、福建省安砂水力发电厂4、福建永安火电厂5、福建华电漳平电厂6、福建省厦门电厂7、中国华电集团福建华安水力发电厂8、中国华电集团福建南靖水力发电厂9、中国华电集团公司福建莆田湄州湾电厂运行分公司10、福建省邵武电厂。
第30卷 第6期 广东海洋大学学报V ol.30 No.62010年12月 Journal of Guangdong Ocean University Dec. 2010收稿日期:2010-09-03作者简介:李壮伟(1967-),男,本科,工程师,主要从事海洋环境调查监测(观测)工作。
E-mail :lizhuangwei2004@汕尾电厂临时倾倒区对所在海域及其周边环境的影响李壮伟(国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站,广东 汕尾 516600)摘 要:分析汕尾电厂临时倾倒区2006年倾倒的疏浚泥对所在海域水质、沉积物、生物群落及生物质量等的影响。
结果表明,在倾倒过程中,海水中悬浮物、石油类的含量增加,属第三类海水水质;倾倒活动改变了生物群落的水环境,使群落种数减少,多样性、均匀度和丰度降低。
倾倒活动结束1个月后,除海水中悬浮物的含量仍属第三类海水水质外,其他污染物含量均符合第二类海水水质标准,底栖生物恢复较缓慢。
疏浚泥倾倒对海区沉积物质量和海洋生物质量的影响较小。
关键词:倾倒区;疏浚泥;水质;沉积物;生物群落;生物质量中图分类号:X820.3 文献标志码:A 文章编号:1673-9159(2010)06-0045-05Impact of Temporary Dumping Ground of Shanwei Power Plant on theSea Area and Its SurroundingsLI Zhuang-wei(Shanwei Marine Environment Monitoring Center Station , SOA , Shanwei 516600, China )Abstract: The paper analyzed the impact of the dredged spoils dumped at temporary dumping ground from Shanwei Power Plant in 2006 on the seawater quality, sediments, biological communities, biological quality and ect. The results showed that the standard of seawater belonged to the Ⅲ-level, which resulted from the increased suspended solids and oil content in sea water in the dumping process. The dumping altered the water environment of biological communities, which resulted in the decrease of species, diversity, evenness and abundance. A month after dumping, the other contaminants measured up to the II-level seawater standard, with the exception of the content of suspended matter in seawater which belonged to Ⅲ-level seawater standard. But the benthos recovered slowly. The impact of dumping dredged mud on sediment quality and marine life quality was slight. Key words: dumping ground; dredged sludge; seawater quality; sediment quality;biological communities; biological quality疏浚物的海洋倾倒处置,必然会对倾倒区所在海域及周边的海洋环境产生负面的影响。
AREV.版次签名日期签名期签名日期MODI变更STATUS状态编写AUTH 审核CHK BY 批准APP DBGuangdong Topkey Power TechncalDevelopment Co.,Ltd.文件号DOCUMENTNO.TPK/JS/2013/汕尾红海湾电厂汕尾红海湾电厂#1机汽轮机高中压缸揭缸及转子吊装方案版权所有COPYRIGHT:广东拓奇电力技术发展有限公司。
任何人未经我公司书面许可,不得擅自使用、复制、传递或泄露本文件。
广东拓奇电力技术发展有限公司目录1.工程概况 (1)2.依据的图纸、文件及标准 (1)3.作业的准备要求及条件 (1)4.施工过程关键的质量控制点 (2)5.作业程序内容 (2)6.安全措施 (4)7.校核计算 (5)8.环保要求 (6)1.工程概况1.1概述汕尾红海湾电厂1号汽轮机是东汽厂生产的600MW超临界汽轮机,其为单轴、中间再热、低压四流程机组。
本次汽轮机本体检修为常规性大修。
1.2高中压缸各主要部件重量如下:1.3主要工作高中压外缸、高压内缸及中压内缸的揭盖、起吊过程;高中压转子起吊过程。
2.依据的图纸、文件及标准2.1《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机机组篇DL 5011-92;2.2《火电施工质量检验及评定标准》汽轮机机组篇1998年版;2.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂电厂部分)DL5009.1-92;2.4东方汽轮机厂家提供图纸及说明书;2.5业主提供的检修文件包及相关作业文件。
3.作业准备要求及条件3.1作业准备:3.1.1所有参加施工的人员必须持证上岗,其从事工作的范围必须与证件等级相符。
3.1.2检修管理人员、钳工、架子工、起重工、电工等安排到位。
3.1.3准备好设备拆卸安放场地、机工具及消耗材料落实到位。
3.1.4落实好消耗材料、设备运输工具等。
3.1.5办好热力机械工作票、动火票,进行安全技术交底。
3.1.6搭设牢固的脚手架,并布置充足的照明和施工电源。
3.1.7作好安全措施,确认系统无压力并已降至常温。
3.1.8与缸体连接的管道拆除完毕。
3.1.9高压缸的热工保护元件、热工线拆除完毕。
3.2作业所需的机工具:3.2.1机房80t/20t行车一部。
3.2.2合像水平仪一台:0.01mm/m。
3.2.3机房压缩空气具备。
3.2.4普通钳工工具一批以及塞尺等测量工具。
3.2.5转子起吊扁担及钢丝绳一套。
3.2.6螺栓加热柜及加热棒一批。
4.施工过程关键的质量控制点4.1高中压缸揭盖过程(H)。
4.2转子吊装(H)。
5.作业程序内容5.1 高中压缸揭盖、吊装5.1.1汽机本体检修文件包编制完并已履行完审批手续。
5.1.2易损零部件的备件已到货或外委申请已提出。
5.1.3汽机本体检修记录卡准备齐全。
5.1.4与揭缸工作有关人员应始终在现场。
5.1.5进行支承点的猫爪转换,并进行高中压缸推缸转换,转换过程中必须保持转子位置不动。
5.1.6汽缸全实缸中心复查完闭。
5.1.7松外缸螺栓前,先松定位销,以免定位销被卡死拔不出来。
5.1.8当缸体调节级温度小于或等于时才允许揭高压缸。
松缸体螺栓时将规定的电加热器间隔地插入螺栓内孔加热,到规定的伸长量,并用手锤确认螺帽是否松动。
加热时间不能超过30-50分钟,以防法兰被加热,加热器尺寸应合适,露出发热部分不能超过25mm。
5.1.9松外缸螺栓时要从轴封处和汽缸中间向两侧松,同时汽缸两侧应对称松螺栓。
5.1.10在汽缸结合面、导汽管、前后轴封螺栓及定位销全部拆完,确认上缸与下缸及其它导汽管无任何连接时,才允许揭缸。
5.1.11在汽缸对角线装好导杆,导杆应清理干净涂上润滑油。
5.1.12在吊大盖前应用顶丝或千斤顶将汽缸均匀顶起300mm后,再指挥吊车将汽缸吊起少许,进行找正及找平工作。
5.1.13在起吊过程中,汽缸四角应有专人监护;导杆不允许受力,螺栓与螺栓孔无接触现象,四角升起高度均匀、四角横向及纵向高度差小于2毫米。
5.1.14大盖起吊前在转子上架表监视大盖起吊过程中转子是否有被上抬的现象,如发现转子有上抬现象应停止起吊工作,需停下来检查原因、正确处理后起吊。
5.1.15在整个汽缸起吊过程中,应检查汽缸内部有无磨擦声,螺栓与螺栓孔有无碰摩,导杆有无因蹩劲而被带起,以及汽缸四角起升高度是否均匀。
发现汽缸任一部位连续两次没有跟随行车大钩上升或者其正常情况,应立即停止起吊,重新进行调平找正。
5.1.16如因汽缸内部部件有卡涩不能调平时,可根据已吊起高度,找适当厚度的垫块放置在四周结合面上,将汽缸落下,进行调整工作。
5.1.17汽缸吊离汽缸后,四角应有人扶稳,以防止汽缸旋转摆动碰伤叶片。
5.1.18汽缸吊出后放置在专用支凳上,法兰下面垫以木板,退回顶丝,同时将下汽缸抽汽孔、疏水孔及导汽管封堵好,排汽室盖上专用盖板。
5.1.19缸内零部件的吊出顺序应遵循先上后下,由后往前的原则,上缸部套吊出完毕后,吊出转子,然后吊出下缸部套。
5.1.20在拆吊各部件时,根据附表提供的部件重量及最大外形尺寸选择合适的起吊工具,选择起吊工具时同时要考虑起吊过程中可能出现的最大承重。
5.1.21外、内缸拆吊的过程中如有卡涩发生时不得强行起吊,需停下来查明原因并正确处理后方可起吊。
5.1.22拆卸外、内缸法兰结合面螺栓时,如拆卸遇阻不得强行拆卸,查明原因后再进行拆卸;确认不能正常拆卸时,在保护螺栓丝扣的前提下破坏螺母。
5.2高中压转子吊装5.2.1 施工区域设置围栏,无关人员禁止入内,遵守施工现场各项规章制度。
5.2.2 吊装转子由专人统一指挥,施工人员严格按作业指导书施工。
5.2.3 高中压转子支持架接触轴颈部位用胶皮垫好;转子起吊前将转子预起约1~2mm,轴颈部位用水平尺测量转子的不平度不大于1mm/m。
5.2.4 转子起吊后用两根大约3〞麻绳分别系在转子两端作为调整转子行走方向之用;起吊过程中转子两端联轴器部位由专人扶持转子,避免转子出缸过程中出现碰撞现象。
5.2.5 起吊过程应缓慢进行,防止与汽缸静止部件碰撞。
5.2.6 将高中压转子用行车平行、缓慢吊装到支持架上。
6.安全措施6.1揭缸工作开始前,必须核对工作票、危险预控单、风险评估并准确实用;对工作人员进行行为观察。
揭缸应用专用工具,钢丝绳及吊车的大钩、抱闸等进行仔细检查,确保起吊工作安全可靠。
使用专用的揭盖起重工具,起吊前应该遵守《安规》第691条的规定进行检查。
6.2工作场所设置围栏,围栏的出口保卫人员24小时不间断值班,出入人员需有工作许可证。
6.3工作场所内的孔洞盖上防护盖板或搭设检修平台(脚手架),脚手架必须经验收合格后方可使用,高空作业必须系安全带,安全带应高挂低用,挂钩应系在上方牢固的构件上。
6.4起吊汽轮机本体的部件时,必须由有有效资质的专业的起重工(专人)指挥并穿着标志服,有有效资质的专业的起重司机操纵行车。
6.5吊物下方严禁人员停留或通过,起吊区域无关人员禁止进入;检查大盖的起吊是否均衡时以及在整个起吊时间内,禁止工作人员将头部或手伸入汽缸法兰结合面之间。
6.6设备零部件和专用工具要按照定置图摆放,放置要平稳、牢固。
6.7易燃物要集中放置并妥善保管,破布、油棉纱等要及时清理,13.7m平台汽缸附近应配备消防器材。
6.8打大锤时禁止戴手套,且锤头严禁对准他人和设备。
6.9使用电动工具前应仔细检查电源线是否完好,盘线漏电保护器是否动作可靠,使用砂轮机或内磨机时应戴好防护眼睛。
6.10法兰口、管口要提前做好封闭准备工作、封堵要规范。
6.11上缸工作要穿合格的连体工作服,在汽缸上行走或工作时要注意防止滑倒。
6.12汽缸内工作照明应采用合格的12伏行灯。
6.13在规定的场地里进行作业注意不要碰坏设备。
6.14注意钢丝绳的捆绑方法,使其在揭盖的过程中钢丝绳不致滑脱、弯折,或者与尖锐的边缘发生摩擦,并且能保持重心的平衡,不至于在整个起吊过程中发生撞击。
6.15指挥人员和其他协助人员应该注意站立的位置,防止大盖离开导向杆时被打伤。
6.16作业前应制定好施工方案及组织机构,并对作业人员进行技术安全交底。
6.17参加汽缸起吊作业的起重工与钳工必须是有工作经验的技术工人,有对应工种的上岗证。
6.18修前应对行车进行全面的性能检查,并进行负荷试吊(75%及100%负荷试吊合格)。
6.19在检修前应从厂家图纸查明汽缸的确定重量,并根据汽缸的重量选择足够安全系数的钢丝绳及链条葫芦。
6.20起重工在汽缸起吊前,应仔细检查所使用的钢丝绳、链条葫芦、卡环等起重工具,钢丝绳有无断股、磨损、锈蚀,链条葫芦有无打滑、裂纹,吊环有无变形、裂纹等缺陷。
6.21汽缸调平后应将链条葫芦绑扎好,防止滑链。
6.22在汽缸起吊时,检查汽缸结合面前后左右顶起间隙,起吊过程中要保证前后的间隙一致,发生卡涩时要随时调整手拉葫芦,保证汽缸的水平位置。
7.校核计算7.1吊转子钢丝绳安全性校核:吊高中压转子采用一对厂供专用吊索(6×37-Ф36-185 L=4000mm),参考吊高压转子简图,四股起吊,查得钢丝绳破断拉力为P 总破=67.3T,钢丝绳的使用折减系数取0.85则钢丝绳安全系数为:η1=67.3×8×0.85/28.2×100%=16.2故钢丝绳安全。
7.2扁担钢丝绳安全性校核:转子配套钢丝绳(6×37-φ41.5-185 L=6000mm)一对,参考吊高中压转子简图,八股起吊,查得钢丝绳破断拉力为P总破=89.5T,钢丝绳与重心夹角为34°,钢丝绳的使用折减系数取0.85。
则钢丝绳安全系数为:η2=89.5×8×0.85×cos40°/(28.4+2(扁担重量))×100%=16.4故钢丝绳安全。
7.3吊高中压缸外缸上半钢丝绳安全性校核:采用一对钢丝绳(6×37-φ47.5 L=8000mm),参考吊高压缸简图,四股起吊,查得钢丝绳破断拉力为P总破=117T,钢丝绳与重心夹角为48°。
实用标准文案则钢丝绳安全系数为:η3=117×4×cos48°/47.4×100%=6.5故钢丝绳安全。
7.4行车最大负荷率η4=(47.4+2(吊钩))/80×100%=61%8.环保要求8.1对施工中产生的固体废弃物(废油、带油废手套、废油抹布、废电池)及时清理,并送到专用的废弃物存放区。
8.2对施工中产生的边角料(废钢材、焊条头等)及时清理,并送到专用的存放区。
8.3揭缸作业过程中,应及时清理作业现场,做到“工完、料尽、场地清”。
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