生活垃圾焚烧发电厂建设项目灰渣处理系统设计方案
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垃圾焚烧发电系统建设项目实施方案
1. 项目背景
本项目旨在建设一套垃圾焚烧发电系统,利用焚烧垃圾产生的热能发电,以解决垃圾处理和能源供应的双重问题。
2. 项目目标
- 建设高效可靠的垃圾焚烧发电系统
- 保障垃圾处理的环保性和可持续性
- 提供可再生能源供应,减少对传统能源的依赖
3. 项目范围
- 设计和建造垃圾焚烧炉和发电设备
- 安装与垃圾处理相关的输送系统和处理设备
- 建设配套设施,如储存和处理垃圾的场地、办公区等
4. 项目计划
4.1 设计和建造阶段
- 进行垃圾分析和处理能力评估
- 设计焚烧炉和发电设备的技术方案
- 编制施工图纸和技术规范
- 确定设备采购和施工合同
4.2 建设阶段
- 进行土地平整和基础设施建设
- 安装和调试焚烧炉、发电设备和相关系统- 进行联调联试和性能优化
- 完成施工和设备验收
4.3 运营和维护阶段
- 建立和培训运营团队
- 定期维护设备和系统
- 监测垃圾处理效果和能源产出情况
- 进行风险评估和改进措施的制定
5. 项目成果
- 建立一套高效、环保的垃圾处理系统
- 提供可靠的可再生能源供应
- 减少垃圾对环境的污染和对传统能源的依赖6. 风险与挑战
- 垃圾质量和量的不稳定性
- 环境影响和居民反对
- 技术和设备故障的风险
- 遵守相关环保法规的挑战
7. 参考资料
- 垃圾焚烧发电技术指南
- 垃圾处理与能源利用法律法规
- 此处不引用无法证实的内容
注:以上内容为初步方案,具体实施过程中可能需要根据实际情况进行调整和补充。
第1篇一、工程概述1.1 项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活垃圾产生量逐年增加,对环境造成了严重的影响。
为有效处理生活垃圾,实现资源化利用,降低环境污染,本项目拟建设一座垃圾焚烧发电厂,以解决当地生活垃圾处理问题。
1.2 项目目标本项目旨在建设一座符合国家环保标准、技术先进、运行稳定的垃圾焚烧发电厂,实现生活垃圾无害化、减量化、资源化处理,改善环境质量,提高城市形象。
1.3 项目规模本项目设计处理生活垃圾量为XXX吨/日,年处理量为XXX万吨。
二、工程可行性分析2.1 技术可行性垃圾焚烧技术是目前国际上主流的生活垃圾处理方式之一,具有处理效率高、占地面积小、运行稳定等优点。
本项目拟采用成熟可靠的焚烧技术,确保工程的技术可行性。
2.2 经济可行性本项目投资估算为XXX亿元,预计年运行成本为XXX亿元,通过垃圾焚烧发电和余热利用,可实现经济效益和环境效益的双赢。
2.3 环保可行性本项目严格执行国家环保标准,采用先进的烟气净化技术,确保污染物排放达到国家标准,对周边环境的影响降至最低。
三、工程方案设计3.1 垃圾接收与贮存3.1.1 接收系统本项目采用封闭式垃圾接收系统,确保垃圾接收过程中的密封性和安全性。
接收系统包括垃圾称重系统、垃圾输送系统等。
3.1.2 贮存系统垃圾贮存系统采用密封式垃圾池,有效防止垃圾臭气外泄,同时具备垃圾调节功能,确保垃圾焚烧过程的稳定运行。
3.2 垃圾焚烧系统3.2.1 焚烧炉本项目采用流化床焚烧炉,具有燃烧效率高、负荷调节能力强、运行稳定等优点。
焚烧炉尺寸为XXXm×XXXm,处理能力为XXX吨/日。
3.2.2 燃烧辅助设备包括空气预热器、烟气净化系统、余热锅炉等,确保焚烧过程的稳定性和环保性。
3.3 烟气净化系统本项目采用高效烟气净化技术,包括烟气脱硝、脱硫、除尘等,确保污染物排放达到国家标准。
3.4 余热利用系统本项目采用余热锅炉回收焚烧过程中的余热,用于发电或供热,提高能源利用率。
生活垃圾焚烧处理工程方案一、前言生活垃圾是城市生活中产生的一种固体废物,主要包括有害垃圾、可回收垃圾和其他垃圾。
垃圾数量庞大,处理方式成为环境保护和资源循环利用的重大问题。
随着城市化进程的加快,垃圾问题日益突出,传统的填埋方式已经不能满足垃圾处理的需求,因此,焚烧处理成为一种重要的废物处理方式。
本方案旨在对生活垃圾进行焚烧处理,以达到减少垃圾占用土地资源、减少对环境的污染、利用垃圾资源等目的,全面地开列了生活垃圾焚烧处理的方案。
二、方案概述本方案采用生活垃圾焚烧处理技术进行垃圾处理,主要包括生活垃圾收集、储存、预处理、焚烧、废渣处理等环节。
将生活垃圾焚烧处理工程分为室外、室内、自动化控制系统等多个模块,以便实现合理、高效的垃圾处理。
三、生活垃圾处理工程方案3.1 垃圾收集生活垃圾收集分为居民收集和商业收集两种形式。
居民收集主要是指由社区或物业公司负责对居民进行生活垃圾的分类收集和投放。
商业收集指商业场所、餐饮企业等机构产生的垃圾由专业的垃圾清运公司进行收集和转运。
居民收集:要求社区和物业公司建立健全的生活垃圾分类收集制度,对不同种类的垃圾进行分类收集,并在物业管理处设立临时储存点。
商业收集:要求商业场所和餐饮企业等机构要建立自己的生活垃圾收集点,并委托专业的垃圾清运公司进行垃圾的收集和转运。
3.2 垃圾储存生活垃圾储存主要是指垃圾在被收集后,暂时存放在指定的垃圾转运站或垃圾处理中心。
垃圾转运站:垃圾转运站是垃圾从居民区或商业场所收集后的暂时储存点,在转运站实施垃圾分类和垃圾运输准备工作。
垃圾处理中心:垃圾处理中心是垃圾从转运站转移而来的最终储存点,主要是进行垃圾的预处理和分拣。
3.3 垃圾预处理垃圾预处理主要是指对垃圾进行初步的分类和处理,提高垃圾的可燃性和降低湿度,以便于后续的焚烧处理。
垃圾分类:在垃圾处理中心对垃圾进行初步的分类,将有害垃圾、可回收垃圾和其他垃圾进行分离和投放到不同的处理设备中。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目灰渣处理系统设计方案1.1.1 炉渣处理本项目炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物,其产生量视垃圾成分而定,每日约100~160t左右,其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等,炉渣热灼减率≤5%。
垃圾焚烧后炉渣通过出渣机经过一振动输送带、在经过金属磁选机分离金属后排入灰渣贮坑。
由炉渣抓掉将其装入炉渣运输车,建立炉渣资源化设施,处理后厂内建立制砖厂作为制砖材料。
1.1.2 飞灰处理本项目飞灰主要来自反应吸收塔的排出物和布袋除尘器收集的烟尘,每日产生量15~25t,其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等,另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二恶英等有毒有机物。
烟气处理后产生的飞灰收集后处理系统如图:固化处理是利用固化剂与飞灰混合后形成固化体,从而减少重金属的溶出。
水泥是最常用的危险废物稳定剂,因此工程中常采用水泥固化处理飞灰。
飞灰被掺入水泥的基质中后,在一定条件下,经过一系列的物理、化学作用,使其在废物—水泥基质体系中的迁移率减小(如形成溶解性比金属离子小得多的金属氧化物)。
另外,有时还添加一些辅料以增进反应过程,最终使粒状的物料变成粘合的混凝土块,从而使大量的废物稳定化/固化,形成强度适宜、抗渗性能良好的固化体。
水泥固化以工艺简单、成本低廉、应用最为普遍,且特别适用含重金属的废物。
本工程设置一套水泥固化处理装置对飞灰进行固化,将烟气净化系统捕集下来的飞灰输送至飞灰贮仓。
水泥存放在另外一个贮罐中,在灰仓下面设有旋转卸料阀,飞灰经卸料阀进入计量装置,通过调节控制飞灰和水泥的掺混比例,经过计量后水泥和飞灰由输送机送入固化机,同时水和磷酸按一定的比例由输送泵送至固化机,固化机中设搅拌装置使得它们混和均匀,停留一段时间后,形成固化产物,将其输送至卡车,固化后运至垃圾填埋场填埋处置。
生活垃圾焚烧发电厂项目施工设计方案)第一部分:项目背景在这个部分,应该介绍项目的背景和目标。
包括垃圾问题的严重性以及焚烧发电作为解决方案的优势。
同时还应该介绍项目的目标和预期效益,包括环境效益和经济效益。
第二部分:项目范围在这个部分,应该明确项目的范围和规模。
包括焚烧发电厂的容量和垃圾处理能力。
同时还应该明确项目的建设地点和相关基础设施的需求。
第三部分:工程设计在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的工程设计,包括建筑设计和设备设计。
建筑设计包括厂房布局、管道布置和空间设计等。
设备设计包括炉膛设计、锅炉和发电机组的选择等。
同时还应该介绍相关设备的特点和技术参数。
第四部分:环境保护措施在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的环保措施,包括废气处理、废水处理和固体废物处理等。
废气处理包括脱硫、脱硝和除尘等。
废水处理包括污水处理和循环水利用等。
固体废物处理包括灰渣处理和其他废物的分类和处理等。
同时还应该介绍相关设备的特点和技术参数。
第五部分:安全措施在这个部分,应该详细介绍焚烧发电厂的安全措施,包括火灾防控、爆炸防护和泄漏防治等。
同时还应该介绍员工的安全培训和装备的选择等。
第六部分:施工组织和时间进度在这个部分,应该详细介绍施工组织和时间进度。
包括施工团队的组成和管理、施工进度计划和工程分包等。
同时还应该列出项目主要的里程碑和关键节点。
第七部分:质量控制在这个部分,应该详细介绍质量控制措施。
包括施工质量检查和评估、材料质量管理和质保体系的建立等。
同时还应该列出各个工程阶段的质量目标和指标。
第八部分:预算和投资回报在这个部分,应该列出项目的预算和投资回报。
包括建设投资和运营成本、发电收入和其他收入等。
同时还应该对项目的经济效益进行评估和预测。
第九部分:风险控制和应急预案在这个部分,应该详细介绍风险控制措施和应急预案。
包括项目的风险评估和风险管理、应急预案和应急演练等。
第十部分:项目管理和沟通在这个部分,应该介绍项目的管理和沟通机制。
城市生活垃圾焚烧处理项目方案为了一个更洁净的世界For a cleaner world重庆钢铁集团环保投资有限公司二O一O年八月目录1.生活垃圾处理的重要性 (1)2.生活垃圾处理方式的选择 (1)2.1综合处理 (2)2.2卫生填埋 (2)2.3焚烧发电 (3)3.垃圾焚烧发电的技术方案 (5)3.1垃圾接受、贮存及输送系统方案 (6)3.2垃圾焚烧系统方案 (7)3.3余热利用方案 (8)3.4烟气净化方案 (9)3.5灰渣处理方案 (10)3.6生产废水处理方案 (10)3.7自动控制方案 (11)3.8电气系统方案 (12)4.需与政府协商的事宜 (12)4.1项目建设规模 (12)4.2边界条件 (13)5.投资建设模式和程序 (14)5.1投资建设模式 (14)5.2项目实施方案及程序 (14)6.重钢环投简介 (15)6.1核心竞争力 (15)6.1.1技术 (15)6.1.2设备 (16)6.1.3运营管理团队和经验 (16)6.1.4标准制定 (17)6.2业绩工程介绍 (17)6.2.1已运行的项目 (17)6.2.2在建项目 (18)6.2.3设备供货 (21)1.生活垃圾处理的重要性随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的提高,城市规模越来越大、城市人口越来越多,从而使得城市生活垃圾产量不断增加,城市垃圾围城危机日益严重。
统计资料表明,我国城市人均年产垃圾425kg,全国主要城市年产生活垃圾1.6亿吨,城市生活垃圾储存量已达60亿吨,侵占土地面积5亿平方米,并以每年增长率8%~10%的速度在增长,预计到2015年,全国城市垃圾年产量将达到5.8亿吨。
城市生活垃圾是恶臭有毒有害气体、渗沥液以及重金属的源泉,更是滋生有毒有害病菌以及蚊蝇的温床。
城市生活垃圾污染大气、水体和土壤,对生态环境和人类健康构成很大威胁。
所以城市生活垃圾处理问题已经变得越来越尖锐,其处理是否得当直接影响到我国城市建设的发展和环境保护,是一个必须谨慎对待的问题。
电厂扩建及改造工程除灰渣技术方案1.l 主要设计原则1)采用灰渣分除方式,渣采用机械输渣系统。
2)灰采用正压浓相气力除灰系统。
4)新建空压机房,包括工业用气及仪表用气。
1.2建设范围1)除灰系统自除尘器灰斗出口法兰以下由本专业设计以上部分由热机专业设计。
2)除渣系统自锅炉冷渣器排渣口起至贮渣库。
1.5设计原始资料D 锅炉燃煤资料a )锅炉燃煤量b )灰份c )硫份d )低位发热量34kJ∕kg2)机组年利用小时每年按6000小时计。
3)除尘器为3个落灰口电袋除尘器2除灰渣系统及石灰石系统的选择30t∕h (一台炉) 49% 2.5%本期安装lxl50t/h循环流化床锅炉,每台炉下安装2台冷渣器,将炉膛落下的底渣由800~850°C冷却到<120℃,冷却后的底渣输送至渣仓。
渣库底部设一排渣口,干渣经汽车散装机装车外运,供综合利用。
渣仓锥斗设计成60。
倾角,便于卸渣畅通。
根据电厂现有的场地条件,本工程底渣输送系统拟定以下方案:链斗输送系统。
2.3除灰系统1)系统出力大、输送距离远;2)灰气比高、能耗低:3)系统运行可靠性高、不易发生堵管;4)飞灰输送速度低、管道阀门磨损轻,维护工作量小。
每台炉袋除尘器设3个灰斗,在每个灰斗下设置一个小仓泵,由仓泵输送至灰库,本期工程设有500立方米的灰库2座(粗细灰库各一个)。
灰库的灰定时外运进行综合利用。
整个气力除灰系统配置由SCB型浓相气力输送泵系统、空气压缩机供气系统、输灰管道、灰库系统及控制系统组成。
2.3.1SCB型浓相仓泵SCB型浓相仓泵在仓泵为气力输送的动力装置。
本次设计选用SCB-2.0仓泵3台。
2.3.2气源系统2.3.2气源系统系统耗气量:2.O仓泵输送平均耗气量:~8m3∕min每台炉仓泵仪控耗气量:m7min每台布袋除尘器反吹风耗气量:~0∙8m7min若同时运行三台仓泵,再加上其它耗气需30m3∕min,则选用SA-90W空压机5台,4用一备。
垃圾焚烧项目工程方案一、项目背景随着城市化进程的加快和人口的增长,城市生活垃圾数量不断增加。
传统的垃圾填埋处理方式存在着资源浪费、地埋隐患以及对环境的污染等问题。
而垃圾焚烧作为一种清洁、高效的处理方法,正在被越来越多的城市采用。
因此,我们在这里提出了建设垃圾焚烧项目的工程方案。
二、项目定位本项目位于XX城市郊区,占地面积约XX平方公里。
项目的主要功能是将城市生活垃圾进行分选处理,将可燃垃圾送入焚烧炉进行处理,并利用产生的热能发电,同时回收焚烧后的废渣进行资源化利用。
三、项目规模本项目计划处理每日垃圾XX吨,粗略估计整个项目建设总规模达XX亿元。
四、项目建设内容1. 垃圾分选设备建设:通过人工和机械设备进行垃圾的分选,将可燃垃圾和非可燃垃圾进行区分。
2. 垃圾运输系统建设:建设垃圾的装卸设施和运输设备,将垃圾运输到焚烧厂进行处理。
3. 焚烧炉建设:引进国内外先进的垃圾焚烧设备,确保安全、高效的焚烧处理。
4. 热电联产设备建设:利用焚烧产生的热能进行发电,将电力接入当地电网。
5. 废渣处理设备建设:对焚烧后的废渣进行处理,进行资源化利用。
五、环境影响评价在项目建设之前,我们将进行严格的环境影响评价,确保项目建设和运营过程中对环境的影响最小化。
我们将加强废气、废水处理设施的建设,确保排放达标。
六、安全管理垃圾焚烧项目涉及到高温、高压、有毒废气等复杂的工艺过程,安全管理工作十分重要。
我们将加强现场安全管理,建立完善的安全生产制度,确保工作人员的安全。
七、经济效益垃圾焚烧项目不仅能够处理大量的垃圾,减轻填埋压力,还可以利用热能产生电力,实现资源再利用。
经济效益方面,将通过垃圾焚烧项目实现“减量化、资源化、无害化”的处理,创造出可观的经济效益。
八、社会效益垃圾焚烧处理技术对城市垃圾问题提供了新的解决方案,有利于保护环境和提高市民的生活质量。
同时,通过建设和运营项目,还将为当地创造就业机会,促进当地的经济发展。
生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂)技术方案XX市生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂)技术方案2009年3月目录第一部分设计和工艺设备水平 (1)第一章总论 (1)1 项目概况 (1)2 建设依据 (1)3 建设条件 (2)4 垃圾产量与特性 (3)5 总体技术要求 (5)6 主要技术方案 (7)第二章工艺与机炉配置 (17)1 推荐工艺方案及主要参数 (17)2 炉型选择 (21)第三章各个子系统的工艺流程及主要设备设计参数 (26)1 垃圾接收、存储及输送系统 (26)2 垃圾焚烧系统 (33)3 余热利用系统 (51)4 烟气净化系统 (59)5 灰渣处理方案 (69)6 自动控制系统 (71)7 电气系统 (94)第四章项目建设 (99)1 总图布置 (99)2 主要生产及配套设施 (102)3 辅助设施 (116)4 环境保护和劳动卫生 (120)5 节约能源 (132)第五章投资估算 (135)1.投资估算编制1352.投资估算表135第一部分设计和工艺设备水平第一章总论1 项目概况项目名称:XX市生活垃圾环保发电项目(生活垃圾焚烧发电厂)工程厂址:XX市柳江县里雍镇(立冲沟垃圾填埋场)工程规模:总规模为日焚烧处理城市生活垃圾1200t/d,年焚烧处理城市生活垃圾 40×104吨:往复式机械炉排焚烧炉3×400t/d,配套半干法烟气净化系统(旋转喷雾反应塔+活性炭喷射吸附+布袋除尘装置+单元制烟囱),立式多回程余热锅炉2×32t/h,过热蒸汽4.0MPa/400℃,凝汽式汽轮发电机组10MW,过热蒸汽3.8MPa/395℃;项目建设期:18个月(不含稳定性运行期)。
2 建设依据遵守《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》外,符合本项目所涉及的总图工程、发电工程、电气工程、自动化调控工程、给排水工程、通风及空气调节工程、动力工程和建筑、结构工程等诸多相关工程技术的国家强制性标准的规定。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目垃圾焚烧系统设计方案1.1.1 进料系统生活垃圾经给料斗、料槽、给料器进入焚烧炉排,垃圾进料装置包括垃圾料斗、料槽和给料器,如图5-2所示。
垃圾给料斗用于将垃圾吊车投入的垃圾暂时贮存,再连续送入焚烧炉处理,给料斗为漏斗形状,能够贮存约1个小时焚烧量的垃圾,由可更换的加厚防磨板组成,为了观察给料斗和溜槽内的垃圾料位,给料斗安装了摄像头和垃圾料位感应装置,并与吊车控制室内的电脑屏幕相联。
料斗内设有避免垃圾搭桥的装置。
给料溜槽设计上垂直于给料炉排,这样能够防止垃圾的堵塞,能够有效的防止火焰回窜和外界空气的漏入,也可以存储一定量的垃料斗与落料槽5-2图圾,溜槽顶部设有盖板,停炉时将盖板关闭,使焚烧炉与垃圾贮坑相隔绝。
给料炉排位于给料溜槽的底部,保证垃圾均匀、可控制的进入焚烧炉排上。
给料炉排由液压杆推动垃圾通过进料平台进入炉膛。
炉排可通过控制系统调节,运动的速度和间隔时间能够通过控制系统测量和设置。
1.1.2 焚烧炉本垃圾焚烧炉燃烧图见图5-3辅助燃料区(确保烟气温度 >850℃,停留时间2s边界超负荷(每天2h36280kJ/k8370kJ/k超负荷2MW(110%)27.92FE'F2425.43MW(100%),最大连续输入热量4600kJ/kg21D'G)W D M(18量4200kJ/kgC'热15.26MW(60%)入C15输总5-3 垃圾焚烧炉燃烧图BA)%)%120)00%110(1h6(/h(th/8t/659t5.1471.866.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.0理量(t/h)垃圾处图炉排1.焚烧炉是垃圾焚烧发电厂极其重要的核心设备,它决定着整个垃圾焚烧发电厂的工艺路线与工程造价,为了长期、稳定、可靠的运行,从长远考虑,本工程应选用技术成熟可靠的炉排炉焚烧方式。
炉排面由独立的多个炉瓦连接而成,炉排片上下重叠,一排固定,另一排运动,通过调整驱动机构,使炉排片交替运动,从而使垃圾得到充分的搅拌和翻滚,达到完全燃烧的目的,垃圾通过自身重力和炉排的推动力向前前进,直至排入渣斗。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目烟气净化系统设计方案生活垃圾焚烧烟气中的污染物可分为颗粒物(粉尘)、酸性气体(HCl、HF、SOx、NOx等)、重金属(Hg、Pb、Cr等)和有机剧毒性污染物(二恶英、呋喃等)四大类。
为了防止垃圾焚烧处理过程中对环境产生二次污染,必须采取严格的措施,利用烟气净化系统控制垃圾焚烧烟气的排放。
本套工艺主要包括以下几个部分:石灰浆制备系统、喷雾干燥反应塔系统、袋式除尘器系统、活性炭系统及灰渣输送系统。
1.1.1 工艺流程及技术特点半干法净化工艺选用目前国内广为使用的“喷雾干燥反应塔+活性炭吸附+布袋除尘器”的工艺流程。
来自余热锅炉的焚烧烟气首先进入喷雾干燥反应塔,石灰浆制备系统配制好的相应浓度的石灰浆由输送系统送至喷雾干燥反应塔,石灰浆与稀释水(可调节给料量)被反应塔顶部高速旋转的雾化器雾化成微小液滴后由切线方向散布出去,与烟气充分混合,发生液相化学反应,从而吸收其中的SO和HCl,SO22.与Ca(OH)反应生成亚硫酸钙(CaSO·1/2HO),部分亚硫232酸钙再进一步被氧化为硫酸钙(CaSO·2HO)。
HCl与24Ca(OH)反应生成CaCl,微量的HF与Ca(OH)反应生成222CaF。
化学反应式如下:2SO?C a(OH)?CaSO?1/2HO?1/2HO22232CaSO?1/2HO?3/2HO?1/2O?CaSO?2HO2224232HC l?Ca(OH)?CaCl?2HO在上述的反应发生过程中,石灰浆雾滴中2222HF?Ca(OH)?CaF?2HO222的水分和稀释水吸收高温烟气的热量而得以蒸发。
为了使石灰浆中的水分充分蒸发、酸性气体被净化,烟气在喷雾干燥反应塔中的停留时间设定在10秒左右,既要保证酸性气体完全与石灰浆发生反应,又要保证液态的反应物完全蒸发,反应塔出口维持一定的烟气温度。
在喷雾干燥反应塔中,酸性气体的去除分两个阶段。
在第一阶段,烟气在反应塔上部与石灰浆液滴混合,烟气中的酸性气体与液态的石灰浆发生化学反应。
生活垃圾焚烧发电项目灰渣资源化利用方案焚烧发电模式处理垃圾之所以受到认可,就在于这种方式可以实现垃圾的无害化、减量化处理和资源化利用,而一个垃圾焚烧发电项目其处理效果是否能真正称得上无害化、减量化和资源化,重要的评判标准之一就是该项目的灰渣处理。
废弃物垃圾进入垃圾焚烧发电厂进行处理,处理产生的飞灰和炉渣等废弃物再次得到资源化利用,这样的生产处理过程才能成其为循环经济,也只有这样的项目才有资格申报成为国家级的循环经济项目。
目前国内大多数垃圾焚烧厂对焚烧垃圾产生的有毒焚烧飞灰和大量炉渣仍仅是进行简单的填埋或违法抛弃。
《国家危险废物名录》把固体废物焚烧飞灰列为危险废物(编号HWl8),如此高危险的飞灰和如此大量的炉渣如果堆放或填埋不仅将占用大量土地,还将产生粉尘污染、水污染等二次污染。
我公司研发中心组织项目攻关,利用陶粒烧结系统将飞灰作为主要原材料进行高温煅烧生产成陶粒,同时,又开发应用了垃圾焚烧炉渣预处理后作为主要原材料生产路面砖和路基材料的技术,从而真正实现了垃圾焚烧飞灰和炉渣的无害化、资源化处理,形成了一个完整的循环经历链条,为国内垃圾焚烧发电厂灰渣的资源化综合利用开辟了一条新途径。
这两项技术工艺先进、经济可行,已在我公司所属的天津双港垃圾焚烧发电厂实际应用,正在不断地发挥着巨大经济效益和社会效益。
一、垃圾焚烧飞灰资源化利用方案 1.飞灰资源化利用的必要性和意义目前,常用的飞灰处置方法有:固化稳定化包括水泥固化、沥青固化、熔融固化技术、化学药剂固化稳定化等,经过固化稳定化处理后的产物,如满足浸出毒性标准或者资源化利用标准,可以进入普通填埋场进行填埋处置或进行资源化利用,目前运用较广泛的是水泥固化法。
以上这些传统飞灰处置方法通常处置成本较高,目前国内大多数的焚烧飞灰仍是进行简单的填埋或违法抛弃。
如何采取适当的技术处理焚烧飞灰,并达到稳定化、资源化和无害化的目标,已成为当前垃圾焚烧处理企业急需解决的难题。
⽣活垃圾焚烧发电⼚建设项⽬⼯程⽅案设计⽣活垃圾焚烧发电⼚建设项⽬⼯程⽅案设计1.1 总平⾯布置根据⼚址⽐选的结果,选择⽼荒⼭⼚址作为本⼯程建设⼚址,并提出规划⽅案设想。
1.1.1 总体⽅案设计的原则总图分区明确,管理⽅便;⼈员路线和运输车辆路线分流,运输出⼊通畅,⼚区内道路畅通,形成环形通道,符合消防要求;主⼚房之烟⽓排放处于下风向,办公等⽣活区处于上风向;充分绿化美化环境,尽可能不留裸地;1.1.2 ⼚区⾯积⼚区红线占地总⾯积为66000m2(99亩)。
1.1.3 总平⾯布置1.1.3.1 功能分区根据⼯艺流程、功能、风向,将⼚区内的建、构筑物分为四个功能分区:●办公区:包括综合楼、停车场、运动场地,该区是⼚区内⽐较洁净的分区,对环境的要求较⾼,布置时应远离各种污染源,并且位于盛⾏风向的上风侧。
●主要⽣产区:包括主⼚房和栈桥,焚烧主⼚房是⼚区的主体建筑,在满⾜各种防护间距的前提下可以靠近各辅助⽣产区及办公楼。
●辅助⽣产区:包括⽔泵房、冷却塔、⽔处理装置、清⽔池、油泵房、地下油罐,分区的建构筑物都是为主⼚房服务,布置时靠近主⼚房,集中与分散相结合。
为保证安全,将油泵房、地下油罐⽤围墙单独围起来,布置在⼚区边缘,距离⼚区围墙有5⽶的安全距离;●污⽔处理区:包括渗沥液处理站、调节池。
为便于管理⼈员⼯作及外来联系业务的便利,将综合办公楼布置在靠近⼚区⼤门⼀侧,⽽且位于盛⾏风向的上风侧。
办公楼与主⼚房之间的空地集中布置绿化,作为防护隔离带。
1.1.3.2 主要项⽬(1) 垃圾焚烧发电主⼚房,建筑⾯积约12300平⽅⽶,考虑到远期发展的需要,主⼚房将⼀次建成,能够容纳三条焚烧线,包括下列内容:●2×350吨/⽇垃圾焚烧炉及与其配套的余热锅炉;●垃圾运输卸料⼤厅及垃圾储坑;●垃圾焚烧炉上料系统;●除渣、除灰系统;●烟⽓净化系统;●补给⽔系统;●汽轮发电机组及供汽、冷凝系统;●中央控制和监测系统;●理化分析室、化⽔处理室;●值班室、会议室;●空压机房;●机修、库房;●展览中⼼和接待室(2) 综合楼,建筑⾯积约4000m2,主要⽤于⾏政办公、技术、保安、⼈事、财务、会议和倒班宿舍等。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目垃圾焚烧系统设计方案1.1.1 进料系统生活垃圾经给料斗、料槽、给料器进入焚烧炉排,垃圾进料装置包括垃圾料斗、料槽和给料器,如图5-2所示。
垃圾给料斗用于将垃圾吊车投入的垃圾暂时贮存,再连续送入焚烧炉处理,给料斗为漏斗形状,能够贮存约1个小时焚烧量的垃圾,由可更换的加厚防磨板组成,为了观察给料斗和溜槽内的垃圾料位,给料斗安装了摄像头和垃圾料位感应装置,并与吊车控制室内的电脑屏幕相联。
料斗内设有避免垃圾搭桥的装置。
给料溜槽设计上垂直于给料炉排,这样能够防止垃圾的堵塞,能够有效的防止火焰回窜和外界空气的漏入,也可以存储一定量的垃料斗与落料槽5-2图圾,溜槽顶部设有盖板,停炉时将盖板关闭,使焚烧炉与垃圾贮坑相隔绝。
给料炉排位于给料溜槽的底部,保证垃圾均匀、可控制的进入焚烧炉排上。
给料炉排由液压杆推动垃圾通过进料平台进入炉膛。
炉排可通过控制系统调节,运动的速度和间隔时间能够通过控制系统测量和设置。
1.1.2 焚烧炉本垃圾焚烧炉燃烧图见图5-3辅助燃料区(确保烟气温度 >850℃,停留时间2s边界超负荷(每天2h36280kJ/k8370kJ/k超负荷2MW(110%)27.92FE'F2425.43MW(100%),最大连续输入热量4600kJ/kg21D'G)W D M(18量4200kJ/kgC'热15.26MW(60%)入C15输总5-3 垃圾焚烧炉燃烧图BA)%)%120)00%110(1h6(/h(th/8t/659t5.1471.866.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.0理量(t/h)垃圾处图炉排1.焚烧炉是垃圾焚烧发电厂极其重要的核心设备,它决定着整个垃圾焚烧发电厂的工艺路线与工程造价,为了长期、稳定、可靠的运行,从长远考虑,本工程应选用技术成熟可靠的炉排炉焚烧方式。
炉排面由独立的多个炉瓦连接而成,炉排片上下重叠,一排固定,另一排运动,通过调整驱动机构,使炉排片交替运动,从而使垃圾得到充分的搅拌和翻滚,达到完全燃烧的目的,垃圾通过自身重力和炉排的推动力向前前进,直至排入渣斗。
小型生活垃圾焚烧处理方案设计完整版一、背景随着城市化的不断发展,生活垃圾的产量也在不断增加,给环境和居民的生活带来了很大的压力。
为了有效处理生活垃圾,减少对环境的污染,我们设计了一套小型生活垃圾焚烧处理方案。
二、方案原则1.高效处置:确保生活垃圾得到彻底燃烧,减少焚烧残余物。
2.环保安全:降低废气和废渣的排放,减少对环境和人体健康的损害。
3.资源化利用:充分利用焚烧产生的能源和废渣,实现资源的再利用。
三、方案细节1.技术选用我们采用先进的焚烧技术,结合脱硫、脱氮和脱尘等设施,确保废气排放达标。
同时使用先进的废渣处理设备,将废渣进行资源化利用。
2.设备安装将焚烧设备安装在离居民区较远的地方,尽量减少对居民的影响。
同时确保设备安全可靠,防止事故发生。
3.控制系统应配备完善的控制系统,对焚烧温度、氧浓度等参数进行监测和控制,保证焚烧过程的稳定和高效。
4.废气处理焚烧产生的废气应通过脱硫、脱氮和脱尘设备进行净化处理,以降低废气中有害物质的排放浓度。
同时,通过余热回收技术,将部分余热用于热水供应或发电等用途。
5.废渣处理焚烧废渣可通过物理分离、重力分选和磁性分离等方法进行处理,将可利用的废渣进行资源化利用,并将剩余的废渣进行无害化处理。
6.管理与运营应建立健全的管理体系,制定规范的操作程序和安全措施,进行设备的定期检查和维护,确保设备的正常运行和安全性。
四、预期效果通过以上方案的实施,我们预期能够达到以下效果:1.生活垃圾得到彻底燃烧,焚烧残余物大大减少。
2.废气排放浓度降低,减少对环境的污染。
3.废渣资源化利用,减少对土地资源的占用。
4.安全可靠的设备运行,减少对居民的影响。
5.健全的管理体系和规范的操作程序,保证设备的长期稳定运行。
五、总结通过设计一套小型生活垃圾焚烧处理方案,我们旨在实现高效、环保、资源化的处理方式,为城市的环境保护和居民的生活提供更好的保障。
同时,我们也需要不断改进和创新,以适应未来城市化进程中生活垃圾处理的需求。
垃圾焚烧发电厂建设工程方案1. 项目背景随着城市人口的不断增加和经济的快速发展,城市垃圾也不断增加,对环境造成了严重影响。
为了有效处理垃圾并转化为可再生能源,垃圾焚烧发电厂开始成为一种可行的解决方案。
本文档旨在提出一种垃圾焚烧发电厂建设工程方案,以解决城市垃圾处理的问题。
2. 方案概述垃圾焚烧发电厂是一种将垃圾通过燃烧的方式转化为热能,再利用热能发电的设施。
该方案的主要目标是实现垃圾高效处理和能源再生利用的双重目标。
具体方案如下:2.1 设备选型在垃圾焚烧发电厂建设中,需要选择符合国家环保标准和能源利用要求的设备。
例如,应选用高效节能的焚烧炉、污染物排放达标的净化系统和先进的发电设备。
2.2 建筑设计垃圾焚烧发电厂建筑设计应考虑到设备布局、安全性和环保性。
建筑物需要满足防火、防爆等安全要求,并且应考虑垃圾运输、储存和处理的便捷性。
2.3 燃料供应垃圾焚烧发电厂的燃料主要来自城市垃圾,因此需要建立有效的垃圾分类和收集体系。
垃圾应经过分类、压缩和运输后送至焚烧发电厂进行处理。
2.4 电力输出垃圾焚烧发电厂通过垃圾燃烧产生的热能,将水转化为蒸汽,再通过蒸汽驱动发电机发电。
发电设备应选用高效、稳定的设备,并合理利用余热进行再生利用。
2.5 废物处理在焚烧过程中产生的灰渣和废气需要进行处理。
灰渣可以通过回收和填埋等方式进行处理,废气必须经过净化设施处理后才能排放。
2.6 网络连接垃圾焚烧发电厂应与城市电网进行连接,以实现电力的快速输送和供应。
3. 工程实施计划在垃圾焚烧发电厂建设过程中,需要遵循一定的计划和时间表,以确保工程的顺利进行。
以下为工程实施计划的主要内容:3.1 前期准备前期准备包括项目调研、可行性研究和环境评估等。
在这一阶段需要进行市场调研,确定项目的可行性,并进行环境评估,确保符合环保要求。
3.2 设计与施工设计阶段包括建筑设计、设备选型和电力输出系统设计等。
施工阶段包括场地准备、设备安装和调试等。
垃圾焚烧发电工程设计方案垃圾焚烧发电工程是一种将垃圾通过高温焚烧转化为电能的环保能源利用方式。
本文将从设计方案的整体框架、工艺流程、技术要点和环保措施等方面进行详细介绍。
一、设计方案整体框架垃圾焚烧发电工程设计方案的整体框架包括以下几个方面:1. 工程规模:明确工程的容量和预计处理的垃圾量,以确保工程运行的稳定性和经济性。
2. 设备配置:根据垃圾焚烧发电的特点,选择适当的炉膛和烟气净化设备,并合理配置锅炉和发电机组等关键设备。
3. 工艺流程:确定整个工程的生产流程,明确垃圾的投入、燃烧和发电的各个环节,并确保各个环节的协调和高效。
4. 建筑布局:合理规划工程的空间布局,确保各个设备之间的相互配合、运行通畅,并满足相关的安全、环保和维护要求。
5. 制度规范:建立相关的管理制度和操作规范,包括设备运行、维护保养、数据采集和环保监测等方面,以确保工程的安全运行。
二、工艺流程垃圾焚烧发电工程的工艺流程主要包括垃圾的收集与处理、燃烧产热、烟气净化和发电等环节。
1. 垃圾的收集与处理:垃圾从源头被收集起来,并在垃圾堆场进行初步分类和处理,去除可回收物和有害物质。
2. 燃烧产热:经过预处理后的垃圾被送入焚烧炉中进行燃烧,产生高温和热能,同时释放出一定量的烟气。
3. 烟气净化:烟气通过烟囱排放,并在烟气净化设备中经过脱硫、脱硝、除尘等工艺进行污染物的清除,以满足国家相关的排放标准。
4. 发电:经过燃烧的垃圾产生的高温和热能被锅炉中的水吸收,产生蒸汽驱动汽轮机发电,将热能转化为电能。
三、技术要点在垃圾焚烧发电工程设计中,需要注意以下技术要点:1. 垃圾分类:垃圾的有效分类可以提高垃圾燃烧过程的效率和发电效益,减少对环境的负面影响。
2. 炉膛设计:合理设计炉膛结构,确保燃烧过程的稳定和热能的最大化利用。
3. 烟气净化:选择合适的脱硫、脱硝和除尘设备,确保烟气排放符合国家相关的环保标准。
4. 发电机组:选用高效的汽轮机和发电机组,提高发电效率和稳定性。
XX市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目服务方案及安全管理方案一XX市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目服务方案我公司在致力发展生产、服务社会的同时,牢固树立环保优先的理念,自觉承担社会道义和责任,遵守法律法规。
我公司郑重承诺:加强环保宣传教育和培训,提高环保意识,配备专职的环保人员。
严格执行环境影响评价制度,提升技术工艺,减少污染物排放。
加强应急管理,维护安全稳定。
若出现污染事故,引发群体性事件的,除承担相应责任外,愿主动接受处罚,并积极配合相关部门做好事故善后处理,最大限度消除影响。
建立长效机制,对环保工作常抓不懈、一抓到底,形成长效管理机制,经得起各级环保部门任何形式的检查。
我公司在运行中产的废水、废气及噪音、扬尘等污染物未达标排放,造成周边环境污染由我公司承担全部环境责任,与甲方无关。
具体服务方案,主要从以下几方面开展。
1节能减排方案1.1节能措施节能减排一直是我国发展国民经济的一项长远战略方针,也是垃圾填埋场建设运行管理中必须重点考虑的问题。
本项目在节能减排方面,主要有以下几点:第一是加强清污分流措施,尽可能减少垃圾渗沥液的产生量;第二要尽可能降低能源消耗、采用节能环保的设备配置;第三是尽量利用地表水资源作为绿化、洒水降尘等出产用水,加强水资源的收受接管利用。
1.2节能降耗(1)本工程在工艺方案选择、设备选型和操作管理方面都考虑节省能源,下降运行成本。
设备选型选用新型、高效、低耗的产品。
(2)合理设置各个功能分区,衔接松散,以减少车辆的运输间隔;(3)工程节能:本工程在工程建设方面也都考虑了节约与降耗措施,下降工程建设成本。
①.在建筑物设计方面充分利用自然通风来降温,如利用穿堂风等;②.注意建筑的朝向,布置基本采用南北朝向;③.选择合理的建筑体形和平面形式,与建筑造型、采光通风等紧密相连。
(4)供配电系统节能:①.合理布置变配电所及合理选择变压器;②.提高供配电系统的功率因数,减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数;③.选用高效率的电念头以进步电念头轻载时的效率从而达到节约电能的目的;④.减少照明系统中光能的损失,最大限度的利用光能。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目灰渣处理系统设计方案1.1.1 炉渣处理本项目炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物,其产生量视垃圾成分而定,每日约100~160t左右,其主要成分为MnO、SiO、CaO、AlO、FeO以及少量未燃烬的有机物、废金33222属等,炉渣热灼减率≤5%。
垃圾焚烧后炉渣通过出渣机经过一振动输送带、在经过金属磁选机分离金属后排入灰渣贮坑。
由炉渣抓掉将其装入炉渣运输车,建立炉渣资源化设施,处理后厂内建立制砖厂作为制砖材料。
1.1.2 飞灰处理本项目飞灰主要来自反应吸收塔的排出物和布袋除尘器收集的烟尘,每日产生量15~25t,其主要成分为CaCl、2CaSO、SiO、CaO、AlO、FeO等,另外还有少量的Hg、322323Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二恶英等有毒有机物。
烟气处理后产生的飞灰收集后处理系统如图:螺旋出灰机中和反应塔斗式提升机埋刮板输送机布袋除尘器灰螺旋出灰机飞灰仓外运固化成形机固化处理是利用固化剂与飞灰混合后形成固化体,从而减少重金属的溶出。
水泥是最常用的危险废物稳定剂,因此工程中常采用水泥固化处理飞灰。
飞灰被掺入水泥的基质中后,在一定条件下,经过一系列的物理、化学作用,使其在废物—水泥基质体系中的迁移率减小(如形成溶解性比金属离子小得多的金属氧化物)。
另外,有时还添加一些辅料以增进反应过程,最终使粒状的物料变成粘合的混凝土块,从而使大量的废物稳定化/固化,形成强度适宜、抗渗性能良好的固化体。
水泥固化以工艺简单、成本低廉、应用最为普遍,且特别适用含重金属的废物。
.本工程设置一套水泥固化处理装置对飞灰进行固化,将烟气净化系统捕集下来的飞灰输送至飞灰贮仓。
水泥存放在另外一个贮罐中,在灰仓下面设有旋转卸料阀,飞灰经卸料阀进入计量装置,通过调节控制飞灰和水泥的掺混比例,经过计量后水泥和飞灰由输送机送入固化机,同时水和磷酸按一定的比例由输送泵送至固化机,固化机中设搅拌装置使得它们混和均匀,停留一段时间后,形成固化产物,将其输送至卡车,固化后运至垃圾填埋场填埋处置。
飞灰固化系统位于主厂房内,紧邻飞灰贮仓。
系统如图5-12所示。
飞飞工灰灰工艺和和艺水水水水泥泥.图5-12 飞灰固化工艺图飞灰在厂内经固化+稳定化处理后,可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求,运输至生活垃圾填埋场指定区域填埋。
.1.2 辅助生产系统1.2.1 辅助燃料区本焚烧发电厂焚烧炉启动点火及补燃用油为轻柴油。
根据焚烧炉冷炉每次启动耗油量约为6吨,热炉启动约3吨的3的卧式贮台20m要求,并加上少量辅助燃烧用油,选取2油罐。
轻柴油用油罐车送至油罐区后,用随车带来的油泵将油卸入贮油罐。
用油时油泵房的供油泵启动将油由输油管线送到焚烧炉的点火燃烧器和辅助燃烧器。
油泵房选用输油泵2台,1台运行,1台备用。
1.2.2 压缩空气站压缩空气主要用于袋式除尘器的反冲洗及石灰仓除尘器、气力输送机用气、废水处理用气以及仪表用气,用气点对气源的品质有一定的要求。
为此,压缩空气必须经净化干燥处理。
压缩空气用气量及品质要求:3/min 20m 用气量压力露点2℃压力0.7MPa含油量1ppm含尘粒径≤1μm针对用户特点和品质要求,全场设一个集中的空压站。
选用3台5L-40/8-1型无润滑空气压缩机,两用一备。
空压站的运行采用全自动。
空压机、冷冻干燥机及系统内设备的运行、监视、保护等均可通过现场集成的“PLC”和主控室的“DCS”系统实现远方控制。
1.2.3 机修为了维持焚烧发电厂的正常运行,设计按日常维修配有机修间,并配有维修所需要的工具,如交流电焊机、直流电焊机、普通钻床、台式钻床、普通车床、砂轮机、往复式锯床等小型机修工具。
每年的计划检修和加工件将在**内完成。
仓库 1.2.4为了存放一定量的备品备件,如炉排片、炉排连接件以及法兰、阀门等,另外还需要存放一定量的材料、油品等,厂房内设置仓库一座,仓库内设值班人员。
1.3 厂房建筑与结构1.3.1 概述作为环境卫生工程,结合日益兴起的生态建筑理念,减少对地球资源的不利影响,结合本地区气候的特点,引导新的建筑消费观和对于可持续发展战略的实践,在本工程中考虑以下几点:1.节约能源。
2.水循环利用:利用透水性地面铺装保持地下水资源平衡。
3.亲水设施调节水气候。
4.空气循环:利用自然通风、采光、遮阳和立体园艺使人充分接近自然,调节微气候。
.墙壁蓄热、防晒;屋顶隔热;屋面银粉保护层绝热。
5.6.利用地方材料,可循环利用的材料。
采用钢结构,压型钢板等可循环利用的材料。
7.减少建筑物使用过程中的废物排放,利用生态环境的自然分解。
8.节约土地,采用联合建筑,集约化使用土地。
1.3.2 焚烧主厂房1、建筑配置2,主厂房由焚垃圾焚烧处理的主厂房占地面积约6231m烧发电厂房、发电厂房、辅助设施三大部分。
总宽64m,总长110m。
主厂房布置在厂区中部,以达到减少填方量、缩短工程管线、提高环境质量和生态平衡的目的。
焚烧发电厂房包括垃圾仓、焚烧间和烟气净化间。
3重。
内设10m垃圾仓跨度为18m,屋架下弦标高27m级工作制抓斗吊车两台,轨顶标高22m。
在标高7m处,设有18m 宽沿车间通长设置的进料平台,沿车间通长设垃圾仓一个,宽52m,深12m,仓底标高-5m。
台。
2,室内布置焚烧炉41m焚烧间屋架下弦标高.烟气净化间内布置反应塔,袋式除尘器、引风机及空压机。
发电厂房由汽机间,给水除氧间、主控楼,监测及化验、办公室等部分组成。
辅助设施由化学水处理站、机修、仓库等组成,利用垃圾仓的卸料平台下部空间。
主体采用钢筋混凝土结构,外墙为彩色压型钢板。
2、防火防爆焚烧发电厂房的耐火等级为二级,火灾危险性分类为丁类。
焚烧发电厂房的主体结构为钢结构,外围护墙体为彩色压型钢板。
钢结构除屋顶部分不设防火保护,钢柱、外墙内侧的防火处理以喷防火涂料为主,以达到相应的耐火等级。
副跨部分的主体结构为现浇钢筋混凝土结构,采用空心砌块填充墙。
耐火极限达到二级。
安全疏散:可利用主控楼的封闭楼梯间疏散,另设一室内封闭楼梯作为疏散楼梯,以满足防火要求。
.主控楼、汽机间、给水除氧间各自设置封闭楼梯,并能够共用,以满足防火要求。
焚烧间在长度方向左邻垃圾仓,右邻烟气净化间,毗邻主控楼和汽机间。
只有西端的扩建端为开阔地带,故按规范要求,除在西端设一定侧窗以满足进风面积,兼做泄压外,焚烧间主要轻型屋面作为泄压面积。
3、建筑构造(1) 建筑防腐蚀厂房围护结构设计有一定程度的开敞,且室内处于负压状态。
因此建筑防腐设计考虑了当地潮湿多雨对建筑的腐蚀影响。
垃圾由于组成成分十分复杂,且尚无气态与液态腐蚀条件的具体资料。
本设计在垃圾仓考虑了弱酸性的气相腐蚀,垃圾渗沥液亦按弱酸性介质考虑。
室内金属结构构件采用环氧涂料,垃圾仓内吊车梁因系重级工作制,采用环氧橡胶涂料。
.垃圾仓仓体采用高标号混凝土,仓底加设密实混凝土面层。
(2)排水主厂房屋面排水为有组织外排水,内檐沟,屋面坡度为1/25。
副跨为钢筋混凝土屋面,有组织外排水,排水坡度为1/75。
垃圾仓地下部分为卷材外防水,仓内壁为钢筋混凝土刚性防水。
(3) 厂房采光主厂房采光以平天窗采光为主,侧窗为辅。
1.3.3 主要结构形式垃圾厂区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,设计特征周期为0.25s。
建筑物抗震设防类别为丙类。
考虑主厂房为复杂抗震结构,加强概念设计及构造措施,以满足抗震设防原则。
结构安全等年50级为二级。
设计使用年限为焚烧发电厂房为方便工艺布置,采用大跨度、大柱距布局,考虑到厂房比较高大,可采用钢筋混凝土框排架结构,局部可采用钢结构,但屋面采用钢结构刚架。
垃圾仓跨及卸料大厅屋面采用钢行架结构。
烟气净化间和焚烧锅炉间由于空间较大,屋面采用空间网架结构。
垃圾储存池与主体结构彻底脱离,采用钢筋混凝土结构,底下部分采用防水混凝土。
辅助设施用房设在高架桥卸料大厅之下,采用钢筋混凝土框架结构。
汽车荷载考虑为汽-20级。
烟囱高度为80m高的混凝土结构。
1.3.4 基础方案的设计本工程场地整体工程性能较好,属I类场地类别,待山体爆破平整至设计高程后,局部地段基岩面直接出露地表,依现山体地势,上覆回填土厚度一般不大,对垃圾焚烧发电厂厂房可采用独立基础形式,依照建筑单体上部荷载和持力层埋深选择残积砂质粘性土、强风化花岗岩或中等风化花岗岩为基础持力层。
.对于高耸的厂房和大型设备等,为了增强其基础与上部结构的整体性和刚度,可设计采用冲(钻)孔灌注桩基础形式。
1.4 通风与空气调节1. 焚烧间自然通风焚烧间和汽机间均利用自然通风排出大量余热,这是全面通风换气的经济、合理、有效的通风方式。
自然通风的气流组织是室外空气经外侧窗及大门进入,厂房内的热空气经高侧窗排出。
2. 化学水处理站机械排风为排除化学水处理站酸碱储罐间、酸碱计量和制备氨液间产生的酸雾及有害气体,设计玻璃钢轴流风机3台,其风量按每小时大于15次的换气次数计算。
3. 电气设备通风厂用配电室、10KV配电室均采用轴流排风装置排出室内余热,按排出电气设备的散热量计算,并考虑不小于12 的事故排风量。
/h次.电工室、电工测量仪表室、热工仪表维修室等辅助用室均设空调通风降温。
4. 油泵房通风为排出泵房内的散热量及易燃的油蒸汽,必须设置排风装置。
排风量不小于10次/h的换气次数,选用防爆轴流风机。
5. 环境监测室通风环境监测室按化验室功能设置通风系统,2台化验通风柜各设一排风系统,选用玻璃钢风机及风管。
空气调节(1) 中央控制室及电气、仪表间中央控制室及电气、仪表间是焚烧发电厂的控制中心、全厂的神经中枢,室温要求20±2℃~23±2℃。
设计采用分体柜式空调系统。
(2) 垃圾仓控制室空调为保持垃圾仓控制室内正常的工作环境,需维持其正压,抑制垃圾仓内臭气进入。
拟设置外挂式新风换气机,输.入净化的新鲜空气,高效排出污浊空气。
控制室设冷暖型壁挂式空调器,维持冬夏适宜的温度。
(3) 办公室和会议室办公室采用分体式空调。