万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案 - 图文(9)

2020-02-21 14:40

●《电气图用图形符号》(GB4728)

●《电气技术中的文字符号制定通则》(GB7159-87)

●与上述标准、规范对应的“施工和验收规范”及其标准图册 (2)招标文件有关规定 (3)业主提供有关规定 ①招标文件

②有关本工程供、配电情况资料

③有关本地区雷电等与电气设计有关的资料 (4)工艺专业及其他专业提供的资料及图纸 8.1.2 设计原则

在保证环境保护、市政工程垃圾渗滤液处理厂工艺要求的条件下,做到技术先进、操作简单、管理方便、安全可靠、节约能源和经济合理。

8.1.3 设计范围

(1)垃圾渗滤液处理站高、低压变配电系统及配电装置; (2)垃圾渗滤液处理站生产用电设备的配电及控制、信号系统; (3)垃圾渗滤液处理站动力、控制、测量及信号电缆的选型和敷设; (4)垃圾渗滤液处理站生产、生活辅助构筑物及厂区照明; (5)垃圾渗滤液处理站各构筑物的防雷及接地系统; 8.1.4 概况说明 (1)供电电源

垃圾渗滤液处理厂用电负荷按三级负荷考虑,因此可以直接由填埋场提供的380/220V的电源即可满足本工程负荷要求。电源采用带铠装电缆直埋地至低压配电间,电缆线按远期最大负荷设计。

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(2)负荷计算

垃圾渗滤液处理厂工艺设备动力负荷工作容量计算;辅助设备按需要系数法计算;办公楼按单位面积平均用电指标法计算。

负荷计算结下:

Ps=230KW Pjs=171KW COSΦ=0.8 Qjs=128KVar Sjs=214KVA Ijs=325A

补偿后,COSΦ=0.9 Qjs=82KVar Sjs=190KVA Ijs=289A 补偿电容器容量=34KVar (3)低压供电系统

垃圾渗滤液处理厂的配电电压等级:近期、远期均为380/220V一级,全厂变配电所为户内型,设置在综合楼一层,并以380V放射式馈电方式分引至进水泵井、风机房、出水泵井、设备间、综合楼等,再就近分区放射式馈电至用电设备。

(4)电动机启动控制方法

离心风机采用变频器控制,1#污泥泵、潜水搅拌机由PLC设定的时间段控制启停,小功率低压电动机均采用全压直接起动方式。

(5)计量

在380/220V低压配电室的电源进线柜内设置电度计量,各供电回路设电流测量表。

8.1.5 全厂供电线路和户外照明 导线电缆选型原则

(1)全厂供配电线路均采用电力电缆,具体详低压配电系统图,控制回路采用控制电缆及屏蔽控制电缆,户外照明线路采用电力电缆穿镀锌钢

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管埋地暗敷。

(2)敷设方式:厂区设电缆沟,供配电线路尽量沿电缆沟敷设,过马路、进建筑物处均穿镀锌钢管保护,室外直埋地敷设电缆应采用带铠装电缆。

(3)厂区照明依据不同区域选用道路照明灯具和庭院照明灯具。

8.2 防雷接地

(1)在低压电源进线电缆埋地引入低压配电室时,在总进线柜处将PEN线分离为PE线和N线后用接地线与接地装置焊接。

(2)废水处理厂建筑物和构筑物按规范规定,在建(构)顶部设圆钢避雷带及避雷下引线。

(3)全厂防雷接地和保护接地,共用一个接地装置。 (4)接地装置、接地网应尽量利用自然接地体。

(5)接地装置的接地电阻≤1Ω,必要时增加人工接地极。电子设备的接地电阻要求,详见自动控制系统设计。

(6)本低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统,所有电机等用电设备采取多穿一根等截面导线作为接地线。

8.3 仪表及自动控制系统

8.3.1 生产控制系统

生产控制系统采用国际知名品牌的PLC组成集散控制系统,具备完善的集散控制系统功能,框图如下:

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控制室 OS 打印机 PLC

现场 ~ (1)可编程序控制器(PLC)接受现场在线检测仪表送出的模拟信号,并按预定程序对信号进行运算,如显示记录报警、流量累积、PID调节,并将运算后的PID调节信号送到执行机构,接受现场水泵、风机等的运行状态信号。

(2)根据工艺生产的要求,对部分泵以及电动开关阀门进行程序控制。

(3)带控制点的生产过程工艺流程图绘制在计算机的CRT画面上,PLC采集到的各种信息经网络传送到CRT工艺流程图上的相应位置上显示,工艺操作人员从CRT流程图上可直接读到在线检测参数的显示记录数据,并通过计算机键盘或鼠标对生产过程参数进行操作。

8.3.2 仪表及控制系统

(1)根据污水的特点,流量测量选用电磁流量计,该流量计的特点是无阻力降,特别适用于含有固态悬浮物等的污水测量。系统加水FRC-01、絮凝剂加料FRC-19、氧化剂加料FRC-21采用PID定值调节。

(2)污水的pH值、DO值测量采用在线式酸度计、溶解氧仪,pH值采

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用PID定值调节。

(3)液位控制测量采用新型液位变送器,采用变频器调节出水泵电机转速,调节出水流量,稳定液位。

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