潍坊凝水程控技术协议(最终) - 图文(2)

2019-04-08 20:59

山东潍坊发电厂二期(2×670MW)工程辅机设备合同附件

为确保凝结水精处理系统顺利快捷的接入辅控“水网”系统,供方建议各个供应商: ?选用统一的通讯接口,供方建议为100M以太网。

?选用统一版本的监控软件,辅控“水网”应为最高版本,确保软件向下兼容性。 ?规定各个供应商的IP地址,防止网络地址冲突。

?规定各个供应商的节点名称,标签名的前缀,确保其在数据库和网络上的唯一性。 ?规定LCD画面的分辨率为1024×768,确保画面移植时整体不变。

供方负责与辅控“水”网的联合调试中属于凝结水精处理控制系统一方的调试工作。 1.3 需方的工作范围

1.3.1 需方将提供下列设备和服务: 1.3.1.1 所有基础、埋件、地脚螺栓和灌浆。

1.3.1.2 所有现场接线、电缆敷设和供方提供的过程I/O端子柜上的接线工作。 1.3.1.3 按供方要求提供凝结水精处理程控系统接地安装和接地所需电缆。

1.3.2 纳入凝结水精处理控制系统的汽水取样和化学加药系统的P&ID图,初步I/O清单。

1.3.3 需方负责确认供方的控制方案、控制原则、图纸和技术文件,并负责协调凝结水精处理控制系统与辅控“水”网的通讯接口。

1.3.4 凝结水精处理系统仪表和控制部分设备现场卸载和安装所需的劳动力及服务。 1.3.5 除工艺系统明确配供外的电动机MCC属于需方供货范围。

1.3.6 供方提供的设计方案和图纸必须经需方认可后才能作做为正式图纸出版。需方根据供方提供的资料完成最终的现场埋件和电缆桥架施工图以及控制电缆以及安装材料统计。

1.3.7 提供有关的基础资料及必要的说明。 2. 工程概况

2.1 山东潍坊发电厂二期工程建设两台2×670MW超临界燃煤凝汽式机组,不堵死再扩建的条件。

计划2004年3月开工,第一台机组2006年12月投入运行,第二台机组2007年10月投入运行。 2.2 厂区位置

潍坊市位于山东半岛的中西部,东与烟台市、青岛市接壤,西与东营市、淄博市毗邻,南与日照市、临沂相邻,北临渤海莱州湾,西距济南市约200km。

山东潍坊发电厂厂址位于山东省潍坊市高新技术产业开发区清池街办,潍坊市东南约11km的于家官庄东北部。胶济铁路从厂址南侧通过,潍坊东站位于厂址西南约2.5km。厂址北距309国道及济青高速公路约4.5km,南距潍穆公路约1.1km,交通便

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利。厂址西南与于家官庄相邻,东与董坊相望,西临李家石门,北与董流村、南潘家庄、官路相望。电厂位于于家官庄、董坊、南潘庄、董流村之间的空地上,扩建场地地势平坦开阔。扩建厂区地形由东南向西北倾斜,地面标高在79.6~77.6之间,自然坡度为9‰左右,有良好的排水条件。 2.3 气象特征值

累年平均气压 极端最高气温 极端最低气温 累年平均降水量 累年平均蒸发量 累年平均风速

1014.4 hPa 40.2℃ 20.1℃ 69% 620.0mm 1863.9mm 3.0m/s 24.2m/s S,频率15% S,频率13% SE,频率18% 45d 40d 24cm 47cm Ⅶ度

累年平均相对湿度

累年瞬时最大风速 累年全年主导风向 累年冬季主导风向 累年夏季主导风向 累年最多雷暴日数 累年最多雾日数

累年最大积雪深度 累年最大冻土深度 地震基本烈度: 2.4 厂区工程地质

厂址工程地质条件及稳定性良好,不易发生地质灾害,不压覆矿产,不压文物,适合工程建设。

拟建工程场地地形较为平坦,地貌成因类型为残积洪积平原,地貌地形为微倾斜平地。

勘测揭露地形为第四系全新统残积、洪积层及下白垩统青山群安山岩类火山岩。 厂址区地下水类型为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,大气降水为其主要补给来源,蒸发为其主要排泄方式。勘测期间地下水稳定水位埋深一般为1.20~2.50m,相应水位标高75.97~77.93m。最高地下水位埋深为1.00m左右。地下水、土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。

厂址区场地土类型为中硬~坚硬场地土,建筑场地类别为Ⅰ类。 2.5 地震烈度

根据工程场地地震安全性评价结果,工程场地50年超越概率10%的平均条件下的地震基本烈度为Ⅶ度,设计地震动水平峰值加速度为168.2gal,反应谱特征周期为0.38s。

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2.6 燃料

本工程的燃煤为晋中地区贫煤。每台炉设计煤质耗煤量275.3吨/小时,校核煤种耗煤量289.2吨/小时。 2.7 水源

循环水补充水源为潍坊市污水处理厂经深度处理后的中水,峽山水库水作为中水的应急备用水源。在正常情况下,循环水的补水全部采用中水;锅炉补给水源利用一期工程废水处理站的中水;生活水、工业水、消防水取自一期补充水管来水。 3. 规范和标准

3.1 本技术协议中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均为最新版本,即以需方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。 3.2 仪表和控制部分的设计应符合下列规程、规范和规定: DL5000-2000 《火力发电厂设计技术规程》 DL5208-93 《电力工程制图标准》 GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》

NDGJ16-89 《火力发电厂热工自动化设计技术规定》 DL/T5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

DL/T5182-2004 《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》 3.2 供方凝结水精处理系统仪表和控制部分符合下列标准或与之相当的其它国际标准,供方的替代标准须经需方认可:

美国防火协会(NFPA)

ANSI/NFPA 70 国家电气规范 美国电气和电子工程师协会(IEEE)

ANSI/IEEE 472 冲击电压承受能力导则(SWC) ANSI/IEEE 488 可编程仪表的数字接口 美国电子工业协会(EIA)

EIA RS-232-C 数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据设备之

间的接口

美国仪器学会(ISA)

ISA ITS90 热电偶换算表

ISA RP55.1 数字处理计算机硬件测试 美国科学仪器制造商协会(SAMA)

SAMA PMS 22.1 仪表和控制系统功能图表示法

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美国电气制造商协会(NEMA)

ANSI/NEMA ICS4 工业控制设备和系统的端子排 ANSI/NEMA ICS6 工业控制设备和系统外壳 美国保险商实验室(UL)

UL 1418 电视用阴极射线管的防内爆 UL 44 橡胶导线、电缆的安全标准

除上述标准外,供方凝结水精处理系统仪表和控制部分还应符合下列组织颁布的

相关标准或与之相当的其它国际组织相关标准:

IEC 国际电工学会 AIEE 美国电气工程师协会 ACGIH 美国政府工业卫生联合会 ANSI 美国国家标准化协会 MSS 制造标准化协会 ASME 美国机械工程学会 ASNT 美国非破坏性试验学会 ASTM 美国材料试验学会 AWS 美国焊接学会 ICEA 绝缘电缆工程师协会 NEBB 美国国家环保局 NEC 美国国家电气标准 HEI 热交换协会 ISO 国际标准化组织 TCP/IP 网络通讯协议 IEEE802 局域网标准 4. 技术要求 4.1 工艺系统概况

包括凝结水精处理系统以及汽水取样和化学加药系统。

4.1.1 凝结水精处理系统工艺部分见附图一(凝结水精处理高速混床单元系统图)、附图二(凝结水精处理再生单元系统图)。

凝结水精处理系统采用中压凝结水精处理系统。 凝结水精处理的主系统如下:

主凝结水泵出口凝结水?前置过滤器?高速混床?树脂捕捉器?低压加热器系统。

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全部凝结水精处理系统设备由2套2?50%凝结水量的管式过滤器和3?50%凝结水量的高速混床系统、2套100%容量的旁路系统、1套公用的高塔体外再生系统、 1 套相应的控制系统及监测仪表、配供电系统和全部辅助系统等组成。 4.1.2 凝结水精处理系统参数

(1) 每台机组需处理的凝结水量 额定: 最大:

1583m3/h 1608 m3/h

(2)凝结水精处理系统凝结水入口压力 额定: 3.2 MPa 最大: 4.0 MPa

(3)凝结水精处理系统凝结水入口温度 额定: ≯50℃ 最大: 50 ℃ 4.1.3 气象特征与环境条件 累年平均气温为 12.1℃。 累年平均最高气温为 18.7℃; 累年平均最低气温为 7.0℃。 地震烈度Ⅶ度 4.1.4 安装运行条件

凝结水精处理系统、体外再生系统、酸碱计量辅助系统、控制室均布置在主厂房零米层,酸碱罐及罗茨风机布置在室外。 4.1.5 循环冷却水水质

悬浮物: ~100 mg/l 含盐量: ~7500mg/l Cl-: ~2500 mg/l SO42-: ~1800 mg/l 4.1.6 凝结水精处理系统的水质

项 目 悬浮固体μg/l 总溶解固形物(不计氨)μg/l 二氧化硅SiO2 μg/l 钠 Na+ μg/l 总铁 Fe μg/l 总铜 Cu μg/l 氯 Cl- μg/l 典型启动 预 计 进水值 1000 650 500 ~20 1000 100 要求出水 保 证 值 <100 <50 <50 5 <100 <15 <10 正常运行状态 预 计 进水值 25 100 20 2—5 15 20 要求出水 保 证 值 ≤10 <20 <15 <1 <8 <3 ≤1 8


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