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8总图运输与外部条件
8.1 地面建筑物及构筑物
土建设计尽量做到技术先进、经济合理、安全适用、美观大方。 建筑设计力求简洁紧凑、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计优先采用标准构件以加快施工速度,并因地制宜、就地取材、方便施工。主要建筑物采用混合结构、钢筋混凝土框架、排架结构,水池采用钢筋混凝土结构,设备基础采用混凝土结构或钢筋混凝土结构。混合结构基础一般采用毛石条形基础,框、排架结构基础一般采用钢筋混凝土独立基础。
本气化站主要地面建筑物有两层办公楼,混合结构,包括集中控制室、化验室、维修车间、值班室、交接班室,行政管理办公室,职工宿舍等;配电室,食堂、浴室、锅炉房、水泵房、鼓风机房、煤气引风机房、煤气输送风机房。 8.2总平面布置
地面气化站根据建设单位的意见主要布置煤气气化相关的生产性建筑物。 为满足气化站消防及运输要求,场内道路路面宽4m,场地雨水流入场内道路雨水沟后排至场外。
地面气化站场地围墙内占地面积2844m2(合4.26亩),另外,矿井区有约8000 m2(合12亩)原建业煤矿工业广场,储气柜和钻孔区占地约200 m2(合0.3亩),项目用地总计16.56亩。
气化站总平面布置如图所示:
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平面布置图太原市卧牛沟煤矿煤炭地下气化工业性试验30
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8.3 供电
原煤矿电源一路取自淇县电厂至工业广场变电所,一路取自从庙口变电站至荆沟村的农村电源,两路电源均已接至矿变电所,气化站用电从矿变电所接出。
井下由供井下的地面配电盘出线,通过S9-200/0.4/0.4型隔离变压器隔离后,经两台DW80-350型总馈电开关及检漏继电器后,两趟MY型低压电缆沿主巷道敷设至井下。
井下机电硐室装设DW80-350型和DW80-200型馈电开关,向掘进工作面及附近的设备供电。
井下供电电压等级380v与127v。
井下安装有电器设备的所有硐室内、各分路开关、工作面配电点及所有三台以上电气设备的地点全部装设局部接地极。井下所有接地的设备,均通过接地用的连接导线直接与接地母线或橡套电缆的接地芯线相连接。接地母线与连接在一起的所有电缆的接地部分,均通过各接地导线同各局部接地极相连接,最后都直接汇街到主接地极上,构成一个全矿井内完整的总的接地网。
地面、井下电气设备均按要求进行了电气设备整定计算,井下由配电室引出的馈电线上,装设了短路、过负荷和漏电保护装置。低压电动机的控制设备,具备短路、过负荷、单相短线、漏电保护装置及远程控制装置。
井下低压380v系统的漏电保护,通过地面配电室的DW80-350总馈电开关负荷侧的JY-82型检漏继电器实现,127v系统漏电保护通过各自的综合保护装置实现。
井下低压电缆选用MY型橡套电缆,入井电缆沿主井敷设。 8.4 地面管网
8.4.1 地面管道的选择确定
煤气管路选用Φ377×6螺旋缝焊接钢管,空气管路选用Φ377×6螺旋缝焊接钢管,水蒸汽管路选用Φ219×6螺旋缝焊接钢管。 8.4.2 地面管网敷设方式
地面管网采用直埋或架空方式敷设,直埋埋深在冻土层以下;采用阳极区阴极接地的方法防止埋地钢管的腐蚀;为了排出管内煤气冷凝水,管道敷设坡度数值不小于0.05;考虑节省管材投资,减少煤气在输送过程中的沿途压力损失,在满足管道与建筑、构筑物安全距离的前提下,尽量直线敷设管道。
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8.4.3 管道附属设备及保温
由于经喷淋降温净化后的煤气湿度较大,为了及时排出煤气冷凝水,在管道最低点设置冷凝器。
为了补偿管道由于温差产生的伸缩量,采用波纹管热力补偿器对管道进行伸缩补偿。
蒸汽管道采用超细玻璃棉保温,其他管道不保温。 8.5锅炉、通风及空调 8.5.1 锅炉
水蒸汽除用作气化剂外,还要用于净化系统以及各管线的吹扫,以及试验结束后污染物蒸汽清扫;配备产汽规模为6吨/小时的燃气锅炉两台。
场内建筑物均设置集中采暖,采暖热媒为95/70℃热水,由场内换热站供给。建筑物主要采暖设备为散热器。在较大空间的工业厂房、辅助车间等可采用散热器与暖风机混合供暖方式,工作时间保证室内采暖计算温度,非工作时间保证5~10℃值班温度。
采暖设备工作压力不应小于0.8MPa,室内采暖系统宜为上供下回式。 建筑物冬季室内采暖计算温度: 办公室、休息室:16~18℃
采暖热水管道、凝结水管道直埋敷设或半通行地沟敷设,聚胺脂(采暖管道工作温度120℃,凝结水管道工作温度150℃)保温。管道采用无补偿或自然补偿等热力补偿方式。局部可设检查井。 8.5.2 通风
工程施工过程中的矿井通风采用边界并列机械抽出式通风。主井进风,副井回风。
硐室采用扩散通风。
控制室、风机房及净化厂房按要求设置排风系统风机房及净化厂房按要求设置排风系统;变电所设置事故排风。
化验室设置通风柜排风系统。 8.5.3 空调
在控制室、办公室、计算机房、化验室等安装空调器,对室内空气进行温、湿度调节。
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