给排水手册第15册 水工部分

TB1070-A0215-22

浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程

勘察设计投标文件

第2卷 第15册

水工结构部分说明书

中国电力工程顾问集团西北电力设计院

2013年1月 西安

浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程 第 1 卷 商务部分 第 2 卷 技术部分

第 3 卷 勘察设计报价及计算书

勘察设计投标文件 投标文件总目录

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浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程 勘察设计投标文件 第2卷 技术部分总目录

第 2 卷 技术部分

第 1 册 总的部分 第 2 册 专题报告 第 3 册 电力系统部分 第 4 册 总图运输部分 第 5 册 热机部分 第 6 册 运煤部分 第 7 册 除灰渣部分 第 8 册 电厂化学部分 第 9 册 烟气脱硫工艺部分 第10册 电气部分 第11册 仪表与控制部分 第12册 信息系统及安全防护部分 第13册 建筑结构部分

第14册 采暖通风及空气调节部分 第15册 水工部分 第16册 环境保护部分 第17册 水土保持部分 第18册 消防部分 第19册 劳动安全部分 第20册 职业卫生部分 第21册 节约能源部分 第22册 施工组织大纲部分 第23册 运行组织及设计定员部分 第24册 主要设备材料清册 60-TB1070-A02

60-TB1070-A0201 60-TB1070-A0202 60-TB1070-A0203 60-TB1070-A0204 60-TB1070-A0205 60-TB1070-A0206 60-TB1070-A0207 60-TB1070-A0208 60-TB1070-A0209 60-TB1070-A0210 60-TB1070-A0211 60-TB1070-A0212 60-TB1070-A0213 60-TB1070-A0214 60-TB1070-A0215 60-TB1070-A0216 60-TB1070-A0217 60-TB1070-A0218 60-TB1070-A0219 60-TB1070-A0220 60-TB1070-A0221 60-TB1070-A0222 60-TB1070-A0223 60-TB1070-A0224

批 准 人: 刘 审 核 人: 校 核 人: 马 设 计 人:

侯 王

宪 普 伟

目 录

1 项目概述 . ...................................................1 1.1 工程概况 ................................................ 1 1.2 编制依据 ................................................ 1 1.3 主要设计原则 ............................................ 3 1.4 设计范围 ................................................ 3 1.5 主要设计内容简述 ........................................ 4 2 厂区工程地质条件 . ...........................................4 2.1 地形地貌特征及不良地质作用 .............................. 4 2.2 地层岩性及分布特征 ...................................... 4 2.3 地下水埋藏条件 .......................................... 6 2.4 岩土工程评价 ............................................ 6 2.5 地基基础方案分析论证 .................................... 7 2.6 地震动参数及建筑场地类别 ................................ 9 3 厂区水文气象条件 . ...........................................9 3.1 气候特征 ................................................ 9 3.2 常规基本气象要素 ........................................ 9 3.3 设计风速 ............................................... 11 3.4 三十年一遇的极端最低气温 ............................... 11 3.5 五十年一遇最大积雪深度及雪压 ........................... 11 3.6 水文条件 ............................................... 11 4 贮灰场 . .................................................... 11

4.1 灰场工程地质及水文气象条件 ............................. 11 4.2 灰场库容条件 ........................................... 12 4.3 灰场建设方案 ........................................... 13 5 水工建(构)筑物结构选型及地基处理 ......................... 15 5.1 主要水工建(构)筑物结构选型 ........................... 15 5.2 其它水工建(构)筑物结构选型 ........................... 17 5.3 水工建构筑物地基处理 ................................... 17 6 厂区及灰场防洪 . ............................................ 17 6.1 厂区防洪 ............................................... 17 6.2 灰场防洪 ............................................... 17

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1 项目概述

1.1 工程概况

浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂位于新疆阿克苏市,厂址位于新疆阿克苏纺织工业城内,厂址地理坐标为东经80º23’47”,北纬41º09’“07”。本期建设 2 台350MW 超临界燃煤空冷抽凝发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,留有扩建条件。

浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂(2×350MW 超临界燃煤空冷抽凝发电机组)工程于2011 年7 月完成了项目可行性研究报告,2011 年7 月通过电力规划设计总院的预审查。2012 年8月,由新疆维吾尔自治区发改委以新发改委〔2012〕2257号批准开展前期工作。工程可行性报告技术复核工作已完成,并出版了修订后的可行性研究总报告。本工程两台机组计划于2015 年建成投产发电。 1.2 编制依据

1.2.1 浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW机组工程勘测设计招标文件。

1.2.2 浙江省电力设计院完成的《浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂可行性研究总报告》。

1.2.3 电力规划设计总院《关于印发浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂可行性研究报告审查会议纪要的通知》。 1.2.4 本工程的《岩土工程勘测报告》。 1.2.5 本工程的《水文气象报告》。

1.2.6 现行的国家及行业有关规程、规范和规定

1) 《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T 5427-2009)

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2) 《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011) 3) 《火力发电厂水工设计规范》(DL/T 5339-2006) 4) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 6) 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 7) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 8) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T 5024-2005) 9) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 10)《构筑物抗震设计规范》(GB 50191-2012) 11)《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 12)《碾压式土石坝设计规范》(DL/T 5395-2007) 13)《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》(DL/T 5045-2006) 14)《火力发电厂建筑设计规程》(DL/T 5094-2012) 15)《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB 50046-2008)

16)《环氧树脂砂浆技术规程》(DL/T 5193-2004GB 50046-2008) 17)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 18)《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008) 19)《水工建筑物抗冰冻设计规范》(DL/T 5082-1998) 20)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 21)《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 22)《泵站设计规范》(GB 50265-2010)

23)《工业循环水冷却设计规范》(GB/T 50102-2003) 24)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)等

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1.3 主要设计原则 1.3.1 贮灰场

贮灰场设置于厂区东侧,距电厂边界介于160米~225米。灰场按事故备用干灰场设计,贮灰容量按满足电厂贮灰1年左右考虑。 1.3.2 厂区水工建(构)筑物

本期工程所有水工建(构)筑物的结构设计,根据工艺布置和确定的方案,进行结构设计配合和优化工作。

水工建(构)筑物房屋结构上部为钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土排架结构或砖混结构,下部为独立柱基础、条型基础或钢筋混凝土箱型基础,所有池井为钢筋混凝土结构,间冷方案中的间冷塔为双曲线形现浇钢筋混凝土壳体结构。 1.3.3 地基处理

根据各水工建(构)筑物所处位置的地质情况,地基处理拟采用灌注桩、碎石振冲桩或碎石垫层。 1.3.4 设防烈度

地震基本烈度为8度,各水工建(构)筑物抗震设防烈度根据其安全等级相应确定。 1.3.5 厂址防排洪设计

根据水文报告厂址不受外来洪水影响,故本期厂址不考虑防洪设施。 1.4 设计范围

1.4.1 主机直冷系统水工建(构)筑物 1.4.2 辅机冷却水系统水工建(构)筑物 1.4.3 厂内补给水系统水工建(构)筑物

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1.4.4 污、废水处理站水工建(构)筑物 1.4.4 厂区室外上下水系统建(构)筑物 1.4.5 煤水处理站水工建(构)筑物 1.4.6 室外上下水系统水工建(构)筑物 1.4.7 干灰场及灰场管理站 1.5 主要设计内容简述

1.5.1 贮灰场设计,包含初期围堤、防渗层、防护林带等组成。 1.5.2 全厂水工建(构)筑物地基基础、上部结构、地下结构,管线的地基、埋设及附属结构的设计,包含循环水泵房、机力通风冷却塔、辅机冷却水泵房、消防水泵房、污废水泵房及工业废水处理间、煤水处理间、酸洗废水池等。

2 厂区工程地质条件

2.1 地形地貌特征及不良地质作用

厂址位于温宿县工业园区内,属于河流冲洪积平原,与沙漠边缘毗邻,现场地已经被沙化,呈沙土、沙壤状,地形平坦。东北厂址高程一般为1119.4~1122.6m;东南厂址高程一般为1112.0~1114.3m(1985国家高程基准,下同)。

不良地质作用主要为冻土和砂土液化,季节性冻土埋深一般为0.8~1.0m,基础设计时需适当加深基础埋深;根据标准贯入试验综合判定,场地液化等级为中等液化,基础设计时需采取相应措施。 2.2 地层岩性及分布特征

拟选厂址区地基土主要由第四纪全新世人工填土、冲洪积粉质粘土、

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冲积细砂、粗砂、砾砂、圆砾及卵石土组成。拟选厂址分层描述如下:

(0)层填土,褐黄色,土质不均,结构松散,成份以粉细砂、粉土为主,混杂大量有机质及粘性土,为人工垦荒、筑路所堆填。该层土在场地内零星分布。层厚为2.1~2.6m,层底标高1117.3~1120.1m。该层在局部有分布。

(1)层粉细砂,黄~灰黄色,湿~饱和,松散~稍密,稍密为主。颗粒不均,级配较好。表层常含少量有机质且结构松散,含大量中粗砂颗粒,夹粘性土薄层,局部混少量圆砾。该层土在K05、K06、K07处缺失。层厚为2.6~9.5m,层底标高1110.6~1117.0m。

(2)层粉质粘土,褐黄~灰黄色,稍湿,硬塑~可塑,可塑为主。土质不均,含有砂粒及有机质,夹粉土或粉细砂薄层。该层分布不均,仅在孔K04、K06、K07、K08处有分布,主要分布于场地东南侧。层厚为1.9~8.4m,层底标高为1108.6~1116.0m。

(3)层粗砂混细砂,棕红色,饱和,稍密~中密,中密为主。成份以石英、长石为主,分选性差,级配较好。细砂含量一般为10~30%,上部夹有粉细砂及粉土薄层,混粘性土,在孔K04、K06处夹有粉质粘土薄层,局部混有砾砂及圆砾。层厚为6.5~15.2m,层底标高1100.4~1106.8m。

(4)层砾砂混圆砾,杂色,饱和,密实。成份以灰岩、花岗岩及暗色变质岩为主,圆砾含量一般为20~40%,粒径0.2~0.3cm,呈亚园形、圆形状,以砂土及粘性土充填,局部混有卵石。厚度为5.0~15.5m,层底标高为1090.0~1101.8m。

(5)层细砂混粗砂,黄~棕黄色,饱和,中密。成份以石英、长石为主,云母片及暗色矿物次之。粗砂含量一般为20~40%,局部以粗砂为主,

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局部混少量粘性土,混有多量砾砂及圆砾。层厚为4.5~13.5m,层底标高为1079.4~1096.4m。

(6)层卵石,杂色,饱和,密实。成份以安山岩、花岗岩为主,其次为灰岩和砂岩,一般粒径2.0~4.0cm,最大粒径大于20.0cm,呈亚圆形,以砾砂、粉细砂及粘性土充填,混有漂石。本层未揭穿,最大揭露厚度30.0m。

各层岩土的空间展布情况详见本工程岩土勘察报告厂区工程地质剖面图。

2.3 地下水埋藏条件

厂址地下水主要接受河流渗入和河谷潜流补给,灌溉水补给,通过自然蒸发、人工开采及径流排泄。勘察期间地下水位埋深4.3~6.9m,最大变幅在2.0m 左右。 2.4 岩土工程评价 2.4.1 地基土承载力评价

各岩土层主要参数依据土工试验、原位试验结合区域建筑经验,综合分析而得。岩土层主要设计参数(推荐值)见下表:

各岩土层主要参数(推荐值)

土层 编号 0 1 2 3 4 5 6

重度

土层名称

γ 16.0 16.0 18.5 18.0 19.0 18.5 21.0

抗剪强度试验 粘聚力C (kPa) - 0 13 0 0 0 0

摩擦角Ø (º) - 26 15 24 32 30 40

压缩 模量 E S1-2 - 6.0 4.9 12.0 18.0 16.0 30.0

地基土承载力 特征值 fak(kPa)

- 120 150 180 280 200 400

填土 粉细砂 粉质粘土 粗砂混细砂 砾砂混圆砾 细砂混粗砂 卵石

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2.4.2 场地盐渍土工程性能评价

根据易溶盐分析成果,场地以氯盐渍土为主,个别为亚氯盐渍土,可不考虑其盐胀性。考虑本阶段受取样点的制约,因此建议下阶段进一步取样分析,查明场地盐渍土的类型、等级、分布规律及危害。 2.4.3 场地地震液化判定

拟建厂址场地抗震设防烈度为8度,场地浅部地层(20m范围内)分布有饱和的砂土层,按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)有关规定,采用标准贯入试验综合判定,场地液化等级为中等液化。 2.4.4 场地水、土的腐蚀性评价

拟选厂址区地下水对钢筋混凝土具有中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性,对钢结构具有中等腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土中的钢筋有中等腐蚀性;浅部土对混凝土结构具有强腐蚀性,对钢筋混凝土中钢筋具有强腐蚀性。 2.5 地基基础方案分析论证 2.5.1 天然地基评价

拟选厂址场地由于(1)层粉细砂、(3)层粗砂混细砂为地震液化土,不宜作为天然地基持力层,需根据建(构)筑物性质采取全部或者局部消除液化沉陷措施。 2.5.2 基坑开挖评价

拟选厂址岩土层均为第四系土层主为冲洪积成因的砂类土、粘性土及卵石。基坑开挖深度范围内主要为(1)层粉细砂和(3)层粗砂混细砂,局部有(2)层粉质粘土。(1)层粉细砂和(3)层粗砂混细砂胶结性差,基坑坑壁易发生坍塌、失稳情况,基坑开挖时需放坡开挖。

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2.5.3 桩基评价

当各建(构)筑物天然地基或地基处理后不能满足荷载要求时,可采用桩基础处理,桩基处理时桩型可选钻孔灌注桩。

(3)层粗砂混细砂,稍密~中密,中密为主,岩土工程性质较好,但该层土为液化土,不宜作为建(构)筑物桩基持力层。

(4)层砾砂混圆砾,密实,岩土工程性质较好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

(5)层细砂混粗砂,中密,岩土工程性质较好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

(6)层卵石,密实,岩土工程性质好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

桩基处理时,对于荷载较轻的一般建(构)筑物可采用(4)层砾砂混圆砾作为桩基持力层;对于荷载较重的主要建(构)筑物,可采用(6)层卵石作为桩基持力层。

各岩土层桩基参数见下表:

桩 基 参 数 表

土层编号 0 1 2 3 4 5 6

钻孔灌注桩极

土层名称 填土 粉细砂 粉质粘土 粗砂混细砂 砾砂混圆砾 细砂混粗砂 卵石

钻孔灌注桩极限端阻力标准值q pk (kPa)

- - - - 2500 1900 3000

预制桩极限侧阻力标准值q sik (kPa)

- 24 68 70 110 72 160

预制桩极限端阻力标准值q pk (kPa)

- - - - 9000 6500 11000

地基土承载力特征值f ak

(kPa)

- 120 150 180 280 200 400

限侧阻力标准值q sik (kPa)

- 22 64 66 90 68 135

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2.6 地震动参数及建筑场地类别

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)及《新疆阿克苏纺织工业城热电厂工程场地地震安全性评价报告》,拟选厂址区地震动峰值加速度均为0.218g(g为重力加速度),地震反映谱特征周期为0.40s ;建筑场地类别为II 类,属于抗震不利地段。

3 厂区水文气象条件

3.1 气候特征

本工程所在区域位于新疆中天山南麓,塔里木盆地西北缘,塔克拉玛干沙漠边缘,具有典型的暖温带大陆性干旱气候特征。四季分明,冬季寒冷,夏季炎热,降水稀少,年、季变化大,蒸发量大,日照充足,热量资源丰富;气温年较差和日较差大。主要的气象灾害有大风、冰雹、沙尘暴、寒潮和局地暴雨山洪等。 3.2 常规基本气象要素

据阿克苏气象站1961~2010 年实测资料统计,主要气象要素特征如下: 累年平均大气压:891.3hPa 累年平均气温:10.4℃ 累年平均最高气温:17.7℃ 累年平均最低气温:4.2℃ 最热月平均气温:23.0℃ 最冷月平均气温:-5.2℃

累年极端最高气温:39.6℃(1997.07.20) 累年极端最低气温:-26.8℃(1967.01.05)

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累年最热月平均最高气温:31.2℃,相应月平均相对湿度:54% 累年平均相对湿度:58% 累年最小相对湿度:0 累年平均水气压:8.0hPa 累年平均年降水量:73.6mm 累年最大十分钟降水量:8.7mm 累年最大1 小时降水量:22.6mm

累年最大24 小时降水量:48.6mm(1974.6.24) 累年最大一次连续降水量:81.7mm(1971.7.5~7.7)

累年最长连续降水日数:9d,过程降水量:1.9 mm,出现时间:2002.12.24~2003.1.1

累年平均年蒸发量:1738.3mm 最大年蒸发量:2217.2mm(1985 年) 最小年蒸发量:1577.2mm(1974 年) 累年平均年雷暴日数:28.9 d

累年最多年雷暴日数:45 d(1963 年) 累年平均年雾日数:1.1d

最大结雪深度:20 cm(2003.03.05) 累年最大冻土深度:0.80m(1996.02.02) 累年平均沙尘暴日数:6.6d 累年平均风速:1.6m/s

最大十分钟平均风速:26.0 m/s,相应风向:WNW,出现日期:1977.3.21 最大瞬时风速:30.2 m/s,相应风向:WNW,出现日期:2001.4.8

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全年主导风向:N(10%) 夏季主导风向:NW(9.3%) 冬季主导风向:N(15%) 3.3 设计风速

厂址处五十年一遇10m 高10min 平均最大风速设计采用26.8m/s;100年一遇10m 高10min 平均最大风速设计采用28.3m/s。 3.4 三十年一遇的极端最低气温

厂址区域三十年一遇极端最低气温:-27℃,相应风速:2 m/s。 3.5 五十年一遇最大积雪深度及雪压

厂址处最大积雪深度20 cm(2003.03.05)。 3.6 水文条件

厂址区域地势较高,高程在1120m 左右,高于附近阿克苏河段百年一遇洪水位(~1092m),故厂址不受阿克苏河洪水影响。

4 贮灰场

4.1 灰场工程地质及水文气象条件 4.1.1 概述

贮灰场设置于厂区东侧,距电厂边界介于160米~225米,属纺织工业城二期规划用地。拟建贮灰渣场500米 范围内无需拆迁的房屋和需赔偿的树木、水产等,无压覆矿、无文物,不属军事禁区,也无军事设施。灰渣场紧贴主厂区,地势较高,不受阿克苏河洪水影响。 4.1.2 地形地貌及不良地质作用

灰场毗邻厂址设置,地形地貌及不良地质作用均同厂址区域。

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4.1.3 地层岩性及分布特性

灰场区域地基土主要由第四纪全新世人工填土、冲洪积粉质粘土、冲积细砂、粗砂、砾砂、圆砾及卵石土组成。分层描述同厂址。 4.1.4 水文地质条件

地下水埋深4.3~6.9m,最大变幅在2.0m 左右。

4.1.5 地震动参数与地震基本烈度

灰场的地震动参数同厂址。 4.1.6 水、土的腐蚀性评价

参照厂区地基土腐蚀性判定结果。 4.1.7 水文条件

无外来洪水影响,区域仅有少量坡面汇水,灰场四周的初期围堤即可阻挡外围客水汇入。 4.2 灰场库容条件

根据>(GB 50660-2011) 第9.6.2条“规划阶段贮灰场的总容积应满足贮存按火力发电厂规划容量、设计煤种计算的20年左右的灰渣量(含脱硫副产品)的要求;贮灰场应分期、分块建设,贮灰场初期征地面积宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的10年灰渣量(含脱硫副产品)确定,当灰渣综合利用条件较好时,宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的5年灰渣量(含脱硫副产品)确定;初期贮灰场宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的3年灰渣量(含脱硫副产品)建设。当灰渣(含脱硫副产品)确能全部利用时,可按贮存1年灰渣量(含脱硫副产品)确定征地面积并建设事故备用贮灰场。”

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根据可研阶段所签灰渣综合利用协议,本工程灰渣接近全部综合利用,考虑到灰渣综合利用可能出现的不稳定性,为保证电厂运行的安全,本工程现阶段暂按建设一座满足贮存工程本期1年灰渣及脱硫石膏总量的事故备用干灰场考虑。下一阶段建设单位仍需进一步落实和拓宽灰渣及脱硫石膏综合利用途径。

电厂本期机组按设计煤种计,年产生灰渣量为29.23×10t(重度按9kN/m),即约为32.48×10m ;年产生石子煤量为0.837×10t (重度按22kN/m),即约为0.38×10m ;年产生脱硫石膏量为6.702×10t (重度按18kN/m),即约为3.72×10m 。即本工程事故备用灰场1年所需的贮灰容积约为36.58×10m 。

灰场按平地干灰场设计,设碾压土石料初期围堤。堆灰高度按6m 考虑,当占地约7.35hm 时,可形成库容约37×10m ,满足电厂本期工程堆贮灰渣、脱硫石膏及石子煤1年的要求。 4.3 灰场建设方案

初期灰场由初期围堤、灰场防渗、灰场摊铺碾压设备和灰场管理站等构成。

4.3.1 初期围堤

灰场四周的初期围堤,采用碾压土石料体,用于稳定干灰堆灰边坡,围堤高1.8m,顶宽2.5m,内外边坡1:2.0,表面采用干砌石护坡。 4.3.2 灰场防渗

为保证灰场区域降雨下渗对地下水体造成污染,拟考虑在灰场底部铺设人工土工膜进行防渗。 4.3.3 灰场排水

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由于灰场无外来洪水影响。针对本地区降雨量少、蒸发量大的气象特点,不考虑设置灰场排水设施。 4.3.4 灰场摊铺碾压设备

a) 碾压设备:

T160型履带式推土机1台 YE12B 型手扶自行式压路机1台 YZ-07型振动碾1台 4.3.5 灰渣堆筑

当电厂灰渣及脱硫石膏综合利用中断时,灰渣及脱硫石膏采用汽车运送至事故备用干灰场内分开堆放。 对于初期围堤顶面以下的库容,应从初期围堤向库内分层碾压堆放,灰渣摊铺坡度1:30;当灰渣堆贮高度大于初期围堤顶面标高后,碾压灰体外边坡为1:3.5。 4.3.6 灰场环保对策

灰场对环境的污染主要为两方面,一为飞灰污染,二为地下水污染。 为防止飞灰污染可采取以下措施:

a) 干灰在运输前首先加30~35%的水,并要求搅拌均匀,使干灰在运输的过程中保持一定的含水率,并用专用运灰车运输至灰场,运输途中确保无滴漏现象。

b) 运灰车辆出厂前应进行表面清洗,保证车辆表面清洁,沿途无遗洒。 c) 干灰运到灰场后应及时碾压,使灰面形成具有一定厚度的壳体,如这层壳体不被破坏,具有较强的抗风蚀能力。

d) 灰场配置洒水设备,定期喷洒灰面,使灰面保持一定的水份,以降低大风扬灰污染大气的程度。

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e) 灰场采用分层碾压堆灰方式,灰面达到设计标高后,及时覆土、植被。

f) 随着灰面的堆高,对于堆灰外侧永久坡面要及时按设计要求敷设浆砌网格填土植草,临时坡面(扩建端)用敷设黄土状粉土植草护坡。

g) 在灰场周围布设10米宽的防风林带,以降低风速,减少飞灰影响; 为防止对地下水的污染可采取以下措施:

1) 因灰场底部不能满足防渗要求,拟在灰场底部范围内,设一层土工膜防渗层,以防止灰场运行初期铺灰较薄时,可能的降水入渗。

2) 为保证干灰的正常碾压,灰场堆灰时,先从灰场围堤前由外侧向内堆放、碾压,使干灰作业面形成向灰场内排水系统倾斜的坡面,小雨期间灰面上的降雨可通过干灰的吸收、坡面滞纳、表面的蒸发,使积水很快的消失而不会影响灰面作业。

3) 灰场外侧永久坡面及时敷设浆砌石网格填土植草护面,在外侧坡角设有排水沟,可汇集堆灰外坡面的径流雨水,并防止灰场外边坡水淘刷堤脚。

通过上述工程措施可以做到小雨灰场无排水,大雨时灰场的排水不带灰,避免灰水对环境的影响。

5 水工建(构)筑物结构选型及地基处理

5.1 主要水工建(构)筑物结构选型

5.1.1 辅机冷却水泵房

本工程设1座辅机冷却水泵房,上部结构尺寸为37.5m×9m×7.3m(高), 柱距5.5m、4.5m,采用钢筋砼框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采

热电厂2×350MW机组工程 第2卷 第15册 水工结构部分说明书 勘察设计投标文件 用高分子防水卷材,憎水珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;泵房下部结构尺寸为(37.5m×9m+13.5m×7m)×4m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.2 辅机机械通风冷却塔

本期工程设3段机械通风湿式冷却塔,每段平面尺寸为11m×11m,上部采用现浇钢筋混凝土框架梁系结构,围护墙为现浇钢筋混凝土板式结构,外围护结构内壁涂防腐防水涂料,高10.3m;下部水池深2.0m,底板采用整体式底板。

5.1.3 消防水泵房

本工程设1座消防水泵房,上部结构尺寸为22m×12m×7.5m(高), 柱距5.5m,采用独立基础框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采用高分子防水卷材,憎水珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面。

5.1.4 工业废水处理间

本工程设1座工业废水处理间,上部结构尺寸为40.5m×15m×12m(高), 柱距6.0m、4.5m,采用钢筋砼排架结构,屋盖采用钢屋架—自防水自保温压型钢板底模屋面;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;下部结构尺寸为36m×15m×7m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.5 煤水处理间

本工程设1座煤水处理间,上部结构尺寸为24m×12m×8m(高),采用钢筋砼框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采用高分子防水卷材,憎水

热电厂2×350MW机组工程 第2卷 第15册 水工结构部分说明书 勘察设计投标文件 珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;下部结构尺寸为24m×12m×3.5m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.6 化学废水贮存池

本工程设1座化学废水贮存池,平面尺寸35m×40m,深3.5m,地下钢筋混凝土箱型结构,内衬花岗岩块材防腐。采用大开挖施工。

5.2 其它水工建(构)筑物结构选型

房屋结构采用框架或砖混结构,所有池、井、沟为钢筋混凝土结构。

5.3 水工建构筑物地基处理

根据本阶段总图专业提供的厂区总平面布置规划图(方案一)、厂区竖向布置规划图,水工建构筑物地基处理拟采用振冲碎石桩或碎石换填方案进行处理。

6 厂区及灰场防洪

6.1 厂区防洪

根据水文报告厂址不受外来洪水影响,故本期不考虑防洪设施。

6.2 灰场防洪

根据文气象资料,灰场仅有少量坡面汇水,初期围堤的设置即可阻挡客水影响。针对本地区降雨量少、蒸发量大的气象特点,且灰体具有的良好的保水性,灰场亦不考虑内排水设施。

TB1070-A0215-22

浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程

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第2卷 第15册

水工结构部分说明书

中国电力工程顾问集团西北电力设计院

2013年1月 西安

浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程 第 1 卷 商务部分 第 2 卷 技术部分

第 3 卷 勘察设计报价及计算书

勘察设计投标文件 投标文件总目录

60-TB1070-A01 60-TB1070-A02 60-TB1070-A03

浙能新疆阿克苏纺织工业城 热电厂2×350MW机组工程 勘察设计投标文件 第2卷 技术部分总目录

第 2 卷 技术部分

第 1 册 总的部分 第 2 册 专题报告 第 3 册 电力系统部分 第 4 册 总图运输部分 第 5 册 热机部分 第 6 册 运煤部分 第 7 册 除灰渣部分 第 8 册 电厂化学部分 第 9 册 烟气脱硫工艺部分 第10册 电气部分 第11册 仪表与控制部分 第12册 信息系统及安全防护部分 第13册 建筑结构部分

第14册 采暖通风及空气调节部分 第15册 水工部分 第16册 环境保护部分 第17册 水土保持部分 第18册 消防部分 第19册 劳动安全部分 第20册 职业卫生部分 第21册 节约能源部分 第22册 施工组织大纲部分 第23册 运行组织及设计定员部分 第24册 主要设备材料清册 60-TB1070-A02

60-TB1070-A0201 60-TB1070-A0202 60-TB1070-A0203 60-TB1070-A0204 60-TB1070-A0205 60-TB1070-A0206 60-TB1070-A0207 60-TB1070-A0208 60-TB1070-A0209 60-TB1070-A0210 60-TB1070-A0211 60-TB1070-A0212 60-TB1070-A0213 60-TB1070-A0214 60-TB1070-A0215 60-TB1070-A0216 60-TB1070-A0217 60-TB1070-A0218 60-TB1070-A0219 60-TB1070-A0220 60-TB1070-A0221 60-TB1070-A0222 60-TB1070-A0223 60-TB1070-A0224

批 准 人: 刘 审 核 人: 校 核 人: 马 设 计 人:

侯 王

宪 普 伟

目 录

1 项目概述 . ...................................................1 1.1 工程概况 ................................................ 1 1.2 编制依据 ................................................ 1 1.3 主要设计原则 ............................................ 3 1.4 设计范围 ................................................ 3 1.5 主要设计内容简述 ........................................ 4 2 厂区工程地质条件 . ...........................................4 2.1 地形地貌特征及不良地质作用 .............................. 4 2.2 地层岩性及分布特征 ...................................... 4 2.3 地下水埋藏条件 .......................................... 6 2.4 岩土工程评价 ............................................ 6 2.5 地基基础方案分析论证 .................................... 7 2.6 地震动参数及建筑场地类别 ................................ 9 3 厂区水文气象条件 . ...........................................9 3.1 气候特征 ................................................ 9 3.2 常规基本气象要素 ........................................ 9 3.3 设计风速 ............................................... 11 3.4 三十年一遇的极端最低气温 ............................... 11 3.5 五十年一遇最大积雪深度及雪压 ........................... 11 3.6 水文条件 ............................................... 11 4 贮灰场 . .................................................... 11

4.1 灰场工程地质及水文气象条件 ............................. 11 4.2 灰场库容条件 ........................................... 12 4.3 灰场建设方案 ........................................... 13 5 水工建(构)筑物结构选型及地基处理 ......................... 15 5.1 主要水工建(构)筑物结构选型 ........................... 15 5.2 其它水工建(构)筑物结构选型 ........................... 17 5.3 水工建构筑物地基处理 ................................... 17 6 厂区及灰场防洪 . ............................................ 17 6.1 厂区防洪 ............................................... 17 6.2 灰场防洪 ............................................... 17

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1 项目概述

1.1 工程概况

浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂位于新疆阿克苏市,厂址位于新疆阿克苏纺织工业城内,厂址地理坐标为东经80º23’47”,北纬41º09’“07”。本期建设 2 台350MW 超临界燃煤空冷抽凝发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,留有扩建条件。

浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂(2×350MW 超临界燃煤空冷抽凝发电机组)工程于2011 年7 月完成了项目可行性研究报告,2011 年7 月通过电力规划设计总院的预审查。2012 年8月,由新疆维吾尔自治区发改委以新发改委〔2012〕2257号批准开展前期工作。工程可行性报告技术复核工作已完成,并出版了修订后的可行性研究总报告。本工程两台机组计划于2015 年建成投产发电。 1.2 编制依据

1.2.1 浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂2×350MW机组工程勘测设计招标文件。

1.2.2 浙江省电力设计院完成的《浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂可行性研究总报告》。

1.2.3 电力规划设计总院《关于印发浙能新疆阿克苏纺织工业城热电厂可行性研究报告审查会议纪要的通知》。 1.2.4 本工程的《岩土工程勘测报告》。 1.2.5 本工程的《水文气象报告》。

1.2.6 现行的国家及行业有关规程、规范和规定

1) 《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T 5427-2009)

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2) 《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011) 3) 《火力发电厂水工设计规范》(DL/T 5339-2006) 4) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 6) 《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 7) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 8) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T 5024-2005) 9) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 10)《构筑物抗震设计规范》(GB 50191-2012) 11)《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 12)《碾压式土石坝设计规范》(DL/T 5395-2007) 13)《火力发电厂灰渣筑坝设计规范》(DL/T 5045-2006) 14)《火力发电厂建筑设计规程》(DL/T 5094-2012) 15)《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB 50046-2008)

16)《环氧树脂砂浆技术规程》(DL/T 5193-2004GB 50046-2008) 17)《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 18)《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008) 19)《水工建筑物抗冰冻设计规范》(DL/T 5082-1998) 20)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 21)《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 22)《泵站设计规范》(GB 50265-2010)

23)《工业循环水冷却设计规范》(GB/T 50102-2003) 24)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)等

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1.3 主要设计原则 1.3.1 贮灰场

贮灰场设置于厂区东侧,距电厂边界介于160米~225米。灰场按事故备用干灰场设计,贮灰容量按满足电厂贮灰1年左右考虑。 1.3.2 厂区水工建(构)筑物

本期工程所有水工建(构)筑物的结构设计,根据工艺布置和确定的方案,进行结构设计配合和优化工作。

水工建(构)筑物房屋结构上部为钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土排架结构或砖混结构,下部为独立柱基础、条型基础或钢筋混凝土箱型基础,所有池井为钢筋混凝土结构,间冷方案中的间冷塔为双曲线形现浇钢筋混凝土壳体结构。 1.3.3 地基处理

根据各水工建(构)筑物所处位置的地质情况,地基处理拟采用灌注桩、碎石振冲桩或碎石垫层。 1.3.4 设防烈度

地震基本烈度为8度,各水工建(构)筑物抗震设防烈度根据其安全等级相应确定。 1.3.5 厂址防排洪设计

根据水文报告厂址不受外来洪水影响,故本期厂址不考虑防洪设施。 1.4 设计范围

1.4.1 主机直冷系统水工建(构)筑物 1.4.2 辅机冷却水系统水工建(构)筑物 1.4.3 厂内补给水系统水工建(构)筑物

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1.4.4 污、废水处理站水工建(构)筑物 1.4.4 厂区室外上下水系统建(构)筑物 1.4.5 煤水处理站水工建(构)筑物 1.4.6 室外上下水系统水工建(构)筑物 1.4.7 干灰场及灰场管理站 1.5 主要设计内容简述

1.5.1 贮灰场设计,包含初期围堤、防渗层、防护林带等组成。 1.5.2 全厂水工建(构)筑物地基基础、上部结构、地下结构,管线的地基、埋设及附属结构的设计,包含循环水泵房、机力通风冷却塔、辅机冷却水泵房、消防水泵房、污废水泵房及工业废水处理间、煤水处理间、酸洗废水池等。

2 厂区工程地质条件

2.1 地形地貌特征及不良地质作用

厂址位于温宿县工业园区内,属于河流冲洪积平原,与沙漠边缘毗邻,现场地已经被沙化,呈沙土、沙壤状,地形平坦。东北厂址高程一般为1119.4~1122.6m;东南厂址高程一般为1112.0~1114.3m(1985国家高程基准,下同)。

不良地质作用主要为冻土和砂土液化,季节性冻土埋深一般为0.8~1.0m,基础设计时需适当加深基础埋深;根据标准贯入试验综合判定,场地液化等级为中等液化,基础设计时需采取相应措施。 2.2 地层岩性及分布特征

拟选厂址区地基土主要由第四纪全新世人工填土、冲洪积粉质粘土、

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冲积细砂、粗砂、砾砂、圆砾及卵石土组成。拟选厂址分层描述如下:

(0)层填土,褐黄色,土质不均,结构松散,成份以粉细砂、粉土为主,混杂大量有机质及粘性土,为人工垦荒、筑路所堆填。该层土在场地内零星分布。层厚为2.1~2.6m,层底标高1117.3~1120.1m。该层在局部有分布。

(1)层粉细砂,黄~灰黄色,湿~饱和,松散~稍密,稍密为主。颗粒不均,级配较好。表层常含少量有机质且结构松散,含大量中粗砂颗粒,夹粘性土薄层,局部混少量圆砾。该层土在K05、K06、K07处缺失。层厚为2.6~9.5m,层底标高1110.6~1117.0m。

(2)层粉质粘土,褐黄~灰黄色,稍湿,硬塑~可塑,可塑为主。土质不均,含有砂粒及有机质,夹粉土或粉细砂薄层。该层分布不均,仅在孔K04、K06、K07、K08处有分布,主要分布于场地东南侧。层厚为1.9~8.4m,层底标高为1108.6~1116.0m。

(3)层粗砂混细砂,棕红色,饱和,稍密~中密,中密为主。成份以石英、长石为主,分选性差,级配较好。细砂含量一般为10~30%,上部夹有粉细砂及粉土薄层,混粘性土,在孔K04、K06处夹有粉质粘土薄层,局部混有砾砂及圆砾。层厚为6.5~15.2m,层底标高1100.4~1106.8m。

(4)层砾砂混圆砾,杂色,饱和,密实。成份以灰岩、花岗岩及暗色变质岩为主,圆砾含量一般为20~40%,粒径0.2~0.3cm,呈亚园形、圆形状,以砂土及粘性土充填,局部混有卵石。厚度为5.0~15.5m,层底标高为1090.0~1101.8m。

(5)层细砂混粗砂,黄~棕黄色,饱和,中密。成份以石英、长石为主,云母片及暗色矿物次之。粗砂含量一般为20~40%,局部以粗砂为主,

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局部混少量粘性土,混有多量砾砂及圆砾。层厚为4.5~13.5m,层底标高为1079.4~1096.4m。

(6)层卵石,杂色,饱和,密实。成份以安山岩、花岗岩为主,其次为灰岩和砂岩,一般粒径2.0~4.0cm,最大粒径大于20.0cm,呈亚圆形,以砾砂、粉细砂及粘性土充填,混有漂石。本层未揭穿,最大揭露厚度30.0m。

各层岩土的空间展布情况详见本工程岩土勘察报告厂区工程地质剖面图。

2.3 地下水埋藏条件

厂址地下水主要接受河流渗入和河谷潜流补给,灌溉水补给,通过自然蒸发、人工开采及径流排泄。勘察期间地下水位埋深4.3~6.9m,最大变幅在2.0m 左右。 2.4 岩土工程评价 2.4.1 地基土承载力评价

各岩土层主要参数依据土工试验、原位试验结合区域建筑经验,综合分析而得。岩土层主要设计参数(推荐值)见下表:

各岩土层主要参数(推荐值)

土层 编号 0 1 2 3 4 5 6

重度

土层名称

γ 16.0 16.0 18.5 18.0 19.0 18.5 21.0

抗剪强度试验 粘聚力C (kPa) - 0 13 0 0 0 0

摩擦角Ø (º) - 26 15 24 32 30 40

压缩 模量 E S1-2 - 6.0 4.9 12.0 18.0 16.0 30.0

地基土承载力 特征值 fak(kPa)

- 120 150 180 280 200 400

填土 粉细砂 粉质粘土 粗砂混细砂 砾砂混圆砾 细砂混粗砂 卵石

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2.4.2 场地盐渍土工程性能评价

根据易溶盐分析成果,场地以氯盐渍土为主,个别为亚氯盐渍土,可不考虑其盐胀性。考虑本阶段受取样点的制约,因此建议下阶段进一步取样分析,查明场地盐渍土的类型、等级、分布规律及危害。 2.4.3 场地地震液化判定

拟建厂址场地抗震设防烈度为8度,场地浅部地层(20m范围内)分布有饱和的砂土层,按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)有关规定,采用标准贯入试验综合判定,场地液化等级为中等液化。 2.4.4 场地水、土的腐蚀性评价

拟选厂址区地下水对钢筋混凝土具有中等腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性,对钢结构具有中等腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土中的钢筋有中等腐蚀性;浅部土对混凝土结构具有强腐蚀性,对钢筋混凝土中钢筋具有强腐蚀性。 2.5 地基基础方案分析论证 2.5.1 天然地基评价

拟选厂址场地由于(1)层粉细砂、(3)层粗砂混细砂为地震液化土,不宜作为天然地基持力层,需根据建(构)筑物性质采取全部或者局部消除液化沉陷措施。 2.5.2 基坑开挖评价

拟选厂址岩土层均为第四系土层主为冲洪积成因的砂类土、粘性土及卵石。基坑开挖深度范围内主要为(1)层粉细砂和(3)层粗砂混细砂,局部有(2)层粉质粘土。(1)层粉细砂和(3)层粗砂混细砂胶结性差,基坑坑壁易发生坍塌、失稳情况,基坑开挖时需放坡开挖。

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2.5.3 桩基评价

当各建(构)筑物天然地基或地基处理后不能满足荷载要求时,可采用桩基础处理,桩基处理时桩型可选钻孔灌注桩。

(3)层粗砂混细砂,稍密~中密,中密为主,岩土工程性质较好,但该层土为液化土,不宜作为建(构)筑物桩基持力层。

(4)层砾砂混圆砾,密实,岩土工程性质较好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

(5)层细砂混粗砂,中密,岩土工程性质较好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

(6)层卵石,密实,岩土工程性质好,可作为建(构)筑物桩基持力层。

桩基处理时,对于荷载较轻的一般建(构)筑物可采用(4)层砾砂混圆砾作为桩基持力层;对于荷载较重的主要建(构)筑物,可采用(6)层卵石作为桩基持力层。

各岩土层桩基参数见下表:

桩 基 参 数 表

土层编号 0 1 2 3 4 5 6

钻孔灌注桩极

土层名称 填土 粉细砂 粉质粘土 粗砂混细砂 砾砂混圆砾 细砂混粗砂 卵石

钻孔灌注桩极限端阻力标准值q pk (kPa)

- - - - 2500 1900 3000

预制桩极限侧阻力标准值q sik (kPa)

- 24 68 70 110 72 160

预制桩极限端阻力标准值q pk (kPa)

- - - - 9000 6500 11000

地基土承载力特征值f ak

(kPa)

- 120 150 180 280 200 400

限侧阻力标准值q sik (kPa)

- 22 64 66 90 68 135

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2.6 地震动参数及建筑场地类别

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)及《新疆阿克苏纺织工业城热电厂工程场地地震安全性评价报告》,拟选厂址区地震动峰值加速度均为0.218g(g为重力加速度),地震反映谱特征周期为0.40s ;建筑场地类别为II 类,属于抗震不利地段。

3 厂区水文气象条件

3.1 气候特征

本工程所在区域位于新疆中天山南麓,塔里木盆地西北缘,塔克拉玛干沙漠边缘,具有典型的暖温带大陆性干旱气候特征。四季分明,冬季寒冷,夏季炎热,降水稀少,年、季变化大,蒸发量大,日照充足,热量资源丰富;气温年较差和日较差大。主要的气象灾害有大风、冰雹、沙尘暴、寒潮和局地暴雨山洪等。 3.2 常规基本气象要素

据阿克苏气象站1961~2010 年实测资料统计,主要气象要素特征如下: 累年平均大气压:891.3hPa 累年平均气温:10.4℃ 累年平均最高气温:17.7℃ 累年平均最低气温:4.2℃ 最热月平均气温:23.0℃ 最冷月平均气温:-5.2℃

累年极端最高气温:39.6℃(1997.07.20) 累年极端最低气温:-26.8℃(1967.01.05)

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累年最热月平均最高气温:31.2℃,相应月平均相对湿度:54% 累年平均相对湿度:58% 累年最小相对湿度:0 累年平均水气压:8.0hPa 累年平均年降水量:73.6mm 累年最大十分钟降水量:8.7mm 累年最大1 小时降水量:22.6mm

累年最大24 小时降水量:48.6mm(1974.6.24) 累年最大一次连续降水量:81.7mm(1971.7.5~7.7)

累年最长连续降水日数:9d,过程降水量:1.9 mm,出现时间:2002.12.24~2003.1.1

累年平均年蒸发量:1738.3mm 最大年蒸发量:2217.2mm(1985 年) 最小年蒸发量:1577.2mm(1974 年) 累年平均年雷暴日数:28.9 d

累年最多年雷暴日数:45 d(1963 年) 累年平均年雾日数:1.1d

最大结雪深度:20 cm(2003.03.05) 累年最大冻土深度:0.80m(1996.02.02) 累年平均沙尘暴日数:6.6d 累年平均风速:1.6m/s

最大十分钟平均风速:26.0 m/s,相应风向:WNW,出现日期:1977.3.21 最大瞬时风速:30.2 m/s,相应风向:WNW,出现日期:2001.4.8

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全年主导风向:N(10%) 夏季主导风向:NW(9.3%) 冬季主导风向:N(15%) 3.3 设计风速

厂址处五十年一遇10m 高10min 平均最大风速设计采用26.8m/s;100年一遇10m 高10min 平均最大风速设计采用28.3m/s。 3.4 三十年一遇的极端最低气温

厂址区域三十年一遇极端最低气温:-27℃,相应风速:2 m/s。 3.5 五十年一遇最大积雪深度及雪压

厂址处最大积雪深度20 cm(2003.03.05)。 3.6 水文条件

厂址区域地势较高,高程在1120m 左右,高于附近阿克苏河段百年一遇洪水位(~1092m),故厂址不受阿克苏河洪水影响。

4 贮灰场

4.1 灰场工程地质及水文气象条件 4.1.1 概述

贮灰场设置于厂区东侧,距电厂边界介于160米~225米,属纺织工业城二期规划用地。拟建贮灰渣场500米 范围内无需拆迁的房屋和需赔偿的树木、水产等,无压覆矿、无文物,不属军事禁区,也无军事设施。灰渣场紧贴主厂区,地势较高,不受阿克苏河洪水影响。 4.1.2 地形地貌及不良地质作用

灰场毗邻厂址设置,地形地貌及不良地质作用均同厂址区域。

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4.1.3 地层岩性及分布特性

灰场区域地基土主要由第四纪全新世人工填土、冲洪积粉质粘土、冲积细砂、粗砂、砾砂、圆砾及卵石土组成。分层描述同厂址。 4.1.4 水文地质条件

地下水埋深4.3~6.9m,最大变幅在2.0m 左右。

4.1.5 地震动参数与地震基本烈度

灰场的地震动参数同厂址。 4.1.6 水、土的腐蚀性评价

参照厂区地基土腐蚀性判定结果。 4.1.7 水文条件

无外来洪水影响,区域仅有少量坡面汇水,灰场四周的初期围堤即可阻挡外围客水汇入。 4.2 灰场库容条件

根据>(GB 50660-2011) 第9.6.2条“规划阶段贮灰场的总容积应满足贮存按火力发电厂规划容量、设计煤种计算的20年左右的灰渣量(含脱硫副产品)的要求;贮灰场应分期、分块建设,贮灰场初期征地面积宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的10年灰渣量(含脱硫副产品)确定,当灰渣综合利用条件较好时,宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的5年灰渣量(含脱硫副产品)确定;初期贮灰场宜按贮存火力发电厂本期设计容量、设计煤种计算的3年灰渣量(含脱硫副产品)建设。当灰渣(含脱硫副产品)确能全部利用时,可按贮存1年灰渣量(含脱硫副产品)确定征地面积并建设事故备用贮灰场。”

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根据可研阶段所签灰渣综合利用协议,本工程灰渣接近全部综合利用,考虑到灰渣综合利用可能出现的不稳定性,为保证电厂运行的安全,本工程现阶段暂按建设一座满足贮存工程本期1年灰渣及脱硫石膏总量的事故备用干灰场考虑。下一阶段建设单位仍需进一步落实和拓宽灰渣及脱硫石膏综合利用途径。

电厂本期机组按设计煤种计,年产生灰渣量为29.23×10t(重度按9kN/m),即约为32.48×10m ;年产生石子煤量为0.837×10t (重度按22kN/m),即约为0.38×10m ;年产生脱硫石膏量为6.702×10t (重度按18kN/m),即约为3.72×10m 。即本工程事故备用灰场1年所需的贮灰容积约为36.58×10m 。

灰场按平地干灰场设计,设碾压土石料初期围堤。堆灰高度按6m 考虑,当占地约7.35hm 时,可形成库容约37×10m ,满足电厂本期工程堆贮灰渣、脱硫石膏及石子煤1年的要求。 4.3 灰场建设方案

初期灰场由初期围堤、灰场防渗、灰场摊铺碾压设备和灰场管理站等构成。

4.3.1 初期围堤

灰场四周的初期围堤,采用碾压土石料体,用于稳定干灰堆灰边坡,围堤高1.8m,顶宽2.5m,内外边坡1:2.0,表面采用干砌石护坡。 4.3.2 灰场防渗

为保证灰场区域降雨下渗对地下水体造成污染,拟考虑在灰场底部铺设人工土工膜进行防渗。 4.3.3 灰场排水

2

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由于灰场无外来洪水影响。针对本地区降雨量少、蒸发量大的气象特点,不考虑设置灰场排水设施。 4.3.4 灰场摊铺碾压设备

a) 碾压设备:

T160型履带式推土机1台 YE12B 型手扶自行式压路机1台 YZ-07型振动碾1台 4.3.5 灰渣堆筑

当电厂灰渣及脱硫石膏综合利用中断时,灰渣及脱硫石膏采用汽车运送至事故备用干灰场内分开堆放。 对于初期围堤顶面以下的库容,应从初期围堤向库内分层碾压堆放,灰渣摊铺坡度1:30;当灰渣堆贮高度大于初期围堤顶面标高后,碾压灰体外边坡为1:3.5。 4.3.6 灰场环保对策

灰场对环境的污染主要为两方面,一为飞灰污染,二为地下水污染。 为防止飞灰污染可采取以下措施:

a) 干灰在运输前首先加30~35%的水,并要求搅拌均匀,使干灰在运输的过程中保持一定的含水率,并用专用运灰车运输至灰场,运输途中确保无滴漏现象。

b) 运灰车辆出厂前应进行表面清洗,保证车辆表面清洁,沿途无遗洒。 c) 干灰运到灰场后应及时碾压,使灰面形成具有一定厚度的壳体,如这层壳体不被破坏,具有较强的抗风蚀能力。

d) 灰场配置洒水设备,定期喷洒灰面,使灰面保持一定的水份,以降低大风扬灰污染大气的程度。

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e) 灰场采用分层碾压堆灰方式,灰面达到设计标高后,及时覆土、植被。

f) 随着灰面的堆高,对于堆灰外侧永久坡面要及时按设计要求敷设浆砌网格填土植草,临时坡面(扩建端)用敷设黄土状粉土植草护坡。

g) 在灰场周围布设10米宽的防风林带,以降低风速,减少飞灰影响; 为防止对地下水的污染可采取以下措施:

1) 因灰场底部不能满足防渗要求,拟在灰场底部范围内,设一层土工膜防渗层,以防止灰场运行初期铺灰较薄时,可能的降水入渗。

2) 为保证干灰的正常碾压,灰场堆灰时,先从灰场围堤前由外侧向内堆放、碾压,使干灰作业面形成向灰场内排水系统倾斜的坡面,小雨期间灰面上的降雨可通过干灰的吸收、坡面滞纳、表面的蒸发,使积水很快的消失而不会影响灰面作业。

3) 灰场外侧永久坡面及时敷设浆砌石网格填土植草护面,在外侧坡角设有排水沟,可汇集堆灰外坡面的径流雨水,并防止灰场外边坡水淘刷堤脚。

通过上述工程措施可以做到小雨灰场无排水,大雨时灰场的排水不带灰,避免灰水对环境的影响。

5 水工建(构)筑物结构选型及地基处理

5.1 主要水工建(构)筑物结构选型

5.1.1 辅机冷却水泵房

本工程设1座辅机冷却水泵房,上部结构尺寸为37.5m×9m×7.3m(高), 柱距5.5m、4.5m,采用钢筋砼框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采

热电厂2×350MW机组工程 第2卷 第15册 水工结构部分说明书 勘察设计投标文件 用高分子防水卷材,憎水珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;泵房下部结构尺寸为(37.5m×9m+13.5m×7m)×4m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.2 辅机机械通风冷却塔

本期工程设3段机械通风湿式冷却塔,每段平面尺寸为11m×11m,上部采用现浇钢筋混凝土框架梁系结构,围护墙为现浇钢筋混凝土板式结构,外围护结构内壁涂防腐防水涂料,高10.3m;下部水池深2.0m,底板采用整体式底板。

5.1.3 消防水泵房

本工程设1座消防水泵房,上部结构尺寸为22m×12m×7.5m(高), 柱距5.5m,采用独立基础框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采用高分子防水卷材,憎水珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面。

5.1.4 工业废水处理间

本工程设1座工业废水处理间,上部结构尺寸为40.5m×15m×12m(高), 柱距6.0m、4.5m,采用钢筋砼排架结构,屋盖采用钢屋架—自防水自保温压型钢板底模屋面;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;下部结构尺寸为36m×15m×7m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.5 煤水处理间

本工程设1座煤水处理间,上部结构尺寸为24m×12m×8m(高),采用钢筋砼框架结构,钢筋混凝土现浇梁、柱,屋面采用高分子防水卷材,憎水

热电厂2×350MW机组工程 第2卷 第15册 水工结构部分说明书 勘察设计投标文件 珍珠岩保温板;砖墙(墙厚370mm)围护,中级涂料墙面,塑料窗,保温型钢板门,室内地面为水泥地面;下部结构尺寸为24m×12m×3.5m(深),采用钢筋砼箱形结构。泵房采用大开挖施工。

5.1.6 化学废水贮存池

本工程设1座化学废水贮存池,平面尺寸35m×40m,深3.5m,地下钢筋混凝土箱型结构,内衬花岗岩块材防腐。采用大开挖施工。

5.2 其它水工建(构)筑物结构选型

房屋结构采用框架或砖混结构,所有池、井、沟为钢筋混凝土结构。

5.3 水工建构筑物地基处理

根据本阶段总图专业提供的厂区总平面布置规划图(方案一)、厂区竖向布置规划图,水工建构筑物地基处理拟采用振冲碎石桩或碎石换填方案进行处理。

6 厂区及灰场防洪

6.1 厂区防洪

根据水文报告厂址不受外来洪水影响,故本期不考虑防洪设施。

6.2 灰场防洪

根据文气象资料,灰场仅有少量坡面汇水,初期围堤的设置即可阻挡客水影响。针对本地区降雨量少、蒸发量大的气象特点,且灰体具有的良好的保水性,灰场亦不考虑内排水设施。


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