DL T 5035-2004(条文说明) 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程.pdf
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1、DL IT 5035 - 2004 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程条文说明105 DL IT 5035 - 2004 目;欠1 范围.109 3 基本规定.110 4 主厂房采暖与通风.116 4.1 采暖.116 4.2通风.117 4.3 真空清扫. 118 5 主厂房空气调节.120 5.1 一般规定. 120 5.2 空调机房布置.121 5.3 防火排烟. 121 6 电气建筑.124 6.1 主控制室及网络控制室. 124 6.2蓄电池室. 126 6.4变压器室. 128 6.5 厂用配电装置室.130 6.6 出钱小窒. 132 6.7 电抗器室. 132 6.10
2、电缆隧道和电缆夹层.132 6.11 电动机.134 6.12 电除尘器室.136 6.13 不停电电源室. 136 6.14 电梯机房.137 6.15 六氟化硫电气设备室.137 6.16 柴油发电机室. 141 7 运煤建筑.142106 DL IT 5035 - 2004 7.1 来暧.142 7.2通风与空调.143 7.3 除尘.144 7.4解冻室. 148 8 化学建筑.149 8.1 化学水处理室.149 8.3 制氢站. 149 8.4制氧站. 149 8.5 乙烘站. 150 8.6试验室、化验室、汽水取样间.150 8.7 循环水处理建筑.150 9 其他辅助及附属建筑
3、. . 151 9.2 油泵房、空压机室、启动锅炉室.151 9.3 水工建筑. 153 9.4 各种库房. 154 9.6试验类建筑.155 10加热站与制冷站.158 10.1 热负荷.158 10.2 加热站. . 159 10.3 制冷站.163 11 室外管网.167 11.1 热水管网.167 11.2冷水管网.167 11.3 蒸汽管网.168 11.4管网布置及敷设. 169 11.5 管材、连接及保温(保冷). 170 11.6 热补偿及强度计算.172 11.7 直埋管敷设.173 12 仪表与控制.177 107 DL IT 5035 - 2004 12.1 一般规定.
4、177 12.2加热站. . . . . . . 178 12.3 制冷站.178 12.4集中空调系统. 179 108 DL IT 5035 - 2004 1范围本标准的应用班围与火力发电厂设计技术规程(DL 5航附)的应用范围一致。由于要严格控制中小型凝汽式机组的建设,本标准不包括50MW和lOOMW凝汽式机组的内容,但采用洁净发电技术时除外。109 DL IT 5035 - 2004 3基本规定本章对暖通空调系统设计中的重要原则和具有专业共性的问题做了规定。3.0.1和3.0.2两条分别给出了划分集中来暖地区和过渡地区的气象条件。采暖区的划分是一项比较复杂而且政策性很强的问题,它不仅取
5、决于人民的生活水平和需要,而且受到国家财力和物力的制约,尤其是像我国这样幅员辽阔的发展中国家,在来暖区的划分上更应持慎重态度。在火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定的编写和修订过程中,有关采暖区的划分问题,基本上参照了国家暖通规范编写组的条文内容。考虑到以下两条原因,本规程仍使用来暖过渡区的提法:1 与现行的DL5C则一致。2 火力发电厂具有方便的热源条件,采用过液区的提法不会造成初投资的过度增加。对于集中采暖地区的各类建筑物,只要室内经常有人停留或工作,或者工艺对室内温度有一定要求时,均应设集中采暖。发电厂的热源条件比较方便,有大量的余热可供利用,根据目前的实际情况,我们提出了过渡地区各
6、类建筑物设置集中采暖的条件。应该说明的是,本条特别强调了位于过渡地区的“某些生产厂房、某些辅助和附属建筑物”,可以按照集中采暖地区的条件设计集中采暖,而并非过渡地区所有的建筑物均可设置集中采暖。就过渡地区而言,气象条件差别仍然很大,所以设置了集中采暖建筑物的种类也因地而异。一般情况下,主厂房属于热车间,在过夜地区不宜设计集中采暖:而对于网110 DL IT 5035 - 2004 控楼、电气楼、生产办公楼等建筑物,由于工艺要求和其重要程度,需要设计集中采暖:至于发电厂其他辅助及附属建筑物是否设计集中采暖,还应视电厂的室外来暖计算温度和其他因素决定。3.0.3 本条引自火力发电厂设计技术规程(D
7、L 5000)的17.1.13。对处于非采暖地区的电厂,由于冬季室内外气温相差不大,且湿度较高,则人体“等效温度”要求的干球温度相应也较高,为使运行人员不致感到过冷和无法集中精力高效工作,可对经常有人和必须进行坚守的工作岗位设置采暖,以防止动用明火来暖所引发的事故。等效温度是结合干球温度、湿球温度和空气流速的效应来反映热和冷的感觉的一个综合指标。由于火力发电厂具有方便的热源条件,为了满足工艺要求、提高劳动生产率、保护工人身体健康,在采暖范围上可以比其他部门稍宽些。3.0.7 本条规定了火力发电厂主要建筑物的最大传热系数K值。表中所列的数据,系根据现行来暖通风与空气调节设计规范3.1.8的内容计
8、算出来的。该条文明确规定了围护结构最小传热阻的计算公式,即Ro - a(tn -tw) - ,min At ran 式中zF鸟,m一一围护结构的最小传热阻,m2./W;tn一一冬季室内计算温度,C;tw一一冬季围护结构室外计算温度,:r一一围护结构温差修正系数:lit.一一冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许111 DL IT 5035 - 2004 温差,:也一一围护结构内表面换热系数,WI(m2 。上述公式计算出的结果系围护结构的最小热阻,对最大传热系数及国护结构的耗热量加以限制,以保证围护结构内表面保持一定的温度,防止产生凝结水,并从卫生的角度保证人体不致受冷表面的影响而产生不舒适
9、感。必须说明,附录B中给出的数据是最大传热系数,在选用时,应该结合电厂所在地区的气象条件、本地区的习惯作法综合取值,但在任何情况下均不得超过附录B中的值。3.0.8 推荐采用热水作为来暖热媒的理由有二z其一,蒸汽来暖凝结水含铁量高,水质不合格,难以回收利用:其二,由于种种原因,蒸汽采暖热能消耗大于热水系统。采用热水为来暖热媒,不仅可以克服上述问题,而且由于热网加热器的凝结水可以回收利用,从而减少了汽水损失,对保证电厂的经济运行具有比较重要的作用,尤其是对于高压、超高压电厂,此问题显得更为突出。但是必须指出,根据目前的设计及运行实践,主厂房和输煤系统的来暖热媒采用热水还存在某些应引起注意的问题。
10、大机组的主厂房高大,在热压和锅炉送风机室内吸风的共同作用下,造成底层较大的负压,大量的冷空气从门、窗等不严密处漏入室内,造成室内温度场很不均匀,上部温度过高,下部温度过低,致使主厂房采暖热负荷大量增加。在这种情况下,提高散热器表面温度,尽快加热渗入室内的冷空气是十分必要的。再者,由于受主厂房布置的限制,采暖热负荷不可能全部靠散热器补偿。因此主厂房内还装有大量暖风机。热风系统热媒若采用热水,空气加热器效率则比较低,例如NC-125型暖风机,当热媒为13070的热水时,放热量为313500.kJ/h(75(削kc创/h),而楠媒为0.39MPa( 4kgf/cm2)的饱和蒸汽时,放热量为67716
11、0.kJ/h( 162000kcal/h)。因此暖风机的热媒以高112 DL IT 5035 - 2004 压蒸汽为宜。对于输煤系统,建筑物之间的高差较大,最高处达几十米,最低处达负十几米,热水来暖系统的静压值很大。再者,输煤系统粉尘飞扬严重,有时需要开窗放气或清扫,由于热水系统的散热器表面温度低,散热器有可能被冻坏。综上所述,暖通主设人在进行采暖热媒选择时,必须充分注意到以上实际情况,根据当地气温条件与业主充分协商。3.0.9 设置备用汽源的理由是考虑到单一的汽源有可能影响电厂的安全运行。在一般情况下,火电厂的发电机组最少有两台,采暖汽源可以从公用母管上接出。本条意在提醒设计者,当从单元机组
12、母管上接出汽源时,也必须从另一台机组单元母管上接出备用汽源,以满足机组检修时的采暖需要。3.0.11 采用工业水做为制冷系统的冷却水,是从全厂“一水多用”的水务管理、节省设备初投资和运行费用等几方面综合考虑后的推荐意见。3.0.12 本条根据现行火力发电厂设计技术规程的17.1.14修改而成。随着发电厂整体技术水平的提高,对各类辅助生产的控制运行人员和附属生产管理人员提出了更高的要求,因此创造良好舒适的工作和休息环境,有利于人们集中精力、高效率地工作,可避免由于人为的原因造成工作失误所带来的损失。同时,各类控制和管理设备对室内环境也有一定的要求。随着我国人民生活水平的提高,空调产品价格的不断降
13、低,空调器已不再是一种高档消费品而是一种中价生活必备品。我国国内使用舒适性为主的空调的范围近年在逐步扩大,对于火电厂来讲,一些有人长时间值班的房间,适当放宽舒适性空调的范围,对于提高劳动生产率、保护工人身体健康是有益的。3.0.13 本条引自现行火力发电厂设计技术规程的17.1.15。113 DL IT 5035 - 2004 对于散热量和散湿量较大的生产车间,在夏季设计自然通风或机械通风时,其作业地带的温度应根据车间的热强度和夏季通风室外计算温度来确定。对作业地带所考虑的是如何维持地面以上2m内的空间的温度,在这个区域内允许局部非工作地点,即热源周边一定范围内的温度超过设计允许值。如车间内有
14、固定的工作地点,根据一个作业地带的全面通风,可包含若干个局部通风的原则,应对该工作地点采取局部送风措施。3.0.14. 本条根据现行火力发电厂设计技术规程的17.1.16修改而成。本条文给出了火电厂各类建筑通风设计的基本原则,通风设计主要针对生产环境对卫生条件的要求而设置。在确定通风方式时,应根据工艺要求,散发有害物设备的特点,与工艺密切配合,了解生产过程,收集各类有害物生产的数据,结合当地具体条件,因地制宜地确定通风设计方案。3.0.15 本条根据火力发电厂设计技术规程的17.1.11进行了修改。本条规定是指车间内无特殊工艺要求时,从劳动保护和工业卫生的角度要求夏季车间内工作地点的温度应符合
15、现行工业企业设计卫生标准的有关规定。具有全面通风的车间,对局部不能满足卫生标准的工作地点,可采取局部通风措施。局部送风的空气尽量取自室外或从地道风引入。经计算在设置局部送风后,工作地点的雪气温度仍过高时,则送入的空气应进行冷却处理。3.0.16本条引自现行火力发电厂设计技术规程的17.1.10。为防止火灾通过风管蔓延,必须考虑防火措施:为排除火灾产生的烟气以及采用各类气体灭火器灭火后产生的有害气体,集中空调系统应考虑排烟措施。防火排烟措施应符合现行火力发电厂与变电所设计防火规范、建筑设计防火规范以及其他有关的防火规范中相应内容的规定。强调防火排烟装114 DL IT 5035 - 2004 置
16、应与消防系统联动控制,以便发生火灾时及时联动关闭通风、空调系统。3.0.17 本条引自现行采暖通风与空气调节设计规范的8.1.2。3.0.20 本条是保证安全生产和保障工人生命安全的一项必L要措施。3.0.21 火灾时,火焰通过风管波及到其他房间的实例,在电厂屡有发生。为了避免此类灾情的发生,规定通风和空调系统的风管应采用非燃烧材料(燃烧性能A级)制作。由于接触腐蚀性介质的风管需要考虑防腐问题,一般情况下来用各种高分子材料制作(例如聚氯乙烯、玻璃钢等)风道。而这些材料又达不到非燃的要求。所以,对这类风管可用难燃烧材料(燃烧性能B1级)制作。本条引自现行采暖通风与空气调节设计规范的4.6.24。
17、为了减少发生火灾的因素,防止或减缓火灾通过风管蔓延,规定通风空调风管的保温材料、消声材料及其粘结剂等,应采用非燃烧材料,在采用非燃烧材料有困难时,允许采用难燃烧材料。本条引自现行采暖通风与空气调节设计规范的4.6.35。3.0.27 挠性接头具有三种作用z消声、隔振和避免管道荷载传递到设备上。本条依据现行采暖通风与空气调节设计规范的4.7.16的规定。115 DL IT 5035 - 2004 4 主厂房采暖与通风4.1采暖4.1.3 该条适用于全部屋内布置的锅炉房,应用地区主要在东北、西北和华北地区。从近期投产的火电厂工程,特别是300MW以上机组的火电厂来看,绝大部分工程已经不设置锅炉送风
18、机的室内吸风口,但如果设置锅炉送风机的室内吸风口,则应按下述方法进行热平衡计算。量:值z热平衡计算中,锅炉房内的热量和耗热量按下列原则选取:1 锅炉房内的散热量一般包括z设备散热量包括锅炉、辅机及热力管道的散热量:来暖系统散热量。2 锅炉房的耗热量一般包括:围护结构耗热量:锅炉燃烧室及尾部受热面因负压漏风而渗入的冷风耗热锅炉送风机定内吸风而渗入的冷风耗热量:加热由汽机房流入锅炉房内空气的热量。3 进行热平衡计算时,室内采暖计算温度可采用如下数汽机房底层16 除灰间10 汽机房运转层16 锅炉房运转层16 汽机房屋面下30 锅炉房屋面下16 116 DL IT 5035 - 2004 锅炉送风机
19、吸风温度30 主厂房运转层以上取运转层温度和屋面下温度的算术平均值。4.2通凤4.2.1 通风天窗有多种型式z有老式的通风天窗,也有带电动挡板的轻型通风天窗(又称作屋顶通风器或屋顶排风器)。上述通风天窗都算作自然通风设备。4.2.3 由于钢窗已逐渐被淘汰,各种节能环保型的塑钢窗日渐广泛地被应用在火电厂工程中,推拉窗成为主要窗型,而推拉窗的可开启面积小于平开窗。特别是在主厂房运转层,建筑专业已基本不再采用平开窗,因此规定在自然通风计算时,应按可开启部分的外窗面积计算。4.2.6 目前,关于氢冷发电机组的漏氢量计算,国内外尚没有权威的计算方法和计算公式。难以准确计算漏氢量。目前可以采用的排氢装置有
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