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五万立方米钢板库建设工程总承包技术规范书

五万立方米钢板库建设工程总承包项目技术规范书目录1 工程概况 11.1 概述 11.2 工程建设规模 11.3 总工期要求 12 建设条件 22.1 厂址自然条件及地貌 22.2 交通运输 22.3 工程地质 22.4 水文气象 32.5 电厂水源 43 煤质和水质资料 53.1 煤质资料 54 里程碑进度安排75 工作范围及分界75.1 工程EPC范围75.2 总承包范围分界点106 工程采用的技术规范126.1 工程质量检查、验收规范 126.2 工程设计主要技术规范、规程和标准126.3 建筑工程施工与验收主要技术规范、规程和标准 136.4 安装工程施工及验收主要规程、规范146.5 启动验收规程、规范 146.6 进口设备制造工艺和材料执行规程、规范157 基本要求159 图纸、资料、设计联络、监造和验收的要求209.1 图纸和资料 209.2 主要设备的设计联络会229.3 设备监造及验收 239.4 设备供货商的现场技术服务259.5 现场检验、试验、验收与质监 2710 关于工程KKS编码实施的要求2811 现场永久标志牌及管道色环、介质流向及安全警示牌要求2812 招标文件附图2913 XXX发电厂部分设备参数291 工程概况1.1 概述XX某有限公司(以下简称 XXX发电厂)始建于1966年,位于XXX市北郊,先后进行过五期工程建设,装机容量25MW+50MW+125MW+125MW+38×3MW,2007年后,公司响应国家节能减排的号召,先后关停50MW、两台125MW及3×38MW共6台小机组。

公司6号工程机组于2011年11月8日通过国家发改委核准建设,容量为600MW,预计2013年6月底并网发电。

XX发电厂建设时同步建设有三座直径15M,高27M的水泥混凝土结构灰库(单座2400M3),用于锅炉燃烧后粉煤灰的存储与筛选。

随着电力市场的竞争,XXXXX公司面临着如何降低发电成本,提高经济效益的问题。

其中粉煤灰的处置问题显得越来越突出与重要。

经过几十年的开发、研究与应用,粉煤灰已由过去弃之不用的废物,变成可充分利用的再生资源,成为社会认可的商品。

随着商品混凝土行业和高性能混凝土技术的迅猛发展,超细粉煤灰成为混凝土不可缺少的重要组份。

现代商品混凝土,尤其是高性能混凝土使用Ⅰ级粉煤灰,既替代了小部分水泥,又改善了混凝土的综合性能。

从售灰需求情况看,目前市场对细粉煤灰的需求有淡季跟旺季之分。

建设3座五万立方仓储钢板库,可在销售淡季储存粉煤灰,销售旺季出售粉煤灰,增加企业的经济效益。

由于减少了向灰场的排灰,可以减少灰场的扬尘和地下水渗漏,减少因粉煤灰污染环境而引起的纠纷,具有很高的社会效益和环境效益。

1.2 工程建设规模1.2.1、建设五万立方钢板库三座,不出售粉煤灰时从xxx厂现有的电除尘一电场、二电场输灰系统送至新建的五万立方米钢板库储存,销售时从新建的五万立方米钢板库利用其自有的出料系统送至现有的原灰库。

全套五万立方米钢板库包括并不限于以下系统:气力仓式泵输送系统、钢板库本体、进料系统、出料系统、收尘系统、配套的气化风机、空压机,散装提升机。

1.2.2、本期工程所需的各类控制及设备用永久性构建筑物,包括并不限于:空压机房、控制室、气化风机房。

1.3 总工期要求工程初步计划签订总承包合同后起,至投入商业运行,总工期5个月。

2 建设条件2.1 厂址自然条件及地貌xx市位于XX中部,东经117°08'~117°24',北纬31°41'~31°55'。

XX地区属北亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量适中,光照充足,无霜期长,四季特征分明,常年主导风向东北偏东风。

XXX厂位于XXX北部,根据《XX市城市近期建设规划》(2006~2010),该区域属市政基础公用设施建设区域,处于XX市城区全年主导风向的下风侧。

XX厂属地区性电厂,主要供XX地区工农业生产用电。

电厂东面为非耕地;西面是大房郢水库;南侧有淮北路,通向市环路;东面1公里有,电厂北侧已建有进厂道路与合瓦路相连,西南侧也建有一进厂道路与市二环路相连,交通便利。

XXX厂南距 XX厂约6公里;西北部距XX场约12.8公里。

东距XX专用线接轨点XX北站约4.12公里。

2.2 交通运输XX市交通方便,铁路、公路四通八达。

电厂燃煤通过铁路运输,XXX发电厂现有铁路专用线接轨点在厂址东面XXX北站,距离电厂约4.12公里,工程所需设备材料、电厂大件/重件可通过铁路运输至电厂。

电厂亦有道路与市二环路、合瓦路相接,设备、材料也可经公路用汽车运进电厂。

本期工程的大件运输可采用铁路、公路联运的方式。

2.3 工程地质2.3.1 地震地质条件根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和陕西省地震局《关于XXX发电厂X2机(1×600MW)工程场地地震安全性评价报告的批复》(陕震安评[2006]49号),工程厂址区在50年超越概率10%的条件下,工程场地基岩面水平峰值加速度为86gal,地表水平峰值加速度为103 gal,地震基本烈度为7度。

工程场地的平均卓越周期为0.28秒。

场地土综合判定为中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类。

2.3.2 厂址区岩土工程条件。

现场勘测由总承包方负责。

2.4 水文气象2.4.1 水文地质。

现场勘测由总承包方负责。

2.4.2 厂址防洪、除涝由于电厂厂址西侧紧邻大房郢水库,因此,需考虑大房郢水库洪水。

大房郢水库位于XXX市西北部,在南流四里河上,坝址在市二环路北800m,副坝紧靠XXX发电厂西侧,控制流域184.0km2,总库容1.84亿m3,水库是以XXX市城市防洪为主,结合城市供水的综合利用工程,水库设计防洪标准为500年一遇。

根据水库防洪设计推算,100年一遇洪水位为29.98米,1000年一遇洪水位为30.92米,厂址区域地面标高34.5~35.5米(吴淞高程),不受洪水威胁。

厂址区域地势较高,排水情况良好,无内涝积水。

2.4.3 工程气象根据XXX市气象站历年统计资料,主要气象要素如下:①主导风向夏季(6、7、8月):主导风向S,风向频率12%冬季(12、1、2月):主导风向ENE,风向频率10%全年:主导风向ENE,风向频率9%② 10%气象条件日平均湿球温度(℃): 27.2日平均干球温度(℃): 30.5日平均气压(hPa): 998.9日平均相对湿度(%): 78.3日平均风速(m/s): 2.26③近年平均值平均气温: 16.8℃平均风速: 2.73 m/s平均气压: 1012.2 hPa日平均相对湿度: 75%④气压历年极端最高气压: 1044.0 hPa(1970年1月5日)历年极端最低气压: 972.3 hPa(1956年8月2日)历年平均气压: 1012.2 hPa⑤气温历年极端最高气温: 41.0℃(1959年8月23日)历年极端最低气温: -20.6℃(1955年1月6日)最热月平均最高气温: 32.5℃(8月)历年平均气温: 15.7℃⑥水汽压历年最大水汽压: 40.4 hPa(1971年7月12日)历年最小水汽压: 0.7 hPa(1977年2月21日)历年平均水汽压: 15.7 hPa⑦相对湿度历年最小相对湿度: 8%(1977年3月5日)历年平均相对湿度: 76%⑧降水历年最大降水量: 1541.9mm(1954年)历年最小降水量: 572.9mm(1978年)历年最大一日降水量: 238.4mm(1984年6月13日)历年平均降水量: 975.3mm⑨其它最大积雪深度: 45cm(1954年12月31日)最大冻土深度: 11cm历年最多雷暴日数: 49天(1963年)历年平均雷暴日数: 30.1天2.5 电厂水源2.5.1 供水水源根据水利部长江水利委员会以(长许可[2010]251号)《关于XXX发电厂X2机(1×600MW)工程水资源论证报告书的审查意见》及《关于XXX发电厂X2机(1×600MW)工程取水许可申请的批复》(长许可〔2010〕255号)、电力规划设计总院(电规发电[2010]444号)《关于XXX发电厂X2机工程可行性研究报告的审查意见》等文件,XXX 发电厂水源为大房郢水库水源和蔡田铺污水处理厂生产的中水。

其中,大房郢水库水作为电厂生产、生活、热网补水和循环冷却水备用水源;蔡田铺污水处理厂的再生水作为循环冷却水补给水源。

3 煤质和水质资料3.1 煤质资料XXX发电厂采用淮南新集矿烟煤为设计煤种,校核煤种为淮北矿业集团烟煤,作为本期工程下阶段设计及设备招标的依据。

燃煤特性和灰分分析如下:4 里程碑进度安排注:里程碑控制点也是担保的完工日。

5 工作范围及分界5.1 工程EPC范围本工程采用设计、采购、施工、调试、投产总承包方式(EPC)。

本工程总承包人的工作范围以可研设计和审查确定的范围为基础,与运行设备(接口)相关的所有系统及设施的勘测设计(包括勘察、初步设计、详勘、施工图设计和竣工图设计等)、设备及材料采购(包括设备监造和催交)、运输、保管,现场保卫,与生产现场的物理隔离,公用系统改造,试运行,技术服务,人员培训,调试,试验(除性能考核试验外所有电力工程建设中国家法律法规、行业规程规定的及制造厂要求的试验等)及售后服务等;现场建筑垃圾的清除(包括地下障碍物的清除)外运、场地平整、地基处理(包括临建场地、桩基)等,自初步设计起,至设备投入商业运行、通过达标验收并达到规定的性能保证指标、且质量保修期满止为建设一个涵盖工程初步设计报告书的所有子项工程的完整的五万立方米钢板库全部工作(发包人已经明确另行委托的子项除外);各类专项验收的配合工作,包括安全性评价、消防验收(消防验收前的检测工作由总承包商负责)、环保验收(施工中环保措施由总承包商负责)、水土保持验收(施工中水保措施由总承包商负责)、劳动职业卫生取证等。

各类特种设备(包括建设设备和施工使用设备)的检验、取证由总承包商负责。

其中设计阶段应充分考虑发包方意见,各项设计标准不低于国家设计标准,满足工程环保、安全等特殊要求。

工程环保、消防、安全需做到“三同时”。

施工阶段如有与初步设计不符,需要修改的部分需要经过发包方签字确认。

现场包括但不限于以下工程:5.1.1本期工程全部的主、辅生产系统(包括:钢板库、控制室、输料设备以及设备保温和防水、防腐、防雷、接地等);施工区域绿化的设计和实施(包括建设绿化用水系统等)、卫生保洁及生产、生活用水的引接再利用设计和实施(如引入冲灰水池)等。

5.1.2 本期工程所需的电源,由发包方提供,本期工程涉及的低压配电装置及控制部分由总承包方负责。

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