а — генплан: 1 — главный корпус; 2 — дымовые трубы; 3 — вспомогательный корпус; 4 — водородные ресиверы; 5 — сооружения топливоподачи и топливного хозяйства; 6 — мазутное и масляное хозяйство; 7 — ацетиленокислородная установка; 8 — открытое распределительное устройство 110, 220 и 500 кВ; 9 — повышающие трансформаторы; 10 — насосные станции технического водоснабжения; б —переход электрическими линиями через главный корпус: 1 — главный корпус; 2 —- дымовая труба; 3 — угольный склад; 4 — повышающие трансформаторы; 5 — опора; 6 — опора у открытого распределительною устройства
Рис. 8.4. Генеральный план газомазутной электростанции 4800 МВт с зубчатой компоновкой главного корпуса:
1 — главный корпус; 2 — открытая установка воздухоподогревателей; 3 — дымовая труба; 4— повышающие трансформаторы; 5—ОРУ 220 кВ; 6 — ОРУ 500 кВ; 7-циркуляционные водоводы; 8—насосные станции; 9—газораспределительный пункт; 10—баки запаса конденсата; //—столовая и бытовой корпус; 12—инженерно-бытовой корпус; 13 — переходный мост; 14 — химводоочистка; 15 — бытовые помещения; 16 — центральные ремонтные мастерские; 17 — навесы; 18 — центральный материальный склад; 19— склад теплоизоляционных материалов; 20 — склад ремстройцеха; 21 — мастерская теплоизоляционных изделий; 22— столярная мастерская; 23— наружная установка баков химводоочистки; 24— открытый склад тяжелого оборудования; 25 — мазутонасосная (пусковая) и маслоаппаратная; 26 — мазутослив; 27 — открытый склад масла и мазута; 28 — пусковая котельная; 29 — открытая установка ресиверов водорода; 30 — склад химреагентов; 31— азотно-кислородная станция и общестанционная компрессорная; 32 — склад цемента; 33 — бетонорастворный узел; 34 — ацетилено-генераторная станция; 35 — пропан-бутановая установка; 36 — склад радиоактивных изотопов; 37 — стоянка для автомашин; 38— павильон для ожидания автобусов; 39 — навес для мотоциклов и велосипедов; 40 — столовая
С учетом розы ветров открытый угольный склад размещают с подветренной стороны по отношению к главному корпусу, открытому распределительному устройству, линиям электропередачи, градирням и брызгальному устройству (если таковые имеются). Аналогично градирни или брызгальные устройства также надо располагать с подветренной стороны по отношению к ОРУ и линиям электропередачи во избежание осаждения влаги на изоляторах и перекрытия их электрическим током.
Совокупность зданий и сооружений электростанции на ее территории представляет собой сложный производственный и архитектурный комплекс, к которому предъявляют требования не только технологической целесообразности и экономичности, но и санитарно-но-технические, а также эстетические.
Основной подход к главному корпусу электростанции выполняют со стороны его постоянной торцевой стены. С этой стороны устраивают вход через проходную и въезд на территорию электростанции. Со стороны постоянного торца главного корпуса размещают также объединенный вспомогательный и служебный корпус, соединяемый с главным корпусом закрытой переходной галереей на уровне основного обслуживания агрегате электростанции и тепловых щитов управления (8—12 м). Наружная стена машинного зала является фасадной стеной главного здания. Территорию электростанции озеленяют.
В создании генплана электростанции участвуют совместно технологи-теплотехники и электротехники, строители, архитекторы, путейцы-железнодорожники и автодорожники, сантехники и другие специалисты.
Различие в генпланах конденсационных электростанций заключается, прежде всего, в размещении ОРУ по отношению к главному корпусу и источнику водоснабжения. Встречаются следующие типы размещения ОРУ:
перед фасадом машинного зала (рис. 8.1); в этом случае удлиняются водоводы охлаждающей воды, удорожается водоснабжение, растет расход электроэнергии на подачу охлаждающей воды. Ранее такое размещение ОРУ было типовым. Линии электропередачи высокого напряжения при этом либо отводятся параллельно фасадной стене машинного зала в сторону постоянного его торца, либо перебрасывают через источник водоснабжения; при необходимости устраиваются промежуточные опоры в пруду-охладителе;
со стороны постоянной торцевой стены главного корпуса электростанции (рис. 8.2); в этом случае машинный зал приближается к источнику водоснабжения, что удешевляет устройство водоснабжения и его эксплуатацию. Такая компоновка принята для ряда конденсационных электростанций;
со стороны фасадной стены помещения котельной, за дымовыми трубами (рис. 8.3). при этом линии высокого напряжения от повышающих трансформаторов, находящихся у фасадной стены машинного зала, к ОРУ проходят над главным корпусом. Промежуточными опорами для этих линий могут служить подвески гирлянд изоляторов. Такое размещение ОРУ, возможно, и на газомазутных КЭС, не имеющих открытых складов топлива, или на пылеугольных КЭС, имеющих склады угля или торфа за пределами территории электростанции, на достаточном расстоянии от ОРУ.
Этот вариант принят в проекте газомазутной КЭС с энергоблоками 800 МВт (рис. 8.4) при зубчатой компоновке главного корпуса, когда к общему машинному залу с продольно расположенными турбоагрегатами пристраивают помещения котельной, а между этими помещениями размещают повышающие трансформаторы.
На рис. 8.5 и 8.6 даны перспективы двух крупнейших пылеугольных КЭС. В компоновке главного корпуса и составлении генплана этих КЭС нашли отражение новые технические решения АТЭП.
Рис. 8.5. Перспектива пылеугольной ГРЭС (восемь энергоблоков по 800 МВт):
Рис. 8.6. Перспектива пылеугольной ГРЭС (восемь энергоблоков по 500 МВт)
Генпланы ТЭЦ имеют обычно следующие отличительные особенности: наличие закрытого электрического распределительного устройства генераторного напряжения; вывод электроэнергии не только воздушными линиями электропередачи высокого напряжения из ОРУ, но и подземными электрическими кабелями генераторного напряжения; применение оборотного водоснабжения с искусственными охладителями, обычно с градирнями; вывод теплопроводов к потребителям.
Градирни в количестве трех-четырех размещают обычно со стороны постоянной торцевой стены главного корпуса. Циркуляционные насосы охлаждающей воды устанавливают большей частью в машинном зале индивидуально по два насоса у каждого турбоагрегата, иногда в центральной насосной, между градирнями и главным корпусом электростанции.
На рис. 8.7 показан генплан газомазутной ТЭЦ.
Основные показатели застройки промпло-щадки конденсационной электростанции можно иллюстрировать на примере ГРЭС-1200 (с шестью энергоблоками по 200 МВт):
Площадь участка в ограде, га ………………16,2
Площадь под зданиями и сооружениями, га………..………..11,3
То же под зданиями, га……………………………………….....4,8
Коэффициент использования территории, %......................... 69,5
Коэффициент застройки, %...................................................... 29,6
Площадь открытого распределительного устройства
(ОРУ), га ……….……....11,6
Длина ограждения площадки ГРЭС, км……….………………1,21
По типовому проекту ГРЭС-2400 (восемь энергоблоков по 300 МВт) занимает территорию в ограде (без ОРУ) 21 га, что составляет 0,875 га/100 МВт; коэффициент использования территории равен 66%.
Для ГРЭС-4000 (восемь энергоблоков по 500 МВт) площадь отводимой земли без водохранилища, золоотвала, стройбазы и подъездных путей)— около 100 га, что соответствует 2,5 га/100 МВт; площадь промплощадки (без ОРУ и стройбазы) равна 26,0 га (0,65 га/100 МВт); площадь топливного склада 16,0 га (0,40 га/100 МВт).
Площадь участка в ограде действующей современной пылеугольной ТЭЦ мощностью первой очереди 250 МВт составляет 25,6 га.
Рис. 8.7. Генеральный план газомазутной ТЭЦ:
1 — главный корпус; 2 — служебный корпус; 3 — переходный мостик; 4 — главный щит управления; 5 — закрытое распределительное устройство 110 кВ; 6 — закрытое распределительное устройство 35 кВ; 7 — градирни; 8 — химводоочистка; 9 — бак конденсата; 10 — дымовые трубы; 11— объединенный вспомогательный корпус; 12 — мазутное хозяйство; 13 — масляное хозяйство; 14 — ресиверы водорода; 15 — проходная
Do'stlaringiz bilan baham: |