重要信号如参与控制和安全联锁的信号采用硬接线的方式。在线分析仪如需安装现场分析小屋,现场分析小屋由分析仪供应商成套供货,并配齐采样单元、采样处理单元、防爆空调、正压通风设施、防爆配电盘、防爆照明、仪表空气分配器、冷却及伴热设施、载气及标准气钢瓶等等。
(7)气体检测器
可燃性气体检测仪表采用催化燃烧式或电化学式可燃性气体检
测探测器。
有毒气体检测仪表根据不同介质的特性,选择相应的有毒性气体
检测探测器。
氧气检测器采用电化学式气体检测探测器。
(8)控制阀
调节阀一般选用薄膜执行机构操作,直通型阀体,优先选用等百
分比特性,所有调节阀带智能电∕气阀门定位器,并带阀位变送器。对于有剧毒介质,需采用波纹管密封结构。
切断阀根据工艺介质特点,选用气动切断球阀、气动切断蝶阀。
气动隔膜阀等,对于有剧毒介质,可选用波纹管阀,配低功耗二位三通电磁阀(24VDC)及机械式阀位开关。
4.2.3.3.3控制室的设置
本项目根据生产规模及特点,并结合生产操作和管理模式,DCS
控制柜、SIS控制柜、GDS控制柜等设置在现场1#机柜间以及控制指
挥中心机柜间,同时在控制指挥中心的操作室内设操作员站20台(包含SIS操作站、GDS操作站)、DCS工程师站5台以及SIS辅助操作
台和打印机等。现场机柜间与控制指挥中心通过光缆进行信息传递,纳入整个控制网络。
4.2.1.4仪表的供电
4.2.3.5.1仪表电源
由电气专业提供不同母线段二路380VAC50HZ电源至现场1#
机柜间和控制指挥中心机柜间,机柜间内设电源分配柜,由电源分配柜送至DCS、SIS、GDS及现场各用电仪表,1#机柜间内DCS/GDS
系统用UPS的容量为60kVA,SIS系统用UPS容量为5kVA;控制
指挥中心机柜间内DCS/GDS系统用UPS的容量为50kVA。本项目
UPS电源仅考虑1期项目系统使用。
所有UPS电源装置在电源发生故障时能连续供电30分钟。
UPS电源指标应满足下列要求:
?交流输出:220VAC±5;
?频率:50±0.5Hz;
?波形失真率<5;
?切换时间:5~10ms
?蓄电池备用时间不小于30min。
4.2.3.5.2仪表用压缩空气
气源质量要求:
?压力:>0.6MPa(G)
?温度:常温;
?露点:操作压力下低于工作环境历史上年(季)极端最低温度至
少10℃;
?含尘粒直径:<3μm;
3
?含尘量:在1mg/m以下;
?含油量:在1ppm以下。
3
仪表耗气量约2000Nm/h(仅考虑1期)。
4.2.1.5仪表的防护
仪表测点和穿线管间用防尘或防爆挠性管连接。
仪表桥架、电缆穿线管均采用热镀锌材质。
位于室外的现场仪表,仪表本体及测量管线应采取相应防护措施。
4.2.1.6仪表及其系统接地
系统的保护接地、工作接地及屏蔽接地均分别汇总后连接至电气
提供的接地汇流板,实现三点共地,保证等电位,接地电阻要求满足控制系统的要求。
4.2.1.7仪表修理维护
本项目在电解槽组装车间内设置仪表维修间,实现对仪表仪器进
行的定期修理维护。
4.2.1.8标准、规范
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
(GB/T50493-2019)
《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》(HG/T20505-
2014)
《自动化仪表选型设计规范》(HG/T20507-2014)
《控制室设计规范》(HG/T20508-2014)
《仪表供电设计规范》(HG/T20509-2014)
《仪表供气设计规范》(HG/T20510-2014)
《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T20511-2014)
《仪表配管配线设计规范》(HG/T20512-2014)
《仪表系统接地设计规范》(HG/T20513-2014)
《仪表及管线伴热和绝热保温设计规范》(HG/T20514-2014)
《仪表隔离和吹洗设计规范》(HG/T20515-2014)
《分散型控制系统工程设计规范》(HG/T20573-2012)
《石油化工安全仪表系统设计规范》(GB/T50770-2013)
《石油化工建筑物抗爆设计标准》(GB/T50779-2022)
4.3总图运输
4.3.1编制依据
(1)建设单位提供的总平面图的有关资料和设计要求。
(2)其它相关专业要求。
(3)《国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定》国家
国防科技工业局文件科工计〔2015〕1198号。
(4)本专业相关设计规范及标准:
《精细化工企业工程设计防火规范》GB51283-2020
《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
4.3.2场地概述
4.3.2.1地理资料
托克托县位于内蒙古自治区首府呼和浩特市的西南部,南临黄河。
北近阴山,全县平均海拔1132米,南北长52.35公里,东西宽37.9公里,总面积1416.8平方公里。黄河流经县境37.5公里。全县地势为东南高、西北和西南低。
托克托县北与土默特左旗相连,东与和林格尔县相邻,东南与清
水河县交界,西南隔黄河与市准格尔旗相望,西与包头市土默特右旗接壤。
托克托工业园区位于呼和浩特市托克托县和市准格尔
旗交界处,黄河东岸,距呼和浩特市区仅70公里,地处呼包鄂金三
角区域内,周边资源丰富,发展潜力巨大,地理位置优越。
厂区选址在园区的东南部,用地南侧及东侧为银河大街,用地西
侧为金隆大街,用地北侧为空地,总用地面积约435.1亩。
4.3.2.2建设场地气象资料
1、气象气候
托克托县地处中温带,属典型的大陆性季风气候,四季分明,显
著特点是冬季寒冷漫长,春季温暖干燥多风沙,夏季炎热雨量集中,秋季凉爽而短促,气温年差较大,光照充足,热量丰富,属半干旱地区的气候特点。年平均气温6.2℃。
气温总趋势是西部高于东部,由东向西随海拔降低而递增。无霜
期日数年平均140天,历年平均最大冻土层深度为150厘米。太阳辐射强度大,光能资源比较丰富,全年日照时数在2445.1-3357.9小时之间,平均2914.3小时,全年太阳总辐射量为136.76千卡/平方厘米。
县境内雨季短暂,降水较少,历年平均降水量413.8毫米,降水时间多集中在6-9月份,年平均降水日数为75天,平均降雪日数为20天,平均降雹次数为2-3次。境内风能资源丰富,年平均风速2.8米/秒,风向以西风最多。全县历年平均气压880.0百帕,平均绝对湿度6.4百帕,年蒸发量为1696毫米。
2、工程地质条件
托克托工业园区平均海拔1114-1350米,位于大青山山前倾斜平
原。地层成因类型为第四系冲洪积、第三系上新统坡积形成的灰白色、棕红色砂岩和泥岩,为波状起伏的低山丘陵地形。总的地形南部和北部较为平坦,中部地形地貌较为复杂。地势中部高、南北低。地表水总的趋势呈篦状由东向西流入黄河。
由于受构造和岩性的控制,地质地貌和水文地质条件差异很大,
托
克托工业园区所在地地形构成了以低山丘陵为主体,低缓丘陵。
丘陵沟壑、土石山和冲击平原并存的地貌类型。
托克托地区——区域构造属阴山断块隆起与断块隆起
之间的河套断块凹陷的次级构造单元呼和断陷的南侧托克托湖积台
地。工业区处于块体与呼和断陷盆地过渡斜坡地带。
3、水文条件
托克托县境内地下水总储量为21074万m3,其中动储量为2452
3
万m,可开采量为10563万m3,大气浸入补给量为1.02亿m3。根
据地形、埋藏条件和贮水类型,可分为孔隙潜水、孔隙裂隙水、上层滞水、裂隙水、脉状裂隙水和岩溶裂隙水6种类型。境内地表水径流量为68189万m3,其中从外县流入的客水量为20052万m3,自产水为13442万m3。
黄河在托克托县段的比降为1/1000-1/1100,河床为沙质河床,河
宽300m-600m。年平均流量为1500m3/s。年平均径流量为3154000m3。最高洪峰出现于1967年为5300m3/s,最枯年份出现于1985年7月,流量为28m3/s。黄河流经区域南部,年平均流量229.7亿m3,黄河最大流量5300m3/s(1981年),枯水时为200m3/s。
4、地震效应
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),抗震设防基
本烈度为7度,生命线工程和重要工程部门的设防标准提高一度。
抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,建筑设防
标准执行《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)。设计
地震分组:第二组。场地类别:II类,特征周期0.40s。水平地震影响系数最大值:多遇地震0.12,罕遇地震0.72。
4.3.3总平面布置
4.3.3.1总平面布置的原则
(1)力求工艺流程顺畅,工艺管线短捷,节约投资。
(2)符合防火、防爆、安全、卫生、环保等规范、标准。
(3)结合风向、地形等自然条件,因地制宜进行布置,使多数
建构筑物有良好的朝向。
(4)在满足生产、运输需要的前提下,节约用地。
(5)标高设置合理,与厂外平顺衔接,排水通畅。
4.3.3.2总平面布置的初步方案
本项目拟建地点位于内蒙古呼和浩特市托克托产业园,用地北侧
为空地,空地再向北为云中220kV变电站,东侧及南侧为银河大街,西侧为金隆大街,周围道路四通八达,交通运输极为方便。水、电、通讯、道路和生活设施等基础设施配备齐全,这些给本项目的建设提供了良好的基础设施条件。
项目占地大致为矩形,东西方向长约706m,南北方向宽约423m。
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