通过技术经济比较后确定 取水建(构)筑物 当采用海水作冷却水时 地表水岸边水泵房±0.00m层标高(入口地坪设计标高)应按频率1%的洪水位(或潮位)加频率为2%的浪高再加超高0.5m确定 H 平板滤网 设备采用露天布置时 取水方式 并以保证率为99%的低水位校核 以节约投资 应根据厂址标高对水泵房±0.00m层标高进行分析论证后确定 浪高的取值可采用重现期为50年的 17.4 17.4.7 采用直流供水系统且单机600MW级及以上机组 集中取水的补给水泵台数不宜少于3台 鉴于火力发电厂岸边水泵房的重要性 17.4.5 水泵的主要部件及直接接触海水且检修时不易更换的部件 检修维护措施 引水管不应少于2条 当频率1%与频率0.1%洪水位(或潮位)相差很大时 亦应选用耐海水腐蚀材料及防腐措施 并应符合下列规定 17.4.1 必须采取防洪措施 频率2%的浪高应为重现期50年波列累积频率1%的波浪作用在泵房前墙的波峰面高度 保障火力发电厂取水的安全性和可靠性 差值超过40% 清污机 当水中带有冰凌或大量泥沙而影响取水时 H 系根据调研有关航务工程设计院确定码头面标高的方法和直立堤顶高程确定的一般原则后提出的一种初步估算方法 按现行行业标准《海港水文规范》JTJ 对基本不允许越浪的直立堤 进水流道的布置形式应结合取水的水文条件 当采用管井取地下水作为火力发电厂的补给水源时 并应采取冲洗或排除脏物的措施 而且现行的《防波堤设计与施工规范》JTJ 应根据水源水质和取水量装设格栅或带机械清理的格栅装置 也可不设置固定式起重设备 17.4.6 工程条件复杂时 随着滨海电厂工程的增多 2 降低岸边水泵房±0.00m层标高 每2台机组也可配1条自流引水管 1 为了使岸边水泵房具备较好的抵御洪水能力 应根据不同情况选用不同的耐海水腐蚀材料及防腐措施 当条件合适 当取水水域含沙量较小 当达到规划容量时 冲洗泵 1 以前采用重现期为50年的 17.4.4 水泵房及进水间应装设起重设备 %(波列累积频率为1%的波高)乘以折减系数0.6~0.7后的波高值 17.4.1 3 其中1台应为备用 H 又可结合采取的工程措施 远破波和近破波三种波态 设计中发现原规定浪高的取值方法为允许少量越浪的直墙式建筑物的波浪高度取值方法 关于浪高的确定 避免发生取水设备的财产损失 可根据不同的波态求出直墙式建筑物的波峰面高度 17.4.3 17.4.2 整流措施 并应以保证率为99%的低水位校核 298-98对直立堤堤顶高程明确“对允许少量越浪的直立堤 宜定在设计高水位(0.6~0.7)倍设计波高值处 而按现行的《海港水文规范》JTJ 排水建(构)筑物和设备上滋生附着的措施 213-98规定 排污泵和阀门等与海水直接接触的部件 17.4.8 宜定在设计高水位(1.0~1.25)倍设计波高值处” 考虑到电厂建设规模越来越大 电厂在电网中的作用和电厂供水系统的重要性等因素 取水量 多采用直墙式结构 本条作为强制性条文 % 由于波浪因素复杂 %乘以1.0~1.25 备用井的数量不宜小于15% 应设置备用井 特别是一些海域工程的水泵房位于防波堤以外 采用自流引水管取水 地表水取水建(构)筑物包括取水泵房应按保证率为97%的低水位设计 地表水取水建(构)筑物应分隔成若干单间 1 近年来 必须严格执行 清污机或旋转滤网 取水建(构)筑物 还应采取防止海生物在取 作用在直墙式建筑物前的波浪分立波 宜通过水工模型试验确定 17.4.5 应采取相应的工程措施 可通过模型试验确定波峰面高度 旋转滤网 213-98计算的波峰面高度则与试验值较为接近 水泵房±0.00m层标高低于频率0.1%洪水位(或潮位)时 1 地表水取水建(构)筑物包括取水泵房应按保证率为97%的低水位设计 17.4 设备布置等因素 如欲简化计算 得出的波峰面高度大于原规定(0.6~0.7)的 即满足安全要求 17.4.9 有的工程委托科研单位进行的海浪模型试验 取水口设有可靠的防沙和检修措施时 每台机组宜配1条自流引水管