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百年一遇最高潮位2.57m
保证率97%最低潮位-2.01m
(2)潮流
菠萝庙水道既受外海潮汐影响,又受上游河川径流影响,潮流属往复流,珠江水利委员会测流队曾于1977年和1991年在菠萝庙水道电厂附近断面进行测流工作,结果表明,表层流速大于底层流速,最大流速发生在表层。
经统计得到下列潮流特征值:
正向测点最大流速0.86m/s
反向测点最大流速-1.01m/s
正向断面最大流速0.79m/s
反向断面最大流速-0.77m/s
(3)波浪
考虑最大吹程即河宽400m,2%设计潮水位下平均水深约5m,采用10m高50年一遇10分钟平均最大风速29.2m/s,按《堤防工程设计规范》给出的莆田海堤公式计算得:
,L=9.3m。
按《海港水文规范》给出不同累积频率波高之间的转换关系得五十年一遇H1%波高为0.7m。
(4)含氯度
由于菠萝庙水道属感潮河道,含氯度一方面受上游河川径流的影响,上游来水量大时,含氯度较小,上游来水量小时,含氯度较大,因此,较大的含氯度一般发生在每年12月至次年3月,而较小的含氯度一般发生在4-6月;
另一方面,含氯度还受涨落潮的影响,涨潮时含氯度较大,落潮时含氯度较小。
据黄埔水文站实测资料统计,涨憩最大含氯度为5.29‰,平均含氯度为0.24‰,落憩最大含氯度为3.82‰,平均含氯度为0.11‰。
(5)水温
由于黄埔水文站无水温观测资料,厂址下游约5km的大盛水文站有1964-1967年的水温观测资料,根据下游大盛水文站多年7、8、9三月累积频率P=10%日平均水温得32.8℃。
(6)泥沙
1991年4月在电厂附近菠萝庙水道的断面测流结果表明,菠萝庙水道的含沙量从表层到底层呈增加的趋势。
涨潮最大含沙量为0.25kg/m3,最小含沙量为0.006kg/m3,落潮最大含沙量为0.14kg/m3,最小含沙量为0.002kg/m3。
1.1.4交通运输
1.1.4.1水路运输
电厂位于珠江河畔,水路交通便利,重件运输可考虑水运。
重件到达黄埔港用驳船到达电厂河岸→用浮吊起吊至电厂河岸码头→上平板车推至电厂厂区。
同时,本工程可利用该码头运输土建施工材料、安装材料等。
1.1.4.2陆路运输
厂址外部交通十分便利。
广深一级公路、广园东路、广深高速公路等公路从电厂北侧通过,其中广深一级公路距电厂500m,有一条电厂自建公路——电厂东路从广深一级公路庙头村路段引接进入黄埔电厂。
该公路能满足重件运输要求,本工程使用的部分设备及材料也可通过汽车运输解决。
1.1.5环境质量状况
1.2.5.1社会环境概况
黄埔电厂位于广州市东部,距市中心30km,距深圳120km,水路距香港65nmile,交通十分方便,广州至深圳的一级公路、广深高速公路、广汕公路、广深珠高速公路、广惠高速公路等交通干线分别从开发区、高新区经过,整个区域交通干线密集,四通八达。
区内保留了不少原始山地绿地,自然环境优美,规划有序。
电厂周围常住居民较多。
1.2.5.2环境质量现状
(1)大气环境质量状况
根据环评单位于2006年9月及2005年11月在地区周围环境的大气进行布点监测,结果如下:
1)二氧化硫(SO2)
评价区域SO2小时浓度最大值为0.009~0.365mg/m3,小时平均浓度最大值占评价标准的73.0%;
日平均浓度最大值为0.040~0.134mg/m3,日均浓度最大值占评价标准的89.3%。
各监测点的SO2小时平均浓度和日平均浓度均未出现超标现象,说明评价区域SO2的浓度可达到环境空气质量二级标准的要求。
2)二氧化氮(NO2)
评价区域NO2小时浓度变化范围为0.016~0.168mg/m3,小时平均浓度最大值占评价标准的70.0%;
日平均浓度范围为0.025~0.074mg/m3,日平均浓度最大值占评价标准的61.7%。
各监测点的NO2小时平均浓度和日平均浓度均未出现超标现象,说明评价区域NO2的浓度达到环境空气质量二级标准的要求。
3)可吸入颗粒物(PM10)
监测结果表明,评价区域PM10日平均浓度范围为0.081~0.206mg/m3,日平均浓度最大值占评价标准的137.3%,出现在2#南海神庙。
此外4#新港生活区、5#双沙小学、7#甘蔗场实验所三个监测点PM10也出现超标。
PM10日平均浓度超标的主要原因是:
2#南海神庙超标,主要是由于庙中香火比较旺盛,焚香产生的颗粒物对该点影响较大。
4#新港生活区、5#双沙小学两点超标,主要是由于周围交通扬尘占的贡献较大。
7#甘蔗场实验所附近正在修路以及黄埔通往番禺的过江大桥(京珠高速一部分),受交通施工扬尘影响很大,此外该点周围基本为农村,很多居民还用薪材作为燃料,燃烧薪材对该点PM10可能也是比较大。
此外,环评现状监测增加了厂区煤场、灰场的TSP的监测,以及厂区拟建新机组氨罐位置、北厂界、南海神庙的NH3的监测。
黄牛坑灰场TSP浓度基本满足0.3mg/m3的要求,监测5天只有1天超标浓度为0.309mg/m3(污染指数为1.03),该点浓度较高可能与旁边的交通干道和灰场运灰的车辆引起的交通扬尘有关。
厂区煤场测点TSP超标相对较多监测5天有4天超标,最大值为0.448mg/m3(污染指数为1.49),这主要是由于煤场周围来往运输车辆较多,煤的输送对其影响较大。
(2)水环境质量状况
1)pH、SS:
评价水域pH值的变幅在6.87~7.38之间,平均值为7.00,涨、落潮变化不大。
本次监测结果pH值全部符合地表水Ⅳ类水质标准。
基本与历史数据基本相同。
2)Cl-:
河段为淡水河段,受外海水影响较少,但在6#断面涨、落潮期均出现不规则异常高值。
表明6#断面水质在涨、落潮期受外海水质影响明显,是咸淡水交界处。
余氯:
评价河段受外海水影响较大,所有监测断面在涨潮时余氯浓度为0.05mg/L,但在落潮时则未检出。
3)CODCr/CODMn:
各测点CODCr/CODMn值均符合地表水Ⅳ类水质标准。
CODCr平均值为16.8mg/L,与历史监测资料(CODCr22.26mg/L)相比较,有了很大的改善。
4)生化需氧量(BOD5):
调查BOD5的浓度范围为4.27~6.90mg/L,总平均值为5.83mg/L。
落潮高于涨潮,上游较下游严重;
总超标率为47.7%,最大值超标倍数为0.16倍,出现超标点位(断面)基本与历史数据基本相同。
5)氨氮(NH3-N):
本次调查NH3-N的浓度范围为0.84-2.84mg/L,总平均值为1.40mg/L。
涨潮浓度高于落潮,上游较下游严重;
总超标率为15.9%,超标值大部分出现在上游断面。
与历史监测资料(总平均值为1.808mg/L,总超标率为60%)相比,有明显的改善。
6)总氮(TN):
评价水域中总氮的含量范围为0.22-0.73mg/L,全部达到地表水Ⅳ类水质标准,高数值绝大部分出现在上游。
与历史监测资料(2.342-5.841mg/L)相比较,有很大的改善。
7)总磷(TP):
本次调查总磷的浓度范围为2.19-4.19mg/L,涨潮平均值为3.25mg/L,落潮平均值为3.24mg/L,总平均值3.25mg/L,涨潮与落潮基本相近,高数值绝大部分出现在上游,总超标率为100%。
与历史监测资料(总超标率为10%)相比较,严重恶化。
8)酚、F-:
本次调查酚、F-的浓度范围为分别为<
0.002-0.044mg/L、总平均值为0.022mg/L和0.43-0.65mg/L、总平均值为0.555mg/L,各测点的酚、F-浓度均符合地表水Ⅳ类水质标准。
9)Cu、Pb、Cd、As重金属:
调查监测Cu、Pb、Cd、As的浓度没有发现异常高值点(断面),各监测点均低于地表水Ⅳ类水质标准。
10)石油类:
调查石油类浓度范围为0.003-0.154mg/L,总平均值为0.022mg/L,各测点石油类浓度均符合地表水Ⅳ类水质标准。
与历史监测资料相比较,有较大的改善。
水环境现场监测评价表明:
评价水域水环境质量与以往相比有了较大的改善,但总体水环境质量不容乐观,仍然不能达到地表水Ⅳ类水质标准,主要体现在上游(广州市区等区域)的生活污染源影响,总磷、氨氮(NH3-N)和生化需氧量超标是主要因素。
虽然评价水域氨氮(NH3-N)和生化需氧指标有了明显的改善,但总磷超标最为严重,有明显加重的趋势。
(3)声环境质量
根据对厂址的厂界噪声监测表明,厂址的厂界噪声均不超出GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》III类标准,也符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》3类标准。
1.2.6供水水源
电厂机组循环冷却水水源为珠江,属黄埔水域,采用直流冷却供水方式。
厂址位置处于珠江大蠔洲河段,该河段被大蠔洲分割成二个河道,电厂位于大蠔洲东北面汊的菠萝庙水道上,河宽约400m,为珠江次航道,大蠔洲西南为主航道,河宽约1200m。
电厂取、排水口顺应潮流设在次航道上。
电厂的生活、工业、消防补给水采用城市自来水供水,其中化学用水量227t/h在非咸潮期采用珠江河水水源。
目前电厂与自来水公司的合同用水量为357280t/月(约11909t/d),从市政自来水管网由2×
DN400mm管道引入电厂,广州自来水公司多个大型水厂联网供水,有足够能力向电厂供水,可满足黄埔电厂全厂淡水用水要求。
1.2.7工程地质
根据黄埔电厂(三期扩建)初设工程地质报告显示,本厂区位于近东西-北西-近南北(北北东与北北西)三组断裂所组成的三角地带中。
因此,其地质构造条件是复杂的,并对厂区基岩起伏,风化破碎及基础工程处理产生直接影响。
根据广州地震大队关于“广州黄埔地区地震基本烈度鉴定书”意见,本工程地震基本烈度为七度。
1.2.7.1地基岩土的分布及其性质:
(1)地基岩土的分布:
三期主厂区的地基岩土主要由工填砂(土),三角洲相沉积层(淤泥及淤泥质土),残积层(含砾亚粘土)及基层(混合岩)所组成。
钻探资料表明:
(1)三角洲相沉积层的底板(即残积层顶板)埋藏高程一般为-6~-9米(珠江基面高程),在三期主厂区扩建范围内,淤泥质土层的底板,呈一由东向西倾斜的舒缓状起伏。
(2)强风化混合岩的顶板(即残积层底板)埋藏高程一般为-10~-16米,在三期主厂区扩建范围内,呈一东西走向的马鞍形起伏。
(3)中等风化混合岩的顶板埋藏高程一般为-12~-20米,三期主厂区扩建范围内,呈驼峰式的连续起伏。
(2)地基岩土的性质:
按自上而下的顺序,分层描述如下:
1)人工填砂(土):
以厂区建筑座标B=400M为界,该线以西为一期工程施工时的水力填砂,成份为中-细砂及少量蠔壳、泥质等,填砂厚度一般为1.5~2米,由于填筑时间较长(三年以上)并经推载予压,故该地段的填砂状态较密实,允许承载力[R]可达2.0kg/cm2。
而在B=400M线以东扩建地段,则为二期施工期间人工堆填的中、细砂、碎石,粘性土及少量淤泥质土,成份复杂。
填筑时间为一年左右。
堆填厚度一般为1.5~2米,允许承载力[R]<
1.5kg/cm2。
2)耕植土:
黄褐色,含有植物根,一般分布厚度0.5~1.0米,形成本地区三角洲相沉积层的“表面硬壳”。
3)淤泥及淤泥质土,均属于珠江三角洲相沉积层,深灰色或灰黑色,含多量有机质,具有天然含水量大,自然孔隙比高的特点,呈软塑或流塑状态。
由于珠江河流及海潮的复杂交替作用,而使淤泥与淤泥质土或细纱层交互沉积,相变较大,结构不稳定。
一般上部含砂较少,高塑性的粘粒含量较多,土质较软弱,定名为“淤泥”;
而下部含砂量增加,底部含碎石,定名为“淤泥质亚粘土”或“淤泥质轻亚粘土”,其物理力学性能随含砂量的增加而相应提高。
4)亚粘土(残积层):
为下伏基岩(混合岩)的全风化残积土,由于母岩起伏及构造断裂的影响,使该层厚度变化较大。
据本次钻探结果,在三期扩建主厂区范围内,最厚达14.6米,最薄为1.1米。
该残积土呈黄褐色或黄棕色,稍湿至湿,稍密至密,可塑至硬塑状态,并普遍混有风化未透的砾砂与碎石,其含量一般随深度增加而增多,至接近强风化基岩顶部一般,形成一层厚度不大(<
1米)的碎石土。
5)基岩:
根据前期岩石镜下鉴定结果,本区基岩属于下古生界混合岩,主要成份为石英、长石及黑云母等。
由于强烈的蚀变作用,绢云母化及绿泥石化现象普遍存在,并多呈变余花岗结构。
由于复杂地质构造作用影响,使厂区基岩裂隙发育破碎严重。
根据风化程度不同,可分为强风化岩与中等风化岩两类:
[A]强风化混合岩:
呈黄褐色或黄棕色,蚀变严重,节理发育,钻进时岩芯破碎,并有时夹有软弱构造层(角砾岩、糜祾岩及断层泥等),岩石允许承载力[R]=8~10kg/cm2。
[B]中等风化混合岩:
呈深灰或灰绿色,岩质较坚硬,一般进入该层深度2米以下,岩石较完整,风化程度逐渐减弱。
根据一期工程岩石抗压强度试验结果,一般极限抗压强度平均值达346~697kg/cm2,允许承载力[R]=30~50kg/cm2。
1.3.基本设计条件
1.3.1电厂主要设备参数
广东粤华发电有限责任公司#5、6机组锅炉系上海锅炉厂生产的UP型亚临界直流燃煤锅炉。
分别与1989年、1990年投入运行。
于2007年完成锅炉燃烧系统低氮改造工作,2010年6月完成SNCR脱硝改造工作。
表1-1.3-1#5、#6机组与脱硝系统有关的主要设备参数
设备名称
参数名称
单位
参数
锅炉
型号
SG-1025/16.7-M313UP亚临界压力中间再热式直流炉
B-MCR
工况
最大连续蒸发量
t/h
1025
过热器出口蒸汽压力
MPa
16.82
过热器出口蒸汽温度
℃
540
空预器出口烟气温度
130.68
机械未完全燃烧热损失
%
2
设计效率
92.09
煤耗量(设计煤种)
147.67
煤耗量(校核煤种)
132.99
除尘器
配置
2台/炉,双室四电场
除尘效率
99.4
除尘器入口烟尘浓度
g/m3
24
引风机
一炉两台动叶可调轴流风机
流量(B-MCR工况)
m3/h
862500
风压(B-MCR工况)
kPa
3.473
电机功率
kW
1600
烟囱
两炉共用一座烟囱
高度/出口直径
m
210/7
材质
钢筋混凝土
1.3.2燃料供应
1.3.2.1煤种及煤质
原锅炉设计煤种为山西晋北低挥发分烟煤,校核煤种为晋东南贫煤。
煤质资料及灰渣分析资料如下表所示:
表1-1.3-2煤质资料及灰渣分析资料
项目
符号
设计煤种
(晋北低挥发分烟煤)
校核煤种
(晋东南贫煤)
全水分
Mt
8.0
7.0
空气干燥基水分
Mad
1.62
1.20
收到基灰分
Aar
29.09
26.70
干燥无灰基挥发份
Vdaf
20~22
15~16
收到基碳
Car
52.21
58.44
收到基氢
Har
3.25
3.13
收到基氧
Oar
5.67
3.00
收到基氮
Nar
1.07
0.83
收到基硫
Sar
0.8
0.9
收到基低位发热量
Qnet,ar
MJ/kg
20.305
22.608
变形温度
DT
1300
1350
软化温度
ST
1400
半球温度
HT
—
流动温度
FT
1450
1500
哈氏可磨指数
HGI
二氧化硅
SiO2
52.79
60.36
三氧化二铝
Al2O3
36.64
30.97
二氧化钛
TiO2
1.48
1.08
三氧化二铁
Fe2O3
4.63
2.29
氧化钙
CaO
2.14
2.80
氧化镁
MgO
0.39
0.82
氧化钾
K2O
0.68
氧化钠
Na2O
0.28
1.00
三氧化硫
SO3
1.3.2.2燃煤量
表1-1.3-3黄埔电厂#5、#6机组燃煤耗煤量(两台炉合计)
每小时耗煤量(t/h)
295.34
265.98
每日耗煤量(t/d)
5906.8
5319.6
每年耗煤量(106×
t/a)
1.920
1.729
注:
日耗煤量按20小时计,年耗煤量按6500小时(利用小时)计。
1.3.2.3多年来实际燃用山西混煤及神华配煤,目前实际燃用煤质情况见下表
表1-1.3-42009年电厂实际燃用的燃煤统计表
耗煤量
(万t)
全水份
(%)
内水份
Minh
固定碳
FCar
挥发份
Var
灰份
硫份
St,ar
低位热值
(J/g)
181
14.36
5.30
44.48
25.69
15.47
21355
由于电厂实际燃用煤种与设计煤种偏差较大,投标方在进行相关设计(包括反应器流场、催化剂计算、空预器、引风机等的设计)时应以2009年电厂实际燃用煤种为准(其中:
脱硝系统入口烟气含尘量按24g/m3考虑)。
1.3.2.4空预器改造前有关设计参数(原设计煤种、BMCR):
表1-1.3-5原空预器设计参数
项目
SCR改造前
换热元件规格参数
热端
考登钢/1067mm
中温端
考登钢/711mm
冷端
考登钢/305mm
入口烟温℃
375.6
入口一次风温℃
20
入口二次风温℃
出口烟温℃
漏风稀释前
136.9
漏风稀释后
出口一次风温℃
354.4
出口二次风温℃
348.3
入口烟气流量kg/h
1465.8×
103
预热器出口一次风量kg/h
206.2×
预热器出口二次风量kg/h
864.6×
烟气侧阻力mmH2O
128
一次风侧阻力mmH2O
51.8
二次风侧阻力mmH2O
73.2
漏风率保证值%
12.5
1.3.2.5锅炉引风机改造前相关设计参数如下(原设计煤种):
表1-1.3-6原引风机设计参数
设备制造厂
上海鼓风机厂
引风机型号
SAF28-16-1
型式
动叶可调轴流式(单级)
数量
2台
BMCR工况流量
862500m3/h
BMCR工况全压升
3473Pa
TB工况流量
950000m3/h
TB工况全压升
4267Pa
风机效率
84.0%
电动机型号
YSOW/650-6
电动机功率
1600kW
转速
985r/min
1.3.3点火及助燃用油
表1-1.3-7燃油特性表
名称
比重
(d204)
粘度
(°
E)
闪点
(℃)
自燃点
凝点
水份
含硫
高/低位
发热量
kJ/kg
本厂燃用调合油(设计)
0.9496
E100
24.3
350~
380
22.4
无
1.12
43534~
43660
本厂燃用调合油(实际)
0.9865
6.7~26.8
160
0.258
微量
0.69
低位:
40515
本厂调合油(实际)根据2005年7~12月油化验报表统计。
1.3.4除灰渣方式
广东粤华发电有限责任公司目前采用干除灰系统,保留水力除灰系统,电除尘器二、三电场的细灰送至细灰库,除尘器一电场的灰送至粗灰库,现时粉煤灰综合利用情况很好。
炉底灰渣利用水力送至沉渣池后再利用。
灰场位于厂址东北方向约4km附近,三面环山,谷底地势平坦,设计使用20年。
因近几年粉煤灰综合利用情况好,灰场堆灰比预计少得多。
1.3.5脱硝系统入口烟气参数
见附件16,供投标方参考。
1.3.6尿素资料
我国国家标准《GB2440-2001尿素》对尿素品质有详细规定,电厂实际按此标准中一等品品质采购尿素。
见下表:
表1-1.3-10工业用尿素要求
工业用
优等品
一等品
合格品
总氮(N)(以干基计)≥
46.
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