污水处理厂电气设计方案

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1、污水处理厂电气设计方案5.9.1.设计范围本工程设计范围主要内容有:厂内供配电设计、电气控制设计、照明设计、导线敷设设计、防雷接地设计。5.9.2.供电电源为保证污水处理厂连续、可靠地运行,该污水处理厂电源负荷等级为二级,要求由两个独立电源供电,而且须做到在电力线路常见故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复,并确保应急情况下的供电。根据资料,本工程此两路10kV电源为一用一备,每路电源均能承担全厂负荷的100%运行,分别来自牧马山变压站和临港变电站,根据当地的实际情况,还设置柴油发电机组作为安保备用电源。本工程已经完成一期一阶段高压供配电

2、的设计建设,一期二、三阶段不再单独增加高压馈电柜及高压设备。除已经完成1#市电的建设,2#市电及安保电源政府相关部门已经按照电业局具体要求正在实施,不在本次电源设计范围。本次供电电源的设计范围为从低压母线引出电源至二阶段低压配电屏柜或设备。5.9.3.负荷计算及变压器容量选择本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力设备负荷为鼓风机及泵类负荷。主要动力设备负荷量按照轴功率法计算;其余机械设备负荷量采用需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。污水处理厂主要用电负荷分布在鼓风机房、污水提升泵房、

3、生化池、污泥浓缩脱水间等,另有其它生产用电及办公用电。设备均为低压(380/220V)负荷。本工程负荷计算结果见下表:序号设备名称安装位置装机容量(KW)使用功率(KW)有功Pjs(KW)无功Qjs(Kvar)视在Sjs(KVA)备注1提升泵提升泵房1359094.751.1107.72细格栅沉砂池1.51.51.60.91.8间隙3刮砂桥沉砂池666.33.47.2间歇4搅拌器厌氧区111111.66.213.25推进器缺氧区151515.88.517.96回流泵好氧区302021.111.423.97回流泵污泥泵房453031.617

4、.038吸泥机沉淀池333.21.73.69鼓风机风机房320160168.490.9191.410脱水机121212.66.814.4脱水机房11污泥泵絮凝反应池666.33.47.2间歇12污泥泵污泥泵房666.33.47.213仪表其它厂区555.32.86.014照明厂区101010.55.712.0夜间16605.5375.5395.3213.2449.4备注:电机效率按照95%计算,功率因素按照0.88计算一期一阶段工程已经建设有两台400KVA干式变压器,采用低压侧集中无功功率补偿,一期1.98万吨月实际消耗的最多能耗为:1

5、8万KWH,平均消耗有功为250KW,最大消耗功率约为320KW,约有80KW剩余。一期二阶段和三阶段与一阶段共用变压器,采用低压无功集中补偿和负荷均衡分布,一期共需要的功率擦为最大需要功率为715KW,加之采用干式变压器,可以长时间满负荷工作和短时间过负荷,因此可以不考虑对变压器增容,利用现有变压器满足5万吨/日生产的供电,变压器负荷率约90%,平均负荷负荷率为80%。由于一期一阶段设计时仅考虑一阶段电气设备无功补偿,补偿功率能力有限,因此在增加馈电柜的同时需对无功补偿能力进行增加。5.9.1.供配电系统污水处理厂的配电电压等级为二种:

6、l0kV、380/220V。1)10kV配电系统。本次工程不涉及10KV配电系统的增加或修改,无新增设计内容。2)在鼓风机房旁设10kV/0.4kV馈电屏。0.4kV低压配电系统已经采用单母线分段结线,中间设母联开关(不自投),正常工作时,母联开关分闸,二台变压器分列供电。当一台变压器发生故障或检修时,由另一台变压器供电,此时必需切除部分不重要的低压负荷以免变压器过载。断开母联及进线开关,可分段检修母线。站内设置一台柴油发电机组,可满足在市电断电的情况下全厂的设备运行。柴油发电机手动启动。柴油发电机进线断路器和两台变压器低压侧的低压断路器

7、设置电气联锁,市电断电且两台变压器低压侧的低压断路器均断开后,才能闭合柴油发电机进线断路器;市电来电时,需先断开柴油发电机进线断路器,才能闭合变压器低压侧的低压断路器。本次设计涉及新增两段可与已有系统匹配的馈电柜,两段分别接入已有配电系统两段,设备分别由两段馈电柜供电,在设备分配上尽量实现同等级别功率设备在两段配电柜均衡分布。3)配电方式:低压采用放射式电缆配电。至各主要构筑物二级配电系统的动力电源一般均为二路,分别由两段低压母线各馈出一路电源,一用一备,以保障二级配电系统的可靠和安全。5.9.1.电力计量及功率因数补偿1)电能计量采用高

8、供高计,照明和动力在低压侧分别计量,10kV电源进线处已经设置专用计量柜,作为商业计量。为了便于今后业主管理上的需要,对主要大功率电机及至污水厂各主要建筑物的馈电线路均设置计量表计。2)污水处

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