砂拌系统设计方案

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1、贵州省都柳江郎洞航电枢纽主体土建工程(合同编号:DLJZB-LD-2014-002)砂石拌和系统设计施工方案审批:审核:编制:中国葛洲坝集团股份有限公司都柳江郎洞航电枢纽工程施工项目部二O一五年一月二十日砂石拌和系统设计施工方案1、砂石加工系统设计1.1概述郎洞航电枢纽工程位于贵州省黔东南州从江县境内,处于柳江干流上游都柳江河段,是都柳江干流梯级规划方案中的第8个梯级。本工程砂石拌和系统承担一、二期工程施工共27.39万m3混凝土骨料的生产任务。根据施工总进度计划,混凝土施工高峰期月强度22927m3,按照砼浇筑月强度2.29万m3进行砂石加工系统强度计算。按每月25天,每天

2、两班制生产(每班7h)考虑,粗算砂石加工小时生产能力为:22927×2.2÷25天÷14时≈144t/h。取生产能力150t/h。考虑各种损耗后,系统的处理能力为:150×1.25=188t/h,取190t/h。加工原料取自库区三个砂砾石料场及工程开挖料。1.2设计依据与原则1.2.1设计依据(1)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004);(2)《水利水电工程砂石加工系统设计导则》(DL/T5089-1999);(3)粒度特性:破碎产品粒度特性采用相关设备厂家提供的试验数据(同类岩石)。301.2.2设计原则(1)质量原则采用先进的设备和工艺以及严格的管理来确

3、保成品骨料的质量,严格控制各级骨料的超、逊径比例,通过经常性的抽检和对设备的调整来充分保证各项技术指标的优良率。(2)安全性原则在设计中要体现安全第一的思想,对高空作业、粉尘作业、用电安全、自动控制的设计要高度重视。(3)可靠性原则砂石料供应必须满足最大强度生产的骨料需用量,系统运行的可靠性是达到这一要求的必要保证,因此选用先进设备,加强设备的监控、维护必须体现在设计中。(4)环保原则设计中必须体现植被保护、除尘降噪、废水处理等环保措施。(5)经济性原则在上述原则得到保障的情况下,优化设备配置,在布置上充分利用加工场的地质地形,做到布置紧凑、合理,有效降低工程造价。1.3工艺

4、流程计算1.3.1主要破碎设备产品粒度特性结合以往砂石加工系统生产实验数据,并综合考虑相关设备厂家提供的同类岩石的试验数据来选择破碎设备产品粒度特性。1.3.2工艺流程平衡计算本系统按照处理能力190t/h进行设计,考虑生产不均匀系数和其它损耗系数,按生产二级配混凝土骨料来进行设计计算和设备配置。工艺流程计算结果见表1。表1工艺流程计算流程≥125125~8080~4040~2020~5<5合计设计级配32.532.535.0100.00砂石生产成品率 0.870.870.67—— 实际生产需要比例 37.3637.3652.24126.95砂石生产综合级配 29.4329.

5、4341.15100.0030设计小时生产能力444462150系统处理能力565678190料场石料开采比例7777441100毛料供应能力146.313.313.37.67.61.9190给料机分离13.313.37.67.61.943.7粗碎颚破特性7616431100颚破破碎111.1923.415.854.391.46146.3半成品生产线124.4936.7113.4511.993.36190.0半成品供料1243713123190多余超径石12437161反击破特性17393410100超径石破碎后21.1648.5542.3312.45124.49反击破特性1

6、1433412100大石破碎后7.1527.9622.117.865.02反击破破碎后28.3276.5164.4320.25189.51第一筛分车间上层124.4965.0289.9676.4223.61379.51第一筛分车间下层89.9676.4223.61190.0中、小石进仓5656112砂进仓(不计流失)23.6123.61多余中、小石34.0520.5154.57中石制砂特性293932100中石破碎后 13.9118.7015.3547.96小石制砂特性 7228100小石破碎后100.8439.21140.05制砂车间13.91119.5454.56188.

7、01三筛砂进仓54.561.3.3各车间处理能力根据流程计算结果,该砂石加工系统各车间处理能力见表2。表2车间处理能力序号项目计算流程量设计处理能力1高峰月系统小时处理量(t/h)1901902粗破车间处理量(t/h)1462603第一筛分车间上层处理量(t/h)3805604第一筛分车间下层处理量(t/h)1902605中碎车间处理量(t/h)1902306立冲制砂车间处理量(t/h)190260307第三筛分车间处理量(t/h)1903801.4骨料加工系统设备选型1.4.1主要设备选型(1)粗碎设

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