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ICS27.100
P60 DL
中华人民共和国能源行业标准
DLT5628-2021
太阳能热发电厂岩土工程勘察规程
Code for Geotechnical Engineering Investigation of Solar Thermal Power Plants

2021-12-22发布 2022-06-22实施
国家能源局发布

DL/T 5628,DL/T 5628-2021,太阳能热发电厂,岩土工程勘察,DL/T 5628-2021 太阳能热发电厂岩土工程勘察规程

1总则
1.0.1为了规范太阳能热发电厂岩土工程勘察的内容与技术要求,做到安全可靠,技术先进,经济合理,保护环境,确保勘察质量,制定本标准。
1.0.2本标准适用于太阳能热发电厂新建、改建、扩建的岩土工程勘察。
1.0.3太阳能热发电厂岩土工程勘察除应执行本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2基本规定
2.0.1在开展勘察工作前,应收集厂址区及邻近区域已有的勘察研究成果,必要时应进行现场查勘,了解厂址区的工作条件。
2.0.2太阳能热发电厂岩土工程勘察应按各勘察阶段要求在取得建筑物上部荷载、功能特点、结构类型、基础形式、埋置深度、承载变形要求等资料的基础上进行。
2.0.3场地复杂等级可分为复杂场地、中等复杂场地、简单场地,并符合下列规定:
1符合下列条件之一者为复杂场地:
1)场地地震基本动峰值加速度大于或等于0.40g
2)对建筑抗震危险地段:
3)地形起伏,坡度大于8°:
4)地貌单元复杂:
5)地层层次多且为性质变化大的岩土,或需做专门处理的特殊性岩土:
6)受不良地质作用影响大的场地:
7)水文地质条件复杂,存在多层地下水。
2除复杂场地、简单场地以外的场地为中等复杂场地。

3符合下列全部条件者为简单场地:
1)场地地震基本动峰值加速度小于或等于0.05g:
2)对建筑抗震有利地段:
3)地形坡度小于3°:
4)地貌单元单一:
5)地层层次简单,岩土性质均匀,非特殊性岩土:
6)无不良地质作用影响:
7)地下水对工程无影响。
2.0.4根据建筑物的地基基础设计等级、场地复杂等级,可将太阳能热发电厂岩土工程勘察等级划分为甲级、乙级和丙级。岩土工程勘察等级划分应符合表2.0.4的规定。

2.0.5岩土工程勘察阶段可分为规划选址阶段勘察、可行性研究阶段勘察、初步设计阶段勘察、施工图设计阶段勘察。当场地岩土工程条件简单时,可合并勘察阶段。
2.0.6对于工程地质条件特别复杂或有特殊施工要求的重要建筑物,必要时应进行施工勘察。
2.0.7场地地震动参数应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306的有关规定确定。

3岩土工程勘察各阶段任务与要求
3.1规划选址阶段
3.1.1本阶段应了解各规划厂址的主要工程地质条件,对各厂址的场地稳定性和适宜性进行初步评价,为厂址选择提供地质资料。
3.1.2本阶段应收集下列资料:
11:5000~1:10000地形图:
2区域地质及地震资料:
3厂址区域工程地质、水文地质及地质灾害资料:
4矿产及开采情况、塌陷边界及影响范围:
5当地工程建设经验。
3.1.3本阶段勘察应符合下列要求:
1应搜集区域地质资料,包括区域地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、新构造运动等:
2应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306确定规划区域的地震动参数值:

3应了解影响厂址及对工程有重大影响的不良地质作用的发育及分布情况,初步分析其对工程建设的影响程度:
4应调查厂址区的基本地质条件,包括地形地貌、地层结构及岩土物理力学性质,初步分析存在的主要工程地质问题:
5应初步分析场地稳定性和工程适宜性。
3.1.4本阶段的主要勘察方法应以收集资料和地质查勘为主,必要时可进行适量的场地勘察工作。
3.2可行性研究阶段
3.2.1本阶段应初步查明厂址的工程地质条件及主要工程地质问题,初步提出建筑物地基基础方案建议,对厂址的稳定性作出最终评价。
3.2.2可行性研究阶段可按本标准第3.1.2条规定搜集有关资料,并应取得下列设计资料:
1工程建设规模及预估的基础荷载:
2初拟的厂址布置方案:
3设计对岩土工程勘察的要求。
3.2.3本阶段勘察应符合下列要求:
1应查明区域构造稳定性、区域构造及对厂址的影响,对场地稳定性及工程适宜性作出评价:
2应初步查明厂址区的地形地貌、地层岩性、岩土结构、特殊性岩土分布及特征等,初步查明地下水类型及埋藏条件:
3应初步查明厂址区不良地质作用的类型、规模等:
4应初步查明地基土的物理力学性质,初步提出基础形式及地基处理措施建议,初步提出设计所需的岩土参数:
5应初步评价地下水、地基土对建筑材料的腐蚀性:
6应初步评价场地的地震效应。
3.2.4本阶段的主要勘察方法可采用遥感、工程地质调查与测绘、勘探、原位测试及室内试验等。

4施工图设计阶段各类建筑物地段岩土工程勘察要求
4.1集热场
4.1.1塔式、槽式及菲涅尔式集热场的勘探点应结合设计方案均匀布置,塔式集热场可按网格或环形布置,槽式、菲涅尔式集热场可按网格布置。勘探点布置应符合下列规定:
1勘探点平面布置应控制集热场的地层结构,每个地貌单元和不良地质作用处均应布置勘探点:
2不同场地复杂等级勘探点、线的布置可按表4.1.1确定。对特殊性岩土及不良地质作用位置可适当加密。

4.1.2碟式集热场勘探点宜布置于装置中心位置,勘探点布置可按表4.1.1确定。
4.1.3集热场勘探点深度自基础底面算起,应根据地层岩性、变形特点、初拟基础形式、地基类型、勘探点性质等确定,一般性勘探点深度可取5m~8m,控制性勘探点深度可取10m15m。
4.1.4预计勘探深度内遇到下列情况时,应适当调整勘探点深度:
1厚度较大且结构密实的碎石土、砂土、老黏性土,勘探点深度可适当减小:
2当勘探深度内遇特殊性土时,勘探点深度应适当加深。
4.1.5当基岩裸露,且风化较浅时,勘察方法可以工程地质测绘为主,并应查明基岩的岩性、风化程度、岩体完整程度及构造发育情况。

4.2吸热塔
4.2.1吸热塔的岩土工程勘察应重点查明地层的起伏情况及均匀性,特殊性岩土的性质等。岩石地基应查明岩石坚硬程度、完整程度和风化程度。
4.2.2当采用天然地基时,吸热塔勘探点应按照吸热塔轮廓及中心布置,吸热塔勘探点的布置原则、间距、数量及深度可按表4.2.2确定:当地层不均匀时,可加密或加深勘探点。其他情况勘探点深度可根据初拟地基基础方案按本标准第
3.4.6条调整。

4.2.3当采用桩基时,勘探点深度应符合下列规定:
1一般性勘探点的深度应达到预计桩端以下3倍一5倍桩径,且不应小于3m;对于大直径桩,不应小于5m:
2对需验算沉降的桩基,应超过地基变形计算深度:
3预计勘探深度内遇软弱层时,应予加深:遇坚实岩土时,可适当减小:
4对嵌岩桩,应深至预计嵌岩面以下3倍5倍桩径,岩溶区还应穿过溶洞破碎带。

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ICS27.100
P60
备案号:J2979-2021 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5622一2021
太阳能热发电厂储热系统设计规范
Technical code for the design of thermal storage system of solar thermal power plant

2021-11-16发布2022-05-16实施
国家能源局发布

DL/T 5622,DL/T 5622-2021,储热系统设计,太阳能热发电厂,DL/T 5622-2021 太阳能热发电厂储热系统设计规范

1总则
1.0.1为规范太阳能热发电厂储热系统设计,满足安全可靠、技术先进、经济适用的要求,制定本标准。
1.0.2本标准适用于太阳能热发电厂储热系统的设计,也适用于太阳能热发电与其他发电方式互补项目中太阳能热发电储热系统的设计,及采用本标准中涉及的同类储热技术的非太阳能热发电项目中储热系统的设计。
1.0.3本标准适用于双罐熔融盐储热系统,包括以导热油作为传热介质、熔融盐作为储热介质的储热系统,以熔融盐作为传热介质和储热介质的储热系统。
1.0.4太阳能热发电厂储热系统设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2基本规定
2.0.1储热系统设计方案应综合考虑太阳能热发电厂总体规划、太阳能资源、储热介质、电力系统条件、辅助燃料来源等因素,通过技术经济比较后确定。
2.0.2储热系统的设计应积极采用经运行实践检验或工业试验证明的新技术、新工艺、新材料和新设备。
2.0.3储热系统的设计宜采用全厂统一的标识系统。

3储热工艺系统
3.1一般规定
3.1.1储热系统宜采用双罐储热系统。经技术成熟性和可靠性论证合理时,也可采用其他储热方式。
3.1.2储热介质宜采用质量比6:4硝酸钠和硝酸钾的二元盐,也可采用其他多元熔盐。
3.1.3储热系统额定容量宜结合电站在电力系统中的定位、集热系统容量配置、汽轮发电机组额定功率及运行模式,经技术经济比较后确定。
3.1.4储热介质总质量应根据储热系统容量、储热介质工作参数、运行工况下罐壁受热膨胀后熔盐泵最低液位要求、运行工况下设备及管道充满度、相关基础及泵支撑的沉降或变形等因素计算确定。
3.2导热油传热介质储换热系统
3.2.1系统设计范围应符合下列规定:
1储热系统导热油人口隔离阀至出口隔离阀范围内的导热油-熔盐换热器及管道、附件、阀门:
2高温熔融盐储罐系统,包括高温熔盐罐、高温熔盐泵及管道、附件、阀门;
3低温熔融盐储罐系统,包括低温熔盐罐、低温熔盐泵及管道、附件、阀门;
4上述系统范围内的辅助系统。
3.2.2导热油传热介质储热系统设计应能满足储热工况和释热工况下汽轮发电机组各种运行负荷的要求,并应符合下列规定:

1根据熔盐总量及储罐加工制作工艺,合理确定熔融盐储罐容积,可采用单列、双列或多列熔融盐储罐,冷热储罐数量可不相同;
2可设置一套或多套导热油熔盐换热器,换热器数量宜与熔融盐储罐配置相对应,每套导热油-熔盐换热器中各级换热器数量配置宜通过经济技术比较后确定;
3每个熔融盐储罐上应设置不少于2台熔盐泵,其中1台备用,宜采用变频调速泵。
3.2.3冷熔融盐的工作温度应与集热系统进出口温度、导热油-熔盐换热器端差、蒸汽发生系统相匹配,对储热发电工况和释热发电工况分别进行计算,并经技术经济比较后确定。
3.2.4储热系统导热油侧管道设计压力应结合所有可能出现工况的水力计算确定。选取原则应符合下列规定:
1设计压力取用导热油最高工作压力加上安全阀整定压力与工作压力的差;
2最高工作压力取集热场来油管道和释热工况油盐换热器来油管道的较大值;
3较高位置布置的设备,其内部液柱产生的静压。

4储热系统主要设备
4.1熔融盐储罐
4.1.1大型熔融盐储罐宜选用立式圆筒形储罐,设计应符合现行国家标准《立式圆简形钢制焊接油罐设计规范》GB50341中的有关规定,应考虑启动和运行过程可能出现的不利因素的影响,并宜结合有限元分析对储罐整体进行应力分析。
4.1,2熔融盐储罐罐体设计温度,取用储罐中介质最高工作温度和储罐预热温度的较大值,并加20℃~30℃温度裕量,罐体内部分配管及浸没式加热器(若有)套筒等其他部件,设计温度应结合该部件可能承受的最高温度确定。
4.1.3熔融盐储罐设计压力,取用储罐内氨气覆盖压力和储罐最高工作压力的较大值。
4.1.4当设计温度不高于425℃时,熔融盐储罐宜选用优质碳素钢,当设计温度高于425℃时,熔融盐储罐宜选用奥氏体不锈钢。
4.1.5熔融盐储罐附件应符合下列规定:
1顶部管嘴宜设置补偿热位移的波纹管或高温织物补偿器,以减少管嘴处的热损失;
2对于采用惰性气体覆盖罐内气侧空间的储罐系统,应设置气侧压力平衡接口;所有储罐应设置超压保护、预热接口、注盐口、人孔,宜设置罐内爬梯、储罐预热辅助系统及罐底熔盐放空辅助系统等;

3罐内应设置带分配孔或喷嘴的熔盐分配管及其支架等附件;
4应设置熔盐防凝电加热装置,并考虑冗余;
5所有接口应设置保温。

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ICS27.100
P60
备案号:J2977-2021 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5620一2021
火力发电厂汽水系统设计规程
Code for design of steam/water system in fossil-fired power plant

2021-11-16发布2022-05-16实施
国家能源局发布

DL/T 5620,DL/T 5620-2021,汽水系统设计,火力发电厂,DL/T 5620-2021 火力发电厂汽水系统设计规程

1总则
1.0.1为在火力发电厂汽水系统设计中,贯彻国家技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和环保节能,制定本标准。
1.0.2本标准适用于火力发电厂汽水系统设计,主要技术内容涵盖各容量等级常规燃煤发电机组、联合循环发电机组、太阳能热发电机组、生物质发电机组等。
1.0.3火力发电厂汽水系统设计应遵循安全可靠和经济合理的原则,宜采用成熟可靠的设备和经实践验证的先进技术。
1.0.4火力发电厂汽水系统设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语和符号
2.1术语
2.1.1坡度
slope
表示水平管道陡缓的程度,为坡面的垂直高度和水平距离的比值。
2.1.2旁路容量
capacity of bypass
锅炉最大连续蒸发量(BMCR)工况参数下旁路阀全开流量与其人口主管道内总流量之比。
2.1.3简易启动旁路
simple turbine bypass for unit start-up
仅用于机组启动时平衡锅炉产汽和汽轮机进汽流量的汽轮机旁路系统。
2.1.4一级旁路系统
single-stage turbine bypass system
只通过一级高压旁路装置将主蒸汽减温、减压后排放至凝汽器或排汽装置的汽轮机旁路系统。

2.1.5多级串联旁路系统
multiple-stage turbine bypass system
通过多级旁路装置将高参数蒸汽逐级减温、减压后排放至低参数蒸汽系统,最终排放至凝汽器或排汽装置的汽轮机旁路系统。
2.1.6孤岛运行
island operation
在没有外部供电的情况下,汽轮发电机组通过自身发电供给厂用电维持全厂运行的模式。
2.1.7三用阀高压旁路
HP bypass with controlled safety pressure-relief system(CSPRS)
指100%BMCR容量高压旁路具有减温、减压和安全功能,并能满足机组启动和甩负荷工况功能,同时具有锅炉过热器出口安全阀和动力释放阀(PCV)的功能。
2.1.8调速给水泵额定出力
rated capacity of speed adjustable boiler feed pump
调速给水泵在机组BMCR工况下含选型裕量的出力,包括再热器减温水出力。
2.1.9调速给水泵额定转速
rated speed of s peed adjustable boiler feed pump
调速给水泵在额定出力工况下的转速。
2.1.10无压放水
non-pressure drainage
汽水系统管道及设备的低温放水,通过排水漏斗接人放水母管,自流排至收集设施。
2.1.11有压放水
pressure drainage
汽水系统管道及设备的高温放水,经闭式压力放水管道排至扩容器。
2.1.12直流供水系统
once-though cooling water system
主机冷却水直接取自水源并开式排放的循环冷却水供水系统。

3基本规定
3.0.1汽水管道内介质流速宜控制在表3.0.1推荐的流速范围内。

3.0.2汽水管道支吊架的型式以及所承受的载荷、位移等应满足设计要求,并符合国家现行标准《管道支吊架》GB/T17116和《火力发电厂汽水管道设计规范DL/T5054的相关规定。
3.0.3与管道直接接触的零部件,应按管道设计温度选择钢材;与管道焊接的零部件,其材料还应与管道材料相容。在设计允许的情况下,也可用同类别且性能相似的材料代替。
3.0.4水平管道的安装坡度,应根据疏放水和防止汽轮机进水的要求确定,并计人管道冷、热态位移对坡度的影响,蒸汽管道的坡度方向宜与汽流方向一致。疏水态温度可取允许疏水阀关闭时的蒸汽温度。各类管道的坡度,应符合现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计规范》DL/T5054的规定。
3.0.5对于设计坡度与介质流向相反的蒸汽管道,最小疏水坡度和安装坡度都应适当加大。
3.0.6管道的压力试验应根据压力管道的类别,按现行国家标准《压力管道规范工业管道》GB/T20801或《压力管道规范动力管道》(GBT32270的相关要求进行。
3.0.7水压试验用水的水温、水质,应符合现行行业标准《火力发电厂汽水管道设计规范ID1./T5054的相关规定。

4主蒸汽及再热蒸汽系统
4.1系统拟定
4.1.1主蒸汽系统的设计范围应包括下列内容:
1从锅炉过热器出口联箱至汽轮机主汽门前的管道;
2主蒸汽管道的疏水、放气管道;
3主蒸汽管道与高压旁路管道的分界线在主蒸汽管道上三通接口处;
4主蒸汽引出至其他系统的管道,分界线在主管三通接口处;
5主蒸汽管道的预暖管道。
4.1.2低温再热蒸汽系统的设计范围应包括下列内容:
1从汽轮机高压缸或超高压缸排汽接口至锅炉再热器人口联箱的管道;
2低温再热蒸汽管道的疏水、放气管道;
3低温再热蒸汽管道与汽轮机旁路、抽汽、辅助蒸汽、热网等用户的分界线在主管三通接口处;

4根据工程具体情况还可包括从低温再热蒸汽管道至给水泵驱动用汽轮机、汽轮机轴封的管道和汽轮机高压缸排汽通风阀前后管道等;
5从低温再热蒸汽至其他系统的分界线在主管三通接口处。
4.1.3高温再热蒸汽系统的设计范围应包括下列内容:
1从锅炉再热器出口联箱至汽轮机中联门的管道;
2高温再热蒸汽管道的疏水、放气管道;
3高温再热蒸汽管道与汽轮机旁路管道的分界线在高温再热蒸汽主管三通接口处。

ICS27.100
P60
备案号:J2971-2021 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5614一2021
火力发电工程结算审核报告编制导则
Guidelines for working drawing estimate settlement auditing of fossil fuel power project

2021-11-16发布2022-02-16实施
国家能源局发布

DL/T 5614,DL/T 5614-2021,火力发电工程,结算审核报告编制,DL/T 5614-2021 火力发电工程结算审核报告编制导则

1总则
1.0.1为规范火力发电工程结算审核工作,明确审核成果表现形式,提高结算审核成果标准化水平和质量,制定本标准。
1.0.2本标准适用于火力发电工程结算审核报告编制工作。
1.0.3火力发电工程结算审核报告编制可采用工程量清单计价模式,也可采用定额计价模式。
1.0.4火力发电工程结算审核工作应遵循合法、合规、公平和诚实信用的原则。
1.0.5火力发电工程结算审核报告的编制除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1工程结算
engineering settlement
根据国家有关法律、法规、规范和合同约定,对实施中、终止、竣工的项目,依据资料对已经完成的工程量进行计算和核定,对合同价款进行计算、调整和确认。
2.0.2工程结算送审报告
engineering settlement examination report
承包人报送给发包人审核的工程结算文件。
2.0.3工程结算审核报告
engineering settlement audit re-port
对承包人递交的工程结算送审报告进行工程量、价的计算、核定,编制形成的工程结算审核文件。
2.0.4工程结算审核定案表
the settlement of the audit decision table
工程结算审核报告中反映工程基本信息、送审金额、审定金额、调整金额等内容,经发包人、承包人、工程造价咨询人(如有)等相关方签署确认的表格。

3内容组成
3.0.1工程结算审核报告应由封面、目录、签署页、编制说明、工程结算审核定案表以及相关表格、附件组成。相关表格的内容和格式宜按照本标准附录A一附录C执行。
3.0.2工程量清单计价模式编制的工程结算审核报告应包括下列内容:
1封面;
2目录;
3签署页;
4编制说明;
5工程结算审核定案表;
6工程结算审核汇总对比表:
7单位工程/分部分项工程费用结算审核汇总表;
8分部分项工程量清单结算审核表;
9索赔与另委、签证、变更费用结算审核汇总表;
10措施项目清单结算审核表;
11其他项目清单结算审核表,包括暂估材料单价确认及价差计价审核表,暂估专业工程结算审核表,计日工结算审核表,拆除工程项目清单结算审核表,人工、材料、机械台班价格调整结算审核表:

12承包人采购材料(设备)结算审核表;
13必要的附件。
3.0.3定额计价模式编制的工程结算审核报告应包括下列内容:
1封面;
2目录;

3签署页;
4编制说明:
5工程结算审核定案表;
6工程结算审核汇总对比表;
7安装工程结算审核汇总表;
8建筑工程结算审核汇总表:
9安装工程结算审核表:
10建筑工程结算审核表;
11承包人采购材料(设备)结算审核表;
12安装工程价差审核表;
13建筑工程价差审核表;
14必要的附件。
3.0.4工程结算审核报告的编制说明应包括下列内容:
1工程概况:包括工程建设情况、招投标情况、合同执行情况;
2审核范围:说明审核对象、审核重点;
3审核依据:包括主要技术、商务资料、合同文件:
4审核情况:包括审核原则、审核过程、审核方法;
5审核结论:包括送审金额、审定金额、核增金额、核诚金额,并对主要的核增、核诚项目进行说明;
6造价分析:工程结算审定金额应与签约合同金额进行对比分析;
7其他需要说明的重大问题。

4编制规则
4.1一般规定
4.1.1工程结算审核报告应由具有编制能力的发包人或受其委托的工程造价咨询人编制。
4.1.2工程结算审核应遵循合同的约定,在合同未约定或约定不明时,应按国家、行业现行标准及有关规定开展工作。
4.1.3发包人自行审核工程结算时,出具的工程结算审核定案表应由发、承包双方共同签认。
4.1.4工程造价咨询人承担工程结算审核业务时,出具的工程结算审核定案表应由发包人、承包人、工程造价咨询人共同签认。
4.2编制要求
4.2.1工程结算审核报告编制人承担工程结算审核业务时,应根据审核范围、工作内容和项目特点编制工作大纲或工作计划。
4.2.2工程结算审核人应按相应的工程发、承包合同,审核各分部分项工程的工程结算,逐级汇总后编制相应的工程结算审核报告。
4.2.3工程结算审核报告应全面、准确、公正地体现工程价款确定和调整的各项因素,真实反映工程的建设投资情况。

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ICS29.060
P60
备案号:J2921-2021 DL
中华人民共和国电力行业标准
DL/T5613一2021
固体绝缘母线设计规程
Code for design of solid insulated bus-bar

2021-04-26发布2021-10-26实施
国家能源局发布

DL/T 5613,DL/T 5613-2021,固体绝缘母线,固体绝缘母线设计,DL/T 5613-2021 固体绝缘母线设计规程

1总则
1.0.1为规范固体绝缘母线设计,满足安全可靠、技术先进、经济适用、便于施工和维护的要求,制定本标准。
1.0.2本标准适用于35kV及以下固体绝缘母线的选择及布置安装设计。
1.0.3固体绝缘母线设计除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语
2.0.1固体绝缘母线solid insulated bus-bar
也称固体绝缘母线系统,包括固体绝缘管型母线、固体绝缘矩型母线等以固体绝缘介质为绝缘层的各种母线系统。固体绝缘母线正常运行时,除敞开式母线终端外其余母线外表面电位为零。
2.0.2固体绝缘母线绝缘层
solid insulated bus-bar insulation layer
固体绝缘母线中由固体绝缘介质承担主绝缘的整体绝缘层,不应含有任何液体或气体介质。
2.0.3固体绝缘矩型母线solid insulated rectangular bus-bar
也称固体绝缘矩型母线系统,由固体绝缘矩型母线本体及其附件、附属装置组成,为满足电气设备连接及绝缘需求的系统。
2.0.4固体绝缘母线本体
solid insulated bus-bar body
导体母线外覆盖固体绝缘层且表面电位为零的母线段。
2.0.5固体绝缘母线附件
solid insulated bus-bar accessories
固体绝缘母线系统中除母线本体以外构成母线系统导电通路的元件,包括母线中间接头、母线终端、母线分支接头、伸缩节等。
2.0.6固体绝缘母线附属装置
solid insulated bus-bar auxiliary device
固体绝缘母线系统中除母线本体、附件以外的材料及装置,包括母线金具、支吊架、穿墙板等。

3基本规定
3.1使用环境条件
3.1.1固体绝缘母线正常使用的环境条件下应符合下列规定:
1环境温度:一40℃~十40℃;
2海拔:不超过1000m;
3相对湿度:日平均值不大于98%,月平均值不大于95%;
4地震设防烈度:8度;
5风压:风压不超过700Pa(相当于风速不超过34m/s);
6太阳辐照度:0.1W/cm;
7覆冰厚度:不大于20mm。
3.1.2固体绝缘母线不宜使用在水中、土壤中。
3.1.3固体绝缘母线在超出正常使用的环境条件下应用时,应采取下列措施:
1向制造部门提出补充要求,制订符合当地环境条件的产品技术要求;
2在设计或运行中采用相应的保护措施。

3.2母线选择的一般原则
3.2.1·固体绝缘母线应按电压、电流、频率、绝缘水平、动稳定、热稳定条件选择。
3.2.2固体绝缘母线尚应按环境温度、海拔高度、地震烈度、风压、覆冰厚度、太阳辐照度、相对湿度条件校验。
3.2.3校验固体绝缘母线动稳定、热稳定所用的短路电流,应按电力系统最大运行方式下流经母线的最大短路电流。最大短路电流的计算应按电力系统正常运行方式,不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。电力系统容量应按具体工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划。
3.2.4确定固体绝缘母线短路电流热效应计算时间时,宜采用后备保护动作时间加相应断路器的开断时间。
3.2.5选择暴露于户外无遮阳的固体绝缘母线时,应考虑太阳辐照度的影响。
3.2.6选择固体绝缘母线的环境相对湿度,应采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。

4固体绝缘母线选择
4.1型式选择
4.1.1固体绝缘管型母线应选择系统电压35kV及以下、电流6300A及以下的分相母线系统。固体绝缘矩型母线应选择系统电压20kV及以下、电流6300A及以下的一体式母线系统。
4.1.2固体绝缘母线应采用全绝缘母线。
4.1.3固体绝缘管型母线本体应包括管形导体、导体屏蔽层、固体绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏敲层及护套,附件也应具有本体相对应的各层。
固体绝缘矩型母线本体应包括矩形导体、固体绝缘层、金属外壳,附件也应具有本体相对应的各层。
4.1.4固体绝缘管型母线宜选用本标准附录A的系列化产品。
4.2导体选择
4.2.1母线导体宜选择铜导体,考虑经济性导体材质可选用铝或铝合金。
4.2.2用于下列情况的固体绝缘母线应选择铜导体:
1发电机回路等需保持连接具有较高可靠性的回路;
2振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境;
3紧靠高温设备布置:
4安全性要求高的公共设备;
5工作电流大于4000A的回路。

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目录 8
第1章 基本设计规定 14
1.1 轻钢屋面的混凝土框排架结构设计要点是什么? 15
1.2 临时性建筑设计荷载如何取值? 16
1.3 下部钢框架、上部门式刚架结构应按什么标准设计? 17
1.4 发震断裂带内框架-支撑结构是否需要放大地震作用? 19
1.5 抗震设防烈度为6度地区的单层(非轻型门刚)和多层钢结构如何考虑抗震要求? 20
1.6 如何考虑风荷载对檩条的作用? 21
1.7 高耸钢结构基础设计时是否考虑风振系数? 22
1.8 钢雨篷计算风荷载时是否需要考虑阵风系数? 23
1.9 轻钢屋面如何考虑活荷载和雪荷载的不利布置? 24
1.10 门刚结构计算刚架和檩条时,是否均须采用100年重现期的雪压? 26
1.11 什么情况下需要考虑钢结构的温度作用? 27
1.12 吊车的工作级别是如何划分的? 28
1.13 钢框架厂房整体计算时如何考虑吊车荷载? 30
1.14 在设计中如何确定钢构件的宽厚比截面等级? 31
1.15 截面宽厚比等级的选取原则是什么? 32
第2章 结构整体分析 34
2.1 钢结构的第二振型可以是扭转吗? 35
2.2 如何判断有支撑框架是有侧移框架还是无侧移框架? 36
2.3 计算柱间支撑时如何分配水平荷载和地售作用? 37
2.4 如何防止钢框架塑性校区受压翼缘的失稳破坏? 38
2.5 无地下室钢框架结构底层计算高度如何取值? 39
2.6 如何调整钢框架结构的位移比和层间受剪承载力比? 40
2.7 什么情况下钢梯需要采用滑动支座? 41
2.8 是否需要考虑轻钢屋面的平面内刚度? 42
2.9 什么是计算长度系数?如何考虑计算长度系数? 44
2.10 单根钢桁架下柱计算长度应该按照什么规范取值? 45
2.11 可否通过设置加劲肋来减小钢梁平面外计算长度? 46
2.12 如何利用屈曲分析得到压弯构件的计算长度系数? 47
2.13 如何采用一阶弹性分析进行框架-支撑结构的弯矩调幅设计? 50
2.14 如何应用《钢结构设计标准》中的二阶P-Δ弹性分析法? 52
2.15 《钢标》中直接分析设计法和二阶弹性分析法有何不同? 53
第3章 基本构件设计 54
3.1 钢柱的全塑性受弯承载力如何考虑轴力的影响? 55
3.2 如何考虑钢构件腹板屈曲后的承载力? 56
3.3 如何保证框架钢梁下翼缘的稳定? 57
3.4 箱形截面腹板高厚比超标时如何计算腹板局部稳定? 58
3.5 与H形柱连接的梁腹板有效受弯高度如何取值? 60
3.6 钢框架柱是否需要进行抗剪验算? . 61
3.7 消能梁段的受剪承载力如何考虑轴力的影响? 62
3.8 框架梁端受剪承载力计算时如何选取截面? 64
3.9 如何考虑简支组合梁中剪力的作用? 65
3.10 如何计算组合梁的换算截面惯性矩? 66
3.11 倒三角形空间管桁架是否需要考虑整体稳定? 67
3.12 如何考虑钢构件受扭承载力的因素? 68
3.13 轴心受压构件的有效截面系数如何取值? 69
3.14 压弯构件的轴力和长细比限值之间有何关系? 70
3.15 压弯构件稳定计算时的轴压力如何取值? 71
第4章 连接和节点 72
4.1 如何选择钢管之间连接焊缝的类型? 73
4.2 什么情况下采用塞焊或槽焊? 75
4.3 为什么角焊缝的抗剪强度高于母材? 76
4.4 为什么角焊缝的强度设计值低于对接焊缝? 78
4.5 如何选择T形焊接接头的焊健形式? 80
4.6 如何理解节点拼接处并非全部直接传力? 81
4.7 《钢结构设计标准》中怎么考虑对焊缝计算长度的折减? 82
4.8 单边连接的单角钢强度如何进行折减? 83
4.9 圆钢管结构中如何计算支管端部压扁节点? 84
4.10 是否需要计算节点域抗震时的屈服承载力? 86
4.11 什么情况下需要考虑桁架节点次弯矩的影响? 87
4.12 如何判别一个连接节点属于刚接、半刚接或较接? 88
4.13 支座通过长圆孔滑动时应选择什么类型的螺栓? 90
4.14 如何确定高强度螺栓的间距、边距和端距? 91
4.15 高强度螺栓的承载力和预拉力之间有关系吗? 93
4.16 梁柱节点连接计算时选择“常用设计法”还是“精确设计? 95
4.17 钢结构的梁柱节点能偏心吗? 97
4.18 梁柱加强型节点的腹板是否可以采用单板连接? 98
4.19 钢管柱的梁柱节点处如何设置隔板? 99
4.20 刨平顶紧的连接方式用在什么情况下? 101
4.21 为什么外露式柱脚的受弯极限承载力经常算不够? 102
4.22 柱脚锚栓是否可以考虑抗剪? 103
4.23 钢结构埋入式柱脚的基础冲切高度如何取值? 104
4.24 如何确定柱脚中地脚锚栓的长度? 105
4.25 插入式钢柱脚能否按外包式柱脚设计? 107
4.26 钢梁上托柱的柱脚节点采用梁贯通还是柱贯通的方式? 109
4.27 钢柱脚中设置加劲板的作用是什么? 110
第5章 多高层钢结构 112
5.1 如何确定钢框架结构伸缩缝的最大间距? 113
5.2 如何选择运动场馆中大跨度楼盖的结构体系? 115
5.3 钢框架-支撑结构中的支撑布置有最大间距要求吗? 116
5.4 多层钢框架结构柱如何选型? 118
5.5 多层钢结构是否可以采用铰接柱脚? 119
5.6 多高层钢结构的钢柱是否需要延伸到地下一层? 121
5.7 报告厅内的看台需要考虑对整体结构刚度的影响吗? 123
5.8 如何考虑连廊对主体结构的影响? 124
5.9 如何选择与主体结构弱连接的连廊支座形式? 125
5.10 无混凝土楼板或仅设钢楼板的钢框架或框架-支撑结构如何设计? 126
5.11 钢框架梁是否可以按组合梁设计? 127
5.12 梁柱节点采用悬臂梁段和连接板方式哪个更好? 129
5.13 变截面钢梁的梁高变化幅度如何把握? . 130
5.14 如何处理钢结构中的局部降板? 131
5.15 H型钢柱间支撑的摆放方式有哪些?如何进行选择? 132
5.16 型钢混凝土组合梁的栓钉应如何设置? 133
5.17 高层钢结构经常采用什么柱脚形式? 134
5.18 如何选择铰接柱脚的连接做法? 135
5.19 高层钢结构中如何考虑错层柱的加强措施? 136
5.20 支撑结构和框架-支撑结构有什么区别? 137
5.21 钢柱是否需要控制轴压比? 138
5.22 钢框架和砌块填充墙的哪种连接方式更好? 139
5.23 钢筋桁架楼承板如何与钢梁连接? 140
第6章 门式刚架 142
6.1 门式刚架和钢框架在厂房设计中如何选用? 143
6.2 带局部框架的门式刚架应如何整体考虑? 144
6.3 门式刚架设计是否需要执行新钢标的宽厚比要求? 145
6.4 门式刚架托梁设计中应注意哪些问题? 147
6.5 钢结构厂房中柱间支撑选择刚性还是柔性支撑? 148
6.6 轻钢屋面中如何设置水平支撑? 149
6.7 带吊车的钢结构厂房按门式刚架还是按排架设计? 150
6.8 带吊车的钢结构厂房中柱间支撑应设在第几跨? 151
6.9 吊车梁能否作为钢柱平面外的侧向支撑? 152
6.10 单层门式刚架和钢排架结构如何控制位移角限值? 153
6.11 门式刚架和排架结构轻钢屋面如何控制钢梁的挠度限值? 154
6.12 门式刚架的梁柱节点和柱脚采用刚接还是铰接? 156
6.13 门式刚架是否需要按压弯构件验算平面内稳定? 157
6.14 如何计算门式刚架的屋面水平支撑和系杆? 158
6.15 门式刚架端板连接计算中螺栓受拉承载力如何取值? 160
6.16 门式刚架梁的平面外计算长度如何确定? 161
6.17 如何考虑隅撑对门式刚架梁平面外计算长度的影响? 162
6.18 怎样通过系杆来减少门式刚架柱平面外计算长度? 163
6.19 檩条兼作刚性系杆时要满足哪些要求? 164
6.20 拉条如何设置才能更好地保证檩条的稳定性? 165
6.21 连续檩条采用什么方式连接? 166
6.22 如何让门式刚架的围护墙板自承重? 167
6.23 如何确保钢结构中砌体围护墙的稳定性? 168
第7章 其他 170
7.1 型钢混凝土梁的箍筋和栓钉应如何设置? 171
7.2 如何设计钢筋桁架楼承板? 172
7.3 在混凝土结构屋顶加建钢结构应如何设计? 173
7.4 如何选择钢结构厂房钢柱的粘钢加固方案? 174
7.5 钢框架、门式刚架增加荷载后应如何加固? 175
7.6 现有钢结构增加设备管线荷载后如何加固? 176
7.7 如何进行化学锚栓的受剪承载力计算? 177
7.8 如何把铰接柱脚加固为刚接柱脚? 179
7.9 网架橡胶支座是否要验算转角脱空? 180
7.10 网架怎样和下部主体结构整体计算分析? 181
7.11 超长网架结构如何考虑温度作用? 182
7.12 如何设计网架支座的预埋件? 183
7.13 网架支座的锚栓如何计算? 184
封底 185

麻烦站长帮我设置成会员可见,谢谢!

问题专业:安装 预算 施工 安装算量GQI

所属地区:天津

提问日期:2022-10-21 23:31:22

提问网友:咯图咯哦


1、水泵接合器与管道的界限是哪里,管道需要计算到哪个点呢。

2、水泵接合器的标高指的是最低点、最高点或者其他的点呢。

谢谢各位老师!

天津,安装,安装算量GQI,施工,预算,答疑:各位大家,关于水泵接合器有几个问题不明白,希望大家能够解答。谢谢!-天津

2022-10-22 09:54:55 补充

感谢老师们解答!

天津,安装,安装算量GQI,施工,预算,答疑:各位大家,关于水泵接合器有几个问题不明白,希望大家能够解答。谢谢!-天津

解答网友:大海


一、全部长度-栓口长度(1)。即;计算到(1)与(7)的交界处。且不计算阀门的安装费。

二、管道(10)为最低点。

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