2×660MW超超临界燃煤空冷机组新建工程水电解制氢设备技术协议.doc
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1、鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司国电建投内蒙古能源有限公司鐾菁沥挨 布连电厂一期布连电厂一期 2660MW2660MW 超超临界超超临界鐾菁沥挨 燃煤空冷机组新建工程燃煤空冷机组新建工程鐾菁沥挨 水电解制氢设备水电解制氢设备鐾菁沥挨 技术协议技术协议鐾菁沥挨 附件附件 1 1 技术规范技术规范鐾菁沥挨鐾菁沥挨1 1 1 总则鐾菁沥挨.1 2 工程概况鐾菁沥挨.2 3 标准和规范鐾菁沥挨.6 4 技术要求鐾菁沥挨.8 5 设计与供货界限及接口规则鐾菁沥挨.19 6 技术数据表鐾菁沥挨.20 7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存鐾菁沥挨.22 附件附件 2 2 供货范围供货范围鐾菁沥挨鐾菁沥
2、挨2424 1 一般要求鐾菁沥挨.24 2 供货范围鐾菁沥挨.24 3 包装和运输鐾菁沥挨.30 附件附件 3 3 技术资料及交付进度技术资料及交付进度鐾菁沥挨鐾菁沥挨3131 1 一般要求鐾菁沥挨.31 2 资料交付基本要求鐾菁沥挨.32 鐾菁沥挨鐾菁沥挨3333 鐾菁沥挨鐾菁沥挨3333 附件附件 4 4 交货进度交货进度鐾菁沥挨鐾菁沥挨3535 鐾菁沥挨鐾菁沥挨3535 鐾菁沥挨鐾菁沥挨3535 鐾菁沥挨鐾菁沥挨3535 附件附件 5 5 监造、检验监造、检验/ /试验和性能验收试验试验和性能验收试验鐾菁沥挨鐾菁沥挨3636 鐾菁沥挨 1 概述鐾菁沥挨.36 2 工厂检验鐾菁沥挨.36
3、3 设备监造鐾菁沥挨.37 4 性能验收试验鐾菁沥挨.38 附件附件 6 6 技术服务和联络技术服务和联络鐾菁沥挨鐾菁沥挨4141 1 卖方现场技术服务鐾菁沥挨.41 2 培训鐾菁沥挨.45 3 设计联络鐾菁沥挨.45 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4747 附件附件 8 8 大(部)件情况大(部)件情况鐾菁沥挨鐾菁沥挨4848 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4848 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4848 鐾菁沥挨鐾菁沥挨484
4、8 鐾菁沥挨鐾菁沥挨4848 鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 1 -鐾菁沥挨 附件附件 1 1 技术规范技术规范鐾菁沥挨鐾菁沥挨 1 1 总则总则鐾菁沥挨鐾菁沥挨 1.1 本技术协议书适用于国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期 2660M 超超临界燃煤空冷机组工程的水电解制氢设备,它提出了的功能设计、结构、 性能、安装和试验等方面的技术要求。鐾菁沥挨 1.2 买方在本技术协议中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求,并未对 所有技术细节作出规定,也未充分地阐述有关标准和规范的条文,卖方提
5、供符 合本技术协议和行业标准的功能齐全的满足国家有关安全、环保等强制性标准 的优质水电解制氢设备水电解制氢设备产品及其相应服务。鐾菁沥挨 1.3 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些 补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。鐾菁沥挨 1.4 卖方须执行本技术协议所列标准。本技术协议中未提及的内容均满足或优 于本技术协议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所 采用的有关标准,有矛盾时,按较高标准执行。鐾菁沥挨 1.5 水电解制氢设备水电解制氢设备使用寿命不少于 3030 年年。鐾菁沥挨 1.6 本工程采用 KKS 标识系统。卖方在签订技术协议后提供的
6、技术资料(包括 图纸)和设备标识必须有 KKS 编码。编码规则由设计院提出,在设计联络会上 讨论确定。鐾菁沥挨 1.7 专利涉及到的全部费用均已被认为已包含在设备报价中,卖方保证买方不 承担有关设备专利的一切责任。鐾菁沥挨 1.8 卖方在设备设计、制造、试验等过程中所涉及的各项规程,规范和标准必 须遵循现行最新版本的标准。本技术协议所列标准如与卖方所执行的标准发生 矛盾,按较高标准执行。鐾菁沥挨 1.9 卖方对成套设备负有全部技术及质量责任。包括分包(或采购)的设备和 零件。买方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判,但技术上由卖方负责 归口、协调。鐾菁沥挨 1.10 因本工程从基建期就开始全
7、面推行 NOSA 安健环五星管理,所以卖方提供 的设备必须满足 NOSA 安健环五星管理的要求,详见国电建投内蒙古能源有限 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 2 -鐾菁沥挨 公司布连电厂设备采购 NOSA 标准 。重点如下:鐾菁沥挨 1.10.1 电气设备颜色要符合国电集团公司和项目公司安全设施规范手册具体要 求;鐾菁沥挨 1.10.2 开关和控制柜的铭牌、编号、内部接线、布局、接线图、漏电保护器、 门上的电力符号、锁具等均要按照 NOSA 安健环五星管理的要求制造安装,由买 方在设计联络会上提供;鐾菁沥挨 1.10.3
8、 设备阀门颜色、转向指示、开关标注、铭牌、护栏、防护罩、阀门配套 锁定装置等均要按照 NOSA 安健环五星管理的要求制造安装,由买方在设计联络 会上提供;鐾菁沥挨 1.10.4 管道色标、仪表刻度等均要按照 NOSA 安健环五星管理的要求制造安装, 由买方在设计联络会上提供;鐾菁沥挨 2 2 工程概况工程概况鐾菁沥挨鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程位于内蒙古鄂尔多斯市, 电厂规划容量为 6660MW,一期工程安装国产 2660MW 超超临界燃煤空冷机 组,两台机组分别于 2011 年 12 月 31 日及 2012 年 03 月 31 日完成 168 小时试 运并移交生产。
9、鐾菁沥挨 本工程是国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古煤电一体化项目的子项目, 煤电一体化项目由伊金霍洛旗煤电一体化和准格尔旗煤电一体化两个煤电一体 化项目组成,包括察哈素矿井、布连电厂、刘三圪旦矿井、长滩电厂四个项目。 鐾菁沥挨 本工程项目由国电建投内蒙古能源有限公司投资建设运营(该公司由国电 电力发展股份有限公司、河北省建设投资公司各 50%比例出资组建) 。鐾菁沥挨 2.1 厂址所在地鐾菁沥挨 本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗 位于内蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市 130km,距东胜区 29km,南与陕西煤城大柳塔毗邻。鐾菁沥挨 2.2 交通运输
10、鐾菁沥挨 2.2.1 铁路鐾菁沥挨 1) 包西铁路鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 3 -鐾菁沥挨 包西铁路北起内蒙古自治区的铁路枢纽包头站,经鄂尔多斯市、榆林市、 延安市至西安铁路枢纽张桥站,全长 880.9km,设计时速为 160km,工程投资总 额为 163 亿元,规划运输能力为客车每日 25 对,货运能力每年 1 亿吨以上。包 西铁路目前尚在施工建设中。鐾菁沥挨 2) 包神铁路鐾菁沥挨 由包头至大柳塔,全长 172km,神华集团投资运营。设计输送能力 15.0Mt/a。目前运量已趋饱和,2002 年运量
11、 14.09Mt,2003 年运量 13.93Mt。 包神铁路外运能力,已成为万利矿区发展的制约因素。规划全线按国铁一级标 准进行复线改造,运输能力 2010 年达到 20.0M t/a,2020 年 40.0Mt/a。其中, 大柳塔至巴图塔段为配合巴准线和大准线改造先行实施复线电气化改造工程, 完成后该段能力达到 70.0Mt/a。鐾菁沥挨 本工程建设所需的大件设备和材料若考虑铁路运输方式时,可通过国铁运 输至包头或榆林,再通过汽车运输至电厂,或者由包头经包神铁路运输运至大 柳塔,然后通过小霍洛至大柳塔运煤专用道路汽车运输至电厂。鐾菁沥挨 2.2.2 公路鐾菁沥挨 国道主干线(G210)包西
12、公路纵贯东胜矿区南北,由包头经达拉特旗、万 利、东胜、伊金霍洛旗入陕。内蒙境内,全线为二级公路。包茂高速鄂尔多斯 段北起包头经东胜、阿镇、新街至榆林已全线建成。鐾菁沥挨 北京至拉萨的国道主干线(G109)东西向横穿东胜矿区中部,往东经准格 尔旗连接呼和浩特市。呼和浩特经准格尔旗到东胜段高速公路即将建成。鐾菁沥挨 包府公路起自包头经达旗、新庙,在杨家坡入陕。其中东胜至包头段已建 成一级运煤专用公路。阿镇经松定霍洛至大柳塔的矿区公路在矿区西部南北向 通过,为三级公路,是连接万利矿区、东胜、神东矿区的又一通道。鐾菁沥挨 既有公路为察哈素矿井和电厂的建设提供了极为便利的公路运输条件。鐾菁沥挨 2.3
13、气象条件鐾菁沥挨 2.3.1 厂址气象特征值鐾菁沥挨 伊金霍洛旗属中温带典型大陆性气候,主要特点是冬长夏短,四季分明, 寒暑变化剧烈,各地气温差明显,全年平均气温 6.7,气温日差大,年平均 日温差 13.1。气候干燥,降水集中且变率大,年降水量 345.8mm,多集中在 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 4 -鐾菁沥挨 69 月份。年平均日照时数为 3006.0 小时。风力资源丰富,冬季多为西北风, 夏季多为南风,年平均风速 3.2m/s。鐾菁沥挨 全旗境内地表水流域总面积为 3039.8km2,分布的主要河流有乌兰木
14、伦河、 呼和乌素沟和扎萨克河。鐾菁沥挨 根据伊金霍洛旗气象站 19602004 年资料,累年特征值统计成果见下表:鐾 菁沥挨 表 2.2.1 水文气象年特征值统计表鐾菁沥挨 统计项目鐾菁沥挨统计值鐾菁沥挨出现时间鐾菁沥挨 累年平均气温()鐾菁沥挨 6.7鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年极端最高气温()鐾菁沥挨 37.4鐾菁沥挨 1999 年鐾菁沥挨 累年极端最低气温()鐾菁沥挨 -31.4鐾菁沥挨 1971 年鐾菁沥挨 累年平均气压(hPa)鐾菁沥挨 867.9鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年极端最高气压(hPa)鐾菁沥挨 896.4鐾菁沥挨 1965 年鐾菁沥挨 累年极端最低气压(hPa)鐾菁沥挨 847.
15、7鐾菁沥挨 1996 年鐾菁沥挨 累年平均水汽压 (hPa)鐾菁沥挨 6.2鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大水汽压 (hPa)鐾菁沥挨 27.5鐾菁沥挨 2002 年鐾菁沥挨 累年平均相对湿度(%)鐾菁沥挨 51鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大相对湿度(%)鐾菁沥挨 100鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最小相对湿度(%)鐾菁沥挨 0鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年平均风速(m/s)鐾菁沥挨 3.1鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大风速(m/s)鐾菁沥挨 23.0鐾菁沥挨 1981 年鐾菁沥挨 累年最大积雪深度(cm)鐾菁沥挨 22鐾菁沥挨 1978 年鐾菁沥挨 累年最大冻土深度(cm)鐾菁沥挨 171鐾菁沥挨 鐾菁沥挨
16、累年平均降雨量(mm)鐾菁沥挨 345.8鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大降雨量(mm)鐾菁沥挨 624.5鐾菁沥挨 1967 年鐾菁沥挨 累年最小降雨量(mm)鐾菁沥挨 100.8鐾菁沥挨 1962 年鐾菁沥挨 累年最大一次降雨量(mm)鐾菁沥挨 124.6鐾菁沥挨1961.07.22鐾菁沥挨 累年最大一次降雨量出现历时(d)鐾菁沥挨 2鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大一日降雨量(mm)鐾菁沥挨 123.1鐾菁沥挨1961.07.22鐾菁沥挨 累年最大一小时降雨量(mm)鐾菁沥挨 64.5鐾菁沥挨1961.07.21鐾菁沥挨 累年最大 10 分钟降雨量(mm)鐾菁沥挨 26.9鐾菁沥挨2004.08
17、.02鐾菁沥挨 累年最大连续降水日数(d)鐾菁沥挨 12鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年平均蒸发量(mm)鐾菁沥挨 2221鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 累年最大蒸发量(mm)鐾菁沥挨 2883.8鐾菁沥挨 1996 年鐾菁沥挨 累年最小蒸发量(mm)鐾菁沥挨 1755.9鐾菁沥挨 2003 年鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 5 -鐾菁沥挨 统计项目鐾菁沥挨统计值鐾菁沥挨出现时间鐾菁沥挨 累年最大日平均气温 5的日数(d)鐾 菁沥挨 192鐾菁沥挨 1992 年鐾菁沥挨 累年最大日平均气温 10的日数 (d)鐾菁沥挨 224鐾
18、菁沥挨 1993 年鐾菁沥挨 鐾菁沥挨 2.3.2 频率为 10%的湿球温度及相应气象条件鐾菁沥挨 根据伊金霍洛旗气象站 2000-2004 年 6、7、8 三个月逐日平均湿球温度资 料,用逐点统计法进行累计频率计算,计算得 10%的湿球温度为 18.8。查其 对应日期的干球温度、相对湿度、气压及风速,计算成果见表 2.2.2。鐾菁沥挨 表 2.2.2 10%的湿球温度及相应的气象条件成果表鐾菁沥挨 项 目鐾菁沥挨 出现时间鐾菁沥挨 10%的湿球温度鐾菁沥挨干球温度鐾菁沥挨相对湿度鐾菁沥挨平均气压 鐾菁沥挨平均风速鐾菁沥挨 2000.07.06鐾菁沥挨22.1鐾菁沥挨73%鐾菁沥挨864.5
19、hPa鐾菁沥挨2.3 m/s鐾菁沥挨 2004.07.25鐾菁沥挨19.6鐾菁沥挨69%鐾菁沥挨859.7 hPa鐾菁沥挨2.0 m/s鐾菁沥挨 2004.08.10鐾菁沥挨 18.8鐾菁沥挨 19.6鐾菁沥挨92%鐾菁沥挨865.0 hPa鐾菁沥挨3.0 m/s鐾菁沥挨 2.4 地震地质鐾菁沥挨 2.4.1 地层岩性及物理力学性质鐾菁沥挨 厂址总体地势西高东低。该场地属于低丘陵地貌,大部分地段地表为荒草 地,风成沙丘和沙垅广泛分布,地形起伏较明显。鐾菁沥挨 根据实地勘探,该场地上部地层岩性以第四系风成粉细砂、细砂和碎石土为主, 个别地段分布有少量的粉质粘土,下伏基岩为浅红色紫红色砂岩和砾岩(
20、局 部未固结成岩)。鐾菁沥挨 基本风压(50 年一遇): 0.432kPa鐾菁沥挨 基本风压(100 年一遇): 0.60kPa鐾菁沥挨 抗震设防烈度 6 度,地震动峰值加速度 0.084g,地震动反应谱特征周期 0.40S。鐾菁沥挨 场地土类型: 中硬场地土鐾菁沥挨 建筑场地类别: II 类鐾菁沥挨 地下水位埋深:3.406.80m,水位标高:1342.381358.31m。鐾菁沥挨 最大冻土深度:2.1m。鐾菁沥挨 地震基本烈度为 6 度。鐾菁沥挨 2.5 水源鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 6 -鐾菁沥
21、挨 工艺用水:除盐水 DD0.2s/cm (25) 压力 0.40.5MPa鐾菁沥挨 冷却水水源:工业冷却水,水质满足城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)中一级 A 标准鐾菁沥挨 压力 0.25MPa 温度33 鐾菁沥挨 2.6 电源条件:鐾菁沥挨 交流电10kV50Hz三相鐾菁沥挨 380V50Hz三相鐾菁沥挨 220V50Hz单相鐾菁沥挨 直流电 220V(动力) 110V(控制)鐾菁沥挨 27 氢冷发电机主要技术参数鐾菁沥挨 发电机型式: 三相交流同步发电机鐾菁沥挨 发电机制造厂: 上海发电机厂鐾菁沥挨 额定功率: 660 MW鐾菁沥挨 发电机冷却方式: 定子水冷、
22、转子氢冷、铁芯氢冷鐾 菁沥挨 电机内运行氢压压力: 0.4MPa (最高 0.5 MPa)鐾菁沥挨 机内氢气纯度 98%, 要求补氢纯度 99%鐾菁沥挨 氢气湿度(露点) 要求补氢湿度 -50鐾菁沥挨 机壳和管路充氢容积 110m3鐾菁沥挨 电机昼夜漏氢量 10Nm3 最大12Nm3鐾菁沥挨 3 3 标准和规范标准和规范鐾菁沥挨鐾菁沥挨 3.1 除非由业主指定或双方在订货后商定,系统的设计和制造,均要符合如下 标准和规范(但不限于此)鐾菁沥挨 3.2 进口设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程协会(ASME)、美国材料试 验协会(ASTM) 和 美国国家标准研究所(ANSI)所涉及的标准或德国
23、 DIN、AD- Merkblatter、EN、IEC 所涉及的标准鐾菁沥挨 3.3 国产设备的制造和材料应符合下列标准、规范、规定的最新版本要求(但 不限于此) 。鐾菁沥挨 (2) 包装运输图示标志GB191鐾菁沥挨 (3) 氢气使用安全技术规程GB4962-2008鐾菁沥挨 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程 2660MW 超超临界燃煤空冷机组 水电解制氢设备鐾菁沥挨 - 7 -鐾菁沥挨 (4) 水电解装置通用技术条件GB3521鐾菁沥挨 (5) 氢气站设计规范GB50177-2005鐾菁沥挨 (6) 钢制压力容器 (GB150-1998)鐾菁沥挨 (7) 钢制焊接常压容器 (JB
24、/T 4735-1997)鐾菁沥挨 (8) 压力容器安全技术监察规程质技监局锅发1999154 号鐾菁沥挨 (9) 火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程 (DL5053-1996)鐾菁沥挨 (10) 输送流体用不锈钢无缝钢管 (GB/T 14976-2002)鐾菁沥挨 (11) 输送流体用无缝钢管 (GB/T 8163-1999)鐾菁沥挨 (12) 不锈钢焊条 (GB/T 983-95)鐾菁沥挨 (13) 电力建设施工及验收技术规范(管道篇) (DL5031-94)鐾菁沥挨 (14) 电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇) (DL5007-92)鐾菁沥挨 (15) 电力建设施工及验收技
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