高烈度区垃圾焚烧发电厂中的汽机房和主控楼分缝研究

发表时间:2020/11/25   来源:《工程建设标准化》2020年17期   作者:周露
[导读] 随着我国社会经济的不断发展,人们的生活质量也在不断提升,进而各大城市内部的垃圾量也在不断上涨
        周露
        中国轻工业广州工程有限公司   广东广州   511447
        摘要:随着我国社会经济的不断发展,人们的生活质量也在不断提升,进而各大城市内部的垃圾量也在不断上涨。“垃圾围城”日益严峻,垃圾焚烧发电是目前最为有效无害化、减量化和资源化的方法,于是垃圾焚烧发电厂越来越多,由于要满足生产工艺要求,但由于要满足生产工艺要求,垃圾焚烧发电主厂房存在超长、不规则等结果越来越多,本文重点针对高烈度区垃圾焚烧发电厂中的汽机房和主控楼分缝进行相对应的分析。
关键词:垃圾焚烧发电;抗震缝设置;不规则;超长
引 言
        主厂房附屋是垃圾焚烧发电厂内最重要的建筑物之一,它由汽机房和主控楼构成,汽机房分汽轮机运转层平台,零米设备平台、中间层平台等。主控楼包含配电室、高压变频器室、电子间、继保室、中央控制室、厂控配电室、除氧间等等构成。
        受工艺布局要求,汽机房为框架结构,楼层较为均匀,常见的楼层标高为4.000m、7.000m、12.000m(屋面层)。主控楼为下层框架结构、上层为排架结构,常见的楼层标高为3.400m、7.000m、20.500m(屋面层),汽机房和主控楼中间是否设置抗震缝,一直能为争议的焦点。本文主要就经济性和合理性对高烈度情况下汽机房和主控房分缝与不分缝进行对比。
一、工程简介
     某垃圾焚烧项目,地震烈度为8度(a=0.20g),设计地震分组为第二组,水平地震影响系数最大值为0.16(多遇地震)、0.90(罕遇地震),场地类别为Ⅲ类,特征周期为0.55s,汽机房和主控楼框架抗震等级为二级,汽机房长度60.500m,宽度18.350m,各层标高为4.000m、8.000m、20.500m,主控楼长度24.500m,宽度18.350m,各层标高为5.500m、8.000m、13.000m。汽机岛的个数为2个。
二、结构荷载取值
1)基本风压0.30 kN/m2,地面粗糙度B类;
2)基本雪压0.35 kN/m2,准永久值分区Ⅱ
3)恒载
①楼面附加恒载(结构构件自重由软件自动计算)
普通楼面:1.00KN/m2,卫生间:4.00KN/m2,阳台:1.50KN/m2.
②屋面附加恒载(结构构件自重由软件自动计算,)
屋面(建筑找坡) :4.00KN/m2;
③0.00m以下墙体荷载
采用实心砼砌块,容重24KN/m3,240厚墙(含双面抹灰)6.8KN/m2;
采用灰砂砖,容重18.0KN/m3,240厚墙(含双面抹灰)5.3KN/m2
④0.00m以上墙体荷载
采用蒸压加气砼砌块,容重8KN/m3,200厚墙(含双面抹灰)2.6KN/m2;
采用砼空心砌块,容重11.8KN/m3,190厚墙(含双面抹灰)3.3KN/m2
4)活荷载
①楼面附加活载
1.中间层平台:4KN/m2
2.汽机房运转层:加热器平台区域楼面及固定端平台:6KN/m2   汽轮发电机检修区域楼板及汽轮发电机基座平台:20KN/m2  
3.除氧间厂用配电装置楼面、运转层楼面:6KN/m2   通风层、电缆夹层、除氧器层楼面:4KN/m2
走廊,门厅:3.50KN/m2,露台3.50KN/m2。
②屋面活载:上人屋面:2.00KN/m2;不上人屋面:0.50KN/m2
三、结构分析
  根据工程实际,结合pkpm软件三维建模分析,并采用广厦进行算量分析:
(一)主厂房附屋汽机房和主控楼不分缝
不分缝三维模型如下:

主要指标分析如下:

 
(加粗为指标超出规范要求)
主要经济分析如下:

(二)主厂房附屋汽机房和主控楼分缝
(a)汽机房计算单元三维模型如下:

主要指标分析如下:

(b)主控楼计算单元三维模型如下:

四、对比分析
4.1指标量对比
        如果采用主控楼和汽机房不分缝的模型,Y向正偏心静震(规定水平力)工况的位移为1.52,已经超出《建筑抗震设计规范》(2016年版)第3.4.4条要求:“扭转不规则时,应计入扭转影响,且在具有偶然偏心的规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移或层间位移的最大值与平均值的比值不宜大于1.5”。Y向地震工况的最大层间位移角=  1/298,已经超出《建筑抗震设计规范》(2016年版)第5.5.1条要求:弹性层间位移角限制,钢筋混凝土框架为1/550。而其他指标虽然没有超出规范要求,但明显指标要弱于采用分缝的模型。
所以采用分缝可以明显改善结构的不规则程度。
4.2经济性对比:
如果采用主控楼和汽机房不分缝的模型,钢筋总重:322350.20kg,总价:815355.31元。如果采用主控楼和汽机房分缝的模型,汽机房钢筋总重:170183.68kg,价格:432520.45元,主控楼钢筋总重136715.32kg,价格:362552.55元,总计:795073.01元。
从经济上来看,采用分缝的模型比不分缝的模型更经济。
五、结束语
   综上所述,通过分析笔者认为在高烈度地区,主控楼和汽机房分缝可以有效改善结构的不规则程度,更为满足抗震要求,同时可节省造价。
对于防震缝的宽度应符合下列要求:
1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时不应小于100mm,高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%...
3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
参考文献
[1]管理信息系统在垃圾焚烧发电厂的应用[J].俞晓阳,陈晓鸣,李志华.工业控制计算机.2019(06)
[2]垃圾焚烧发电项目主要环境问题及应对措施[J].魏永军,朱庚富.电力环境保护.2008(03)
[3]建筑抗震设计规范(2016年版)GB50011-2010
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