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砂拌系统设计方案
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)。
1.2.2 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 ≥125 125~80 80~40 40~20 20~5 5 合 计 设计级配 32.5 32.5 35.0 100.00 砂石生产成品率 0.87 0.87 0.67 —— 实际生产需要比例 37.36 37.36 52.24 126.95 砂石生产综合级配 29.43 29.43 41.15 100.00 设计小时生产能力 44 44 62 150 系统处理能力 56 56 78 190 料场石料开采比例 77 7 7 4 4 1 100 毛料供应能力 146.3 13.3 13.3 7.6 7.6 1.9 190 给料机分离 13.3 13.3 7.6 7.6 1.9 43.7 粗碎颚破特性 76 16 4 3 1 100 颚破破碎 111.19 23.41 5.85 4.39 1.46 146.3 半成品生产线 124.49 36.71 13.45 11.99 3.36 190.0 半成品供料 124 37 13 12 3 190 多余超径石 124 37 161 反击破特性 17 39 34 10 100 超径石破碎后 21.16 48.55 42.33 12.45 124.49 反击破特性 11 43 34 12 100 大石破碎后 7.15 27.96 22.11 7.8 65.02 反击破破碎后 28.32 76.51 64.43 20.25 189.51 第一筛分车间上层 124.49 65.02 89.96 76.42 23.61 379.51 第一筛分车间下层 89.96 76.42 23.61 190.0 中、小石进仓 56 56 112 砂进仓(不计流失) 23.61 23.61 多余中、小石 34.05 20.51 54.57 中石制砂特性 29 39 32 100 中石破碎后 13.91 18.70 15.35 47.96 小石制砂特性
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