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广州市建设工程造价管理站关于建设工程余泥渣土场外运输费用计价办法的通知穗建造价〔2019〕53号 各有关单位:根据《广州市余泥渣土管理处关于取消收取建筑垃圾处置费的通知》(穗泥管〔2019〕...
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环保论文:东莞地区生活垃圾处置现状(梁英妮)
环保论文: 东莞地区生活垃圾处置现状 (梁英妮) 东莞:阵雨转多云 17℃~ 25℃ 微风 设 为首页 加入收藏 站点地图 繁體中文 23:16:45| 网站首页 | 学校概况 | 校园快讯 | 教师频道 | 家长频道 | 学 生频道 | 绿色校园 | 学校政务 | 校长信箱 | 环保论文:东莞地区生活垃圾处置现状(梁英妮) 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 607 更新时间: 2007-6-14 8:45:49 东莞地区生活垃圾处置现状 及对策研究 中心小学 梁英妮 一、前言 随着我市经济的快速发展和居民生活水平的不断提高,城市生活垃圾排放量与 日俱增。就我镇而言, 2004年的生活垃圾年产生量已达 10.95 万吨,是 1996 年的 2倍。然 而,垃圾无害化处理率却达不到 5%。大量未经处理的生活垃圾堆存于城郊,形成围城局面
大理石生活垃圾处置城乡一体化
1 案例 3 大理市生活垃圾处置城乡一体化系统工程 一、项目概况 大理市位于云南省大理白族自治州中部,是州府所在地,是全 国历史文化名城、国家级自然保护区、中国优秀旅游城市、最佳中 国魅力城市。大理市下辖 10 镇、1 乡、 111 个村委会和 501 个自然 村,以及创新工业园区、旅游度假区、海东开发管理委员会,总面 积 1815 平方公里,总人口 68 万人,全市日均垃圾产量约 688 吨。 为提高全市垃圾处理“减量化、资源化、无害化”水平,创新 垃 圾收集清运处置新模式,探索洱海环境保护新经验,大理市按照 “科学治理、科技领先、城乡一体、市场化运作”的思路,引进先 进技术,采用市场化运作,于 2012 年启动实施了洱海流域垃圾收 集清运处置系统工程建设,高起点、高标准建设实施生活垃圾处置 城乡一体化系统工程,主要包括三方面内容:一是在洱海流域的两 区和下关、大理 11 个乡镇,共
BIM助力上海老港再生能源利用中心
在垃圾焚烧厂房设计中,往往会遇到管道庞大且复杂设备布置要求相对集中等困难,若沿用传统的设计方案,很有可能造成工程重复返工、资源浪费等,与绿色减排宗旨相背。可以看到,建筑业为了降低雾霾也是操碎了心!其中,有一个项目,即上海老港再生能源利用中心受到了各界的一致关注。原来,该项目运用了BIM技术进行施工设计,实现了绿色施工和节能减排。
下面,就一起来看看这个项目是如何通过BIM技术实现节能减排的。
项目介绍:老港再生能源利用中心位于上海市浦东新区0号大堤以西、宣黄公路以北、老港固体废弃物综合利用基地的东南角,建设用地面积159898 m2,总建筑面积49805 m2;垃圾处理量约100万吨;设计点年发电量3.252×108 kWh;项目总投资14.7878亿元。以投资额、建筑面积、发电量综合而言,老港再生能源利用中心是目前为止在亚洲地区的生活垃圾发电厂里最大的项目之一。
项目难点生活垃圾发电厂房项目需符合发电行业要求标准,具有以下难点:
1、在厂房设计中,设备布置要求相对集中且需分布合理,具有空间复杂、设计标准高和施工难等特点。在厂房的布置中,应满足以下要求:
(1)最大限度地满足工艺生产、设备维修的要求;
(2)充分有效地利用本车间的建筑面积和建筑体积;
(3)为将来的发展和厂房扩建留有余地;
(4)劳动安全与工业卫生设计符合有关的规范和规定。
2、生活垃圾发电厂房项目中,系统较多、管道直径大、管材型号多、管道走向复杂,同时设备排布较多。场地布置具有密集、高(最高处达20多米)等特点。在该厂房项目中,涉及大小管道众多,风管面积18万m2,其中最大风管规格为1200mm×800mm。管道安装难度高、体量大。
3、该项目为上海市重点工程,计划建成亚洲最大的生活垃圾发电厂,对以后的类似厂房建设项目树立标杆作用,因此项目质量要求过高。
BIM应用过程
项目应用
1)三维建模
在项目前期,BIM小组采用MagiCAD进行BIM三维设计,设计能够做到直观和高效。建模初期,按照图纸要求,依据专业分为暖通、电气、给排水、热机等小组,先进行专业间的初步综合,排定各专业的标高范围,然后利用MagiCAD分别进行建模,最后用MagiCAD协同工作的方式将模型整合并进行模型检查。
在三维建模过程中,由于行业不同,其相应设备都有其自身特点,且其体量都比较大,普通的三维产品库都缺乏此类设备。MagiCAD软件所包含的产品库,其中拥有数百万种产品构件。在该项目中,可通过在MagiCAD产品库中搜索项目所需的产品,将其插入三维模型中,从而如实反映实际设备布置和管线排布情况,以保证在密集空间内,既完成选定设备布置,又能综合考虑空间及设计要求。
2)碰撞检测
碰撞检测的顺序一般为:在单专业内进行碰撞检测,调整本专业内的碰撞错误;而后进行机电综合模型碰撞检测,调整机电专业内的碰撞问题;最后是机电与建筑之间的碰撞检测,解决机电与建筑结构之间的碰撞问题。在MagiCAD软件中,可通过本图内部碰撞、外部参照碰撞和与AutoCAD实体碰撞的选项,一键获得检测报告,而后可根据碰撞检测结果对原设计进行综合管线调整,并进行人工审核,从而得到修改意见,极大的提升了BIM小组的模型质量。
3)解决主要问题
得到碰撞检测结果后,便可得出碰撞检测报告。BIM小组针对碰撞检测报告进行小组讨论、人工审核,得到汇总结果。由于模型中大小管道交叉,尤其是水专业的管道,更是如此,绝大多数碰撞检查的功能是“眉毛胡子一把抓”,这样做的结果就是调整时没有重点可言,往往是调整了一堆小管道的碰撞后,发现还有一根大管道的碰撞没有解决。MagiCAD的碰撞检测提供了水系统管径过滤的功能,可以借助该功能,对碰撞位置按重要性进行分级,第一时间抓住主要矛盾,解决主要问题。
4)系统调试
当BIM小组完成综合管线调整后,便可在该BIM模型的基础上进行系统调试,以校核模型中的设备是否能够按照设计方案正常运行。此时可通过MagiCAD中的计算功能,利用模型中的真实产品构件,进行系统的运行工况模拟,从而获得准确的设备工作状态点(如阀门开度等),从而进一步对系统方案进行优化,在传统深化设计的基础上,达到绿色节能的效果。
应用成效在老港再生能源利用中心项目中,BIM小组付出了很大的艰辛,所幸其效果还是非常显著的。在广联达MagiCAD软件的帮助下,我们在设计过程中节约了9个月时间,并且通过对模型的深化设计,节约成本数百万,实现了节能减排、绿色环保的成效,响应了国家号召,真正实现了老港再生能源利用中心的存在价值。
老港垃圾填埋气发电工程项目建设总规模为15MW,发电所用燃料100%来自老港填埋场垃圾填埋产生的填埋气。该项目由上海老港再生能源有限公司建设运营。
已经完成的装机容量达10.8MW,计划2013年再增加数台机组,届时可达到15MW 的总规模。该工程满负荷生产后,与相同发电量的火电相比,每年能节约标准煤约3.78万吨;另一方面,工程每年可减少填埋场区8100万m³ 以上的可燃易爆填埋气体直接排放 。
。2100433B
据《东方早报》报道,亚洲最大的垃圾填埋气发电项目———利用上海老港垃圾填埋气所发电力正式并网。该项目实现满负荷生产后,每年可向上海电网输送绿色电力约1.1亿kw/h,能解决约10万户居民的日常用电,每年可减少约66万吨二氧化碳当量的温室气体排放。
老港生活垃圾填埋场由四期工程组成,占地面积达6.5平方千米,日处理生活垃圾接近1万吨,占全市垃圾产出量的50%。以上,是亚洲最大的生活垃圾填埋场之一。
老港垃圾填埋气发电项目的并网,标志着老港填埋场由单一的无害化处理基地向资源回收利用的固废基地转变。据介绍,垃圾填埋场堆体中有机垃圾发酵产生的填埋气主要成分为甲烷和二氧化碳,这两种气体都是造成温室效应的主要物质,尤其是甲烷,其温室效应是二氧化碳的21倍。