Kesselhausprojekt 18270 kW

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Kesselhausprojekt 18270 kW

Grundpreis mit Mehrwertsteuer
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Index: 45.164.253
Dokumentation: Entwurf, Arbeitsdokumentation einschließlich Schätzungen und Ergebnisse technischer Untersuchungen
Abschnitte: alle Abschnitte
Datenvolumen: 488 МБ
Datei Format: editierbare Formate
Expertenmeinung: ein positives
Heizraum, Heizungsnetze
Entwurfs- und Arbeitsdokumentation, einschließlich Schätzungen und Ergebnisse von Ingenieuruntersuchungen für den Umbau des Wärmeversorgungssystems. Rekonstruktion des Heizraums

Technische und wirtschaftliche Merkmale des Kapitalbauobjekts
Landfläche, ha: 0,3654
Gebäudefläche, m2: 700,0
Gesamtfläche des Kesselhausgebäudes, davon: m2: 666,0
Heizraumfläche, m2: 540,0
Fläche des Umspannwerks, m2: 42,0
Dieselgeneratorfläche, m2: 84,0
Bauvolumen des Kesselhausgebäudes, davon: m3: 4564,0
Bauvolumen des Heizraums, m3: 4050,0
Bauvolumen der Umspannstation, m3: 252,0
Bauvolumen Dieselgeneratorhaus, m3: 262,0
Anzahl der Etagen, Etage: 1
Geschätzte Kosten auf dem Basispreisniveau von 2001 (ohne Mehrwertsteuer)
Gesamt: Tausend Rubel: 39517,31
Bau- und Installationsarbeiten, Tausend Rubel: 25789,73
Ausrüstung, tausend Rubel: 8967,74
Sonstige Ausgaben, Tausend Rubel: 4759,84
einschließlich:
PIR, tausend Rubel: 2629,11
rückzahlbare Beträge, Tausend Rubel: 290,36
Geschätzte Kosten auf aktuellem Preisniveau, Juli 2010 (inkl. MwSt.)
Gesamt: Tausend Rubel: 189505,79
Bau- und Installationsarbeiten Tausend Rubel: 139780,79
Ausrüstung, tausend Rubel: 27153,83
Sonstige Ausgaben, Tausend Rubel: 22571,17
einschließlich:
PIR, tausend Rubel: 11212,11
Mehrwertsteuer, Tausend Rubel: 28706,03
rückzahlbare Beträge, Tausend Rubel: 1346,24

Architektur- und Baulösungen

Bauverantwortungsstufe – II. Die Feuerwiderstandsklasse des Kesselhausgebäudes beträgt II. Kategorie der Räumlichkeiten hinsichtlich Explosions- und Brandgefahr – G. Klasse der funktionalen Brandgefahr des Heizraums F 5.1. (SNiP 21-01-97*). Die relative Höhe ±0.000 des sauberen Bodens des Heizraums entspricht der absoluten Höhe von +6,75 m gemäß BSC. Die Inspektion der Bausubstanz des Kesselhauses ist abgeschlossen. Basierend auf den Ergebnissen einer Inspektion der Gebäudestrukturen gehört das Kesselhausgebäude zur 2. Kategorie des technischen Zustands (gemäß TSN 50-302-2004). Die ingenieurgeologischen Untersuchungen wurden abgeschlossen. Die Berechnungsergebnisse sind in den Anhängen zu den Bänden der Marke KZh dargestellt. Das Gebäude hat einen rechteckigen Grundriss. Die Hauptabmessungen des Gebäudes in Achsen betragen: 37 m – in den Achsen „1-7“ und 18 m – in den Achsen „AB“. Der Heizraum ist ein rechteckiger Raum von 30 x 18 m, in dem sich Heizkessel und technische Hilfsgeräte befinden. In den Achsen „1-6/A/B“ im Raster von 6 m sind vorgefertigte Stahlbetonstützen mit einem Querschnitt von 400x400 mm und einer Höhe von 6 m angeordnet. Sparrenträger aus Stahlbeton mit einer Höhe von 0,9 bis 1,3 m tragen die Stützen und nehmen die Last von den Deckplatten auf. Die Fundamente für die Säulen des Gebäudes sind freistehend aus Stahlbetonfertigteilen gefertigt, die Gebäudewände in den Achsen „1-6/A-G“ ruhen auf vorgefertigten Stahlbetonfundamentträgern. Der Blindbereich rund um das Gebäude besteht aus 50 mm dickem Asphalt. Die Wände bestehen aus roten Lehmziegeln auf Zement-Sand-Mörtel, die Mauerwerksstärke beträgt 380 mm. Die Innenwände sind verputzt und gestrichen. Die Fenster sind aus Metall-Kunststoff, einschichtig. Das Dach des Kesselhausgebäudes ist ein Satteldach aus vorgefertigten Stahlbetonrippenplatten mit einer Größe von 6 x 1 m. Strukturell ist das rekonstruierte Gebäude in den Achsen „1-6/A-B“ gerahmt, die räumliche Steifigkeit und Stabilität des Gebäudes ist gewährleistet durch Einklemmen der Stützen in die Fundamente und die Abdeckscheibe. In den Achsen „6-7/A-B“ – rahmenlos mit tragenden Ziegelwänden, wobei die Abdeckung auf I-Trägern aus Metall ruht. Auf der Seite der Wand, in den Achsen „A/1-2“, im Abstand von 6,75 m vom Gebäude, befindet sich ein gemauerter Kamin eines Heizraums mit einer Höhe von 44 m. Gemäß den darauf basierenden Empfehlungen Nach den Ergebnissen einer Inspektion der Bausubstanz des Gebäudes sieht das Projekt folgende gestalterische Lösungen vor: Aufgrund der teilweisen Zerstörung von Bodenbelägen und der Basis der Bodenkonstruktion sowie einen vollständigen Austausch der technischen Ausrüstung des Heizraums und der Versorgungsnetze Das Projekt sieht die Demontage des vorhandenen Betonbodens und die Installation von selbstnivellierenden Böden mit der „Master TOP-100“-Technologie, die Installation von Technologiegruben und die Installation von Fundamenten für die Installation von Kesseln vor; Um das Fundament vor den Auswirkungen des Drucks des Prozesswassers zu schützen, wurden veraltete und fehlerhafte Geräte demontiert und durch moderne ersetzt. Um die Entstehung von Schäden an den Wänden zu verhindern und die Wände vor äußeren Einflüssen zu schützen, sieht das Projekt die Installation eines hinterlüfteten Fassadensystems vor; Um Undichtigkeiten zu beseitigen, werden beschädigte Bereiche ersetzt und ein Membrandach mit TechnoNIKOL-Technologie installiert; Aufgrund des funktionsunfähigen Zustands des bestehenden Schornsteins sowie des Austauschs von Kesseln sieht das Projekt die Demontage des bestehenden Schornsteins und den Einbau eines neuen dreiläufigen Schornsteins mit einer Höhe von 30 m vor. Gasauslässe mit einem Durchmesser von 0,8 m (2 Stk.) und einem Durchmesser von 0,63 m (1 Stk.) bestehen aus Edelstahl und haben eine 50 mm dicke Wärmedämmung. Der Heizraum ist ein rechteckiger Raum von 30 x 18 m, in dem sich Heizkessel und technische Hilfsgeräte befinden. Die Berechnungen von Metallbetonkonstruktionen wurden mit den Programmen SCAD 11.1, Crystal, Monomakh 4.5 und Arbat durchgeführt. Die Kesselwartungsplattform ist eine räumliche Rahmenkonstruktion aus quadratischen Gestellen 100x6 und rechteckigen Trägern 150x100x6. Die geometrische Unveränderlichkeit der Struktur wird durch die starre Verbindung der Plattformpfeiler mit dem Fundament, ein System vertikaler Verbindungen entlang des Umfangs der Plattform und die starre Verbindung der Plattformträger mit den Pfeilern gewährleistet. Die tragende Struktur des Schornsteins ist eine räumliche Gitterstruktur in Form eines gleichseitigen Dreiecksprismas mit einer Seitenlänge von 2,2 m. Die geometrische Unveränderlichkeit der Tragkonstruktion wird durch den dreieckigen Querschnitt, das Dreiecksgitter und die Einklemmung der Tragkonstruktion in das Fundament gewährleistet. Die Art des Fundaments des Heizraums ist eine monolithische Stahlbetonplatte mit einer Dicke von 100 mm, im Bereich, in dem die Kessel installiert sind, 200 mm. Die Art des Schornsteinfundaments ist ein Säulenfundament aus Beton der Klasse B22.5 W6 F100 mit einer Höhe von 1,8 m. Gemäß den Berechnungsergebnissen beträgt die Setzung des Fundamentsockels 2.97 mm; Grundierungsrolle 0.00212. Der berechnete Widerstand des Baugrundes beträgt 58.38 tf/m2. Unter dem Fundament befindet sich eine Betonvorbereitung aus Beton der Klasse B7,5 mit einer Dicke von 100 mm. Als tragende Schicht für das Fundament wurde ein Sandkissen aus mittelgroßem Sand verwendet. Es sind keine negativen Auswirkungen auf die umliegende Bebauung zu erwarten.

Wärmediagramm

Das Wärmeversorgungssystem ist geschlossen, zweikreisig, sechsrohrig, unabhängig. Der Temperaturverlauf des Kesselkreises beträgt 140°/80°C. Das Kühlmittel für das Heizsystem ist Leitungswasser mit Auslegungstemperaturparametern von 130 – 70 °C, Regelung der Kühlmitteltemperatur abhängig von der Außenlufttemperatur gemäß Heizplan. Das Kühlmittel für das Heizsystem ist Leitungswasser mit Auslegungstemperaturparametern von 95 - 70 °C, Regelung der Kühlmitteltemperatur in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur gemäß Heizplan. Das Kühlmittel für das Warmwasserversorgungssystem ist Netzwasser mit einer Auslegungstemperatur von 60 °C, die Kühlmitteltemperatur wird auf eine konstante Temperatur geregelt. Der Heizraum sieht die Installation von drei Warmwasserkesseln der Marke „Eurotherm 7“ mit einer Leistung von 7560 kW (2 Stk.) und der Marke „Eurotherm 3“ 3150 kW (1 Stk.) von „Wolf“ (Deutschland) vor ). Die Kessel sind mit Gasbrennern von Elco (Frankreich) ausgestattet, die aufgrund einer effizienteren Belüftungskonstruktion einen niedrigen Geräuschpegel aufweisen. Um die Wärmeausdehnung des Wassers in Kesseln und in Kesselinnenleitungen auszugleichen, werden Membranausdehnungsgefäße eingesetzt. Durch den Einbau von Sicherheitsventilen wird ein möglicher Druckanstieg im Kesselkreislauf verhindert. Die Sicherheitsventile münden in die Kanalisation. Die Wasserumwälzung im Kesselkreislauf erfolgt durch Umwälzpumpen des Kesselkreislaufs. Die Wasserzirkulation im Heizungsnetz erfolgt durch Netzpumpen. Die Befüllung und Nachspeisung des Heizkreises erfolgt im Heizraum. Die primäre Befüllung der Heizraumleitungen erfolgt aus der Kaltwasserversorgung über die Notnachspeiseleitung. Zur Kontrolle der Wasserqualität im Heizraum ist die Installation von Probensammlern vorgesehen. Die Probenahme erfolgt periodisch, der Modus wird bei der Inbetriebnahme festgelegt. Der Heizraum ist mit Messgeräten für Wärmeenergie ausgestattet. / Um eine zuverlässige Wärmeversorgung des Verbrauchers zu gewährleisten, sieht das Projekt vor: - die Ausstattung des Heizraums mit einem Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitssystem, - das Vorhandensein einer Backup-Netzwerkpumpe. Die Regelung des Kesselbetriebs und die Einhaltung der erforderlichen Kühlmittelparameter wird durch die Kesselautomatisierung sichergestellt. Um Betriebsarten von Kesseln mit niedrigen Temperaturen im Rücklauf der Kessel auszuschließen, werden Mischpumpen an der Brücke zwischen Direkt- und Rücklaufwasserleitung des Kessels installiert. Das TOVP-System sorgt für die Wasseraufbereitung zur Speisung des Heizraumkreislaufs. An den tiefsten Punkten der Heizraumleitungen ist der Einbau von Vorrichtungen zur Wasserableitung und an den oberen Punkten der Einbau von Entlüftungsöffnungen vorgesehen.

Genehmigung

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