Kesselhaussanierungsprojekt 3000 kW

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Neuausrüstung eines 3000-kW-Kesselhauses

Grundpreis mit Mehrwertsteuer
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Index: 90.177.296
Dokumentation: Entwurf, Arbeitsdokumentation einschließlich Schätzungen und Ergebnisse technischer Untersuchungen
Abschnitte: alle Abschnitte
Datenvolumen: 663 МБ
Expertenmeinung: ein positives
Datei Format: editierbare Formate
Zweck des Heizraums
Das automatisierte Gaskesselhaus ist für die Wärmeversorgung von Wohn- und Verwaltungsgebäuden konzipiert. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung gehört der Heizraum zur zweiten Kategorie. Das Projekt sieht die technische Umrüstung des bestehenden Kesselhauses innerhalb der Grenzen des bestehenden Geländes vor. Feuerwiderstandsgrad - II.

Technische und wirtschaftliche Indikatoren.
Geschätzte Wärmeleistung des Kesselhauses (unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs und der Verluste), kW (Gcal/Stunde): 3000 (2,58)
Installierte thermische Nennleistung des Kesselhauses, kW (Gcal/h): 3000 (2,58)
Jährliche Wärmeproduktion, Tausend Gcal/Jahr: 6,806
Jährliche Wärmeversorgung der Verbraucher, Tausend Gcal/Jahr: 6,705
Jährliche Nutzungsstundenzahl der installierten Leistung, Stunden: 2638
Jährlicher Kraftstoffverbrauch:
- natürlich, tausend m3: 924,7
- bedingt, Tausend T.U.T.: 1,057
Geschätzte Leistung der Stromabnehmer, kW: 49,17
Jährlicher Stromverbrauch, MW/Jahr: 326,172
Jährlicher Wasserverbrauch:
- für den Warmwasserbedarf, Tausend m3: 52,36
- für den Eigenbedarf des Kesselhauses, Tausend m3: -
Anzahl des Personals, Personen;
(vom Betreiber festgelegt) -
Bauvolumen des Heizraums, m3: 313,6
Gesamtbaufläche des Kesselhauses, m2: 53,0
Geschätzte Gesamtbaukosten, Millionen Rubel: verhandelbar
Spezifische Indikatoren pro 1 Gcal/h installierter Leistung:
- Anzahl des Personals, Personen/Gcal/Stunde; -
Spezifischer Verbrauch von äquivalentem Brennstoff pro 1 Gcal erzeugter Wärme, T.U.T./Gcal.: 0,155
Spezifischer Verbrauch an Standardbrennstoff pro 1 Gcal zugeführter Wärme, T.U.T./Gcal.: 0,156

Ausgangsdaten

Klimaregion gemäß SNiP 23-01-99 „Gebäudeklimatologie“ - IIB; Gewicht der Schneedecke Wо = 180 kg/m2; Windgeschwindigkeit So = 30 kg/m2; Die Durchschnittstemperatur der kältesten Fünf-Tage-Periode beträgt minus 26 °C. Die Durchschnittstemperatur während der Heizperiode beträgt minus 1,8 °C. Die Anzahl der Betriebsstunden der Heizungsanlage pro Tag beträgt 24 Stunden. Die Dauer der Heizperiode beträgt 220 Tage. Kühlmitteltemperatur des Heizsystems – 95/70 °C, Regulierung der Kühlmitteltemperatur abhängig von der Außenlufttemperatur. Die Temperatur des Warmwasserversorgungskühlmittels beträgt 65 °C. Die Temperatur in den beheizten Räumen beträgt +18 oC. Die Lufttemperatur im Heizraum beträgt +5 °C.

Kurze Beschreibung des Objekts

Das automatisierte Gaskesselhaus befindet sich in einem separaten Gebäude und ist für die Wärmeversorgung von Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgungssystemen von Verwaltungs- und Wohngebäuden bestimmt. Der Standort des geplanten Kesselhauses wird durch die Genehmigungsdokumentation bestimmt. Gesamtabmessungen des Gebäudes: Breite (in Achsen) – 6,8 m, Länge (in Achsen) – 6,8 m, Anzahl der Stockwerke – 2 Stockwerke. Die Höhe des Heizraums im First beträgt 6,35 m. Der Feuerwiderstandsgrad des Heizraums beträgt II. Kategorie der Räumlichkeiten hinsichtlich Explosions- und Brandgefahr – G, B3. Die Mindestfeuerwiderstandsgrenze der tragenden Konstruktionen des Gebäudes unter Berücksichtigung der Beschichtung beträgt 150 min (R150). Funktionelle Brandgefahrenklasse – F5.1.

Grundlegende architektonische Lösungen

Das geplante Gebäude ist ein einstöckiges Gebäude. Der Ein- und Ausgang zum Heizraum erfolgt über die Achsen 2-1. Der Heizraum ist mit Schornsteinen mit einer Höhe von 24,0 m ausgestattet. Die Außenwand, die den Heizraum umschließt, besteht aus 120 mm dicken Sandwichpaneelen mit einer Feuerwiderstandsklasse von EI 150.

Konstruktive Lösungen

Der Heizraum ist ein einstöckiges Gebäude mit Satteldach und einem Neigungswinkel von 30°. Die Lagerung der Balken auf den Säulen ist gelenkig und die Lagerung der Säulen auf dem Fundament ist starr. Quer- und Längsstabilität sowie geometrische Unveränderlichkeit werden durch vertikale Verbindungen sowie durch die Deckkonstruktionen mit Pfetten und Wellblechen gewährleistet. Die Regale bestehen aus gebogenen, geschweißten Profilen mit geschlossenem Profil □100x5 und werden auf der Fundamentplatte installiert. Die Träger bestehen aus einem geschlossenen Profil □150x100x5, Verbindungen aus einem geschlossenen Profil □50x3 GOST 30245-2003. Die vorübergehenden Belastungen auf dem Boden des Heizraums betragen 200 kg/m2 (gemäß SNiP 2.01.07-85* „Lasten und Stöße“). Fundamente und Wände. Die Fundamente des Heizraumgebäudes und der Ausrüstung ruhen auf einer monolithischen Stahlbetonplatte. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten Betriebsbedingungen für die Brenner bestehen die Böden in der Kesselraumhalle aus staubfreien Materialien. Das Fundament für das Kesselhausgebäude besteht aus einer monolithischen Stahlbetonplatte aus Beton B20, W6, F75 mit einer Dicke von 200 mm (siehe Abschnitt KZh1). Die Konstruktion des Fundaments für den Schornstein ist ein separates Säulenfundament aus Beton B20, W6, F75 (siehe Abschnitt KZh2). Grundwasser ist leicht aggressiv gegenüber Beton mit normaler Durchlässigkeit und nicht aggressiv W6-Beton in jeder Hinsicht, nicht aggressiv gegenüber der Bewehrung von Stahlbetonkonstruktionen. Die erdberührten Seitenflächen der Fundamente sind mit einer durchdringenden Abdichtung vom Typ Kalmatron beschichtet. Außenwände bestehen aus Sandwichelementen und verfügen über die erforderlichen Tragfähigkeit. Der Explosionsschutz wird durch das Vorhandensein eines leicht abnehmbaren Wandabschnitts gewährleistet. Berechnung der Fläche des leicht entfernbaren Wandabschnitts: SLSK = V∙0,03; V=310 m3; SLSK= V∙0,03=9,3m2. Lamellengitter, Türen. Die Abmessungen der Lamellengitter werden von JSC Lissant Ventilation Plant hergestellt. Eingangstüren mit den Maßen 0.9 x 2.1 m werden von Severnaya Kompaniya LLC hergestellt. Innenausstattung. Informationen zur Innenausstattung finden Sie in der „Liste der Innenausstattung“ im Abschnitt AR. Dach. Abdeckung aus Profilblechen auf Metallträgern, einer Dampfsperrschicht, einer Wärmedämmschicht und einer Polymermembran. Das Dach ist giebelig mit einem Winkel von 30°, unbenutzbar, isoliert. Böden. Zusammensetzung der Böden, siehe „Erläuterung der Böden“ im Abschnitt AR. Außenveredelung. Die Farbgebung für den Anstrich des Heizraumgebäudes ist Grau (RAL9006), siehe Abschnitt AR. Entlang des Gebäudeumfangs ist ein Zugang für den Feuertransport vorgesehen. Dach-, Abdichtungs- und Dichtungsmaterialien müssen den Anforderungen der aktuellen GOSTs und technischen Spezifikationen entsprechen. Das Projekt ist für Arbeiten im Sommer konzipiert. Während der Winterperiode müssen die Arbeiten gemäß den Anweisungen des SNiP 2-22-81 durchgeführt werden (die Zusammensetzung der Maßnahmen wird bei der Entwicklung eines Arbeitsprojekts festgelegt).

Thermische Belastungen des Heizraums (einschließlich Verluste in Wärmenetzen)

Zum Heizen – 1954 kW 1,680 Gcal/Stunde; für Warmwasserversorgung (maximal) - 1000 kW 0,860 Gcal/Stunde; für Warmwasserversorgung (durchschnittlich stündlich) – 417 kW 0,359 Gcal/Stunde; für den Eigenbedarf des Kesselhauses - 46 kW 0,040 Gcal/Stunde. Gesamt (unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs und der Wärmeverluste): - 3000 kW 2,58 Gcal/Stunde. Anschlussplan für Wärmeverbraucher – entsprechend der Auslegungsaufgabe: Heizung – unabhängig, Zweirohr mit Regelung der Kühlmitteltemperatur in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur. Das Kühlmittel für das Heizsystem ist Leitungswasser mit berechneten Temperaturparametern von 95 – 70 °C, Regelung der Kühlmitteltemperatur abhängig von der Außenlufttemperatur gemäß Heizplan. Der Kühlmitteldruck am Auslass des Heizraums beträgt 0,60 MPa, am Einlass 0,30 MPa. Das Kühlmittel für das Warmwasserversorgungssystem ist Wasser mit einer Temperatur von 65 °C. Der Kühlmitteldruck am Ausgang des Heizraums beträgt 0,35 MPa. Der Hauptbrennstoff ist Erdgas, Heizwert 8000 kcal/m3, Dichte - 0,68 kg/m3. Der Gasdruck am Eingang zum Heizraum beträgt 0,0005 MPa (g). Der Heizraum wird mit Wasser aus dem Wasserversorgungsnetz versorgt. Die Qualität des Quellwassers muss den Anforderungen der GOST 2874-82* „Trinkwasser“ entsprechen. Der Druck des Quellwassers am Eingang zum Heizraum beträgt 0,20 MPa. Die Wasserableitung aus dem Heizraum erfolgt über Auslässe in das externe Abwassernetz. Bei diesem Projekt kamen eine Reihe fortschrittlicher technischer Lösungen zum Einsatz, nämlich: die neueste Technologie- und Gasausrüstung führender westlicher Unternehmen wurde verwendet, die Betriebsprozesse im Heizraum wurden vollständig automatisiert, wodurch die ständige Anwesenheit von Wartungspersonal entfällt.

Installationsanleitung.

Alle durch Fundamente, Wände, Decken und Trennwände verlaufenden Rohrleitungen werden in Muffen mit entsprechendem Durchmesser verlegt, wobei die Löcher mit wasser- und gasdichten elastischen Materialien verschlossen werden. Die Installation von Kaltwasserleitungen muss von einem spezialisierten Installationsbetrieb durchgeführt werden, der über eine Lizenz zur Durchführung derartiger Arbeiten verfügt. Die Installation von Kaltwasserversorgungsleitungen sollte gemäß den Anforderungen von SNiP 3.05.01-85* „Interne Sanitärsysteme“ erfolgen. Die Installation, Prüfung und Inbetriebnahme interner Kaltwasserversorgungssysteme sollte gemäß den Anforderungen von SNiP 3.05.01-85* „Interne Sanitärsysteme“ erfolgen.

Genehmigung

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