Kesselhausprojekt 21,5 Gcal/h

https://proekt.sx

Online-Shop für Wiederverwendungsprojekte

Warenkorb ist leer

Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Frag uns! Wir haben Archive von 140 TB. Wir haben alle modernen Wiederverwendungsprojekte und Renovierungsprojekte für Gebäude nach sowjetischem Standard. Schreib uns: info@proekt.sx


Gaskesselhausprojekt 21,5 Gcal/h

Grundpreis mit Mehrwertsteuer
Reduzierter Preis
Preis $450.00
Rabatt
Preis $450.00
Index: 11032000
Dokumentation: Entwurf, Arbeitsdokumentation ohne Kostenvoranschläge und Ergebnisse technischer Untersuchungen
Abschnitte: Alle Abschnitte
Datenvolumen: 462 МБ
Datei Format: editierbare Formate
Projektdokumentation inklusive Schätzungen und KI-Ergebnissen für den Bau eines Gaskesselhauses 21,5 Gcal/h
Technische und wirtschaftliche Indikatoren
Konstruktionsmerkmale: neu gestaltet
Heizleistung des Heizraums, MW (Gcal/h): 25 MW (21,5 Gcal/h).
Art und Anzahl der Kessel, Stk. Duotherm 5000 – 4 Stk.
Duotherm 4200 – 1 Stk.
Jährliche Wärmeproduktion, Tausend Gcal 52,644
Jährliche Wärmeversorgung, Tausend Gcal 52,302
Aufwand pro Jahr:
Standardkraftstoff, tausend t.e. T. 8,17
Erdgas, Mio. Nm3: 7,15
Stündlicher Erdgasverbrauch, n. m3/h:
für installierte Kesselhauskapazität: 2920,1
während der kältesten Fünf-Tage-Periode: 2890
im Sommermodus: 1120
Verbrauch von äquivalentem Brennstoff pro 1 Gcal zugeführter Wärme, kg Standardbrennstoff: 155,19
Verbrauch an natürlichem Brennstoff pro 1 Gcal erzeugter Wärme, n. m3: 135,82
Anzahl der Stunden installierter Kapazitätsnutzung pro Jahr, Stunden: 8760
Die installierte Heizleistung des Kesselhauses beträgt 25 MW (21,5 Gcal/h).
Die geschätzte Heizleistung des Kesselhauses beträgt 24,742 MW (21,278 Gcal/h).
einschließlich:
- Heizung - 18,563 MW (15,964 Gcal/h)
- Warmwasser - 3,64 MW (3,127 Gcal/h)
- Verluste in Netzen und Eigenbedarf des Kesselhauses - 2,539 MW (2,184 Gcal/h)

Konstruktive Entscheidungen.

Kesselhausbau - II normales Verantwortungsniveau, III Feuerwiderstandsgrad. Bauliche Brandgefahrenklasse – C1. Das Kesselhausgebäude hat einen rechteckigen Grundriss mit den Achsmaßen 12,0 x 40,0 m. Die Höhe bis zur Unterkante der tragenden Dachkonstruktionen ist variabel – von +4,055 m bis +5,060 m. Der Gebäuderahmen besteht aus vorgefertigten Metallkonstruktionen. Außenwände und Verkleidung bestehen aus Sandwichpaneelen mit Basaltfaserdämmung, 120 mm dick. Die Wärmetechnik umschließender Bauwerke entspricht den Anforderungen der Nr. 238-FZ „Technische Vorschriften zur Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken“, Nr. 261-FZ „Über Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz“ und SP 50.13330.2012 „Wärmeschutz von Gebäude“. Wassertank mit einem Volumen von V=75m3 - Glasfaserbehälter, komplette Lieferung, Durchmesser 3,0m, Länge 11,0m. Abwasserpumpstation - Glasfaserbehälter, komplette Lieferung, 1,4 m Durchmesser, 3,4 m Höhe. Die Verlegung der Rohrleitungen des Wärmenetzes erfolgt unterirdisch. Die Schilde der festen Stützen bestehen aus monolithischem Stahlbeton mit einer Dicke von 300 mm und 400 mm. Die Kammern bestehen aus Betonblöcken gemäß GOST 13579-78* mit einer Dicke von 500 mm. Die strukturelle Berechnung des Fundamentkörpers wurde auf „Base“ v.8.1 durchgeführt, und die Berechnung der Metallelemente wurde auf dem „Kristall“ SCAD v11.1 PC durchgeführt. Die Bewehrung von Stahlbetonelementen wurde gemäß den Anforderungen von SP 63.13330.2012 „Beton- und Stahlbetonkonstruktionen“ unter Berücksichtigung von Einschränkungen der Rissbildung bestimmt. Die Berechnungen berücksichtigten die mit der Rissbildung verbundene nichtlineare Arbeit des Betons. Für den technologischen Teil des Projekts wurden vorteilhafte und klimatische Auswirkungen gemäß SP 20.13330.2016 technologisch berücksichtigt. 

 Technologische Lösungen (Thermomechanische Lösungen).

 Для обеспечения расчетной тепловой нагрузки на нужды потребителей в проектируемой котельной устанавливаются четыре водогрейных котла, Polykraft DUOTERM 5000 Q=5200 кВт -4шт., и Polykraft DUOTERM 4200 Q=4200 кВт -1 шт. Основное топливо – природный газ. Система теплоснабжения котельной - многотрубная, температурный график 115-70 оС. Котлы предназначены для работы на воде, соответствующей требованиям Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116. Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения требований техники безопасности предусматривается тепловая изоляция поверхностей с температурой не выше 40 оС. Тепловая схема Нагретая в котлах (К1;К2), вода с Т=115°С, подается котловыми насосами (К1.2) марки IL 125/160-3/4 G=150м3/ч;Н=5м;N=3кВт, фирмы «WILO» и (К2.2) IPL 100/165-2,2/4 G=120м3/ч;Н=5м;N=2,2кВт, фирмы «WILO» в гидравлическую петлю Ду350, которая служит для разделения во всех режимах работы гидравлического контура теплопотребителей со своими условиями циркуляции теплоносителя и контура котлов с его практически постоянным гидравлическим режимом, обеспечивающим надежные условия охлаждения тепловоспринимающих поверхностей и защиту от низких температур теплоносителя на входе в котлы. Затем нагретая вода с помощью сетевого насоса отопления (К3) марки IL 200/345-55/4, G=450м3/ч;Н=30м;N=55кВт, фирмы «WILO» подается в тепловую магистраль. Также часть воды из гидравлической петли поступает с помощью насоса греющего контура гвс (К4) марки IL 125/170-4/4, G=100м3/ч;Н=9м;N=4кВт в греющий контур пластинчатого теплообменника ГВС (К10) марки XGF100-034 фирмы «Ридан» 4шт (один рабочий один дополнительный на пиковую нагрузку, два резервных), тепловой мощностью 4,8 кВт, где подогревает воду из водопровода, которая затем подается на нужды потребителя Циркуляция в сети ГВС обеспечивается насосом циркуляции ГВС (К5) марки Helix V 3601/1-2/16/V/X/400-50, G=38м3/ч;Н=10м;N=2,2кВт, фирмы «WILO». Для компенсации температурных расширений теплоносителя в греющем контуре котлов (К1; К2) предусматриваются мембранные напорные баки (К12) емкостью 1000 л – 2шт. Для компенсации температурных расширений теплоносителя в сетевом контуре теплосети предусматриваются мембранные напорные баки (К11) емкостью 5000 л – 7шт. Для поддержания температурного графика Т=115-70°С на всасе сетевого насоса отопления (К3) установлен трехходовой клапан марки «Гранрег» КМ307Ф Ду200 (К9) который, в зависимости от температуры наружного воздуха, поддерживает температуру прямой сетевой воды Т1 на выходе из котельной. Для поддержания температуры ГВС Т=65°С на греющем контуре ГВС установлен трехходовой клапан марки ESBE 3F150 (К17). На основании анализа и проведенных расчетов, для обеспечения качества сетевой и подпиточной воды, согласно СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные установки", СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», проектом принята следующая схема водоподготовки (К15) фирмы ВОДЕКО производительностью G=12,0м3/ч постоянного действия состоящая из следующих блоков: Автоматическая установка умягчения, марки АКВАФЛОУ SA 228-535 (К15.1)  Комплекс дозирования марки АКВАФЛОУ DC SP 65006 (К15.2)  Комплекс дозирования марки АКВАФЛОУ DC SP 606 (К15.3). Исходная сырая вода из водопровода после водомерного узла, поступает на ХВП, затем в баки запаса химочищенной воды V=10000л (К14)-2шт , после чего, с помощью насоса подпитки (К7) (1рабочий -1 резервный) марки MHI 1604N 3~400/1.4301/EPDM G=12м3/ч;Н=35м;N=2,2кВт фирмы «Wilo» совместно с гидроаккумулятором (К6) V=1000л поступает на подпитку тепловой сети. Для поддержания давления в системе подпитки тепловой сети предусматривается регулятор давления Ду50 VT.087 (К8), фирмы VALTEC который открывает подпиточную линию при падении давления в тепловой сети. Учет подпиточной воды в системе подпитки тепловой сети осуществляется счетчиком холодной воды Ду50, (К13) ВМХм-50 с герконовым датчиком Котельная работает в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Genehmigung

Kategorie Projekte auf der Website