Proyecto de estación de bombeo.

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Proyecto de estación de bombeo.

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Índice: 17.179.246
Documentación: Documentación de diseño sin estimaciones ni resultados de estudios de ingeniería.
Secciones: todas las secciones
Volumen de datos: 697 MB
Formato de archivo: * .pdf
Opinión experta: positivo
Composición del proyecto:

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Estación de bombeo de agua adicional
Documentación de diseño sin estimaciones y resultados de estudios de ingeniería para la construcción de una estación secundaria de bombeo de agua (sin conductos de flujo por gravedad para la toma de agua del lecho del río)

Características técnicas y económicas del proyecto de construcción de capital.
Superficie terrestre, ha: 0,2002
Área de desarrollo, ha: 0,0183
Construcción de la estación de bombeo de agua adicional (NSWW)
Área, m2: 144,0
Volumen de construcción, m3: 1343,0
Número de pisos, piso: 1
Tipo de bomba EMU K 221-1, uds.: 4
Productividad, m3/hora: 600
Presión, m agua. Art.: 34
Tipo de bomba PF1 65/160.132-20-3/2-106, uds.: 2
Productividad, m/hora: 30
Presión, m agua. Art.: 16
edificio ktpn
Superficie, m2: 27,-4
Volumen de construcción, m3: 74,0
Número de pisos, piso: 1
Capacidad, kVA: 630
Longitud de las redes de servicios públicos, incluyendo:
Redes de suministro de energía:
KL-6,0 kV, m: 1855,0
KL-6,0 kV, m: 30
KL-0,4 kV, m: 118,0
Redes de suministro de agua - 2Du 800, m: 9,0
Redes de drenaje - 2Du 400, m: 17,0
Redes de drenaje - 2Du 200, m: 28,63

Soluciones arquitectónicas y de planificación del espacio.

El edificio de la Estación de Bombeo Adicional de Agua está diseñado en el sitio industrial de la central térmica, ubicado en la margen derecha del río, y está conectado tecnológicamente con el edificio principal de la unidad de energía. La estación de bombeo de agua adicional es un edificio de una sola planta con una elevación de 8,640 m hasta la parte inferior de las vigas y una altura de 10,550 m hasta la parte superior del parapeto desde la elevación del territorio adyacente. Las dimensiones del edificio en planta y altura se toman de las condiciones para la colocación de equipos tecnológicos y en los ejes son iguales a 12,0x12,0 m, la elevación a las vías de una viga de grúa suspendida con una capacidad de elevación de 5,0 toneladas es de 7,900 (elevación del piso 0,000). El edificio dispone de calefacción, con una temperatura del aire interior no inferior a +5°C. El nivel de resistencia al fuego del edificio es IV. La categoría de riesgo de incendio y explosión del edificio es D. La clase de riesgo de incendio estructural del edificio es CO. Además del equipamiento, en la marca 0,000 hay una plataforma para el mantenimiento y reparación del puente grúa. Las fachadas del edificio están pintadas en un solo color, teniendo en cuenta las necesidades. Al desarrollar el diseño arquitectónico del edificio, se adoptó el principio de cubrir el equipamiento desde el lado de las carreteras de la ciudad. El interior de la sala de bombeo se determinó a partir de las condiciones de distribución del equipo principal, colocándolo en un único volumen tipo sala con iluminación natural a través de ventanas en las paredes exteriores. El diseño interior está determinado por las estructuras del edificio (paneles tipo sándwich y estructuras de soporte de acero ligero). La solución de la fachada también está determinada por el uso de estructuras de construcción (sótano prefabricado de hormigón armado, paneles de pared de 3 capas fabricados en fábrica con una altura de 1,400 m y un espesor de 250 mm utilizando aislamiento ignífugo de fibra de basalto, paredes exteriores - Paneles “sándwich” fabricados con una altura de 1,0 m, con aislamiento de fibra de basalto de 100 mm de espesor). Las ventanas son monocámaras, las puertas son metálicas. Las cancelas son cancelas batientes metálicas con portillo, el pavimento es de polímero autonivelante. La cubierta del edificio es a una pendiente con desagüe exterior con pendiente hacia el eje 3, de chapa ondulada galvanizada con aislamiento de lana mineral basáltica de 125 kg/m de peso volumétrico y 50 mm de espesor. Se proporciona una membrana de PVC del tipo Sikaplan como alfombra impermeabilizante y se fija a los paneles de la pared del parapeto. Alrededor del edificio de la estación de bombeo hay una zona ciega de asfalto de 800 mm de ancho, construida sobre suelo de piedra triturada compactada. 

Soluciones constructivas y de ordenación del espacio.

Los edificios adicionales de la estación de bombeo de agua están diseñados con una estructura reforzada de acero con una parte subterránea de hormigón armado monolítico. Las principales estructuras de soporte del marco son columnas y barras transversales hechas de canales y vigas en I enrolladas de ala ancha. El revestimiento es de tarima perfilada sobre correas de acero formadas por canales. La rigidez y estabilidad del marco está garantizada por la conexión rígida de los bastidores con la base, la presencia de conexiones verticales y el disco duro del revestimiento. La rigidez del disco de recubrimiento queda garantizada mediante conexiones horizontales. Paredes exteriores - "sándwich" con bisagras - paneles de 100 mm de espesor. Los paneles se fijan a las columnas del marco y a los entramados de madera. A lo largo del perímetro de los muros exteriores se dispone un zócalo de paneles prefabricados de hormigón armado tricapa de 250 mm de espesor y 1400 mm de alto. El edificio está equipado con una viga de grúa suspendida con una capacidad de elevación de Q=5 t. La nota relativa de 0,00 corresponde a la nota absoluta de 7.40. La parte subterránea del edificio de la estación de bombeo tiene la forma de un pozo circular con un diámetro de 12 m; la profundidad del fondo del pozo es de 12,15 m desde la superficie de la tierra. El pozo de caída está diseñado con hormigón armado monolítico B25; W6; F100, espesor de pared - 400 mm, espesor del fondo - 600 mm. En la parte superior del pozo hay una losa eléctrica de hormigón armado monolítico B25; W6; F150, sobre el que descansan las columnas del marco de la parte aérea del edificio. La losa eléctrica se toma en forma de vigas transversales con una altura de 1120 mm, unidas en la parte superior con una capa de 250 mm de espesor. Debajo del fondo del pozo, se proporciona una preparación de hormigón sobre una capa de piedra triturada. En la base de la losa de fondo del pozo se encuentran franco limosos ligeros con gravas y cantos rodados, refractarios (IGE 3) con características de diseño: c = 12 kPa; E = 13 MPa; e=0,554; promedio = 14 grados. El proyecto prevé la instalación de una subestación transformadora KTPN a partir de elementos prefabricados de hormigón armado fabricados por JSC Elektronmash. La cimentación se realiza sobre una base natural, en forma de losa monolítica de hormigón armado de 300 mm de espesor de hormigón B25, W6, F100. El nivel relativo de 0,00 corresponde al nivel absoluto de 7.15. Debajo de los cimientos se realiza una preparación de hormigón sobre un cojín de grava y arena de 300 mm de espesor. En la base de la cimentación se encuentran margas refractarias estratificadas (IGE 2.1) con características de diseño: c = 24 kPa; E = 12 MPa; e=0,743; Ф=14 grados. Para proteger la parte enterrada de la subestación del agua subterránea, las superficies de las paredes subterráneas se recubren con betún. El vallado del territorio está diseñado en forma de perfiles de celosía de acero de 2,7 m de altura, tipo “Pallada -8” con estructuras de soporte en forma de postes metálicos; el paso de los postes es de 3,1 m La cimentación de las vallas es sobre cimentación natural, tira de hormigón armado monolítico B25; W6; F150; La profundidad de la cimentación es de 1,4 m desde la superficie del suelo.

Equipos de ingeniería, redes de soporte de ingeniería, actividades de ingeniería.

Abastecimiento y drenaje de agua - de acuerdo con las condiciones técnicas. La documentación de diseño prevé el tendido de tuberías de agua por gravedad dentro de los límites del terreno. Las soluciones de diseño para la construcción de canales de tuberías de agua con tapas fuera de los límites del terreno se presentarán en un proyecto separado. El suministro de agua se realiza a través de dos conductos de agua por gravedad con un diámetro de 820 mm a partir de tubos de acero soldados eléctricamente de acuerdo con GOST 10704-91 (con aislamiento de caucho bituminoso altamente reforzado en 3 capas de la superficie exterior) en cajas de acero con un diámetro de 1020 mm (con aislamiento de epoxi-perclorovinilo, reforzado con tejido de vidrio en 3 capas superficiales exteriores). La estación de bombeo adicional es una parte subterránea de 12 metros de diámetro (cámara de toma de agua), dividida en 2 mitades y una parte aérea de 12 x 12 m. Cada mitad de la cámara de entrada de agua tiene su propio conducto de agua equipado con una válvula de disco. En cada mitad de la parte subterránea se instalan dos bombas con una capacidad de 600 m34/hora, una presión de XNUMX metros de columna de agua (una en funcionamiento, la segunda de reserva). El caudal de agua fría suministrada para reponer las pérdidas en los ciclos tecnológicos y en el sistema técnico de suministro de agua circulante es de 1000 mXNUMX/hora. La pared divisoria de la parte subterránea prevé la instalación de una tubería de rebose con una válvula de disco, la losa de carga de la parte subterránea contiene trampillas para descender a las cámaras de entrada de agua a las bombas y válvulas de disco. Para drenar las cámaras receptoras de agua, en cada mitad de la parte subterránea de la estación de bombeo se instala una bomba sumergible con una capacidad de 30 m3/hora y una presión de 16 metros de columna de agua. El secado se realiza bombeando agua a una cámara adyacente. Desde la estación de bombeo salen 2 conductos de agua a presión con un diámetro de 426 mm hechos de tubos de acero electrosoldados según GOST 10704-91 con un punto de conexión a las redes empresariales existentes en el límite del terreno. Para permitir el lavado de las líneas de suministro de agua por gravedad, se proporciona un colector con un diámetro de 300 a partir de tuberías de acero electrosoldadas de acuerdo con GOST 10704-91 mm desde tuberías de presión de agua adicional con inserción en líneas de agua por gravedad en las cámaras de toma de agua. Para la instalación se ha diseñado un sistema combinado de sistemas técnicos e internos de suministro de agua contra incendios. La presión requerida para las necesidades tecnológicas es de 29,27 metros de columna de agua. La presión requerida para la extinción interna de incendios de la estación de bombeo es de 28,11 metros de columna de agua. Para la instalación de un sistema combinado de suministro de agua se seleccionaron tuberías de acero electrosoldadas de acuerdo con GOST 10704-91. El consumo de agua para la extinción interna de incendios mediante hidrantes es de 1 x 2,6 l/s. Número de bocas de incendio con un diámetro de 50 mm - 2 piezas. El esquema del sistema de suministro de agua contra incendios es un callejón sin salida. En los colectores de presión de la estación de bombeo se instalan medidores de flujo electromagnéticos “Vzlet” ERSV-520F Du 200. La extinción de incendios externa se realiza desde la boca de incendio existente No. 41 en la red de suministro de agua del sitio con un diámetro de 169 mm. El consumo de agua para la extinción exterior de incendios es de 10 l/s. No hay residuos domésticos. El drenaje del agua de lluvia desde el tejado y sus alrededores con un caudal de 5,51 l/s se realiza a la red de drenaje de agua de lluvia prevista, mientras que el vertido de las aguas residuales a la red de drenaje de agua de lluvia existente con un diámetro de 200 mm. Para el tendido de la red de alcantarillado in situ se seleccionaron tuberías de polipropileno de 200-225 mm. De acuerdo con las condiciones técnicas para el suministro de energía a la estación de bombeo de agua de reposición, la potencia conectada permitida es de 580 kVA. Tensión de alimentación - 380 V, categoría de alimentación, según especificaciones técnicas - I. Fuente de energía - celdas de aparamenta existentes para las necesidades auxiliares de la central térmica: celda de subestación de 6 kV; Celda de 6 kV de la sección 1VA RUSN-6 kV de la unidad de potencia No. 1. El punto de conexión a la red es RUSN-0,4 kV del KTPN de 6/0,4 kV diseñado. Como KTPN, está previsto instalar 2KTP-EM-630/6/0.4-11-UHL3.1, producido por Elektronmash CJSC. La documentación de diseño prevé el tendido de líneas de cable con un voltaje de 6 kV y 0,4 kV: en la sección de la celda de 6 kV No. 70 PS a KTPN y de la celda de 6 kV No. 7 de la sección 1VA RUSN-6 kV de potencia unidad No. 1 a KTPN (marca de cable AVBbShng- LS 3x120). Colocación: en el suelo en una zanja a una profundidad de 0,7 m. Se comprueba la sección del cable para detectar cargas admisibles a largo plazo, corrientes de cortocircuito y pérdidas de tensión. Para proteger el cable en las intersecciones con líneas de servicios públicos, se proporcionan tuberías de fibrocemento. A lo largo de todo el recorrido la protección mecánica del cable se realiza con ladrillos de arcilla; en el tramo desde la estación de bombeo KTPN 6/0,4 kV hasta la estación de bombeo RU0,4 kV (marca de cable AVBBShng-LS 3x120). Colocación: en el suelo a una profundidad de 0,7 m en bandejas de hormigón. Se comprueba la sección del cable para detectar cargas admisibles a largo plazo, corrientes de cortocircuito y pérdidas de tensión. Para el ingreso y distribución de energía eléctrica se instala en la estación de bombeo un cuadro de distribución RUSN-0,4 kV de 2 entradas. Se proporciona redundancia mutua no automática (manual) de entradas y un dispositivo ATS para los consumidores de la primera categoría de confiabilidad. Los consumidores de la estación de bombeo costera son equipos tecnológicos (bombas verticales sumergibles con motores eléctricos, termoventiladores, bombas de drenaje del tipo Irtysh, puente grúa), iluminación de trabajo, dispositivos de seguridad y alarma contra incendios y equipos de comunicaciones. Organización de la contabilidad técnica: en alimentadores de suministro de 1 kV (celda No. 6 de la subestación Krasny Oktyabr, No. 70 de la sección 7VA RUSN-1 kV de la unidad de energía No. 6). Como medio principal de contabilidad, se prevé utilizar los medidores Alpha A18 005RA existentes (clase de precisión 0,5S), con dos interfaces digitales RS-485 para la transmisión de datos. Para la instalación de redes de distribución se eligió un cable de la marca VVGng-LS, para conectar mecanismos móviles y portátiles, cables flexibles del tipo KGN. Todos los cables se colocan en cajas a lo largo de estructuras de cables. Para la instalación de una red de iluminación exterior se eligió un cable blindado VBBShng, tendido en el suelo en una zanja. Para la iluminación de trabajo de las instalaciones de la estación de bombeo se instalan luminarias tipo RSP con lámparas DRL, así como luminarias tipo LSP con lámparas fluorescentes. Para iluminación de emergencia: lámparas portátiles con baterías integradas. La iluminación de reparación está diseñada para un voltaje de 12 V. Para la iluminación exterior se seleccionaron luminarias LED de los tipos SUE-2-50 y TIS-U-40, las cuales se instalan sobre soportes tipo OGS (a una altura de 7 m) y en las fachadas del edificio (sobre ménsulas a una altura de 5 m). altura de XNUMXm). Control de iluminación exterior - en modo manual. La puesta a tierra de protección de la estación de bombeo consta de conductores de puesta a tierra verticales y horizontales con una resistencia del dispositivo de puesta a tierra de no más de 4 ohmios. Circuito de puesta a tierra: conductor de tierra horizontal (tira de acero 40x5) y conductores de tierra verticales (círculo de acero d=16 mm, L=5 m). La protección contra rayos se realiza mediante una malla protectora contra rayos d=8 mm. El sistema de seguridad se adopta TN-C-S, con un dispositivo en la entrada para la puesta a tierra del conductor neutro y el sistema principal de ecualización de potencial. La puesta a tierra de protección del equipo eléctrico de la estación de bombeo se realiza a través de cables independientes de RUSN-0,4 kV, tendidos junto con las redes de suministro. El sistema de ecualización de potencial se obtiene combinando partes conductoras del bus de PE, tubos de acero de las comunicaciones de los edificios, partes metálicas de las estructuras de los edificios y protección contra rayos en el bus de tierra principal (GZB). Como interruptor principal se adoptó el bus RE RUSN-0,4 kV. Se proporciona conexión a tierra protectora del KTPN diseñado. El sistema de seguridad es adoptado por TN-C. Todas las partes metálicas que no transportan corriente del equipo eléctrico KTPN deben conectarse a tierra conectando el bus PEN al neutro sólidamente conectado a tierra de cada transformador de 6/0,4 kV.

Autorización

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