Estación de bombeo de refuerzo

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Estación de bombeo de refuerzo

Precio base IVA incluido
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Índice: 63.148.220
Documentación: Documentación de diseño y trabajo, incluidas estimaciones y resultados de estudios de ingeniería.
Secciones: todas las secciones
Volumen de datos: 687 MB
Formato de archivo: * .pdf
Opinión experta: positivo
Composición del proyecto:

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Estación de bombeo de refuerzo
Documentación de diseño y trabajo, incluidas estimaciones y resultados de estudios de ingeniería para la reconstrucción con aumento de la capacidad instalada.
sala de calderas con instalación de equipos para la producción de energía térmica en modo de generación combinada de energía eléctrica y térmica (1ª etapa). Etapa 1 de construcción. Estación de bombeo de refuerzo
Características técnicas y económicas del proyecto de construcción de capital.
Superficie de terreno dentro de los límites de la parcelación, hectáreas: 1,2523
Área de construcción, m2: 820,0
Área total de construcción, m2: 366,1
Volumen de construcción, m3: 3793,1
Número de plantas del edificio, piso: 1
Productividad, m3/h: 2250,0
Longitud de las redes de servicios públicos, p.f.: 632,0
incluyendo:
Redes de suministro de energía, p.f.: 250,0
Redes de abastecimiento de agua, p.f.: 35,0
Redes de drenaje de agua (alcantarillado pluvial), p.f.: 47,0
Redes de comunicación, p.f.: 300,0
Costo estimado al nivel de precios base de 2001 (sin IVA)
Total: mil rublos: 27046,41
Trabajos de construcción e instalación, miles de rublos: 9856,57
Equipo, mil rublos: 14361,24
Otros costos, miles de rublos: 2826,60
incluyendo:
PIR, miles de rublos: 1368,72
importes reembolsables, miles de rublos: 53,58
Coste estimado al nivel de precios actual julio de 2013 (IVA incluido)
Total: mil rublos: 124706,77
Trabajos de construcción e instalación, miles de rublos: 48254,76
Equipo, mil rublos: 62377,44
Otros costos, miles de rublos: 14074,57
incluyendo:
PIR, miles de rublos: 4953,12
IVA, miles de rublos: 19023,07
importes reembolsables, miles de rublos: 266,77

Soluciones arquitectónicas y de planificación del espacio.

La documentación del proyecto prevé la reconstrucción con un aumento en la capacidad de la sala de calderas con la instalación de equipos para la producción de energía térmica en el modo de generación combinada de energía eléctrica y térmica, Etapa I de construcción: una estación de bombeo de refuerzo. La estación de bombeo de refuerzo es un edificio rectangular calefaccionado de una sola planta con dimensiones axiales de 12,0 x 30,0 m, una altura desde el nivel del suelo hasta la parte superior del parapeto de 10,95 m, el edificio tiene una sala de bombeo con una altura de 9,0 m para la parte inferior de las vigas con cuartos eléctricos incorporados con unas dimensiones en planta de 10,49 x 4,52 my una altura de 4 m La sala de bombas está equipada con una viga de grúa con capacidad de elevación 3,2 t. El nivel relativo de 0,000 se considera el nivel del suelo terminado, correspondiente al nivel absoluto de 7.30 en el sistema de altura del Báltico. Las paredes exteriores están formadas por paneles sándwich metálicos dispuestos horizontal y verticalmente de 150 mm de espesor con un acabado de revestimiento polimérico y una capa intermedia de lana mineral de basalto. La base es de hormigón armado monolítico con aislamiento exterior con Penoplex, con enlucido de la superficie mediante malla y revestimiento con gres porcelánico. Los tabiques de las salas eléctricas empotradas están formados por paneles sándwich metálicos dispuestos horizontalmente de 120 mm de espesor con un acabado de revestimiento polimérico, con una capa intermedia de lana mineral de basalto. Decoración interior de locales, de acuerdo con la finalidad funcional. Cubierta – 1 capa de membrana de PVC Ecoplast V-RP1.5 con fijación combinada. El aislamiento térmico del techo se realiza mediante losas de lana mineral de basalto. El drenaje es interno. Para acceder a la cubierta se dispone de una escalera exterior metálica, acristalada por ambos lados con vidrieras con marcos de aluminio. En la parte central de las fachadas longitudinales se instalan vidrieras con cristales tintados. Las puertas de paso son metálicas cortafuego según serie 1.436.2-22 con cerradura autoblocante “Antipánico”. La puerta exterior es de metal aislado. Las puertas con portillo están aisladas de metal. Vidrieras: con marcos de aluminio, con ventanas de doble acristalamiento de una sola cámara con revestimiento de baja emisividad. La nomenclatura, distribución y superficie de los locales de producción se determinan de acuerdo con los procesos y equipos tecnológicos previstos en los mismos. Los locales administrativos y de servicios para el personal de mantenimiento de la estación de bombeo se construyen de acuerdo con el calendario de dotación de personal y están ubicados en el edificio de la sala de calderas existente. No está prevista la presencia permanente de personal de mantenimiento en el edificio de la estación de bombeo de refuerzo.

Soluciones constructivas y de ordenación del espacio.

Nivel de responsabilidad – 2, normal. El edificio PNS es un marco espacial arriostrado. Las dimensiones del edificio son 12 x 30 m, la distancia entre columnas es de 6,0 m y el edificio está equipado con un puente grúa con una capacidad de elevación de 3,2 t. Los elementos del marco están construidos a partir de perfiles de acero laminado, las conexiones se realizan a partir de tubos soldados y curvados. Se proporcionan plataformas metálicas para el mantenimiento de equipos tecnológicos. El techo de la parte integrada está realizado en hormigón armado monolítico de 160 mm de espesor sobre vigas de acero. El edificio está cubierto con tarimas de perfiles de acero sobre vigas de acero. Las paredes exteriores están hechas de paneles sándwich de 150 mm de espesor sobre marcos de acero. La base es de hormigón armado monolítico con aislamiento y revestimiento exterior de Penoplex. La inmutabilidad geométrica y la estabilidad del marco del edificio PNS se garantiza en la dirección longitudinal - mediante conexiones verticales entre columnas, en la dirección transversal - mediante incrustación rígida de columnas en los cimientos, conexiones horizontales del revestimiento y conexiones verticales entre columnas. en los extremos del edificio. La conexión entre vigas y columnas se supone articulada. El cálculo estático de las estructuras portantes del edificio PNS se realizó mediante el paquete de software SCAD 11.5 y los cálculos de cimentación se realizaron mediante el paquete de software BASE. La marca relativa de 0,000 se considera la marca absoluta de más 7.30. Los cimientos se diseñaron basándose en estudios de ingeniería y geología. Los cimientos del edificio PNS son poco profundos, listones, de hormigón armado monolítico, con una sección de 1,2 x 0,7(h) m. La tierra suelta en la base debe reemplazarse con un colchón de arena de tamaño mediano  1,4 m de espesor, la capa subyacente es suelo IGE 2 – arenas limosas de densidad media, saturadas de agua, con φ=30º; e=0,65; E=18 MPa. La presión promedio sobre el suelo de cimentación debajo de la base de los cimientos es de 4,5 tf/m2, la resistencia calculada del suelo de cimentación es de 26,8 tf/m2, el asentamiento esperado es de 2,0 cm. La losa del primer piso está realizada en hormigón armado monolítico de 200 mm de espesor. La cimentación del equipo está diseñada en forma de un engrosamiento local del cuerpo de la losa. Las dimensiones y espesor de los engrosamientos de losa se tienen en cuenta el peso y las dimensiones de la parte de soporte del equipo. Material de cimentación: hormigón clase B25, F100, W6, clase de refuerzo A500C y A240. Debajo de todos los cimientos se encuentra una preparación de hormigón B10 de 100 mm de espesor. Las estructuras metálicas portantes de los bastidores de tuberías tecnológicas son estructuras planas y espaciales, rígidamente sujetas a la base. Las estructuras espaciales están destinadas a soportes fijos de tuberías, las planas, a soportes móviles de tuberías. Se proporcionan plataformas metálicas para el mantenimiento de las tuberías. La inmutabilidad geométrica y la estabilidad de las estructuras del paso elevado están garantizadas por la incrustación rígida de los pilares en la base, un sistema de conexiones y un marco espacial. Los cimientos de los soportes de la tubería son losas monolíticas de hormigón armado. El suelo a granel en la base debe reemplazarse con un colchón de arena de tamaño mediano con un espesor de 0,97 m. La presión promedio sobre el suelo base debajo de la base de la cimentación es de 3,5 tf/m2, la resistencia calculada del suelo base es 30,0 tf /m2. Material de cimentación: hormigón clase B20, F100, W6, clase de refuerzo A500C y A240.

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