Proyecto de estación de servicio para camiones

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Proyecto de estación de servicio para camiones

Precio base IVA incluido
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Índice: 48.164.268
Documentación: Documentación de diseño sin estimaciones ni resultados de estudios de ingeniería.
Secciones: todas las secciones
Volumen de datos: 679 MB
Formato de archivo: formatos editables
Opinión experta: positivo
Indicadores técnicos y económicos
Área de construcción, m2: 630,90
Superficies totales:
Planta baja, m2: 244,05
Primera planta, m2: 544,65
Segundo piso, m2% 536,02
Tercer piso, m2: 536,02
Superficie sala de calderas, m2: 25,62
Superficie total de plantas (sin sótano), m2: 642,31
Volumen de construcción, m3: 11954,76
Volumen de construcción de la sala de calderas, m3: 64,76

Soluciones de planificación arquitectónica y volumétrica.

La estación de verificación del estado técnico de los vehículos está diseñada para realizar una inspección técnica de turismos y camiones (diagnóstico de los parámetros del vehículo que afectan a la seguridad del tráfico). El edificio de la estación está diseñado como un edificio de 3 pisos, con sótano, sin ático y una sala de calderas de gas montada en el techo. Las entradas principales al edificio y la entrada/salida de vehículos se realizan desde la calle, así como desde el territorio adyacente al edificio diseñado. En la planta sótano se proyectan salas de ingeniería y servicios técnicos, locales domésticos y una sala de archivos. En la planta baja se encuentra una sala de diagnóstico, local administrativo con vestíbulo para que los clientes realicen la documentación de inspección técnica. En el segundo y tercer piso se proyectan locales de servicio: locales sanitarios - vestidores con taquillas para ropa de calle, hogar y trabajo, baños, duchas, comedores, oficinas. En la cubierta se instalará una cámara de ventilación y una sala de calderas de gas de techo. El edificio está diseñado con dos escaleras de evacuación de tipo L1 y una escalera de evacuación metálica exterior. Decoración exterior del edificio: Sótano – revestimiento de piedra natural. Paredes - revestimiento con paneles compuestos del tipo "Alucobond" Techo - con revestimiento en rollo (membrana de PVC), con drenaje interno, parcialmente utilizable (zona de paso a la sala de calderas). La documentación de diseño prevé la accesibilidad del primer piso con una zona de recepción para personas con discapacidad.

Soluciones constructivas y de ordenación del espacio:

El nivel de responsabilidad del edificio es normal. El edificio está diseñado con una estructura de acero con pisos hechos de cubiertas alveolares prefabricadas de hormigón armado. El marco es de tres pisos y cuatro tramos reforzados. Las columnas y vigas del marco están hechas de perfiles laminados. La rigidez y estabilidad del marco se garantiza mediante la unión rígida de las columnas en los cimientos, las unidades del marco en la dirección transversal, en la dirección longitudinal, las conexiones verticales y el disco duro del revestimiento. Los cálculos estructurales se realizaron utilizando el paquete de software SCAD 11.3. Los cimientos del edificio son losas monolíticas de hormigón armado con un espesor de 500 mm con diferentes marcas en el fondo: menos 3,650 - en la parte del edificio donde se encuentra el sótano; menos 2,430 - en la parte del edificio que no es el sótano. En la base de las losas existen arenas densas de tamaño mediano con características de diseño ρ = 2,07 t/m3, φ = 38°, c = 0,02 kgf/cm2, E = 400 kgf/cm2; arenas limosas ρ = 2,00 t/m3, φ = 34°, c = 0,02 kgf/cm2, E = 250 kgf/cm2. Los suelos a granel que caen en la base de los cimientos se eliminan y se reemplazan con un lecho de arena de densidad media. El asentamiento calculado del edificio es inferior a 1 cm, la profundidad del espesor compresible es de 9,0 m Los muros del sótano son monolíticos de hormigón armado con un espesor de 400 mm. Material estructural: hormigón clase B25, W6; F100, accesorios clase AIII. Impermeabilización del sótano contra aguas subterráneas: uso de hormigón con mayor resistencia al agua grado W6; instalación de impermeabilización adhesiva de contorno de sótano cerrado, uso de juntas impermeabilizantes en el hormigonado de juntas de trabajo. Una elevación relativa de 0,000 corresponde a una elevación absoluta de 19,600 m.

Salas de calderas. Se diseñó una sala de calderas automatizada, modular y con techo de gas, para alimentar los sistemas de calefacción y el suministro de agua caliente a la estación para verificar el estado técnico del transporte. Las dimensiones de la sala de calderas bloque-modular son 6,00 x 4,00 x 2,60. Según el grado de riesgo de explosión y resistencia al fuego, la sala de calderas pertenece a las categorías "G" y "II". La potencia instalada de la sala de calderas es de 400 kW. Como estructuras fácilmente desmontables, a razón de 0,03 m2 por 1 m3 de volumen de la sala de calderas, se proporciona una parte del techo fácilmente desmontable con una superficie de 1,9 metros cuadrados. Los consumidores de calor pertenecen a la segunda categoría en términos de fiabilidad del suministro de calor. La instalación incluye calderas de calentamiento de agua con cámara de combustión cerrada de Viessmann: dos calderas de calentamiento de agua Vitoplex 200 SX2 de 200 kW cada una con quemadores de gas de 2 etapas GP-26.10H de Oilon. La potencia de calefacción estimada de la sala de calderas, teniendo en cuenta las pérdidas en las redes y las necesidades propias de la sala de calderas, será de 348 kW, de los cuales: para calefacción – 152 kW; para ventilación – 116 kW; para suministro de agua caliente promedio - 54 kW; para pérdidas en redes de calefacción y necesidades propias de la sala de calderas: 26 kW. El principal tipo de combustible es el gas natural QpН = 8000 kJ/m3. La sala de calderas funciona todo el año. El diagrama de conexión de las redes de calefacción destinadas a transportar refrigerante a los sistemas de calefacción y calentadores de suministro de calor es independiente (dependiente), las tuberías de suministro de agua caliente de dos tubos están cerradas de forma independiente, a través de intercambiadores de calor (dependientes). Está previsto regular la temperatura del líquido refrigerante en función de la temperatura del aire exterior. La automatización de la sala de calderas garantiza la regulación del funcionamiento de la caldera y el mantenimiento de los parámetros necesarios del refrigerante. El sistema de suministro de calor es cerrado, de dos tubos. La sala de calderas funciona de forma automática, sin la presencia constante de personal de mantenimiento. La temperatura del agua que sale de las calderas es de 85°C. El refrigerante a la salida de la sala de calderas es agua con una temperatura de 80°C (para sistemas de calefacción) y con una temperatura de 65°C (para sistemas de agua caliente). Preparación de agua caliente para ACS - en el ITP del consumidor Para la preparación de agua caliente para las necesidades de los sistemas de calefacción, ventilación y ACS, se prevé la instalación de dos intercambiadores de calor de placas de Ridan con una potencia nominal de 200 kW cada uno. Para la instalación se adoptó el siguiente equipo de bombeo: para asegurar la circulación del refrigerante del circuito de la caldera, en cada caldera Vitoplex 200 SX2 se instala una bomba de caldera Wilo marca TOP-S 50/7; Para garantizar la circulación de agua caliente en el sistema de calefacción de la sala de calderas, se proporciona una bomba de circulación de Wilo, marca “Star-RS 15/4-130”. En caso de una disminución de la presión del agua del grifo, se instaló una bomba Wilo de la marca MHI 203-3 (1 ud.). El llenado inicial del sistema de calefacción se realiza con agua purificada químicamente de un tanque. El reabastecimiento periódico del sistema se realiza directamente desde el suministro de agua a través de un regulador de presión ubicado detrás, manteniendo una presión estática no superior a 6 bar.

Autorización

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