ボイラーハウスプロジェクト 1,02MW

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ボイラーハウスプロジェクト 1,02MW

消費税を含む基本価格
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Цена $380.00
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Цена $380.00
インデックス: 9.109.218
ドキュメント: 見積りや技術調査結果のない設計および作業文書
セクション: すべてのセクション
データ量: 1732 MB
ファイル形式: 編集可能な形式
専門家の意見: ポジティブ
首都建設プロジェクトの技術的および経済的特徴
ボイラー室面積、m2: 69,1
ボイラー室の建設容積、m3:253
建物の階数:5階
ユーティリティ ネットワークの長さ (リニア メーターを含む): 512
加熱ネットワーク、lm: 195
給水ネットワーク、rm: 98
排水ネットワーク、l.m.: 7
電源ネットワーク、rm: 146
ガス供給ネットワーク、rm: 16
通信ネットワーク、午後: 50

再構築オブジェクトの機能的目的に関する情報。 この設計の目的は、熱供給システムを再構築し、建物や構造物への熱供給の品質と信頼性を向上させるために、外部ユーティリティネットワークを備えたボイラーハウスの技術的再設備のための設計文書を作成することです。 施設の主な技術データ: 技術的に再装備されたボイラーハウスの火力 - 1,02 MW (0,877 Gcal/h)。設置されているボイラー: Logano GE515 – 510 kW – 2 個、主燃料 – GOST 5542-87 に準拠した天然ガス。年間の燃料必要量は 291,894 nm3 です。冷却剤は水で、加熱システムの温度曲線は 95/70°C です。熱供給システムはXNUMX回路XNUMX管です。熱供給と熱供給の信頼性の観点から見た熱需要者のカテゴリーは XNUMX 番目です。ボイラーハウスの技術的な再設備中には、次のことが想定されます。 既存のボイラー設備の解体。既存の外部熱供給ネットワークの解体。既存のボイラー室煙突の解体。新しいボイラー設備の設置と設置。煙突の建設。解体された外部ネットワークの代わりに外部ネットワークの新しいセクションを敷設します。

構造部分。 ビルトインガスボイラー室。ビルトインガスボイラーハウスの建物は、地下室と屋根裏部屋がある2階建ての複雑な平面図となっています。この建物は 250 世紀半ば以前に建てられたもので、建物の大規模修繕に関する情報は保存されていません。検討されている建物の構造設計は、耐力縦壁と横壁を備えた壁設計です。縦壁、横壁、床間床の梁などの接合により剛性と空間安定性が確保されています。建物の構造要素の特徴: 壁の基礎 - 瓦礫を取り除きます。壁 – レンガ、木製。床 - 梁間コンクリート充填の金属床梁、木製。屋根は切妻で、屋根用の鉄で作られています。床はコンクリート、タイル張りです。煙突は空間格子構造で、平面図は三角形で、片持ち梁式のリモート プラットフォームの端に沿って 1,5 本のガス排出シャフトが配置されています。500xØ100 mm、厚さ 0,55 mm のステンレス鋼で作られています。三角形耐力塔は面サイズ 3 mm の直角柱です。水平荷重が伝わる場所にあるガス排出シャフトのサポート ユニットは、シャフトとタワーの相互温度移動の自由を確保します。支持塔の弦材とブレースは電気溶接されたパイプから設計されています。タワープラットフォームの支柱と梁は熱間圧延鋼板で作られています。風荷重を補償するために、煙突の上 XNUMX 分の XNUMX は支線でボイラー室の建物に取り付けられています。トランクは、厚さ XNUMX mm の ROCKWOLL ブランドの WIRED MAT の断熱材で断熱され、その後厚さ XNUMX mm の薄板亜鉛メッキ鋼板で包まれています。耐荷重タワーは、工場ですぐに使用できる XNUMX 次元ブロックから設計されています。コンソール プラットフォームは工場出荷時に完成したパネルです。

ボイラー室のスペース計画ソリューション。 内蔵の自動ボイラー室は建物の 2 つの部屋にあります。ボイラー室 - A-G/3-5,86 軸の 5,3 階 (部屋の寸法 - 4,14x1 m、高さ 2 m)、ポンプ室 -軸 A -B/3,44-4,12 の 3,0 階にあります (部屋の寸法 – 20.13330.2011x20.13330.2011 m、高さ 30,1 m から)。ボイラー室からは屋外の中庭エリアに直接アクセスできます。建物への車両アクセスはアスファルト道路に沿って行われます。構造クラス – II;ボイラー室の耐火レベル – I;風荷重面積は SP 2 – II に準拠。 SP 14,17 – III に基づく積雪面積。ボイラー室面積 – 2 m124,6;ポンプ面積 – 3 m42,5;ボイラー室の容積は3立方メートル、ポンプ室は0,000立方メートルです。ボイラー室の火災および爆発の危険性のある部屋のカテゴリーは「G」、ポンプ室のカテゴリーは「D」です。相対標高 1,760 はボイラー室のクリーン フロアの標高とみなされ、バルト海高度システムの絶対標高 +XNUMX m に対応します。

基本装備。 Buderus Logano GE515 ボイラー – オイロン製複合二段バーナー GKP-2H を備えた 80 台が設置を受け入れられました。ボイラーユニットのすべての外形寸法は、ボイラーメーカーが発行した図面に基づいて取得されます。ボイラーユニットの選択は、暖房、換気、給湯の負荷、自身のニーズに応じた負荷、およびボイラー室の最大冬季動作モードでの暖房ネットワークの熱損失を考慮して行われました。 Buderus Logano GE615 - ボイラー水のスムーズな調整を備えたディーゼル燃料またはガスでの運転用の鋳鉄製低温加熱ボイラー。このボイラーは、許容作動圧力 115 MPa で最高温度 0,6℃の地域暖房用温水を生成するように設計されています。 Buderus Logano GE515 ボイラーの定格暖房能力は 510 kW です。ボイラー内の冷却剤の過剰動作圧力は 3,5 bar、動作温度は 110 ˚С です。効率92%。

ボイラーの技術的特徴。 公称暖房出力 kW 510;熱燃焼出力kW 547,8;排ガス温度 °С 174;排ガスの質量流量 (ガスの場合) kg/s 0,233; CO2 含有量 (ガスの場合) % 10;必要圧力(推力)Pa 0;ガス排出経路の抵抗 mbar 3,1;許容流動温度 °С 115;許容超過動作圧力バー 6;ガス量 745 l;水量 438 2060;重量、正味kg XNUMX;ボイラーは別々のセクションに分かれて現場に配送されます。取り付けはメーカーの指示に従って厳密に行われます。

レイアウトソリューション。 改修されたボイラーハウスは既存の建物内に設計されています。ボイラー室はボイラー室とポンプ室の2室からなります。配送とボイラー室への搬入を容易にするため、ボイラーユニットは別個のセクションに分かれて供給されます。ボイラー室のレイアウトは、プレート熱交換器、ポンプ、制御装置で構成されるプレハブ式の完全なユニットを使用して設計されています。輸入されたすべての材料と機器はロシアでの使用が認証されています。機器ブロックを使用することで、設置工事の工業化度を高め、工期を短縮することができます。ボイラー室建屋では、床の張り替えと主要機器の基礎設置を行っております。ポンプおよび熱交換装置の基礎は、標準的な金属要素で作られたフレームであり、アンカーでボイラーハウスの建物の基礎に固定されています。ボイラーは、ボイラー室のクリーンフロアから +0,100 m の標高にあるボイラー室の中央部分に設置されています。ボイラー室の右上部分(計画によれば)の「G – E」軸には、壁に取り付けられた中間タンクとメンブレンタンク(上下)の拡張ライン設備が配置されています。ボイラー室の左上(計画上)には貯湯タンクとDHW回路ポンプがある。ボイラーの左側、軸 B と C の間に、燃焼生成物を除去するためのガスダクトが設置されています。軸「3」に沿ったボイラー室の入り口の右側には、DHW回路の冷却剤のパラメーターと消費者への暖房ネットワークの出力を記録するためのエリアがあります。ポンプ室には、標高+1,600 mの軸BとCの間に、ネットワークポンプのブロックと、ネットワーク回路の冷却剤のパラメータを記録するためのエリアがあります。軸「1,560」に沿って標高 + 2 m のブースター ポンプ ブロック (計画によれば右下隅)、および壁に取り付けられた拡張タンク Reflex DE。ネットワーク回路の熱交換設備、冷水処理システム、および軸 A と軸 B の間の原水の供給および計量エリア。ボイラー室は、生産場所に応じてカテゴリー「G」に属します。部屋-「D」。ボイラー室の耐火等級はIです。ボイラー室には独立した出口がXNUMXつあります。

熱線図。 熱供給システムの接続は、最も寒い月に火力発電をカバーするように設計された熱交換器を介した、閉じた独立した2パイプ回路に従って実行されます。 DHWシステムの接続は、熱交換器を介して、循環パイプラインを備えた2管システムを通じて実行されます。温水ボイラーは冷却剤を 110 °C に加熱し、ネットワーク熱交換器 (2x597 kW)、温水熱交換器 (2x145 kW)、およびボイラー室自体のニーズに供給されます。ボイラー回路内の必要な戻り水温度を維持するために、各ボイラー ユニットへの入口の戻りパイプラインに取り付けられた三方ソーター バルブが使用されます。ボイラー (一次) 回路の循環は、50 台の Wilo IL 160/0,75-4/XNUMX ポンプによって行われます。 各ポンプは冷却剤を対応するボイラーに送り込み、回路の最適な油圧動作を保証します。ネットワーク(二次)回路の循環は、直接パイプラインで必要な圧力値を維持するための VFD システムを備えた 80 台(130 台が動作、5,5 台がバックアップ)の Wilo IL 2/XNUMX-XNUMX/XNUMX ポンプによって提供されます。 ネットワーク ポンプの圧力は、暖房ネットワークの水力計算に基づいて取得されました。ボイラー、ネットワーク、および DHW 回路内の圧力を維持するために、原水入力ユニットの後に設置される 406 つのブロック (25 つは稼働中、3 つは待機中) Wilo MVI 2000/PNXNUMX XNUMX~ ブースター ポンプが提供されます。夏モードでのボイラーの頻繁なオン/オフを防ぐために、DHW 回路には容量 XNUMX リットルの Reflex LS 貯湯タンクが使用されており、遮断弁、計器類、チタン陽極が装備されており、長時間の使用を可能にします。腐食に対する期間保護があり、メンテナンスは必要ありません。

水処理設備。 この水処理システムは、温水ボイラーを備えたボイラー室向けに設計されており、ボイラー回路、ネットワーク回路、および DHW 回路を再充電する必要があります。初期データ: 1. 水供給源 - 市水道; 2. 動作モードは連続直接流です。 3. 原水の水質は原水の分析結果に準じます。

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