ボイラーハウスプロジェクト 6,5MW

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ボイラーハウスプロジェクト 6,5MW

消費税を含む基本価格
割引価格
Цена $395.00
割引
Цена $395.00
インデックス: 29.161.265
ドキュメント: 見積もりやエンジニアリング調査結果を含む、設計および作業に関する文書
セクション: すべてのセクション
データ量: 620 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
ボイラーハウス建設のための見積書および技術調査の結果を含む、設計および施工に関する文書

主な技術と経済指標
敷地面積、ヘクタール: 0,3562
建築面積、m²: 377,36
ボイラーハウス建屋総面積、m²:230,4
ボイラー室の建設容積、m961,0: XNUMX
2001 年の基本価格レベルでの推定コスト (VAT を除く)
合計: 千ルーブル: 26720,88
建設および設置工事 15988,08 ルーブル: XNUMX
装備、千ルーブル: 6617,46
その他の費用、千ルーブル: 4115,34
含みます:
PIR千ルーブル: 2780,09
払い戻し可能な金額、千ルーブル: 71,13
2010 年 XNUMX 月現在の価格レベルでの推定コスト (消費税を含む)
合計: 千ルーブル: 125117,74
建設および設置工事 86052,18 ルーブル: XNUMX
装備、千ルーブル: 22410,70
その他の費用、千ルーブル: 16654,86
含みます:
PIR千ルーブル: 10113,23
VAT千ルーブル: 19052,75
払い戻し可能な金額、千ルーブル: 324,44

建築および空間計画のソリューション

ボイラーハウスの建物は、地下室や屋根裏部屋がなく、平面図は長方形で、壁の外形に沿った寸法は 19,4 x 12,2 m で、それぞれ平面寸法が 12,0 x 3,2 m の XNUMX つの連結されたモジュールで構成されています。 垂木構造の底部までのボイラー室の高さは3,7メートルです。欄干上部の標高+4,520m。コーニス標高 + 4,020m。計画地盤高は-0,300mです。 相対マーク 0,000 は、ボイラー室の床がきれいであることのマークとみなされます。 ディーゼル発電機室はボイラー室に柵で囲まれています。 ボイラー室のフレームは金属製で、フレームブレースで固定されています。 壁は厚さ100mmの「サンドイッチパネル」で、ミネラルウール断熱材が入っています。 窓ブロックは金属プラスチックで単層ガラスです。通常のバージョンと耐火バージョンでは、外部ドアと内部ドアは金属製です。 間仕切りは、ミネラルウール断熱材を使用した厚さ100mmの「サンドイッチパネル」です。 床 - スチール製の梁にダイヤモンドの波形を施したアルミニウムとスチールのシート。 カバーは、スチール母屋にミネラルウール断熱材を施した厚さ 120 mm の屋根「サンドイッチ パネル」です。

建設的かつスペースプランニングのソリューション

モジュール式ボイラー室は、サンドイッチ パネルで覆われた簡単に組み立てられる金属構造で設計されています。 金属構造は、GOST 180-140に従って、閉じた曲げプロファイル5x80x5などから設計されています(接続 - 曲げプロファイル30245x2003から)。 外壁は厚さ 100mm のヒンジ付き「サンドイッチ」パネルです。 カバーは金属フレームの上に厚さ 120 mm のサンドイッチ パネルで作られています。 建物の空間剛性と安定性は、垂直と水平の結合によって確保されます。 基礎は、厚さ300 mm、コンクリートB25、W6、F200のモノリシック鉄筋コンクリートスラブの形で取られます。基礎の下に厚さ100mmのコンクリート準備が提供されます。 高さ 25 m、外径 500 mm の煙管 (ガスダクト) は、独自の基礎の上に設置された空間金属構造物の形で排気塔に固定されています。排気塔の金属構造はラック (直径 89x4、108x4、133x4 のパイプ) で構成されており、89x4 パイプで作られたグリッドによって結合されています。基礎は自然基礎の上に柱状になっています。コンクリート B25、W6、F200。 予備燃料タンクは、容量 30 m300 の標準設計に従って設計されています。タンクの基礎は、厚さ25 mm、コンクリートB6、W200、F100のモノリシック鉄筋コンクリートスラブの形で採用されています。基礎の下に厚さXNUMXmmのコンクリート準備が提供されます。 相対標高 0,000 は、絶対標高 +66.30m に相当します。 工学および地質調査に関する報告書によると、基礎は E = 330 kg/cm0,6、E = 2,35 の中密度の中規模の砂に基づいています。計算された基礎土壌の抵抗は R=1,02 kg/cmXNUMX 以上です。地面にかかる圧力は p=XNUMX kg/cm² を超えません。 最大地下水位は深さ0,5~1,5mです。地下水は通常の透水性を有するコンクリートに対して非攻撃的です。地下構造物のコンクリートを保護するために、コンクリートの防水等級はW6であり、アスファルトをXNUMX回コーティングしてコンクリートの表面を保護します。 建物の予想平均沈下量は 2,4 cm 以下です。煙突の安定性が確保されます。

エンジニアリング機器、エンジニアリングサポートネットワーク、エンジニアリング活動

村の境界内の建物や建造物の消費者に熱を供給するために、設備容量 6,5 MW の自動ガス焚き自立型ボイラーハウスが設計されました。ボイラーハウス熱供給信頼性カテゴリ - II。配置のタイプに応じて、ボイラー室は自立型になります。爆発の危険性と耐火性の程度に応じて、ボイラー室はカテゴリー「G」と「II」に属します。簡単に取り外し可能な構造として、単層ガラスがボイラー室容積 0,03 m1 あたり XNUMX mXNUMX の割合で設けられています。熱消費者は、熱供給の信頼性の観点から XNUMX 番目のカテゴリーに属します。 ボイラー室には、出力 100 kW の温水ボイラー TERMOTEHNIK TT 2000-2000 が 150 台、出力 100 kW のボイラー TERMOTEHNIK TT 2500-2500 が 280 台、Oilon 社の複合変調バーナー GKP-XNUMX M が装備されています。オイロン社製複合モジュレーションバーナーGKP-XNUMXMを搭載 ネットワークの損失とボイラー ハウス自体のニーズを考慮したボイラー ハウスの推定暖房能力は、以下を含む 6,25 MW になります。 暖房用 – 2,71 MW; 給湯用 – 2,56 MW; 将来の接続と予備用 - 0,57 MW。 暖房ネットワークとボイラーハウス自体のニーズでの損失 - 0,41 MW。 主な燃料は、GOST 8000-3 に準拠した発熱量 5542 kcal/nm87 の天然ガスです。予備燃料は、GOST 35-305 に準拠した流動点が -82°C 以上の冬季ディーゼル燃料です。ボイラーの動作の調整と必要な冷却パラメータのメンテナンスは、ボイラー室の自動化によって提供されます。 ボイラー出口の水温は110℃です。ボイラー室への暖房および温水システムの接続図は独立しています。ネットワーク熱交換器 - 2x1500 kW、DHW 熱交換器 - 2x1400 kW。 ボイラー回路の循環を確保するために、WILO Inline-IPL 50/140-4/2 ポンプ 65 台 (予備の 150 台に加えて) と WILO IL 5,5/2-100/170 ポンプ 30 台が提供されます。ネットワーク回路の循環を確保するために、可変周波数駆動システムを備えた WILO IL 2/XNUMX-XNUMX/XNUMX ポンプが XNUMX 台 (XNUMX 台は稼働中、XNUMX 台はバックアップ) あります。 三方弁を使用して、外気の温度に応じて直接パイプライン内のネットワーク水の温度を高品質に調整するための設備が備えられています。 DHW ネットワークでの水の再循環を確実にするために、Wilo IL 32/140-1.5/2 ポンプが取り付けられています。ボイラー回路内の冷却剤の熱膨張を補償するために、交換可能な膜を備えた 200 つの膜膨張タンクが提供されています。冷却剤の熱膨張を補償するために、補給ラインには膜膨張タンク V = XNUMX l が設けられています。 水を軟化させるために、ナトリウム陽イオン交換水軟化ユニットが備えられており、システム内の腐食を除去するために、腐食防止剤試薬 ADVANTAGE K 350 を軟水に添加します。 燃焼生成物は、各ボイラーから個別の煙道管 Du500 を通って除去され、スリーブ内のボイラー室の壁を通過して、個別の煙突に送られます。パイプの高さ -25 m。 アパートおよび運用部分の技術的条件に従って、施設の消費者への冷水供給(CW)、アパートおよび運用部分の文字は、地域全体に敷設された給水ネットワークKECH D 150mmから提供されます。直径160mmの18599つの給水口を通して村に給水します。給水ネットワークと入口を敷設するために、GOST 2001-02に従ってポリエチレンパイプが選択されました。 TsIRV 00.00.00A.64,65 (アルバムシート 15、216,10) に準拠した水道計量ユニットの設置は、バイパスラインなしで入力に提供されます。接続点の保証圧力はXNUMXmw.c.です。温水の準備を考慮した冷水の推定消費量 – XNUMX mXNUMX/日。以下を含みます。 家庭用 – 0,1 mXNUMX/日、 この建物には統合給水システムが設計されています。技術的ニーズに必要な圧力は 13,91 m w.c. です。冷水供給系統図は行き止まりです。冷水供給システムの設置には、GOST 3262-75* に​​従って亜鉛メッキ鋼製の水道管とガス管が選択されました。領土に水を供給するために、建物の周囲に沿ってD25 mmの給水タップが設置されています。内部消火のための水の消費量は 5 l/s (2x2,5 l/s) です。消火栓の数 D50mm - 2個。内部消火システムに必要な圧力は 16,17 m w.c. です。消火活動に必要な水を供給するパイプラインに必要な圧力を確保するために、増圧装置が設置されています。防火給水システムは行き詰まっている。消火給水システムの設置には、GOST 3262-75* に​​従って亜鉛メッキ鋼製の水道管とガス管が選択されました。外部消火は、計画された街路網に設置された D125mm 消火栓と、KECH 給水網にある既存の消火栓から行われます。外部消火時の水消費量は10リットル/秒です。 生活排水0,1m11,0/日、産業排水1m4/日(10,0日に1回)、4,3m3/日(年2回)、雨水流量111l/sの処理KECH が所有する公共下水道網に設置された No.225 井戸(版築)に設置されています。雨水を井戸 DK200 から KECH 家庭下水道システムの既存井戸 No.XNUMX に排水します。合金ネットワークを敷設するために、ポリプロピレンパイプ「プラグマ」D=XNUMX/XNUMXmmが選択されました。排水処理は行われていません。ボイラー室から温水を排出する際の排水出口には冷却井が設置されています。 この建物には工業用下水システムが設計されています。 産業下水システムの設置には、GOST 6942-98に従って鋳鉄下水管が選択されました。 暖房ネットワークへの接続に関する技術条件および設計割り当てに従って、設計されたブロックモジュール式ボイラーハウスから消費者への熱供給が提供されます。接続ポイント - ボイラー室コレクター。熱供給システム - 4本のパイプ。建物の暖房システムを暖房ネットワークに接続する - 依存スキームに従って、DHW - 循環パイプラインを備えたオープン給水。 熱供給システムを再構築する場合、次のことが行われます。ボイラーハウスの建物から建物内にある各計量ユニットの最初のフランジまでの既存の熱供給ネットワークを解体します。加熱室と井戸の解体。 冷却液温度: T1-95°C、T2-70°C、P1 – 44,00 mW; P2 – 東30.00m。 Т3=65°С、Т4=55°С Р3 – 東35,00 m。 Р4 – 東に22.16メートル。 暖房ネットワークの敷設が受け入れられます: 地下水路なし(1615m)、水路内(24m)の曲がり角、および道路や溝の下を通過する場合は鋼製ケース内。 地上、ビル地下(150m) 暖房ネットワークの地下敷設の場合、高品質の炭素鋼グレード 10704sp GOST 91-10 gr. "V" から GOST 1050-74 に従って電気溶接鋼管を使用し、熱処理し、鋼の継ぎ目の 100% 品質管理を行っています。 UDC による PPU 断熱材、ポリエチレンの被覆層 (ボイラー室から UT-4 までのエリア) およびパイプ「IZOPROFLEX-A」 P = 10 bar の架橋高密度ポリエチレン製、断熱材はポリウレタンフォーム製TU 5768-007-27519262-2002 に準拠した防水コーティング。 DHW ネットワークの場合、TU 10-5768-007-27519262 に準拠した、ポリウレタンフォーム製の断熱材と防水コーティングを備えた架橋高密度ポリエチレン製の ISOPROFLEX パイプ P = 2002 bar が選択されました。 加熱室や住宅の建物の地下室に熱システムを敷設するために、GOST 10704-91に従って、熱処理された高品質の炭素鋼グレード10sp GOST 1050-74 gr「V」から電気溶接鋼管が選択されました。 、スチールシームの100%品質管理、TU 150-5757-003-2744-9797に従ってビチューメンゴムオルガノシリケートマスチックブランドMBR-OS-X-94の40層で処理し、その後に作られた断熱シリンダーを取り付けます。厚さ021 mmの合成バインダー上にミネラルウールを塗布し、金属補強メッシュで固定し、GOST 25129-82に従ってアスベストセメント混合物およびプライマーGF-XNUMXでさらにコーティングします。 給湯ネットワークを敷設するために、GOST 11068-81に従って耐食性鋼製のパイプが選択され、TU 150-に従ってMBR-OS-X-5757ブランドのアスファルトゴム有機ケイ酸塩マスチックで003層で処理されました。 2744-9797-94-40 後続設置の断熱シリンダーは、厚さ 021 mm の合成バインダー上のミネラルウールで作られ、金属補強メッシュで固定され、GOST 25129-82 に従ってアスベストセメント混合物とプライマー GF-26 でさらにコーティングされています。 。建物No.27、28、XNUMXの地下に敷設するために、強化ポリプロピレン製のパイプが選択されました。 スチールパイプラインの補償 - 回転角度とベローズ補償器による。 ボイラー室設備へのガス供給は、プロジェクトに応じて敷設された中圧ポリエチレンガスパイプラインDN=90mmから供給されます。ボイラー室入口のガス圧力 Pi = 0,291 MPa MPa (絶対値)。入口のガスパイプラインの直径はDN=80mmです。ガス量を商業的に把握するために、ガスメーターが設置されています。 760 時間当たりの最大ガス流量は 1548 nmXNUMX/ 時間です。年間ガス消費量はXNUMX千NmXNUMXです。ボイラー室へのガスパイプラインの入り口には、以下が順番に設置されます。 サーマルシャットオフバルブ KTZ-001-80、Du80、Ru1,6MPa; 電磁弁 VN3N-6、Du80、Ru0,6MPa; ガスフィルター FN3-6、Du80、Ru0,6MPa、指示ダイヤル差圧計付。 ガスメーター SG-16MT-250-40-S、電子ガス量補正器 Logic 80 を備えた Du761.2、温度および圧力センサーを完備。 

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