锅炉房项目6,5MW

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锅炉房项目6,5MW

基本价格含增值税
折扣价
价格区间 $395.00
折扣
价格区间 $395.00
指数: 29.161.265
说明文件: 设计、工作文件,包括工程测量的估算和结果
部分: 所有部分
数据量: 620 Mb
文件格式: 可编辑格式
专家意见: 积极的
项目构成:

下载项目组成

锅炉房建设的设计、工作文件,包括估算和工程勘察结果

主要技术经济指标
地块面积,公顷:0,3562
建筑面积,平方米:377,36
锅炉房总面积,m²:230,4
锅炉房建筑体积,m³:961,0
按 2001 年基本价格水平估算的成本(不含增值税)
总计:千卢布:26720,88
建筑安装工程千卢布:15988,08
设备,千卢布:6617,46
其他费用,千卢布:4115,34
其中包括:
PIR 千卢布:2780,09
可退还金额,千卢布:71,13
截至 2010 年 XNUMX 月当前价格水平的预计成本(含增值税)
总计:千卢布:125117,74
建筑安装工程千卢布:86052,18
设备,千卢布:22410,70
其他费用,千卢布:16654,86
其中包括:
PIR 千卢布:10113,23
增值税千卢布:19052,75
可退还金额,千卢布:324,44

建筑和空间规划解决方案

锅炉房建筑设计为没有地下室或阁楼,平面为矩形,沿墙外轮廓的尺寸为 19,4 x 12,2 m,由六个互锁的模块组成,每个模块的平面尺寸为 12,0 x 3,2 m。 锅炉房至椽架结构底部的高度为3,7 m。 护墙顶部标高+4,520m。 屋檐高度 + 4,020m。 规划地面标高为-0,300m。 相对分数为0,000,取锅炉房洁净地面的分数。 锅炉房内设有柴油发电机房。 锅炉房的框架为金属框架支撑。 墙壁是 100 毫米厚的“夹芯板”,带有矿棉隔热层。 窗块是金属塑料的,带有单层玻璃。 外部和内部门 - 金属,通常和防火执行。 隔板 - 100 毫米厚的“夹芯板”,带有矿棉隔热层。 地板 - 铝板和钢板,钢梁上带有菱形波纹。 覆盖物 - 屋顶“夹层板”厚 120 毫米,钢梁上采用矿棉隔热层。

结构和空间规划解决方案

模块化锅炉房采用易于组装的金属结构和“三明治”镶板设计。 金属结构根据 GOST 180-140 由闭合弯曲型材 5x80x5 等设计(连接 - 来自弯曲型材 30245x2003)。 外墙 - 铰接“三明治”面板 100 毫米厚。 覆盖物由金属框架上 120 毫米厚的夹层板制成。 建筑物的空间刚性和稳定性是由垂直和水平连接提供的。 基础采用 300 毫米厚的整体钢筋混凝土板,混凝土 B25、W6、F200。 基础下备有100mm厚的混凝土。 高25 m、外径500 mm的烟管(烟道)以安装在自身基础上的空间金属结构的形式固定在排烟塔上。 排气塔的金属结构由支架(直径为 89x4、108x4 和 133x4 的管道)制成,并由 89x4 管道制成的网格连接在一起。 基础 - 自然基础上的柱状。 混凝土B25、W6、F200。 储备油箱按照标准设计,容量为30立方米。 储罐基础采用 300 毫米厚的整体钢筋混凝土板,混凝土 B25、W6、F200。 基础下备有100mm厚的混凝土。 相对高程0,000对应绝对高程+66.30m。 根据工程地质勘察报告,基础基层为中密度中砂,E=330kg/cm0,6,e=2,35。 地基土的计算阻力不低于R=1,02 kg/cm²。 地面压力不超过p=XNUMX kg/cm²。 地下水位最高深度为0,51,5m。 地下水对正常渗透性的混凝土没有侵蚀性。 为了保护地下结构的混凝土,混凝土防水等级为W6;混凝土表面涂两遍沥青进行保护。 预计建筑物平均沉降不超过2,4厘米。 保证了烟囱的稳定性。

工程设备、工程支持网络、工程活动

为了向村庄范围内的建筑物和构筑物的消费者提供热量,设计了一座装机容量为 6,5 兆瓦的自动化燃气独立式锅炉房。 锅炉房供热可靠性类别-II。 根据安置类型,锅炉房为独立式。 根据爆炸危险和耐火等级,锅炉房分为“G”类和“II”类。 作为易于拆卸的结构,每 0,03 立方米锅炉房容积配备 1 平方米单层玻璃。 从供热可靠性来看,热用户属于第二类。 锅炉房配备两台热水锅炉 THERMOTECHNIK TT 100-2000,功率 2000 kW,配备奥林公司组合式调节燃烧器 GKP-150 M,一台锅炉 TERMOTECHNIK TT 100-2500,功率 2500 kW,配备组合式调节燃烧器奥林GKP-280M“ 考虑到管网损耗和锅炉房自身需求,预计锅炉房的热输出将为 6,25 MW,其中包括: 用于加热 - 2,71 MW; 用于热水供应 – 2,56 MW; 用于未来连接和储备 - 0,57 MW; 用于供热网络和锅炉房自身需求的损失 - 0,41 MW。 主要燃料是天然气,根据 GOST 8000-3,热值为 5542 kcal/Nm87。 备用燃料是根据 GOST 35-305 倾点不低于 -82°C 的冬季柴油。 锅炉房自动化系统提供锅炉运行和所需冷却剂参数维护的调节。 锅炉出口水温为110℃。 供暖和热水系统与锅炉房的连接图是独立的。 网络热交换器 - 2x1500 kW,DHW 热交换器 - 2x1400 kW。 为了确保锅炉回路的循环,提供了两台 WILO Inline-IPL 50/140-4/2 泵(外加一台备用)和一台 WILO IL 65/150-5,5/2 泵。 为了确保网络回路的循环 - 两台(一台工作,一台备用)WILO IL 100/170-30/2 泵,配备变频驱动系统。 使用三通阀根据外界气温,对直接管道中的管网水温进行高质量控制。 为了确保 DHW 网络中的水再循环,安装了 Wilo IL 32/140-1.5/2 泵。 为了补偿锅炉回路中冷却剂的热膨胀,提供了三个带有可更换膜的膜膨胀水箱。 为了补偿冷却剂的热膨胀,在补充管路上设置了膜膨胀罐V=200l。 为了软化水,设置了钠阳离子交换水软化装置,为了消除系统中的腐蚀,在软化水中添加缓蚀剂试剂ADVANTAGE K 350。 从每个锅炉中去除燃烧产物 - 通过单独的燃气管道 Du500,穿过套管中的锅炉房墙壁,然后 - 到达单独的烟囱。 管道高度-25 m。 根据公寓和运营部分的技术条件,向设施的消费者供应冷水(CW),公寓和运营部分的字母由供水网络 KECH D 150mm 提供,该网络遍布整个领土该村通过两个直径为160mm的供水口。 为了铺设供水管网和进水口,根据 GOST 18599-2001 选择聚乙烯管道。 根据 TsIRV 02A.00.00.00(相册表 64,65)安装水计量装置,在输入端安装无旁路管线。 连接点的保证压力 - 15 m w.st. 考虑到热水的制备,预计冷水消耗量为 216,10 立方米/天,包括: 满足家庭需求 – 0,1 立方米/天, 该建筑设有综合管道系统。 技术需求所需压力为 13,91 m w.c. 冷水供应系统图是一条死胡同。 为了安装冷水供应系统,根据 GOST 3262-75* 选择了镀锌钢水管和燃气管。 为了给该地区供水,沿着建筑物的周边安装了 D25 毫米的水龙头。 内部灭火用水量为 5 升/秒 (2x2,5 升/秒)。 消防栓数量 D50mm – 2 个。 内部灭火系统所需压力为 16,17 m w.c. 为保证消防供水管道的压力,设置了增压装置。 消防供水系统是一条死路。 消防供水系统的安装选择符合 GOST 3262-75 * 的镀锌钢水管和燃气管。 外部灭火由 D125mm 的消防栓提供,该消防栓安装在规划的街道网络上,并且现有的 - 在 KECh 供水网络上。 外部灭火用水量为10升/秒。 生活废水处理量为0,1立方米/天,工业废水处理量为11,0立方米/天(每1天一次),4立方米/天(每年一次),雨水流量为10,0升/秒位于 KECH 拥有的公共污水管网安装的 1 号井(夯实)中。 将 DK4,3 井的雨水排放至 KECH 家庭污水处理系统现有 3 号井。 为了铺设合金网络,选择了 D=2/111mm 的聚丙烯管“Pragma”。 不提供废水处理。 锅炉房排出热水时,废水出口处设有冷却井。 该建筑设计了工业污水系统。 选择符合 GOST 6942-98 的铸铁污水管用于安装工业污水系统。 根据《热网接入技术条件》和《设计任务》,由设计的块式模块化锅炉房向用户提供热量。 连接点-锅炉房集热器。 加热系统 - 4 根管道。 将建筑物的供暖系统连接到供热网络 - 根据独立方案 DHW - 使用循环管道开放供水。 在供热系统改造过程中,将进行以下工作:拆除从锅炉房建筑到建筑内每个计量单元第一法兰的现有供热网络; 拆除加热室和井。 冷却液温度:T1-95°C、T2-70°C、P1 – 44,00 mW; P2 – 东30.00 m; Т3=65°С, Т4=55°С Р3 – 35,00 m 东; Р4 – 22.16 m 东。 接受热网敷设: 地下无通道(1615m)、转弯处的通道(24m)以及在道路和沟渠下通过时的钢箱内; 建筑物地下室地面以上(150m)。 对于供热网络的地下敷设,采用符合 GOST 10704-91 标准的电焊钢管,由优质碳钢 10sp GOST 1050-74 克聚乙烯制成(从锅炉房到 UT-100 的部分)和管道“ ISOPROFLEKS-A" P = 4 bar 由交联高密度聚乙烯制成,具有由聚氨酯泡沫制成的隔热材料和符合 TU 10-5768-007-27519262 的防水涂层。 对于 DHW 网络,选择了由交联高密度聚乙烯制成的 IZOPROFLEX 管道 P = 10 bar,具有由聚氨酯泡沫制成的隔热材料和符合 TU 5768-007-27519262-2002 的防水涂层。 为了在住宅建筑的加热室和地下室铺设热系统,电焊钢管是根据 GOST 10704-91 从优质碳钢 10sp GOST 1050-74 gr.“V”中选择的,经过热处理,对钢缝进行 100% 质量控制,根据 TU 150-5757-003-2744-9797 对两层沥青橡胶有机硅酸盐玛蹄脂品牌 MBR-OS-X-94 进行加工,然后安装制成的隔热筒矿棉在 40 毫米厚的合成粘合剂上,用金属加固网紧固,根据 GOST 021-25129 进一步涂有石棉水泥混合物和底漆 GF-82。 为了铺设热水供应网络,根据 GOST 11068-81 选择耐腐蚀钢制成的管道,并根据 TU 150-用 MBR-OS-X-5757 品牌的沥青橡胶有机硅酸盐胶泥进行两层处理003-2744-9797-94 随后安装隔热圆筒,由矿棉制成,合成粘合剂为 40 毫米厚,​​用金属增强网固定,进一步涂有石棉水泥混合物和底漆 GF-021(符合 GOST 25129-82) 。 26、27、28号楼地下室敷设时,选用增强聚丙烯管道。 钢制管道的补偿——由于旋转角度和波纹管补偿器。 锅炉房设备供气由按工程敷设的DN=90mm中压聚乙烯燃气管道提供。 锅炉房入口处的燃气压力 Pi = 0,291 MPa MPa (abs.)。 进口处燃气管道直径Du=80mm。 为了对燃气量进行商业核算,安装了燃气表。 每小时最大气体流量为 760 nm³/小时。 年耗气量1548万标准立方米。 在锅炉房燃气管道入口处依次安装: 热力切断阀KTZ-001-80、Du80、Ru1,6MPa; 电磁阀VN3N-6、Du80、Ru0,6MPa; 气体过滤器FN3-6、Du80、Ru0,6MPa,配有指示表盘差压表; 燃气表 SG-16MT-250-40-S,Du80,配有电子气体体积校正器 Logic 761.2,配有温度和压力传感器。