Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ МОЙ!!!.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
31.8 Mб
Скачать

6.2 Обеспечение строительства электроэнергией, теплом, сжатым воз­духом и газом.

Электрическая энергия широко применяется: для приведения в действие строительных машин, при производстве, строительно-монтажных работ (электросварка, электропрогрев бетона, оттаивание мерзлого грунта и т.д.), для освещения территорий строительной площадки, строящихся объектов и временных административно-хозяйственных зданий и устройств.

При решении вопросов, связанных с временным электроснабжением строительной площадки, необходимо:

  1. определять требуемую электрическую мощность;

  2. выявлять источники получения электроэнергии;

  3. устанавливать количество и местоположение трансформаторных подстанций;

  4. проектировать электросеть.

Электрическая мощность, необходимая для строительства при ориентировочных под­счетах может быть принята по укрупненным показателям в киловольтамперах (ква) на 1 млн. руб. годовой программы строительно-монтажных работ.

Более точно электрическая мощность, необходимая для всей площадки или для отдельных ее участков, может быть определена по следующей формуле:

Где Р — требуемая мощность источника электроэнергии или трансформатора;

К—коэффициент, учитывающий потери мощности в сети, принимается равным 1,1;

Рс — мощность отдельных машин и установок в квт;

Рп — мощность, требуемая для производства отдельных видов строительно-монтажных работ, в квт;

Рв.о —мощность, требуемая для внутреннего освещен! временных зданий и устройств, а также строящихся зданий, в кет

Рн.о — мощность, требуемая для наружного освещении строительной площадки, в квт;

cosφ — коэффициент мощности, зависящий от характера загрузки и количества потребителей;

k1, k2, k3 и k4 — коэффициенты спроса, зависящие от количества потребителей и степени их загрузки.

Мощности, требуемые для отдельных установок и машин, для внутреннего и наружного освещения, коэффициенты k1, k2, k3 и k4, а также и значения cosφ берутся из справочников. Значение cosφ для внутреннего и наружного освещения принимается равным единице.

После установления требуемой мощности выбирают источник электроснабжения. Наи­более экономично использование устройств, предусмотренных проектом строящегося предпри­ятия или районных сетей высокого напряжения; при отсутствий из-за отдаленности от строи­тельной площадки следует ставить временные электростанции.

Осветительные и силовые сети на строительной площадке обычно имеют, напряжение 220/380 в, что вызывает необходимость при подключении к сетям высокого напряжения стро­ить трансформаторные подстанции. Радиус обслуживания такой подстанцией не, должен пре­вышать, 500 м;

Рис. 12. Схема временного электроснабжения строящегося жилого дома.

1 — ввод питающего кабеля; 2 — вводные ящики 200 а; 3 — лежак с клеммными ящиками; 4—стояк с клеммными ящиками; 5 — переносные осветительные стояки; 6 – переносной блок для подключения токоприемников в квартире; 7 – переносной понизительный трансформатор 220/36 в; 8 — многоламповый переносной подвесной светильник; 9 — переносной светильник.

Разводящая низковольтная временная электросеть строительных площадок устраивает­ся по радиальной, кольцевой, или смешанной системам.

На строительной площадке кроме электрической расходуются тепловая энергия, энер­гия сжатого воздуха и газ.

Тепло (пар, горячая вода, горячий воздух) используется для отопления строящихся и временных зданий, для выполнения различных работ (пропаривание и прогрев сборных и монолитных железобетонных конструкций, отогрев 'мерзлого грунта, сушка зданий, обогрев тепляков), а также для хозяйственных и бытовых нужд строительства.

Сжатый воздух расходуется для выполнения многих строительных работ - рыхления мерзлых грунтов, забивки свай, транспортирования цемента, раствора и бетонной смеси, в пескоструйных и окрасочных аппаратах.

Газ на строительной площадке расходуется главным образом при сварке и резке метал­лов.

Расход тепла для отопления обычно принимают по укрупненным измерителям (на 100 м3 здания в Мккал на месяц) из таблиц соответствующего справочника. По другим потребите­лям тепла расход также берется по таблицам и графикам справочников с учетом температуры наружного воздуха, продолжительности пропаривания бетона, типа утеплителей и т.д.

Экономически выгодным источником тепла следует считать ТЭЦ или постоянные ко­тельные строящегося предприятия. Для подачи пара или горячей воды к местам потребления обычно используют постоянные сети строящегося объекта, которые должны укладываться в подготовительный период.

Требуемое количество сжатого воздуха определяется либо соответствующими расче­тами или же по укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема работ. Источниками получения сжатого воздуха на строительной площадке, как правило, являются временные компрессорные установки. Разводка сжатого воздуха от передвижных установок производится по резиновым, шлангам диаметром 20— 40 мм, а от стационарных - по стальным трубам.

Для сварки и резки металлов используются газы - кислород и ацетилен, для получения которых на строительной площадке монтируются специальные кислородные установки и аце­тиленовые станции. Кислород и ацетилен подают к рабочим местам по стальным трубам. При небольшом расходе газы завозятся на площадку в специальных стальных баллонах.

Итог:

  • обеспечение строительства электроэнергией осуществляется также путем подключения внутренних временных сетей к внутриквартальным сетям. В соответствии с ППР был установлен трансформатор в специально отведенном месте.

  • Обеспечение строительства сжатым воздухом обеспечивается применением передвижной компрессорной установки.

  • Обеспечение строительства теплом не производится, так как период строительства рассчитан на теплое время года.

  • Обеспечение строительства газом не производится, так как для сварочных работ на объекте используется эл. сварка.