Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

6.4 Газоснабжение




Газоснабжение объектов малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел-Тамбов в г. Липецке осуществляется от проектируемого газопровода низкого давления. В связи с тем, что врезка газопровода осуществляется в газопровод высокого давления, для снижения давления на территории малоэтажного строительства устанавливается ШРП.

Диаметры газопроводов рассчитываются на основании гидравлического расчета.

Сварные стыки подвергнуть 100% контролю физическими методами. В футлярах предусмотреть контрольные трубки в ковере.

При пересечении газопроводом кабелей, последние заключить в футляры. Сварные стыки подземного стального газопровода заизолировать.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.

Соединения труб внутренних газопроводов должны быть неразъемными.

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.

Используемая газовая арматура и материалы должны быть сертифицированы на соответствие требованием безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора на применение.

Годовой расход газа на жилой поселок определяется расчетом годовых расходов тепла и топлива.

 

6. 5 Электроснабжение

Электроснабжение участка для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл - Тамбов в городе Липецке согласно техническим условиям № Э0042-85 от 11. 02. 2013 г. для присоединения к электрическим сетям, выданным ОАО «ЛГЭК», осуществляется от проектируемого распределительного пункта РП–Новая Опытная напряжением 6 кВ.

От ячеек на разных секциях шин РУ-6кВ центра питания, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго», до ячеек на разных секциях шин РУ-6кВ РП–Новая Опытная прокладывается ЛЭП.

На проектируемом участке в центре нагрузок монтируется необходимое количество трансформаторных подстанций мощностью: ТП-1 – 2х630кВА, ТП-2 – 1х400кВА, ТП-3 – 1х400кВА, ТП-4 – 1х400кВА, ТП-5 – 1х400кВА, ТП-6 – 2х100кВА.

От ячеек на разных секциях шин РУ-6кВ РП-Новая Опытная до ячеек на разных секциях шин ТП-1 прокладываются кабельные линии. Для обеспечения связи между всеми ТП также прокладываются кабельные линии напряжением 6кВ.

Тип и состав оборудования РП-Новая Опытная и ТП-1…ТП-6, тип и сечение ЛЭП, а также марка и сечение кабельных линий напряжением 6кВ определяется сетевой организацией.

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «ЛГЭК», максимальная мощность присоединяемых электропринимающих устройств заявителя составляет 1344, 5 кВт.  

Перечень проектируемых зданий, расположенных на участке:

- школа на 990 учащихся;

- детский сад на 260 мест;

- детский сад на 260 мест с бассейном;

- общественно-торговый центр;

- 3-х этажные двухсекционные 48-ми квартирные жилые дома – 4 шт.;

- 3-х этажные трёхсекционные 72-х квартирные жилые дома – 9 шт.;

- 3-х этажные односекционные 12-ти квартирные жилые дома – 50 шт;

- отдельно стоящая газовая котельная (для школы и детских садов).

Расчёт нагрузки (ориентировочный) на электроснабжение участка для комплексного освоения в целях индивидуального и малоэтажного жилищного строительства в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орёл - Тамбов в городе Липецке выполняется по укрупнённым электрическим нагрузкам, приведённым в СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

1) Расчётная нагрузка на школу на 990 учащихся:

Рр. шк. = Руд. х nуч. = 0, 25 х 960 = 247, 5 кВт

Руд. – удельная электрическая нагрузка, кВт/1 учащегося (по табл. 6. 14 СП 31-110-2003);

nуч. – количество учащихся.

2) Расчётная нагрузка на детский сад на 260 мест:

Рр. д/с. = Руд. х nмест = 0, 46 х 260 = 120 кВт

Руд. – удельная электрическая нагрузка, кВт/место (по табл. 6. 14 СП 31- 110-2003);

nмест – количество мест.

3) Расчётная нагрузка на детский сад на 260 мест с бассейном:

Рр. д/с. с бас. = Руд. х nмест + Ррасч. бас. = 0, 46 х 260 + 15 = 135 кВт

4) Расчётная нагрузка на общественно-торговый центр:

Рр. общ. /т. ц. = Руд. прод. торг. зала х Sторг. зала + Руд. пром. торг. зала х Sторг. зала +

+ Руд. общ. пом. х nмест = 0, 25 х 400 + 0, 16 х 400 + 0, 46 х 70 = 197 кВт

Руд. прод. торг. зала – удельная электрическая нагрузка продовольственного торгового зала, кВт/кв. м торгового зала (по табл. 6. 14 СП 31-110-2003);

Sторг. зала – площадь торгового зала;

Руд. пром. торг. зала – удельная электрическая нагрузка торгового зала промышленных товаров, кВт/кв. м торгового зала (по табл. 6. 14 СП 31-110-2003);

Руд. общ. пом. – удельная электрическая нагрузка общественных помещений, кВт/место (по табл. 6. 14 СП 31-110-2003);

nмест – количество мест.

5) Расчётная нагрузка жилых зданий:

Рр. ж. зд. = Руд. х nкв. ж. зд. = 0, 65 х 1440 = 960 кВт,

Руд. – удельная электрическая нагрузка электроприёмников квартир жилых зданий (с плитами на природном газе), кВт/квартиру (по табл. 6. 1 СП 31-110-2003);  

nкв. ж. зд. – суммарное количество квартир всех жилых зданий.

6) Расчётная нагрузка на газовую котельную – Рр. кот. = 15 кВт.

7) Расчётная нагрузка наружного освещения: общая длина 4000 м, среднее расстояние между опорами – 30 м, освещение лампами мощностью 250 Вт;

Рр. н. о. = 4000/30 х 0, 25 = 33, 3 кВт.

Итого, расчётная нагрузка (ориентировочная) всех зданий и наружного освещения проектируемого участка составляет:

Рр. участка = Рр. ж. зд. + К1 х Рр. шк. + К2 х (Рр. д/с. + Рр. д/с. с бас. ) +  

+ К3 х Рр. общ. /т. ц. + Рр. кот. + Рр. н. о. = 960 + 0, 3 х 247, 5 + 0, 4 х (120 + 135) +

+ 0, 8 х 197 + 15 + 33, 3 = 1343 кВт

К1, К2, К3 – коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий в наибольшей расчётной нагрузке Рр. ж. зд., принимаемые по табл. 6. 13 СП 31-110-2003.

По степени надёжности электроснабжения здания, расположенные на проектируемом участке, относятся:

- школа на 990 учащихся, детские сады и общественно-торговый центр – ко II-ой категории, за исключением аварийного освещения, электроприёмников противопожарных устройств и пожаро-охранной сигнализации, которые относятся к I-ой категории;

- 3-х этажные жилые дома – к III-ей категории;

- отдельно стоящая газовая котельная – к I-ой категории.

Электроснабжение школы и детских садов по II-ой категории осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0, 4кВ ТП-1; общественно-торгового центра по II-ой категории – также от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0, 4кВ ТП-6; для электроприёмников I-ой категории (аварийного освещения, противопожарных устройств и пожаро-охранной сигнализации) при исчезновении электроснабжения от одного источника питания переключение на резервный источник производится в автоматическом режиме с помощью установки щитов АВР в электрощитовых школы, детских садов и общественно-торгового центра.

Электроснабжение газовой котельной по I-ой категории осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников питания - панелей на I-ой и II-ой секциях шин РУ-0, 4кВ ТП-1 с устройством АВР на вводном устройстве котельной.

Электроснабжение жилых домов по III-ей категории – от одного источника питания, а именно - от РУ-0, 4кВ ТП-2, РУ-0, 4кВ ТП-3, РУ-0, 4кВ ТП-4, РУ-0, 4кВ ТП-5.

Для защиты сетей от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений согласно ТУ необходима установка ограничителей перенапряжения в РУ-6кВ РП-Новая Опытная, в РУ-6кВ и в РУ-0, 4кВ ТП (выполняет сетевая организация), а также в вводных устройствах проектируемых зданий.

Сети электроснабжения напряжением 0, 4кВ от ТП к проектируемым зданиям выполняются кабелем марки АВБбШв-1кВ с алюминиевыми жилами, предназначенным для прокладки в земле.

Все кабельные линии прокладываются в земле (траншее) на глубине 0, 7м (под проезжей частью на глубине 1м) от планировочной отметки земли с покрытием красным кирпичом по всей длине для защиты от механических повреждений. При пересечении с существующими и проектируемыми коммуникациями, под проезжей частью улиц и на вводе в здания проектируемые кабели прокладываются в асбестоцементных трубах dу=100мм. Технические решения по прокладке и пересечению электрокабелей с другими подземными коммуникациями выполняются в соответствии с типовой серией А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

Показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ), устанавливаемые ГОСТ 13109-97, определяют надёжность и экономичность работы электрических сетей общего назначения и потребителя электроэнергии, и обеспечивают их электромагнитную совместимость. Согласно стандарта установлены два вида норм КЭ: нормально и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам должна проводиться в течение расчётного периода равного 24 часам, в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 13109-97. Нормально и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителя электроэнергии к эл. сетям напряжением 380В устанавливаются в договоре на пользование эл. энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учётом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приёмников электроэнергии.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, автоматически устраняемого в любой точке присоединения к электрическим сетям и определяется выдержками времени релейной защиты и автоматики. Тип и параметры релейной защиты в ячейках РУ-6кВ РП-Новая Опытная, а также мероприятия по телемеханизации РП определяет сетевая организация.

Мероприятия по учёту электроэнергии:

- в РУ-6кВ РП-Новая Опытная и на вводах в РУ-0, 4кВ ТП-1…ТП-6 устанавливаются приборы учёта электрической энергии, обеспечивающие возможность дистанционного доступа к информации с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК» (выполняет сетевая организация);

- в РУ-6кВ РП-Новая Опытная и в РУ-0, 4кВ ТП-1…ТП-6 устанавливаются устройства передачи данных (УСПД) по учёту электроэнергии (выполняет сетевая организация);

- во ВРУ-0, 4кВ проектируемых зданий, в квартирах и нежилых помещениях устанавливаются приборы учёта электрической энергии с классом точности не ниже 1. 0, обеспечивающие возможность дистанционного доступа к информации с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК».  

Т. к. ожидаемые коэффициенты мощности составляют не менее: для школы и детских садов – 0, 98, для общественно-торгового центра и жилых домов – 0, 96, что обеспечивает tgφ < 0, 35, установка устройств компенсации реактивной мощности во ВРУ-0, 4кВ проектируемых объектов не требуется.

Планируемые мероприятия по экономии электроэнергии:

- выбор схем питающих сетей и расчёт пропускной способности всех её элементов с учётом наименьших потерь мощности и электроэнергии;

- установка светотехнического оборудования с энергоэкономичными компактными и линейными люминесцентными лампами с использованием электронных компенсированных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА);

- установка выключателей кратковременного включения освещения (с выдержкой времени) для управления освещением лестничных клеток жилых домов, имеющих естественное освещение;

- автоматическое управление освещением входов в здания с применением фотоэлементов и электронных таймеров времени;

- применение автоматизированной системы учёта, контроля и управления электроэнергии (АСКУЭ), как инструмента энергосбережения, дающего экономический эффект при переходе на расчёт по более выгодному тарифу.

Согласно гл. 1. 7 «ПУЭ» (ред. 7) для электроустановок напряжением до 1кВ проектируемых зданий требуется заземление и выполнение защитных мер от поражения электрическим током как в нормальном режиме их работы, так и при повреждении изоляции. Электропотребители проектируемых зданий запитываются от источника с глухозаземлённой нейтралью с применением системы ТN-C-S.

На вводе в проектируемые здания выполняется основная система уравнивания потенциалов, объединяющая между собой с помощью ГЗШ (главной заземляющей шины) следующие проводящие части:

- нулевые защитные проводники;

- заземляющие проводники, присоединённые к заземлителю электроустановки здания;

- металлические коммуникации, входящие в здание;

- металлические части строительных конструкций здания;

- заземляющее устройство молниезащиты здания.

По ходу передачи электроэнергии выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме предусматриваются следующие меры защиты от прямого прикосновения:

- основная изоляция токоведущих частей электрооборудования;

- применение оболочек электрооборудования со степенью защиты, соответствующей категории помещений;

- применение устройств защитного отключения.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление электроустановки;

- автоматическое отключение питания;

- применение двойной (усиленной) изоляции;

- система уравнивания потенциалов.

Для электроустановки каждого проектируемого здания выполняется заземляющее устройство с Rз< 10 Ом, состоящее из трёх вертикальных электродов из стали угловой разм. 63х63х6мм, L=3м, которые соединяются между собой и с ГЗШ стальными полосами разм. 40х5мм. В случае необходимости для достижения нормируемого значения Rз забиваются дополнительные электроды.

Согласно СО 153-34. 21. 122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» проектируемые здания относятся к III уровню защиты, надёжность защиты 0, 9. Для защиты от прямых ударов молнии предусматривается внешняя МЗС (молниезащитная система), состоящая из молниеприёмника, токоотводов и заземляющего устройства молниезащиты. Молниеприёмная сетка с размером ячеек не более 10х10м из стали круглой горячекатаной d=8мм укладывается сверху на кровлю или под несгораемый или трудносгораемый утеплитель, или гидроизоляцию. Токоотводы (опуски) от молниеприёмной сетки с кровли выполняются по фасадам сталью круглой d=8мм или сталью полосовой разм. 25х4мм с присоединением под болт к стальной полосе разм. 40х5мм на высоте 0, 5м от земли. Расстояние между токоотводами - не более 20м. По периметру здания в земле, на глубине не менее 0, 5м и на расстоянии не менее 1м от фундамента прокладывается заземляющее устройство молниезащиты, состоящее из горизонтальной стальной полосы разм. 40х5мм, соединённой в местах опусков токоотводов с вертикальными заземлителями (электродами) из стали угловой разм. 63х63х6мм, L=3м.

Заземляющее устройство электроустановки каждого здания соединяется с заземляющим устройством молниезащиты, таким образом МЗС включается в общую систему уравнивания потенциалов здания, чем достигается защита от вторичных воздействий молнии.

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...