Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


%20%20

Найдено совпадений - 602 за 1.00 сек.


КП 586. Курсовой проект - Автоматизированный электропривод насоса в процессе выпаривания глюкозного сиропа | Компас
Введение 
1 Описание технологического процесса и функциональной схемы автоматизации 
2 Анализ условий технологического процесса 
3 Выбор степени защиты элементов привода от воздействий окружающей среды 
4 Обзор методов частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей 
5 Расчет мощности и выбор двигателя 
6 Выбор аппаратуры управления и защиты 
7 Описание схемы управления двигателем 
Заключение 
Список использованных источников 


Процесс выпаривания применяется для увеличения концентрации растворенного вещества в кипящем растворе путем удаления из него воды в виде пара. Процесс выпаривания широко применяется в сахарной, молочной, консервной и других отраслях пищевой промышленности. 
Выпаривание может происходить под атмосферным или избыточным давлением либо под вакуумом. Наиболее экономичным является процесс выпаривания под вакуумом, при этом температура кипения раствора снижается, что позволяет использовать пар низкого давления. 
Процесс выпаривания проводят в однокорпусной и многокорпусной выпарных установках (МВУ). В однокорпусной выпарной установке тепло греющего пара используется однократно, в многокорпусной вторичные пары используются для обогрева последующих корпусов выпарной установки. В промышленности многокорпусные выпарные установки получили широкое распространение. Существуют различные схемы многокорпусных выпарных установок: двух-, трехкорпусная, четырехкорпусная под давлением с концентратором (работающим под разрежением), четырехкорпусная с малым разрежением, пятикорпусная с компрессией сокового пара и др.
Система автоматизации предусматривает автоматический контроль двигателя насоса, уровня сиропа в каждом корпусе, плотности готового продукта, блокировки насоса от понижения уровня сиропа в корпусе I.
Набор сиропа из бака I в баки выпарной установки III осуществляется по сигналу сигнализатора уровня РИЗУР М Г (1а) о достижении верхнего уровня. Для оповещения оператора в схеме предусмотрена сигнальная арматура (HL 1, HL2). Сигнал поступает на дискретный вход контроллера, который вырабатывает управляющий сигнал о запуске двигателя насоса II.
Автоматическое регулирование расхода сиропа в трубопроводе осуществляется пневматическим регулятором ПР3.31-М1. Электромагнитный расходомер Promag 53W (позиция 3а) посылает сигнал 4-20 мА на электропневматический преобразователь ЭП-0040  (позиция 3б), который в свою очередь преобразует его в пневматический сигнал 20-100 кПа. Унифицированный пневматический сигнал подается на вторичный прибор ПВ10.1П (позиция 3в) и регулятор ПР3.31-М1(позиция 3г), с выхода которого унифицированный пневматический сигнал 20-100 кПа подается на регулирующий клапан ADCATROL PV25 (позиция 3д), который осуществляет изменение расхода сиропа.
Автоматическое регулирование уровня в выпарной установке осуществляется с помощью уровнемера Liquicap FMI52 (4а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. При понижении уровня модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (4б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (4в), подающий сироп в выпариватель. При достижении заданного уровня (1,5 м) клапан закрывается.  
Автоматическое регулирование температуры в выпарной установке осуществляется с помощью термопреобразователя сопротивления ТПУ-205 (5а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. При понижении температуры модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (5б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (5в), подающий греющий пар в выпариватель. При достижении заданной температуры (98 °C) клапан закрывается.  
Автоматическое регулирование давления в выпарной установке осуществляется с помощью манометра МП100Н (10а), который посылает сигнал 4-20 мА на модуль аналогового входа контроллера. Когда давление превышает заданное значение (0,18 мПа), модуль дискретного выхода контроллера посылает сигнал на магнитный пускатель ПМЕ-213 (10б), который в свою очередь открывает регулирующий клапан ВКСР (10в) для стравливания давления. Когда давление принимает заданное значение, клапан закрывается.
Автоматическое регулирование расхода в трубопроводе, подающем сироп в сборник, происходит с помощью электромагнитного расходомера Promag 53W (позиция 13), сигнал которого подается на регулятор Р17 (позиция 13б). Регулятор вырабатывает управляющий сигнал, который приводит в действие исполнительный механизм ВКСР (позиция 13в), который регулирует расход сиропа.


В данном курсовом проекте был автоматизирован процесс выпаривания глюкозного сиропа, рассмотрены условия работы электропривода и электрооборудования, а также виды и способы их защиты от влияния окружающей среды.
В результате выполнения курсового проекта был рассчитан асинхронный двигатель для насоса. По каталогу выбран двигатель типа АИР100S2Ж. Была разработана схема управления для привода насоса и выбраны ее элементы.
Дата добавления: 19.03.2024
ДП 587. Дипломный проект - 9-ти этажный жилой дом с металлическим каркасом 27,8 х 12,0 м в г. Новополоцк | AutoCad

ВВЕДЕНИЕ 
1 ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Расчет экономического эффекта от применения нового конструктивного решения 
2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Исходные данные 
2.2 Генеральный план 
2.3 Объемно-планировочное решение 
2.4 Конструктивная часть 
2.5 Теплотехнический расчёт 
2.6 Наружная и внутренняя отделка 
2.7 Санитарно-техническое и инженерное оборудование 
3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Проектирование свайных фундаментов 
3.1.1 Выбор типа свай 
3.1.2 Определение несущей способности сваи 
3.1.3 Определение количества свай в ростверке, конструирование ростверка
3.1.4 Расчёт осадки свайного фундамента 
3.1.5 Проверка давления под подошвой условного фундамента 
3.1.6 Определение осадки свайного фундамента 
3.2 Расчет металлического ригеля 
3.3 Расчёт колонны 
3.3.1 Проектирование стержня колонны 
3.3.2 Расчет базы колонны 
4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1 Методы производства СМР 
4.2 Технологическая карта на монтаж каркаса здания 
4.2.1 Нормативные ссылки 
4.2.2 Характеристики применяемых материалов и изделий 
4.2.3 Организация и технология производства работ 
4.2.3.1Монтаж каркаса здания 
4.2.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.2.4.1Перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудоваия 
4.2.5 Требования к качеству приёмки работ 
4.2.6 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
4.2.7 Калькуляция и нормирование затрат труда 
4.2.8 Технико-экономические показатели 
4.3 Технологическая карта на устройство рулонной кровли 
4.3.1 Нормативные ссылки 
4.3.2 Характеристики применяемых материалов и изделий 
4.3.3 Организация и технология производства работ 
4.3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.3.5 Перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования 
4.3.6 Охрана труда при производстве работ 
4.3.7 Калькуляция и нормирование затрат труда 
4.3.7 Технико-экономические показатели 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
5.1 Расчёт элементов строительного генерального плана.
5.1.1 Расчет численности персонала строительства.
5.1.2 Инвентарные здания
5.1.3 Организация складского хозяйств
5.1.4 Временное водоснабжение и канализация.
5.1.5. Электроснабжение.
5.1.6. Технико-экономические показатели стройгенплана.
6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
6.1 Разработка сметной документации на строительство объекта 
6.2 Составление локальных смет на строительство объекта 
6.4 Составление сводного сметного расчета стоимости строительства объек-та 
6.5 Составление акта сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ 
6.6 Расчёт стоимости строительных, монтажных и специальных работ в те-кущих ценах 
6.7 Основные технико-экономические показатели и проведение их анализа 
7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов при выполнении монтажных работ
7.2.Требования охраны труда  при выполнении монтажных работ
9 ОХРАНА ПРИРОДЫ
10 ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
10.1 Общая характеристика запроектированного здания 
10.2. Расчет параметров энергоэффективности и теплотехнических парамет-ров 
10.2.1 Расчет теплотехнических показателей здания 
10.3 Энергетические показатели здания 
10.3.1 Потери теплоты через ограждающие конструкции 
10.3.2 Бытовые поступления теплоты за отопительный период 
10.3.3 Годовые потери теплоты здания 
10.3.5 Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
10.4 Энергетический паспорт здания 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 


Степень огнестойкости – IV (по CНБ 1.01.01-98).
Высота здания +31,400 мм. и до +17,820 мм. Все квартиры имеют летние помещения (остекленные балконы). 


Конструкция стены здания запроектирована из легких навесных панелей высотой на этаж и длинной на пролёт здания, каркасной конструкции из тонкостенных термопрофилей с обшивкой с внутренней стороны стальным оцин-кованным листом толщиной 0.5мм по ГОСТ 14918-80, обшивка снаружи – оцинкованный лист толщиной 0.5мм по ГОСТ 14918-80 с устройством фасад-ной обшивки листом «Аквапанель» толщ. 12.5мм по схеме «вентилируемый фасад». Утеплитель наружных стеновых панелей – плиты минераловатные толщиной 270мм. с защитой с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой «Ютафон Н».
Техподполье жилого дома предназначено для прокладки инженерных коммуникаций, а также для расположения теплового пункта. Вентиляция техподполья естественная, выполнена посредством продухов в наружных стенах. 
Чердак здания холодный, с естественной вентиляцией, выполненной посредством продухов в наружных стенах. Поверхности вентблоков утепляется. 
Тамбур входа в здание предусматривает возможность использования его инвалидами-колясочниками с прямым доступом в лифт с уровня земли. Под-ходы к мусоропроводам на 2-9 этажах так же предусмотрены с учётом воз-можности пользования ими инвалидами-колясочниками.
Для всех квартир здания проектом предусмотрен второй эвакуационный выход, в качестве которого принят выход на балкон с соблюдением требований ТКП 45-2.02-22-2006.
Конструкция перекрытия принята из сборных железобетонных изделий: плиты пустотные толщиной 220мм и ребристые плиты.
Кровля – плоская рулонная из двух слоёв кровельного материала по СТБ 1107-98, с внутренним водостоком, покрытие над балконами – из металлочерепицы по СТБ 1382-2003.
Перегородки межквартирные запроектированы толщиной 260 мм, из блоков ячеистого бетона по СТБ 1117-98 толщиной по 100 мм со звукоизоляционной прослойкой толщиной 60мм. Межкомнатные перегородки запроектированы из блоков ячеистого бетона по СТБ 1117-98 толщиной по 100 мм. Пере-городки в санузлах, ванных комнатах, в подвале и чердаке – из полнотелого утолщенного кирпича по СТБ 1160-989. Кладка перегородок предусмотрена на растворе марки 50.  
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.050.1-2.
Лифтовые шахты – из сборных  железобетонных плоских панелей инди-видуального изготовления толщиной 140мм из бетона класса С25/30.
Балконы – боковые стенки: профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами по ГОСТ 24045-94. Ограждение балконов – труба прямоугольного сечения по ГОСТ 8545-80.


1.Общая площадь, м2 -  14844,2
2.Строительный объем, м3 - 35314,19
3.Коэффициент эффективности использования объема здания: 2,379


Мною разработан дипломный проект на тему: 9-ти этажный жилой дом с металлическим каркасом в г. Новополоцке с разработкой несущего остова.
Проект содержит следующие разделы:
1) Вариантное проектирование. Для сравнения было выбрано два варианта: монолитная фундаментная плита; свайный фундамент с монолитным роствер-ком . Технико-экономические расчёты показали, что последний вариант более экономичен.
2) Архитектурно-строительная часть. Мною были разработаны объёмно-планировочные и конструктивные решения, генеральный план, противопожар-ные мероприятия и мероприятия по устойчивости башенного крана. 
3) Расчетно-конструктивная часть. Рассчитаны и сконструированы элемен-ты здания: колонна, ригель,  свайный фундамент. При расчете использовались программы SCAD.
 4) Технология строительства. Разработаны две технологические карты: технологическая карта на монтаж каркаса здания, технологическая карта на устройство плоской рулонной кровли.
5) Организация строительства. Рассчитаны и запроектированы основные элементы стройгенплана.
 6) Экономика строительства. Разработана сметная документация: локаль-ные сметы на общестроительные, внутренние санитарно-технические, электро-монтажные работы и на монтаж оборудования, объектная смета, сводный сметный расчёт. Определены технико-экономические показатели проекта.
7) Охрана труда. 
Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиениче¬ских, противопожарных и других действующих требований, норм и правил, и обес-печивает оптимальную и безопасную эксплуатацию объекта.


      
 
Дата добавления: 29.03.2024
ДП 588. Дипломный проект - 6-ти этажный жилой дом на 30 квартир со встроенными помещениями различного назначения 16,1 х 28,2 м в г. Дрогичин с разработкой стропильной системы | AutoCad

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
ВВЕДЕНИЕ 
1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Краткое описание генерального плана 
1.2. Технико-экономические показатели объёмно-планировочного решения здания и генерального плана 
1.3. Общая характеристика проектируемого здания 
1.4. Объёмно-планировочное решение здания 
1.5. Конструктивные решения здания 
1.6. Отделка здания 
1.7. Теплотехнический расчет стен и покрытия 
1.7.1. Теплотехнический расчёт наружной стены из кирпича керамического цокольного этажа 
1.7.2. Теплотехнический расчёт стены цокольного этажа в сочетании с колонной 
1.7.3.Теплотехнический расчёт наружной стены из газосиликатных блоков 
1.7.4. Теплотехнический расчёт наружной стены в сочетании с монолитной колонной 
1.7.5. Теплотехнический расчёт наружной стены в сочетании с монолитной плитой перекрытия 
1.7.6. Теплотехнический расчёт монолитной плиты покрытия 
1.7.7. Теплотехнический расчёт наружной стены цокольного этажа в сочетании с плитой перекрытия 
2. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Расчет и конструирование обрешетки 
2.2. Расчёт и конструирование элементов стропильной системы 
2.2.1. Сбор нагрузок 
2.2.2. Статический расчёт 
2.2.3. Расчёт стропильной ноги 
2.2.4. Расчёт стойки 
2.2.5. Расчёт прогона 
2.2.6. Подбор сечения затяжки 
3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
3.1. Технологическая карта на производство работ по устройству стропильной системы и кровли 
3.1.1. Область применения 
3.1.2. Нормативные ссылки 
3.1.3. Характеристики основных применяемых материалов и изделий. 
3.1.4. Определение объёмов работ 
3.1.4.1. Определение номенклатуры работ 
3.1.4.2. Определение объёмов работ при устройстве стропильной системы и кровли 
3.1.5. Организация и технология производства работ 
3.1.5.1. Выбор монтажных кранов по рабочим параметрам 
3.1.5.2. Определение требуемого количества транспортных средств 
3.1.5.3. Технология и организация производства работ при устройстве стропильной системы 
3.1.5.4. Технология и организация производства работ при устройстве кровли из фальцевых листов 
3.1.5.5. Составление операционной карты 
3.1.6. Потребность в материально-технических ресурсах 
3.1.7. Контроль качества и приёмка работ 
3.1.8. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
3.1.8.1. Техника безопасности при выполнении кровельных работ 
3.1.8.2. Мероприятия по охране окружающей среды 
3.1.9. Калькуляция и нормирование затрат труда 
3.1.9.1. Составление калькуляции затрат труда 
3.1.9.2. Расчёт к календарному графику 
3.1.9.3. Построение календарного графика производства работ 
3.1.9.4.Определение технико-экономических показателей технологической карты 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
4.1. Характеристика площадки и объекта строительства, ТЭП объекта 
4.2. Определение нормативной продолжительности строительства 
4.3. Расчёт нормативной трудоёмкости и затрат машинного времени 
4.4. Расчёт и проектирование объектного стройгенплана 
4.4.1. Подбор и размещение монтажных механизмов на строительной площадке 
4.4.2. Проектирование приобъектного складского хозяйства 
4.4.3. Расчёт и проектирование временных зданий 
4.4.4. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки 
4.4.5. Проектирование временного электроснабжения строительной площадки 
4.5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности 
4.5.1. Основные указания по технике безопасности 
4.5.2. Охрана окружающей среды 
4.5.3. Противопожарные мероприятия 
5. ОХРАНА ТРУДА 
5.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов при выполнении кровельных работ 
5.2. Требования охраны труда при выполнении кровельных работ 
6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
6.1. Общие положения 
6.2. Сметные расчеты 
6.3. Технико-экономические показатели 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 


1. Генплан; ситуационный план; конструкции тротуаров и дорожек; экспликация зданий и сооружений; условные обозначения.
2. Фасады П-А, А-П, 1-6. Ведомость наружной отделки.
3. План 1-го этажа на отм. 0.000; план 3-го, 4-го этажа; узлы 1,2,3,4,5,6; экспликация помещений; условные обозначения.
4. Разрез 1-1; план входной группы; план цокольного этажа на отм. -3.260; сечение 1-1.
5. Схема стропильной системы; разрез 1-1; план кровли; спецификация элементов кровли.
6. Расчетная схема стропильной системы; фрагмент плана стропил между осями М-П, 1-6; узлы 1,2,3,4,5,6; сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5; виды А, Б.
7. Технологическая карта на производство работ по устройству стропильной системы и кровли.
8. Объектный стройгенплан; экспликация временных зданий; условные обазначения.


Здание запроектировано в монолитном железобетонном каркасе.
Сетка колонн принята с разным шагом и продиктована объемно-планировочным решением здания.
Отметка конька здания жилого дома составляет +18,40, карниза +14,300, высота от отмостки до пола верхнего этажа – около 13,6.
В техподполье в осях 3-6/Л-П предусмотрены водомерный узел, тепло-вой пункт и электрощитовая. Вход в техподполье предусмотрен в осях 3-4 по оси «П» и не сообщается с жилым домом. Технические помещения в подвале расположены под общественными помещениями цокольного эта-жа.
На цокольном этаже жилого дома запроектированы четыре торговых помещения. В составе торговых объектов кроме торгового зала предусмотрены административное помещение, санузел, тамбур. Из каждого торгового помещения предусмотрено по три выхода наружу. Главные входы организованы по оси 1 с отметки -3,300.
Помещения цокольного этажа не сообщаются с жилой частью здания.
Жилой дом в своем составе имеет 30 квартир, из которых 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 2 трехкомнатные. Квартиры расположены в здании с 1-го по 5-й этажи. Планировка квартир выполнена симметрично относительно оси Ж. Выходы из квартир организованы во внеквартирные коридоры и далее в лестничную клетку.
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 140,8 м.
Здание запроектировано на основе безригельной каркасной конструктивной системы с плоскими монолитными дисками перекрытия, монолитными колоннами и диафрагмами жесткости. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой вертикальных конструкций (монолитных колонн и диафрагм жесткости) и монолитного перекрытия.
Фундаменты – представлен в виде сплошной монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм. Фундаментная плита выполнена из бетона С25/30 W4 F150. Под подошвой фундамента выполнена подготовка из бетона С8/10 толщиной 100 мм, размеры которой превышают габариты фундаментной плиты на 100 мм. Основное армирование фундаментной плиты выполняет-ся арматурными стержнями Ф14 S500 по СТБ 1704-2012 с шагом 200 мм в продольном и поперечном направлении.
Колонны – железобетонные монолитные квадратного сечения с разме-ром стороны 400 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединёнными в каркас. Продольная арматура Ф16, Ф20 S 500 по СТБ 1704-2012, поперечная арматура – Ф8 S240 по СТБ 1704-2012.
Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные стены толщиной 200 мм. Бетон С20/25. Армируется отдельными стержнями, объединенны-ми в сетки. Вертикальная и горизонтальная арматура Ф12 S500 по СТБ 1704-2012, шаг – 200 мм.
Наружные стены – газосиликатные блоки на клею 625х500х249-2,0-500-35-2 по СТБ 1117-98;
Наружные стены техподполья – монолитные бетонные стены толщиной 300 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединенными в сетки(арматура Ф12 S500 по СТБ 1704-2012). Утепление наружных стен техподполья проектом предусмотрено из экструдированного пенополистирола «Белтекс» ТУ ВУ 690651549.587 толщиной 50 мм.
Наружные стены цокольного этажа – из кирпича керамического КРУ-125/75/СТБ1160-99 толщиной 380 мм. Наружные стены цоколя проектом предусмотрено утеплить плитами минераловатными ПЖ-150 толщиной 120 мм.
Внутренние стены техподполья – из кирпича керамического КРУ-150/50/СТБ 1160-99 толщиной 250 мм;
Перегородки – газосиликатные блоки на клею 625х100х249-2,0-600-25-2 по СТБ 1117-98 толщиной 100 мм и 625х200х249-2,0-600-25-2 по СТБ 1117-98 толщиной 200 мм.
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм. Бетон С25/30. Армируется отдельными стержнями, объединенными в сет-ки. Верхнее и нижнее армирование – Ф10 S500, Ф12 S500 по СТБ 1704-2012. Толщина плит перекрытия увеличивается в местах устройства бал-конов, козырьков до 220 мм.
Лестничные площадки – сборные железобетонные по серии 3.002.1-2; лестничные марши – сборные железобетонные по серии 3.002.1-2. Ограждения - металлические по серии 1.050.1-2 выпуск 2.
Перемычки – из ячеистых бетонов по СТБ 1332-2002.
Вентиляционные блоки – сборные железобетонные по серии Б1.134-7 вып.1 высотой 2,8 м.
Кровля – вальмовая, скатная, с покрытием из фальцевых листов по деревянной обрешетке. Проектом предусмотрено утепление покрытия плитами минераловатными теплоизоляционными ПЖ-150 толщиной 260 мм.
Окна – из поливинилхлорида по СТБ 1108-98;
Двери – по СТБ 2433-2005: входная дверь подъезда – стальная, частично остекленная; входные двери офисных помещений, двери тамбуров цокольного этажа – из поливинилхлорида, глухие; входные двери квартир – стальные, глухие; внутриквартирные коридорные двери – деревянные, частично остекленные; двери межкомнатные квартир – деревянные, глухие и частично остекленные, двери технических помещений – стальные, глухие, двери входная в технический этаже – стальная, частично остекленная.


Площадь застройки    м2    490
Общая площадь здания    м2    2325,32
Площадь технических помещений    м2    43,83
Площадь цокольного этажа    м2    378,8
Площадь жилой части здания    м2    1946,52
Общая площадь квартир жилого здания    м2    1709,12
Жилая площадь    м2    873,18
Строительный объем жилого дома    м3    9190,0
в т.ч. подземной части    м3    2425,0
 
Дата добавления: 29.03.2024
ДП 589. Дипломный проект - Реконструкция административного здания в г. Минске с расчетом по усилению и проектированию несущих конструкций | AutoCad

Архитектурно-строительный раздел представлен на 4 листах графической части. Пояснительная записка содержит сведения о конструктивных и  объёмно-планировочных решениях, инженерном обеспечении здания, а также включает в себя теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, таблицы и спецификации.
В разделе “Расчетно-конструктивная часть” рассчитаны: металлическая ферма, кирпичный простенок на ровне мансардного этажа, усиление ленточного фундамента. Раздел представлен на 2 листах  графической части.
В технологической части дипломного проекта разработаны 2 технологические карты: на устройство сборно-монолитного перекрытия типа ”ДАХ”; устройство кирпичной кладки на уровне мансардного этажа.
В разделе “Организация строительного производства” разработан строительный генеральный план. 
В разделе “Охрана труда”  отражены требования охраны труда при выполнении монтажных работ.


Введение 
1 Вариантное проектирование 
2 Архитектурно - строительный раздел 
2.1 Генплан 
2.2 Общая часть 
2.3 Объемно-планировочные решения 
2.4 Конструктивное решение 
2.5 Наружные и внутренние сети 
2.6.1 Водопровод 
2.5.1 Канализация 
2.5.3 Дождевая канализация 
2.5.4 Отопление и вентиляция 
2.5.5 Источники света. Осветительные приборы 
2.5.6 Телефонизация 
2.6 Мероприятия по пожаробезопасности 
3 Расчётно-конструктивный раздел 
3.1 Расчет металлической стропильной фермы 
3.1.1 Тип и очертание стропильной фермы 
3.1.2 Основные параметры фермы 
3.1.3 Статический расчёт фермы 
3.1.3.1Расчётная схема фермы 
3.1.3.2Нагрузки на ферму 
3.1.4 Подбор и проверка сечений стержней фермы 
3.1.5 Расчёт сварных швов прикрепления раскосов и стоек к фасонкам и поясам фермы 
3.2. Расчёт кирпичной стены 
3.2.1 Конструктивная схема здания 
3.2.1.2Основные параметры кирпичной стены 
3.2.2 Статический расчёт 
3.2.2.1Расчётная схема 
3.2.3 Расчёт кирпичной кладки на внецентренное сжатие 
3.2.4 Расчёт кирпичной кладки на местное сжатие(смятие) 
3.3 Расчёт ленточного фундамента и его усиление 
3.3.1 Прочностные характеристики грунта и материала фундамента 
3.3.2 Прочностные характеристики материала фундамента. Размеры фундамента 
3.3.2.1Инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительства объекта 
3.3.3 Необходимость усиления ленточного фундамента 
3.3.4 Подбор подошвы ленточного фундамента 
3.3.4.1Определения размеров подошвы фундамента 
3.3.4.2Сбор нагрузок на 1 м погонный ленточного непрерывистого фундамента 
3.3.4.4Проверка давления под подошвой фундамента 
3.3.5 Определения осадки фундамента 
3.3.5.1Эпюра природного и дополнительного давления под центром подошвы
3.5.5.2Определение границы сжимаемой толщин 
3.3.5.3Вычисление осадки фундамента 
3.3.6 Конструирование и расчёт фундамента 
4 Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на устройство сборно-монолитного перекрытия типа «Дах» 
4.1.1 Область применения 
4.1.2 Ведомость объёмов строительно-монтажных работ 
4.1.3 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам 
4.1.4 Выбор рациональных транспортных средств для доставки конструкций на строительную площадку 
4.1.5 Указания по технологии производства 
4.1 Требования к качеству и приёмке работ. 
4.1.7 Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы 
4.1.9 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 
4.1.10 Ведомость потребности в машинах и механизмах 
4.1.11 Ведомость потребности в инструменте, приспособлениях, инвентаре для производства работ 
4.1.12 Технико-экономические показатели 
4.1.13 Охрана труда при производстве работ 
4.2 Технологическая карта на устройство каменной кладки мансардного этажа 
4.2.1 Область применения 
4.2.2 Организация и технология производства работ 
4.2.2.1Организация и технология выполнения работ
4.2.2.2Определение объёмов работ 
4.2.2.3Указания по производству работ 
4.2.3 Требования к качеству и приёмке работ 
4.2.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 
4.2.5 Материально - технические ресурсы 
4.2.5.1Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 
4.2.5.2Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, приспособлениях 
4.2.6 Охрана труда 
4.2.7 Технико-экономические показатели 
4.3 Краткая характеристика выполняемых работ 
4.4 Охрана труда 
4.5 Гражданская оборона 
4.6 Охрана природы 
5 Организация строительства 
5.1 Расчет элементов стройгенплана 
5.1.1 Расчёт численности персонала 
5.1.2 Расчёт площади инвентарных зданий 
5.1.3 Расчёт площадей складов 
5.1.4 Расчёт временного водоснабжения и канализации 
5.1.4.1Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
5.1.4.2Необходимый расход воды 
5.2 Временное электроснабжение 
5.3 Технико-экономические показатели СГП 
5.4 Диспетчерская связь 
5.5 Охрана природы 
6 Охрана труда 
6.1 Анализ опасны и вредных производственных факторов при выполнении монтажных работ 
6.2 Требования охраны труда при выполнении монтажных работ 
7 Экономическая часть строительства (по объекту сметы отсутствуют)
7.1 Определение стоимости реконструкции административного здания 
7.2 Технико-экономические показатели проекта 
Заключение 
Список литературы 
Приложения. 


1. Новый вариант, базовый вариант, ТЭП.
2. Фасад в осях 6-1, А-Л, генплан, ТЭП, экспликация генплана, условные обозначения.
3. План на отметке 0,000, экспликация помещений, условные обозначения.
4. План на отметке +3,600, -4,100, план перекрытий, узлы 1-8, план кровли, план фундамента, экспликация помещений.
5. Разрез 1-1, 2-2.
6. План нагрузок на фундамент, расчетная схема осадки фундамента, усиление фундамента, армирование стены, экспликация элементов.
7. Ферма Фс-1, вид А,Б,В, узлы 1,2,3,4, экспликация элементов, узлы опирания, расчетные схемы, схемы приложения нагрузок.
8. Схема производства работ, разрез 1-1, условные обозначения, схемы строповок, ТЭП, технические характеристики.
9. Схема производства работ, разрез 1-1, условные обозначения, схемы строповок, ТЭП, технические характеристики.
10. Строительный генеральный план, условные обозначения, экспликация зданий, ТЭП


-старой (реконструируемой) части здания
-новой пристраиваемой части с размещением гаража-стоянки 
Размеры здания в плане 80,94 х 124 м. Высота здания 15, 7м  от уровня чистого пола.
Проектируемое здание по расположению помещений в пространстве представляет малоэтажное здание (3 этажа).
Помещения по способу их связи между собой являются непроходными (изолированными). Непроходные помещения сообщаются между со-бой с помощью третьего помещения (коридора, лестничной клетки и др.).
Здание имеет смешанную систему планировки,   поскольку   в   здании объединяются      помещения    для    различных функциональных процессов  (главных и подсобных) .
Проектирование здания, т. е. компоновка помещений, ведётся, используя сетку разбивочных осей. Размеры пролетов и шагов определены, сообразуясь с размерами и желательными пропорциями помещений и размерами (по каталогу) типовых несущих конструкций перекрытий и покрытий. 
Основная форма помещений в плане—прямоугольная, однако и встречаются сложные формы(полукруглая). Компоновка помещений отвечает функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям.
Форма здания в плане сложная. Здание состоит из нескольких связанных между собой  частей. 
Здание имеет два главных входа( в реконструируемом и новом частях здания) и четыре второстепенных служебных входа. Через главный вход проходят основные массы людей, участвующих в функциональном процессе; второстепенные входы обслуживают подсобные функциональные процессы, а также являются запасными эвакуационными выходами. Для защиты от проникания холодного воздуха у наружных дверей устраиваются тамбуры 
Далее располагается вестибюль, откуда потоки людей направляются в коридоры, на лестницы. При входном  узле новой пристройки располагается помещение охраны.
Для сообщения между этажами здания устраивается лестницы и подъемники периодического действия (лифты). 
Вертикальные несущие конструкции (стены и колонны), так же как лестницы и шахты лифтов, пересекают все этажи, занимают одно и то же место в плане на каждом этаже. 


Выбор основных несущих и ограждающих конструкций осуществляется с учетом  принятых архитектурных решений с учетом номенклатуры  материалов, выпускаемых на территории Республики Беларусь.
Наружные несущие стены выполнены из кирпича полнотелого, утепленные снаружи   и внутри утеплителем – минераловатных плит; га-зосиликатных блоков.  
В новой части здания устанавливаются колонны, на которые опираются ригеля. На ригеля улаживаются плиты перекрытия.
В существующей части  здания выполняют:
демонтаж покрытия и перекрытия; усиление фундаментов; устройство сборно-монолитного перекрытия и покрытия типа «Дах»; устройство лестниц; строительство мансарды; перепланировка помещений; замена оконных и дверных блоков; внутренняя и наружная отделка; устройство полов; реставрация фасадов; внутренние сантехнические и электромонтажные работы.;
- строительство новой части с размещением гаража-стоянки.
Стены  опираются на ленточный монолитный фундамент, колонны – на фундамент типа «стакан»,  который, в свою очередь, передает нагрузку непосредственно на грунты основания. Гидроизоляция выполнена в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
Кровля – легкая, выполнена из металлочерепицы «Монтерей», укладываемой по обрешётке стропильной системы.
В качестве оконных заполнений предусмотрены оконные блоки со стеклопакетами.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается плитами покрытия.
Перегородки - кирпичные, стекло-металлические .
Лестницы в здании запроектирована из крупноразмерных сборных элементов .
Внутренняя отделка помещений принята в зависимости от назначения помещений с учетом эксплуатационных условий. 


1.Общая площадь помещений – 5543,0;
2. Полезная площадь – 3620,0 м2;
3. Строительный объём здания – 20870 м3; 
4. Коэффициент отношения полезной площади здания к общей К1=0,65;
5. Коэффициент отношения полезной площади здания к объему К2=0,17.
Дата добавления: 29.03.2024
КП 590. Курсовой проект - ТК на монтаж конструкций промышленного здания | AutoCad

1 Область применения 3
2.1 Спецификация сборных элементов 5
2.2 Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ 7
2.3 Подбор элементов опалубки 11
2.4. Армирование 13
2.5. Уплотнение бетонной смеси 13
3 Указания по производству работ 14
3.1. Монтаж колонн 14
3.2 Монтаж подкрановых балок 16
3.3 Монтаж стропильных балок 17
3.4 Монтаж плит покрытия 18
3.5. Монтаж стеновых панелей 19
4 Требования к качеству и приемке работ 20
4.1 Требования к приёмке работ по монтажу колонн 20
4.2. Требования, предъявляемые к монтажу подкрановых балок, подстропильных и стропильных ферм, плит покрытия 21
4.3 Требования к приёмке работ по монтажу стеновых панелей 24
4.4 Замоноличивание стыков и швов 25
4.5 Требования к приёмке работ по монтажу плит покрытия 25
4.6 Опалубочные работы 26
4.7 Арматурные работы 29
4.8 Бетонные работы 31
5 Материально-технические ресурсы 36
5.1 Ведомость потребности в машинах, механизмах 36
5.2 Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях 36
6 Калькуляция и нормирование затрат труда 39
7 Календарный график производства работ 45
8 Техника безопасности и охрана труда при производстве работ 45
Список использованных источников 49

В данном курсовом проекте представлены технологические карты на следующие технологические процессы:
1. Монтаж трехэтажного железобетонного монолитного каркаса.
Включающий в себя следующие виды работ:
1. Устройство колонн;
2. Устройство лестничной клетки;
3. Устройство элементов перекрытия.
4. Устройство ограждающих конструкций
2. Монтаж одноэтажного железобетонного каркаса промышленного здания.
1. Устройство колонн;
2. Устройство элементов перекрытия;
3. Устройство ограждающих конструкций.
Здания, для которых выполняется монтаж, имеют следующие характеристики:
1–8 – 42,0 м, А–И – 42,0 м; трехэтажное, фундамент - плитный, монолитный;
9–11 – 60,0 м, И–П – 12,0 м; одноэтажное, фундамент – свайный, железобетонный.
Все работы выполняются в летний период времени в 2 смены с целью сокращения времени строительства.
Площадка запланирована, конструкции фундамента возведены, подземные коммуникации уложены.
 
Дата добавления: 03.04.2024
КП 591. Курсовой проект - ЖБК 5-ти этажного здания 64 х 21 м в г. Орша | AutoCad

1 Исходные данные 4
1.1 Проектирование компоновочной схемы 4
1.2 Предварительное назначение размеров поперечных сечений элементов перекрытия 5
2 Расчет арматуры монолитной плиты перекрытия 6
2.1 Определение воздействий 6
2.2 Определение расчетных усилий 8
2.3 Расчет арматуры в изгибаемых элементах прямоугольного сечения 10
2.4 Подбор арматурных сеток 12
3 Расчет и конструирование второстепенной балки монолитного перекрытия 14
3.1 Определение нагрузок 14
3.2 Определение эффективных пролётов 15
3.3 Определение расчётных усилий 16
3.4 Расчёт прочности нормальных сечений и подбор арматуры в расчётных сечениях 18
3.5 Построение эпюры материалов и определение мест обрыва арматуры второстепенной балки 23
3.6 Расчет прочности по наклонным сечениям 27
4 Расчет сборного железобетонного перекрытия 31
4.1 Назначение размеров панели перекрытия 31
4.2. Проектирование ригеля 31
4.2.1 Назначение размеров ригеля 31
4.2.2 Определение расчетных пролетов 32
4.2.3 Сбор нагрузок 33
4.2.4 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил 34
4.2.5 Расчёт прочности нормальных сечений 36
4.2.6 Построение эпюры материалов 39
4.2.7 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе 44
4.3 Расчет сборной колонны 3 этажа 46
4.3.1 Сбор нагрузок 46
4.3.2 Определение поперечного сечения колонны 49
4.3.3 Определение моментов первого порядка 50
4.3.4 Расчет с учетом эффектов второго порядка 52
4.3.5 Расчет и конструирование продольной арматуры 54
4.3.6 Расчет и конструирование поперечной арматуры 56
4.3.7 Конструирование и армирование консоли колонны 57
4.3.8 Конструирование стыка ригеля и колонны 58
4.3.9 Конструирование стыка колонн 58
Список использованных источников 60


- расчет и конструирование балочной плиты монолитного перекрытия;
- расчет и конструирование; второстепенной балки монолитного перекрытия;
- расчет и конструирование сборного многопролетного ригеля;
- расчет и конструирование колонны;
- графическое оформление.


Длина здания – 64,0 м;
Ширина здания – 21,0 м;
Сетка колонн, м – 6,47,0 м;
Класс бетона – C12/15;
Класс арматуры:
Сеток плиты – S240;
Рабочей арматуры каркасов балок, ригеля, колонн – S500;
Класс условий эксплуатации – XС2;
Толщина стены – 660 мм;
Привязка к стене – 200 мм;
Конструкция пола: дощатый;
Функциональная нагрузка – 5,1 кН/м
Район строительства – г. Орша
Высота этажа – 4,2
Число этажей – 5
 
Дата добавления: 03.04.2024
КП 592. Курсовой проект - Разработка проекта осветительной установки насосной станции и вспомогательных помещений | AutoCad

Введение 4
1 Выбор системы и вида освещения 6
2 Выбор нормируемой освещенности помещений и коэффициента запаса 7
3 Выбор источников света для системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений8
4 Выбор типа светильников, высоты их подвеса и размещения 9
5 Светотехнический расчет системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений 14
6 Выбор источников света, типа светильников и их размещения, светотехнический расчет эвакуационного освещения цеха 19
7 Разработка схемы питания осветительной установки 23
8 Определение мест расположения щитков освещения и трассы электрической сети 25
9 Выбор типа щитков освещения, марки проводов и кабелей и способов их прокладки 26
10 Определение расчетной осветительной нагрузки цеха и вспомогательных помещений 28
11 Выбор сечения проводов и кабелей и расчет защиты осветительной сети 30
Заключение 37
Список использованных источников 38





В ходе выполнения данной курсовой работы был разработан проект электрического освещения ремонтно-механического цеха, создающий необходимую световую среду, удовлетворяющую требованиям ТКП 45-4.04-149-2009 и ТКП 339-2011.
Были выбраны или рассчитаны:
источники света общего равномерного освещения;
нормируемая освещенность и коэффициенты запаса для каждого помещения цеха;
тип светильников, высота их подвеса и размещение основного цеха и вспомогательных помещений;
источники света, размещение, высота подвеса и тип светильников аварийного освещения;
схема питания осветительной сети;
тип щитков освещения, марка проводов и кабелей, защитные аппараты.
Методом коэффициента использования светового потока выбрана номинальная мощность ИС ламп основного помещения и методом удельной мощности для вспомогательных помещений.
Разработано эвакуационное освещение цеха. Режим работы аварийного освещения – постоянный. Питание щитка эвакуационного освещения осуществляется от КТП.
Разработана схема питания осветительной установки. Питание электрического освещения осуществляется от трансформаторов.
Для питания осветительных приборов общего равномерного внутреннего освещение используем напряжение 380/220В переменного тока. 
В качестве защитных аппаратов были выбраны автоматические выключатели. Номинальный ток уставки выбран по расчетному току линии. 
Выбор сечение кабеля производим по допустимой потере напряжения и выполняем проверку по длительно допустимому нагреву токам и на согласование с автоматом.


 
Дата добавления: 04.04.2024
КП 593. Курсовой проект - Электроснабжение сборочного цеха | Компас

Введение 
Исходные данные 
1.Краткое описание технологического процесса 
2.Характеристика приемников электроэнергии 
3.Определение электрических нагрузок 
3.1.Определение расчетных электрических нагрузок сборочного цеха 
3.2.Определение расчетной нагрузки по цехам завода 
3.3.Определение расчетной нагрузки завода в целом 
4.Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок    23
5.Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения предприятия 
6.Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП 
7.Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности 
7.1 Выбор оптимального числа цеховых трансформаторов 
7.2 Выбор мощности конденсаторных батарей для снижения потерь мощности в трансформаторах 
7.3 Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 6-10 кВ 
7.4 Расчет потерь мощности в трансформаторах 
8 Выбор кабельных линий 
8.1 Выбор сечения кабельных линий напряжением выше 1000 В 
8.2 Выбор сечения кабельных линий напряжением ниже 1000 В 
9 Расчет токов короткого замыкания 
9.1 Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000В 
9.2 Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000В 
10 Выбор высоковольтных аппар-тов 
10.1 Выбор высоковольтных выключателей 
10.2 Выбор трансформаторов тока и напряжения 
10.3 Выбор разъедините-лей 
11 Выбор низковольтных аппаратов 
11.1 Выбор автоматических выключателей 
11.2 Выбор трансформаторов тока 
Заключение 
Список использованных источников 





В курсовом проекте разработана система электроснабжения завода сельскохозяйственного машиностроения.
Исходные данные для проектирования включали генплан предприятия, генплан цеха, а также номинальная мощность ЭП.
В курсовом проекте был произведён расчёт электрических нагрузок для каждого цеха завода. По итогам расчета электрических нагрузок была сформирована группа цехов. Для данной группы был произведен выбор трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Так же была построена картограмма нагрузок и, была разработана схема электроснабжения завода на напряжение выше 1 кВ.
По результатам расчета токов короткого замыкания были выбраны сечения токоведущих элементов и электрических аппаратов напряжением как выше 1 кВ, так и напряжением до 1кВ. При выполнении проекта использовалась справочная и методическая литература.
Дата добавления: 05.04.2024
КП 594. Курсовой проект - ТС промышленного предприятия "Екантеринбург" | Компас

ВВЕДЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 3
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 6
2. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ 9
3. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ОТОПИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 13
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 15
5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 17
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 17
5.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 19
5.3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 20
6. ПОСТРОЕНИЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОГО ГРАФИКА 25
7. ВЫБОР СХЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗДАНИЙ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 27
8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДА 28
8.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 28
8.2. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 31
9. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ 35
9.1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА БЕСКАНАЛЬНАЯ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 38

Исходные данные
1.Генплан промышленного предприятия № 4 (размер территории предприятия 350 × 300 м). Местоположение камеры подключения предприятия к тепловой сети, представлен на рисунке 1.
2.Город, где расположено промышленное предприятие: Екантеринбург
3. Расчетные температуры воздуха для проектирования и продол-жительность стояния среднесуточных температур наружного воздуха за отопительный период




4.Отметки горизонталей рельефа местности выбраны в соответствии со значением предпоследней цифрой шифра.








1. Определение расходов тепла и воды по отдельным видам теплопотребления.
2. Гидравлические расчеты водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.
3. Построение пьезометрического графика водяной тепловой сети и выбор схемы присоединения зданий к тепловой сети.
4. Построение продольного профиля водяной тепловой сети.
5. Тепловой расчет водяной тепловой сети и паропровода.
Необходимо отметить, что все технические решения должны приниматься со-гласно действующим в настоящее время в республике нормативным документам.


Дата добавления: 05.04.2024
КП 595. Курсовой проект - Определение структуры и состава системы охранной сигнализации и видеонаблюдения административного здания в г. Минск | AutoCad

Содержание    5
Перечень условных обозначений    6
Введение    7
1 Обзор ТНПА. Анализ исходных данных и требований к разрабатываемой ЭСБ    8
2 Проектирование ЭСБ    10
3 Оценка прогнозного показателя эффективности системы    19
3.1 Оценка вероятностей работоспособного состояния технических устройств ЭСБ – коэффициентов готовности    19
3.2 Расчёт показателей эффективности функционирования ЭСБ методом декомпозиции    20
3.3 Рекомендации по обеспечению заданного показателя эффективности функционирования ЭСБ    23
Список используемых источников    26


Режим работы защищаемого объекта: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Климатические условия в соответствии с ГОСТ 15-150-69.
Запыленность, вибрация, агрессивные среды и значительные электромагнитные помехи отсутствуют.
Специальные технические требования: 
– этажность – 2 этажа;
– площадь здания – 1019 м2;
– высота потолков – 3,0 м;
– перекрытия – железобетонные плиты толщиной 0,30 м;
– наружные стены – кирпичные толщиной 0,40 м;
– внутренние стены – кирпичные или железобетонные панели толщиной 0,40 м;
– конструкция потолка – подвесной.
Система безопасности предусматривает наличие: 
1 Телевизионных систем видеонаблюдения с возможностью контроля за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях.
2 Систем охранной сигнализации и инженерно-технических средств, обеспечивающих своевременное оповещение о несанкционированном проникновении на территорию посторонних лиц, несанкционированного доступа к коммуникациям и информационным сетям.
3 Средств наглядной агитации, а также инструкций о порядке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при обнаружении подозрительных предметов, возникновении и ликвидации последствий актов терроризма, размещаемых в максимально доступных для посетителей и персонала местах.
4 Средств и каналов связи для своевременного информирования правоохранительных органов о возникновении террористической угрозы и иных противоправных действиях.
5 Освещения объекта в темное время суток.
В соответствии с ТКП 627-2018, п.4.7 административное здание является объектом подгруппы Б I (объекты, противоправные действия на которых могут привести к материальному ущербу государству, обществу, организации, экологии, иному владельцу до 250 б. в. включительно).
Согласно ТКП 627-2018 повышенный уровень безопасности подразумевает наличие на объекте систем охранной сигнализации, видеонаблюдения. На объектах с повышенным уровнем безопасности система охранной сигнализации должна состоять из трех рубежей.
Первый рубеж подразумевает следующие решения:
1 Блокировка строительных конструкций имеющий непосредственный выход или в неохраняемое помещение, остекленных конструкций периметра на:
– открытие извещателем точечным;
– пролом(выем) извещателем поверхностным или извещателем объемным с диаграммой направленности «штора»;
– разбитие (разрушение) извещателем поверхностным.
2 Блокировка некапитальных строительных конструкций, вентиляционных шахт, воздуховодов – имеющих непосредственный выход наружу или в неохраняемое помещение – на пролом извещателем поверхностным направленности «шторы» или извещателем объемным.
Во второй рубеж входят:
– блокировка помещения извещателем объемным;
– блокировка переходных дверей.
Третий рубеж – сейфы, шкафы, ячейки, стеллажи, где сосредоточены ценности, блокируются на открытие, перемещения или отрыв точечным или линейными извещателями.
Извещатели ручной тревоги не ставятся по согласованию с заказчиком.
Токовое обеспечение – бесперебойное, на каждый шлейф располагаются не более 4-х токопотребляющих извещателей. Также запрещается нахождение в одном шлейфе извещателей, находящихся на разных этажах.
ТКП 652-2020 устанавливает требования к технической укрепленности зданий, помещений, сооружений и жилых домов (помещений) физических лиц с учетом параметров и показателей их инженерно-технической укрепленности, передаваемых под охрану. В документе описана классификация объектов в зависимости от значимости и концентрации материальных, художественных, исторических и культурных ценностей, размещенных на объекте, а также последствий от возможных преступных посягательств на них. В связи с тем, что защищаемый объект представляет собой офисные помещения, он относится к объектам III категории.
В ТКП 664-2021 определяет требования к монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию телевизионных систем видеонаблюдения (систем охранных телевизионных), устанавливаемых на объектах, определяет условия эксплуатации и параметры элементов системы в соответствии с её назначением.
В РД28/3.008 – РД 28/3.010 описывают основные требования к составу охранной системы, приводят их условные графические обозначения на схемах, а также правила оформления документации о проекте.

 
Дата добавления: 08.04.2024
КП 596. Курсовой проект - ВПУ АЭС РБМК-1000 4 блока | AutoCad

Введение    4
1.Проект ВПУ АЭС    5
Выбор источников водоснабжения АЭС, анализ показателей качества исходной воды    5
Расчет производительности ВПУ    5
Обоснование и выбор схемы:    6
Краткое описание технологических процессов подготовки обессоленной воды    8
Расчет изменения показателей качества воды по ступеням обессоливания    8
2.Методика расчета ВПУ    9
Расчет обессоливающей части ВПУ    9
Расчет схемы предочистки    15
Анализ результатов расчета    16
3.Компоновка оборудования ВПУ    19
4.Обоснование и выбор ВХР АЭС    20
Проблемы и задачи ВХР АЭС    20
Нормы качества воды на АЭС    22
Нормы качества подпиточной воды    23
Методы коррекции теплоносителя на АЭС    23
Системы спецводоочистки    24
5.Система технического водоснабжения АЭС    26
Расчет потребности АЭС в технической воде    26
Обоснование и расчет системы охлаждения    28
Заключение    30
Список литературы    31


Показатели качества природной воды:











Общее значение потерь пара и конденсата для АЭС, оборудованных реакторами типа РБМК – 0,5% паропроизводительности энергоблоков.
Для РБМК-1000: паропроизводительность D – 5600 т/ч, продувка Dпр – 200 т/ч на один блок, запас Dз – 20 т/ч на один блок. Паропроизводительность ВПУ для подпитки основного цикла АЭС составляет:
Q_обес=992 т/ч,



В курсовом проекте для рассматриваемой АЭС РБМК-1000 с 4 энергоблоками была рассчитана и спроектирована система ВПУ, разработан водно-химический режим и выбрана схема технического водоснабжения.
Исходя из расчетов ВПУ определили, что на станции должно быть установлено следующее оборудование: фильтры ионитные второй ступени А2 типа ФИПа-II-2,6-0,6 – 8 шт.; фильтры ионитные второй ступени Н2 типа ФИПа-II-2,6-0,6 – 8 шт.; фильтры ионитные первой ступени А1 типа ФИПа-I-3,4-0,6 – 8 шт.; фильтры ионитные первой ступени Н1 типа ФИПа-I-3,0-0,6 – 8 шт.; декарбонизатор – 8 шт.; фильтры осветлительные вертикальный трехкамерные типа ФОВ-3К-3,4-0,6. – 17 шт.; осветлитель – 2 шт.
Методом обоснования был принят нейтральный бескоррекционный ВХР без подавления радиолиза воды.
В качестве технического водоснабжения была выбрана оборотная система охлаждения с 4 железобетонными башенными градирнями (по 1 шт. на блок) со следующими конструктивными характеристиками: площадь оросителя – 18000 м2; производительность – 175500 м3/ч; высота – 180 м; основание – 140 м; устье – 105 м.
Циркуляционные насосы принимаем центробежными типа I000B-4/63 в количестве 64 шт. с блочной компоновкой. 
 
Дата добавления: 15.04.2024
КП 597. Курсовой проект - Сети водоотведения в г. Полоцк | AutoCad

Введение
1 Природно-климатическая характеристика объекта строительства
2 Выбор системы и схемы канализации
3 Определение расчётного количества жителей
4 Определение расчетных расходов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
4.1 Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой за-стройки
4.2 Расчетные расходы производственных сточных вод
4.3 Определение суммарного притока сточных вод на главную насосную станцию
5 Определение расчётных расходов на участке цепи
6 Гидравлический расчёт канализационной сети
6.1 Определение глубины заложения канализационной сети
6.2 Гидравлический расчет безнапорной канализационной сети
6.3 Расчет сопряжения лотков
7 Подбор элементов колодца
8 Гидравлический и геодезический расчет сети дождевой канализации
Заключение
Список литературы


Район расположения объекта водоснабжения - Полоцк
Грунтовые воды расположены на глубине 4,6 м
Плотность населения: 1 район 240 чел/га; 2 район 380 чел/га
Этажность застройки: 1 район 7 эт; 2 район 9 эт
Данные по промпредприятиям
Количество смен: ПП1 - 3 ПП2 - 2
Количество выпускаемой продукции в сутки ПП1 - 133 ед, ПП2 - 53 ед.
Норма расхода воды на выпуск единицы продукции ПП1 - 3,5 м3,ПП2 - 5,5 м3
Количество работающих в сутки ПП1 - 2,6 тыс.чел; ПП2 - 1,2 тыс.чел
Количество работающих в смену, %, ПП1 - 20/60/20, ПП2 - 60/40
Количество работающих в цехах, % от общего количества: в хол. цехах 50%, в гор. цехах 50%
Душем пользуются, % от работающих данного цеха: в хол. цехах 55%, в гор. цехах 75%
Категория производства: ПП1 -1б 2б; ПП2 1а 2б


После проведения всех расчётов в данном курсовом проекте были запроектированы сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, путём решения следующих задач:
- принята полная раздельная система канализации;
- произведена трассировка хозяйственно-бытовой сети по пониженной стороне квартала;
- выполнен гидравлический расчёт сетей бытовой канализации;
- для точки  6 выполнен подбор основных элементов колодца;
- произведена трассировка дождевой сети;
- выполнен гидравлический расчёт дождевой сети канализации.
Были построены:
- ступенчатый график притока сточных вод;
- интегральный график притока сточных вод;
- продольный профиль канализационного коллектора;
- узловой колодец КСУ1-29.
В ходе курсового проекта также были определены следующие параметры:
- суммарная площадь 1 и 2 районов F = 281,94 га;
- расчётное количество жителей N = 90668 чел.;
- суммарный расход хозяйственно-бытовых сточных вод Q = 16708,96 м3/ч; 
- суммарный расход 1 промышленного предприятия Qпп1 = 748,94 м3/ч;
- суммарный расход 2 промышленного предприятия Qпп2 = 365,17 м3/ч;
- суммарный приток сточных вод на ГНС Qгнс = 17823,07 м3/ч.
На сетях хозяйственно-бытовой канализации были проложены трубы диа-метром от 250 до 700 мм, на сетях дождевой канализации были проложены трубы диаметром от 900 до 1500 мм.
После проведения проверок в ходе расчета параметров курсовой работы, можно сделать вывод о том, что проектирование хозяйственно-бытовой и дож-девой сети канализации было выполнено верно и цель данной курсовой работы достигнута.
Дата добавления: 25.04.2024
ДП 598. Дипломный проект - ОВ административного здания в г. Витебск | AutoCad

В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
- расчеты ограждающих конструкций здания,
- расчет теплопотерь здания;
- определение количества вредностей, поступающих в помещения; 
- произведен гидравлический расчет системы отопления здания; 
- выполнены расчеты воздухообменов в помещениях, 
- произведен аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем вентиляции; 
- выполнен подбор отопительно-вентиляционного оборудования;
- произведено технико-экономическое обоснование принятых систем вентиляции; 
- выполнены расчеты по разделам производства строительно-монтажных работ, 
- разработана автоматизация систем ТГВ,
- описаны мероприятия по технике безопасности и охране труда.


Реферат 3
Введение 7
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 8
1.1 Краткое описание конструктивных особенностей объекта 8
1.2 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного, теплого периодов года и переходных условий. 9
1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 10
1.3.1 Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены 10
1.3.2 Расчет сопротивления теплопередаче наружных дверей 12
1.3.3 Расчет сопротивления теплопередаче покрытия 13
1.3.4 Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия над подвалом 15
1.4 Расчет теплопотерь здания 17
1.5 Определение количества вредностей (избыточной теплоты, влаги, вредных веществ), поступающих в помещения 18
1.5.1 Расчет теплопоступлений от людей 18
1.5.2 Тепловыделения от искусственного освещения 19
1.5.3 Теплопоступление через заполнение световых проемов 19
1.5.4 Теплопоступление через массивные наружные ограждения (покрытия, наружные стены) 22
1.5.5 Поступление влаги в помещение 24
1.5.6 Поступление вредных веществ 24
1.5.7 Поступление влаги в помещение бассейна 25
1.6 Составление теплового баланса помещений 27
1.7 Конструирование системы отопления 27
1.8 Гидравлический расчет системы отопления 28
1.9 Подбор оборудования теплового пункта 35
1.9.1 Подбор пластинчатого теплообменника 35
1.9.2 Подбор расширительного бака 35
1.9.3 Подбор циркуляционного насоса 37
1.9.4 Подбор подпиточного насоса 37
1.9.5 Подбор клапана двухходового на отопление 38
1.9.6 Подбор регулятора перепада давления 38
1.10 Расчет воздухообменов в помещениях для холодного, теплого периодов года и переходных условий и выбор расчетного воздухообмена 40
1.10.1 Расчет воздухообмена для ассимиляции вредностей 40
1.10.2 Расчет воздухообмена по нормативной кратности и удельному расходу 42
1.11 Описание принятых решений систем вентиляции 42
1.12 Выбор воздухораспределителей и расчет воздухораспределения 42
1.13 Аэродинамический расчет систем вентиляции 44
1.14 Подбор отопительно-вентиляционного оборудования. Расчет дополнительных элементов системы обеспечения температурного режима помещений 46
1.14.1 Подбор фильтра 46
1.14.2 Подбор калорифера 47
1.14.3 Подбор вентилятора 49
1.14.4 Подбор шумоглушителя 49
1.15 Рекомендации по наладке и эксплуатации разработанных систем обеспечения микроклимата 52
2. РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 56
2.1 Требования нормативных документов к автоматизации систем отопления и вентиляции 56
2.2 Описание структурной схемы автоматизации систем отопления и вентиляции здания 57
3 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 59
3.1 Описание принятого метода производства работ 59
3.2 Составление спецификации основных и вспомогательных материалов 59
3.3 Технология производства строительно-монтажных работ 64
3.4 Строительные машины, механизмы и инструменты, необходимые для производства работ 66
3.5 Составление ведомости объёмов работ 68
3.6 Производственная калькуляция 69
3.7 Расчёт трудоемкости укрупнённых монтажных процессов для календарного плана 74
3.8 Календарный план-график производства работ 75
3.9 График движения рабочих кадров 76
3.10 Сетевой график 77
3.11 Расчёт площадей складских и временных зданий фрагментов СГП 78
3.12 Технологическая карта 80
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 83
4.1 Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 83
4.2 Расчёт годовых эксплуатационных затрат для систем отопления и вентиляции 93
4.3 Расчёт укрупненных показателей стоимости строительно-монтажных работ 94
4.4 Технико-экономические показатели проекта 94
5 ОХРАНА ТРУДА 98
5.1 Производственная санитария 98
5.1.1 Параметры микроклимата 98
5.1.2 Освещение 100
5.1.3 Вибрация, шум 100
5.2 Техника безопасности 101
5.2.1 Техника безопасности при монтаже систем отопления и вентиляции 101
5.2.2 Электробезопастность 104
5.3 Пожарная безопастность 105
Список использованных источников 107
ПРИЛОЖЕНИЯ 109
Приложение А – Расчёт основных и добавочных потерь теплоты здания 110
Приложение Б – Подбор отопительных приборов 121
Приложение В – Подбор электроконвекторов 122
Приложение Г – Теплообменник системы отопления 123
Приложение Д – Циркуляционный насос системы отопления 124
Приложение Е – Подпиточный насос системы отопления 125
Приложение Ж – Расет воздухообмена по кратностям, подбор воздухораспределителей 126
Приложение И – Аэродинамический расчёт систем вентиляции 131


1.Генплан здания, план-схема, характеристики вентиляционного оборудования, технико-экономические показатели
2.Отопление. Вентиляция. План на отм. -3,300 (подвальный этаж)
3.Отопление. План на отм. 0,000 (1-ый этаж)
4.Отопление. План на отм. 3,600 (2-ой этаж)
5.Отопление. Вентиляция. План на отм. 6,900 (чердак)
6.Вентиляция. План на отм. 0,000 (1-ый этаж)
7.Вентиляция. План на отм. 3,600 (2-ой этаж)
8.Принципиальная схема ИТП, схема теплоснабжения калориферов приточных камер, аксонометрическая схема ветки Б, ветки В системы отопления
9.Аксонометрические схемы систем вентиляции
10.Структурная и функциональные схемы автоматизации инженерных систем
11.Проект организации и планирования строительно-монтажных работ


В здании запроектирована система центрального водяного отопления. Проектом предусматривается автоматическое регулирование отпуска тепла, осуществляемое электронным регулятором температур. Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через пластинчатый водоподогреватель с автоматическим регулированием отпуска тепла. Система отопления принята двухтрубная с горизонтальными стояками. Трубопроводы прокладываются под потолком подвала.
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением воздуха.
Воздухообмены помещений определены расчетом по борьбе с тепло- и влаговыделениями, по нормируемым кратностям обмена воздуха, согласно соответствующих глав ТНПА.
Для актового зала и кабинетов проектом предусматривается приточно-вытяжная установка с рециркуляцией и рекуперацией воздуха. 
В данном проекте также выполнены расчеты по разделам экономика, организация и планирование производства СМР, а также запроектированы необходимые системы автоматизации и приведены рекомендации по охране труда и технике безопасности.


Фасад здания ориентирован на восток. Высота подвала, 2 этажа и чердака – 3,3 м; 1 этажа – 3,6 м..
Наружные ограждения выполнены из слоя гипсовой штукатурки, теплоизоляцион-ного слоя, керамзитобетонных блоков и еще одного слоя гипсовой штукатурки. 
Полы не утеплены. 
Кровля – многослойная конструкция, состоящая из битумно-резиновая мастики, це-ментно-песчаная стяжки, слоя утеплителя, пароизоляции и железобетонной плиты покры-тия. 
Окна – тройное остекление в раздельноспаренных переплетах.
Здание снабжается теплом от тепловых сетей перегретой водой с параметрами   120-70. Теплоносителем системы отопления служит горячая вода с параметрами 90о-70оC.


Параметры теплоносителя в системе отопления 95-85 ºС.
Система отопления принята двухтрубная с горизонтальными стояками. Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- электроконвекторы ЭВУТ влагозащищенные – для электрощитовой и серверной;
- радиаторы Новатерм СКН– для остальных помещений;
- в подвале и на чердаке запроектировано дежурное отопление на поддержание температуры 5 ºС.
Для теплого пола бассейна используются нагревательные маты AURA Heating MTA 150-1 c удельной мощностью обогрева 150 Вт/м2. 
В помещении бассейна установлен осушитель воздуха Calorex DH33.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами, гидравлическая увязка – вентилями на обратной подводке.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется воздухосборниками, установленными в верхних точках системы.
Для регулирования и опорожнения отдельных стояков системы размещают соответственно балансовые вентили и спускные вентили.
Дренаж системы отопления осуществляется в трап ИТП.
Трубопроводы в ИТП предусмотрены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен, перегородок и перекрытий следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов, края гильз должны быть на од-ном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Дата добавления: 30.04.2024
ДП 599. Дипломный проект - Технический проект электрической части КЭС мощностью 1280 МВт | AutoCad

1) разработать структурную схему и выбрать основное оборудование;
2) выбрать и обосновать главную схему соединений и схемы распреде-лительных устройств;
3) расчитать токи трехфазного КЗ;
4) выбрать коммутационные и измерительные аппараты;
5) выбрать токоведущие шины и провода;
6) выбрать контрольно-измерительные приборы;
7) выбрать и разработать конструкции РУ.


1 ВВЕДЕНИЕ
2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРО-СТАНЦИИ
3 РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ВЫДАЧИ ЭНЕРГИИ И ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1 Выбор вариантов схем выдачи энергии
3.2 Выбор трансформаторов для двух вариантов
3.3 Определение числа присоединений в распределительном устройстве и выбор их схем
3.4 Технико-экономисечкое сравнение вариантов
4 ВЫБОР ОСНОВНОГО ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭЦ
4.1 Выбор схемы блока
4.2 Выбор парового котла
4.3 Выбор вспомогательного оборудования для турбоустановки
4.3.1 Выбор питательных насосов
4.3.2 Выбор конденсатного насоса
4.3.3 Выбор дренажного насоса
4.3.4 Выбор конденсатор
4.3.5 Выбор оборудования регенеративного подогрева
4.3.6 Выбор деаэратора питаельной воды
4.4 Выбор вспомогательного оборудования для котлоагрегата
4.4.1 Выбор дутьевых машин
5 РАЗРАБОТКА ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И СХЕМЫ ПИТАНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ТЭЦ
5.1 Разработка главной схемы электрическх соединений
5.2 Разработка схемы питания СН
6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
7 ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ
7.1 Выбор токоведущих частей на ОРУ 330 кВ
7.1.1 Выбор сборных шин ОРУ 110
7.1.2 Выбор сборных шин ОРУ 330
7.2 Выбор токоведущих частей на ОРУ 110 кВ
7.2.1 Выбор сборных шин ОРУ 110
7.3 Выбор токоведущих частей в цепи турбогенератора ТВВ-320-2УЗ
7.4 Выбор токоведущих частей за ТСН турбогенератора ТВВ-320-2УЗ
7.5 Выбор токоведущих частей в цепи за резервным ТСН
8 ВЫБОР КАММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ, КИП И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
8.1 Выбор выключателей и разъединителей
8.2 Выбор ограничителей перенапряжений
8.3 Выбор измерительных приборов
8.4 Выбор измерительных трансформаторов тока
8.5 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
8.5.1 ИТН в цепях ОРУ 330 кВ
8.5.2 ИТН в цепях КРУ 10,5 кВ
9 РАЗРАБОТКА КОМПОНОВКИ И КОНСТРУКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
9.1 Конструкция РУ 330 кВ
9.2 Распределительное устройство 110 кВ
9.3 Конструкция распределительного устройства 10 кВ
9.4 Конструкция РУ собственных нужд
10 ВЫБОР РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ. РАСЧЕТ УСТАВОК ЗАЩИТ БЛОКА ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР
11 ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК НА ТЭЦ. ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
12 ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
12.1 Меры безопасности при выполнении работ со снятием напряжения
12.2 Меры пожарной безопасности при проведении сварочных и других огнеопасных работ
12.3 Охрана окружающей среды
13 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1.Принципиальная тепловая схема            
2.Главная схема электрических соединений            
3.Генеральный план станции        
4.План ОРУ 330 кВ    
5.Разрез ОРУ 330 кВ            
6.План и разрезы ОРУ 110 кВ            
7.Схема собственных нужд ТЭЦ            
8.Релейная защита блока генератор-трансформатор            


ОРУ 330 кВ 164 км;
ОРУ 110 кВ;
РУ 10 кВ;
Энергосистема Sн = 4100 МВА;
xс = 0,86 о.е.


Необходимость строительства КЭС обуславливается ростом электрических нагрузок и потребления электроэнергии, не обеспечиваемых в перспективном периоде существующими электрогенерирующими установками, то есть дефицитом электрической мощности в рассматриваемом экономическом районе.
Именно, исходя из этого положения, развернуто обоснование строительства КЭС.


Конденсационная паровая турбина К-300-240 производственного объединения «Силовы машины» номинальной мощностью 300 МВт, с начальным давлением пара 23,54 Мпа предназначена для привода генератора переменного тока типа Т3В-320-2, для несения базовой части графиков нагрузок и участия в нормальном и аварийном регулировании мощности энергосистемы с возможностью привлечения для покрытия переменной части графиков нагрузок.
Typбинa имeeт вoceмь нepeгyлиpyeмыx oтбopoв пapa, пpeднaзнaчeнныx для пoдoгpeвa питaтeльнoй вoды (ocнoвнoгo кoндeнcaтa) в чeтыpex ПHД, дeaэpaтope и тpex ПBД дo тeмпepaтypы 265 °C (пpи нoминaльнoй нaгpyзкe тypбины и питaнии пpивoднoй тypбины глaвнoгo питaтeльнoгo нacoca пapoм из oтбopoв тypбины).
Typбинa пpeдcтaвляeт coбoй oднoвaльный тpexцилиндpoвый aгpeгaт c тpeмя выxлoпaми в oдин oбщий кoндeнcaтop.
Номинальный значения основных параметров турбины:



В данном дипломном проекте была разработана электрическая часть КЭС 1280 МВт. Для этого вначале была обоснована необходимость сооружения КЭС, затем было выбрано основное и вспомогательное тепломеханическое оборудование. Были разработаны варианты структурных схем выдачи мощности. Исходя из экономического сравнения вариантов выбрана расчетная структурная схема и разработана главная схема соединений. Произведен расчет токов короткого замыкания для дальнейшего выбора коммутационной и измерительной аппаратуры и токоведущих частей. Выбрана схема электроснабжения собственных нужд и разработана конструкция распределительных устройств. Рассмотрена контрольно-измерительная система, релейная защита и автоматика КЭС. Выполнен расчет релейной защиты трансформатора собственных нужд ТРДНС-40000/35
Рассмотрен вопрос оперативного тока на КЭС. Осуществлен выбор аккумуляторной батареи.
Рассмотрены вопросы компоновки электростанции, охраны труда и окружающей среды.
В дипломном проекте также был осуществлен расчет технико-экономических показателей работы КЭС, который показал выгодность постройки станции.
Дата добавления: 30.04.2024
ДП 600. Дипломный проект (колледж) - 5-ти этажный 30-ти квартирный жилой дом 35,38 х 14,30 м в г. Жабинка | AutoCad


Введение 5
1 Архитектурно-строительная часть 6
1.1 Объемно-планировочные решения здания и технико-экономические показатели 6
1.2 Конструктивное решение здания 8
1.3 Спецификация и ведомости 14
2 Расчетно-конструктивная часть 22
3 Разработка технологической карты 41
3.1 Область применения технологической карты 41
3.2 Нормативные ссылки 41
3.3 Организация и технология производства работ 41
3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 43
3.5 Контроль качества и приёмки работ 45
3.6 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 46
3.7 Технико-экономические показатели 47
4 Разработка календарного плана строительства 49
4.1 Назначение плана и порядок проектирования 49
4.2 Подсчет объемов работ по объекту 50
4.3 Определение трудовых затрат и машинного времени по объекту 52
4.4 Определение материально-технических ресурсов по объекту 52
4.5 Выбор метода производства работ 52
4.6 Технико-экономические показатели 53
5 Разработка строительного генерального плана 54
5.1 Исходные данные для проектирования 54
5.2 Расчет площади бытовых помещений 55
5.3 Расчет площади складирования 55
5.4 Проектирование и расчет временного водоснабжения 56
5.5 Проектирование и расчет временного электроснабжения 57
5.6 Технико-экономические показатели 58
6 Мероприятия, направленные на ресурсо- и энергосбережение 59
7 Экономическая часть (локальная смета) 61
8 Практическая часть 63
Заключение 64
Список использованных источников 65


Здание 5-ти этажное со скатной крышей. Наружные стены в данном здании толщиной 640 мм, внутренние несущие стены – 380 мм. 
Высота этажа 5 м.
Здание с цокольным этажом. 
Двухсекционное. 
По огнестойкости здание относится к II степени по СНиП 2.01.02-85*, так как в нём запроектированы стены из керамического кирпича, перекрытия – из сборного железобетона, т.е. из несгораемых материалов.
Класс ответственности здания – II.
В здании запроектированы лоджии с остеклением.
Конструктивная схема здания – с продольными и поперечными несущими стенами. При пожаре эвакуация людей из здания осуществляется по лестнице.
Пространственная жёсткость и устойчивость здания обеспечивается анкеровкой наружных стен с плитами перекрытия и совместной работой поперечных и продольных стен совместно с дисками перекрытий.
Фундаменты - ленточные сборные с армированным швом по верху подушек и монолитным поясом по обрезу ф-та. 
Наружные и внутренние стены здания запроектированы из керамического кирпича пустотелого утолщённого по ГОСТ 530-95 на цементном растворе, в верхних 2 рядах кладки и др. выступающих частей обязательно применять полнотелый кирпич. Наружные и внутренние стены выполняются из кирпича  М175 на цементно-известковом растворе М75. Участки стен с вентканалами выполнять из полнотелого кирпича. 
Толщина внутренних стен 380 мм, наружных – 640 мм.
В зданиях запроектированы сборные железобетонные перекрытия из многопустотных плит толщиной 220 мм.
В здании запроектированы лестницы основного назначения из сборных железобетонных маршей и площадок, расположенных в лестничных клетках, ограждённых капитальными стенами.
Перегородки толщиной 120 мм и 280 мм – между квартирами выполняются из керамического пустотелого кирпича М 75 на растворе М50. 
Перегородки толщиной 120 мм в санузлах выполняются из полнотелого кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50, в помещениях подвала из кирпича полнотелого М75 на цементно-песчаном растворе М50. 
Перегородки межкомнатные выполнить из ячеистых блоков, толщиной
100 мм (g=600 кг/м3) на растворе М50.
В данном здании запроектирована скатная крыша. На крышу выходят вентиляционные каналы. Водоотвод с крыши – организованный по наружным водостокам. По железобетонной плите покрытия уложена пароизоляция, затем утеплитель, затем выравнивающий слой – стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50 мм. Крыша состоит из стропильных ног, затем пленка антиконденсатная «Eltete», затем контробрешетка по верху стропильных ног, затем доска обрешетки и покрытие из металлочерепицы  «Монтерей».


Этажность    эт.    5
Площадь застройки    м²    535,53
Полезная площадь    м²    1622
Строительный объем здания    м³    3267,00
Жилая площадь    м²    815,8
К1 = жилая площадь/полезная площадь    м²    0,5
К2 = строительный объем/жилая площадь    м²    12,2


Работы выполняются в 2 смены в летний период.


Дипломный проект на тему: «Проектирование 5-ти этажного 30-квартирного жилого дома в г. Жабинка» разработан с действующими нормативными документами Республики Беларусь.
В дипломном проекте разработано: архитектурная часть проекта, произведен расчет пустотной плиты перекрытия; составлены технологические карты на основные технологические процессы; составлен календарный план строительства и строительный генеральный план на объект; разработана экономическая часть со сравнением вариантов конструктивных решений устройства перекрытия; отражены вопросы и мероприятия по охране труда.
В проекте использованы материалы и механизмы наиболее экологически безопасные, экономичные и легкие в монтаже и обработке, что обеспечило существенное снижение сроков строительства.
Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих требований, норм и правил, и обеспечивает оптимальную и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
Экономическая часть выполнена в соответствии с ценами 2006 года.

 
Дата добавления: 13.05.2024

На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.