Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО "Нарьян–Марстрой"

Деятельность предприятия ОАО "Нарьян–Марстрой", его котельня. Характеристика схемы тепловой сети, расчёт изоляции трубопроводов. Подбор сетевых насосов котельной и кабельных линий. Техника безопасности при работе с электроустановками и котлоагрегатами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.01.2011
Размер файла 978,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2,82

Насос холодной воды К 20/30 (4А100S2У3)

2

4

8

0,8

0,89

0,51

6,4

3,28

7,19

Итого по тепловому пункту №1

4

-

11

0,8

>3

0,88

0,54

8,8

4,77

10,01

4

1,14

1,1

10,03

5,24

11,32

16,34

ул. Меньшикова д. 11

Холодильник

48

2

96

0,5

0,96

0,29

48

14,00

50,00

Телевизор

48

1

48

0,8

0,98

0,20

38,4

7,80

39,18

Микроволновая печь

24

1,5

36

0,3

0,95

0,33

10,8

3,55

11,37

Стиральная машина автомат

48

3

144

0,3

0,94

0,36

43,2

15,68

45,96

Оргтехника

24

0,5

12

0,5

0,95

0,33

6

1,97

6,32

Пылесос

48

1,5

72

0,2

0,95

0,33

14,4

4,73

15,16

Итого по ул. Меньшикова д. 11

240

-

408

0,39

>3

0,95

0,32

160,8

47,73

167,73

198

1,05

1

168,84

47,73

175,46

253,25

ул. Меньшикова д. 13

Холодильник

48

2

96

0,5

0,96

0,29

48

14,00

50,00

Телевизор

48

1

48

0,8

0,98

0,20

38,4

7,80

39,18

Микроволновая печь

24

1,5

36

0,3

0,95

0,33

10,8

3,55

11,37

Стиральная машина автомат

48

3

144

0,3

0,94

0,36

43,2

15,68

45,96

Оргтехника

24

0,5

12

0,5

0,95

0,33

6

1,97

6,32

Пылесос

48

1,5

72

0,2

0,95

0,33

14,4

4,73

15,16

Итого по ул. Меньшикова д. 13

240

-

408

0,39

>3

0,95

0,32

160,8

47,73

167,73

198

1,05

1

168,84

47,73

175,46

253,25

Элементы сети

n

Рном, кВт

УРном, кВт

Ки.а

m

cosц

tgц

Средние нагрузки

Максимальные нагрузки

Рс, кВт

Qс, квар

Sс, кВА

Км.а.

Км.р.

Рр, кВт

Qр, квар

Sр, кВА

Iр, А

ул. Меньшикова д. 15

Холодильник

48

2

96

0,5

0,96

0,29

48

14,00

50,00

Телевизор

48

1

48

0,8

0,98

0,20

38,4

7,80

39,18

Микроволновая печь

24

1,5

36

0,3

0,95

0,33

10,8

3,55

11,37

Стиральная машина автомат

48

3

144

0,3

0,94

0,36

43,2

15,68

45,96

Оргтехника

24

0,5

12

0,5

0,95

0,33

6

1,97

6,32

Пылесос

48

1,5

72

0,2

0,95

0,33

14,4

4,73

15,16

Итого по ул. Меньшикова д. 15

240

-

408

0,39

>3

0,95

0,32

160,8

47,73

167,73

198

1,05

1

168,84

47,73

175,46

253,25

ул. Меньшикова д. 11а

Холодильник

4

2

8

0,5

0,96

0,29

4

1,17

4,17

Телевизор

4

1

4

0,8

0,98

0,20

3,2

0,65

3,27

Микроволновая печь

2

1,5

3

0,3

0,95

0,33

0,9

0,30

0,95

Стиральная машина автомат

2

3

6

0,3

0,94

0,36

1,8

0,65

1,91

Оргтехника

2

0,5

1

0,5

0,95

0,33

0,5

0,16

0,53

Пылесос

2

1,5

3

0,2

0,95

0,33

0,6

0,20

0,63

Печь сопротивления

1

70

70

0,3

0,85

0,62

21

13,01

24,71

Итого по ул. Меньшикова д. 11а

17

-

95

0,29

>3

0,88

0,54

32

16,14

35,84

2

2,14

1,1

68,48

17,76

70,74

102,11

ул. Меньшикова д. 15а

Холодильник

4

2

8

0,5

0,96

0,29

4

1,17

4,17

Телевизор

4

1

4

0,8

0,98

0,20

3,2

0,65

3,27

Микроволновая печь

2

1,5

3

0,3

0,95

0,33

0,9

0,30

0,95

Стиральная машина автомат

2

3

6

0,3

0,94

0,36

1,8

0,65

1,91

Оргтехника

2

0,5

1

0,5

0,95

0,33

0,5

0,16

0,53

Пылесос

2

1,5

3

0,2

0,95

0,33

0,6

0,20

0,63

Печь сопротивления

1

70

70

0,3

0,85

0,62

21

13,01

24,71

Итого по ул. Меньшикова д. 15а

17

-

95

0,29

>3

0,88

0,54

32

16,14

35,84

2

2,14

1,1

68,48

17,76

70,74

102,11

Элементы сети

n

Рном, кВт

УРном, кВт

Ки.а

m

cosц

tgц

Средние нагрузки

Максимальные нагрузки

Рс, кВт

Qс, квар

Sс, кВА

Км.а.

Км.р.

Рр, кВт

Qр, квар

Sр, кВА

Iр, А

Спорткомплекс

Холодильник

1

2

2

0,5

0,96

0,29

1

0,29

1,04

Телевизор

2

1

2

0,8

0,98

0,20

1,6

0,32

1,63

Микроволновая печь

1

1,5

1,5

0,3

0,94

0,36

0,45

0,16

0,48

Оргтехника

1

0,5

0,5

0,5

0,95

0,33

0,25

0,08

0,26

Пылесос

2

1,5

3

0,5

0,95

0,33

1,5

0,49

1,58

Печь сопротивления

2

70

140

0,8

0,85

0,62

112

69,41

131,76

Итого по спорткомплексу

9

-

149

0,78

>3

0,86

0,60

116,8

70,77

136,57

2

1,14

1,1

133,15

77,84

154,24

222,62

КНС

Насос фекальный 2СМ 80-50-200/2 (Р) (4А160S2У3)

2

15

30

0,8

0,91

0,46

24

10,93

26,37

Насос фекальный 2СМ 100-65-200/4 (Р) (4А112М4У3)

1

5,5

5,5

0,8

0,86

0,59

4,4

2,61

5,12

Насос "ГНОМ" (4А802У3)

1

1,5

1,5

0,3

0,85

0,62

0,45

0,28

0,53

Тельфер (4А100S2У3)

1

4

4

0,3

0,89

0,51

1,2

0,61

1,35

Итого по КНС

5

-

41

0,73

>3

0,90

0,49

30,05

14,44

33,34

3

1,29

1,1

38,76

15,88

41,89

60,47

Суммарная номинальная мощность приёмников освещения определяется по формуле:

,кВт (2.11)

где: -удельная установленная мощность приёмников освещения на 1м2 освещаемой площади, кВт/м2

-площадь пола, определяемая по генплану, м2

Расчётная активная мощность приёмников освещения также определяется по методу коэффициента спроса:

,кВт (2.12)

где: -коэффициент спроса приёмников освещения, определяемый по справочным данным

=0,85-для светильников внутреннего освещения;

-коэффициент, учитывающий потери мощность в пускорегулирующей аппаратуре;

=1,25-для люминесцентных ламп;

=1,12 - для газоразрядных ламп.

Расчетная реактивная мощность приемников освещения, кВт:

(2.13)

где: - коэффициент реактивной мощности ЭП освещения.

- для газоразрядных ламп ДРЛ

- для люминесцентных ламп

- для ламп накаливания

Полная мощность источников освещения, кВт:

(2.13)

Результаты расчета сведены в таблицу 8.

Таблица 8 Расчет освещения

Наименование помещения

Fц м2

Руд.о Вт/м2

Pном.о, кВт

Kс.о

tgц

Рр.о кВт

Qр.о квар

S кВА

Тепловой пункт №1

1

Туалет

2

12

0,024

0,85

0

0,02

0,00

Насосная

4,1

9

0,037

0,85

0

0,03

0,00

Произв. помещение

28,05

9

0,252

0,85

0

0,21

0,00

0,27

0,00

0,27

ул. Меньшикова д.11

2

3-х комнатная квартира

0,56

0,03

Туалет

2

12

0,024

0,85

0

0,02

0,00

Ванная

4

9

0,036

0,85

0

0,03

0,00

Кухня

8

12

0,096

0,85

0,33

0,08

0,03

Комната1

12

12

0,144

0,85

0

0,12

0,00

Комната2

16

9

0,144

0,85

0

0,12

0,00

Комната3

20

9

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Коридор

5

7

0,035

0,85

0

0,03

0,00

Итого по 3-х комнатным (24кв):

13,44

0,65

2-х комнатная квартира

0,60

0,03

Туалет

2

9

0,018

0,85

0

0,02

0,00

Ванная

4

12

0,048

0,85

0

0,04

0,00

Кухня

8

15

0,12

0,85

0,33

0,10

0,03

Комната1

12

15

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Комната2

20

15

0,3

0,85

0

0,26

0,00

Коридор

5

9

0,045

0,85

0

0,04

0,00

Итого по 2-х комнатным (24кв)

14,50

0,81

Колясочная

12

9

0,108

0,85

0

0,09

0,00

Итого по колясочным (3):

0,28

0,00

Лестничный марш

10

9

0,09

0,85

0

0,08

0,00

Итого по лестничным маршам (12):

0,92

0,00

Подвал

900

7

6,3

0,85

0

5,36

0,00

34,50

1,45

34,53

ул. Меньшикова д.13

3

34,50

1,45

34,53

ул. Меньшикова д.15

4

34,50

1,45

34,53

Наименование помещения

Fц м2

Руд.о Вт/м2

Pном.о, кВт

Kс.о

tgц

Рр.о кВт

Qр.о квар

S кВА

ул. Меньшикова д.11а

5

Первый подъезд

Гараж

30

12

0,36

0,85

1,33

0,31

0,41

Комната 1

12

15

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Комната 2

16

15

0,24

0,85

0

0,20

0,00

Комната 3

16

15

0,24

0,85

0

0,20

0,00

Комната 4

20

15

0,3

0,85

0

0,26

0,00

Комната 5

20

15

0,3

0,85

0

0,26

0,00

Сауна

30

12

0,36

0,85

0

0,31

0,00

Оранжерея

15

15

0,225

0,85

0,33

0,19

0,06

Кухня

12

15

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Туалет

3

12

0,036

0,85

0

0,03

0,00

Коридор

20

9

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Подвал

20

7

0,14

0,85

0

0,12

0,00

Ванная

6

12

0,072

0,85

0

0,06

0,00

2,39

0,47

2,44

Второй подъезд

Гараж

30

12

0,36

0,85

1,33

0,31

0,41

Комната 1

12

15

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Комната 2

16

15

0,24

0,85

0

0,20

0,00

Комната 3

16

15

0,24

0,85

0

0,20

0,00

Комната 4

20

15

0,3

0,85

0

0,26

0,00

Комната 5

20

15

0,3

0,85

0

0,26

0,00

Сауна

30

12

0,36

0,85

0

0,31

0,00

Оранжерея

15

15

0,225

0,85

0,33

0,19

0,06

Кухня

12

15

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Туалет

3

12

0,036

0,85

0

0,03

0,00

Коридор

20

9

0,18

0,85

0

0,15

0,00

Подвал

20

7

0,14

0,85

0

0,12

0,00

Ванная

6

12

0,072

0,85

0

0,06

0,00

2,39

0,47

2,44

4,78

0,94

4,87

Наименование помещения

Fц м2

Руд.о Вт/м2

Pном.о, кВт

Kс.о

tgц

Рр.о кВт

Qр.о квар

S кВА

ул. Меньшикова д.15а

6

4,78

0,94

4,87

Спорткомплекс ОАО "Нарьян-Марстрой"

7

Спортзал

200

15

3,000

0,85

0,33

2,55

0,84

Тренажёрный зал

50

15

0,750

0,85

1,33

0,64

0,85

Туалет1

4

12

0,048

0,85

0

0,04

0,00

Туалет2

4

12

0,048

0,85

0

0,04

0,00

Туалет3

4

12

0,048

0,85

0

0,04

0,00

Туалет4

4

12

0,048

0,85

0

0,04

0,00

Душевая1

6

12

0,072

0,85

0

0,06

0,00

Душевая2

6

12

0,072

0,85

0

0,06

0,00

Сауна1

50

12

0,600

0,85

0

0,51

0,00

Сауна2

50

12

0,600

0,85

0

0,51

0,00

Магазин

20

15

0,300

0,85

0

0,26

0,00

Парикмахерская

20

15

0,300

0,85

0,33

0,26

0,08

Коридор1

20

9

0,180

0,85

0

0,15

0,00

Коридор2

20

9

0,180

0,85

0

0,15

0,00

Раздевалка1

25

12

0,300

0,85

0

0,26

0,00

Раздевалка2

25

12

0,300

0,85

0

0,26

0,00

Кабинет директора

20

15

0,300

0,85

0

0,26

0,00

Тепловой узел

10

9

0,090

0,85

0

0,08

0,00

Подсобное помещение

10

9

0,090

0,85

0

0,08

0,00

Электрощитовая

10

9

0,090

0,85

0

0,08

0,00

Проходная

4

15

0,060

0,85

0

0,05

0,00

6,35

1,77

6,60

КНС

8

Туалет

4

9

0,036

0,85

0

0,03

0,00

Насосная

30

9

0,270

0,85

1,33

0,23

0,31

Приёмник стоков

30

9

0,270

0,85

1,33

0,23

0,31

Электрощитовая

6

9

0,054

0,85

0

0,05

0,00

Душевая

4,5

12

0,054

0,85

0

0,05

0,00

Коридор

50

9

0,450

0,85

0

0,38

0,00

0,96

0,61

1,14

Полная расчетная мощность электроприемников низкого напряжения определяется по формуле:

,кВА (2.14)

Таблица 9 Расчётные нагрузки жилого массива

Наименование объекта

Освещение

Нагрузка

Общая

Рр кВт

Qр квар

Sр кВА

Рр кВт

Qр квар

Sр кВА

Sр кВА

1

Тепловой пункт №1

0,27

0,00

0,27

10,03

5,24

11,32

11,56

2

ул. Меньшикова д.11

34,5

1,45

34,53

168,84

47,73

175,46

209,20

3

ул. Меньшикова д.13

34,5

1,45

34,53

168,84

47,73

175,46

209,20

4

ул. Меньшикова д.15

34,5

1,45

34,53

168,84

47,73

175,46

209,20

5

ул. Меньшикова д.11а

4,78

0,94

4,87

68,48

17,76

70,74

75,61

6

ул. Меньшикова д.15а

4,78

0,94

4,87

68,48

17,76

70,74

75,61

7

Спорткомплекс

6,35

1,77

6,60

133,15

77,84

154,24

160,63

8

КНС

0,96

0,61

1,14

38,76

15,88

41,89

43,02

Итого

120,64

8,63

120,95

825,43

277,68

870,88

988,44

Суммарные потери активной и реактивной мощностей примерно принимаются равными 2% и 10% от полной расчетной мощности объекта:

(2.15)

(2.16)На основании расчётов составляем таблицу 10 расчётных нагрузок объектов предприятия

,кВА (2.17)

Таблица 10 Полные расчётные нагрузки жилого массива

Наименование объекта

Sр кВА

?Qр квар

?Рр кВт

Рпол кВт

Qпол квар

Sполн кВА

1

Тепловой пункт №1

11,56

1,16

0,23

10,53

6,40

12,32

2

ул. Меньшикова д.11

209,20

20,92

4,18

207,52

70,11

219,04

3

ул. Меньшикова д.13

209,20

20,92

4,18

207,52

70,11

219,04

4

ул. Меньшикова д.15

209,20

20,92

4,18

207,52

70,11

219,04

5

ул. Меньшикова д.11а

75,61

7,56

1,51

74,77

26,26

79,25

6

ул. Меньшикова д.15а

75,61

7,56

1,51

74,77

26,26

79,25

7

Спорткомплекс

160,63

16,06

3,21

142,72

95,68

171,82

8

КНС

43,02

4,30

0,86

40,59

20,80

45,61

Итого

988,44

99,40

19,88

965,95

385,71

1040,11

Потери активной и реактивной мощностей в кабелях распределительной сети ВН в предварительных расчетах не учитываются в виду их малости.

Кроме этого реактивная мощность на вводах трансформаторов ТП к сборным шинам РУ 6-10 кВ не будет равна расчетной реактивной мощности Qр.тп, а снизится до значения:

(2.18)

,квар

Где: tgцэ1= 0,328-экономически целесообразное значение коэффициента реактивной мощности на шинах 6-10 кВ РУ, соответствующее сosц = 0,95.

Так как на данном этапе трансформаторы ТП еще не выбраны, то потери мощности в них приближенно определяют по формулам:

(2.19)кВт

(2.20), квар

Где: (2.21)полная расчетная мощность, отнесенная к сборным шинам 6-10 кВ РУ ТП с учетом компенсации реактивной мощности.

2.3 Определение центра электрических нагрузок

С целью определения места расположения ТП предприятия при проектировании строят картограмму электрических нагрузок рис.7. Картограмма представляет собой размещённые на генеральном плане предприятия окружности, площадь которых соответствует в выбранном масштабе расчётным нагрузкам.

Радиусы окружностей на картограмме нагрузок предприятия определяются по формуле:

(2.22)

где: mр=0,004- масштаб мощности, кВт/м2

На основании построенной картограммы находим координаты условного центра электрических нагрузок УЦЭН.

Координаты центра определяются следующим образом:

(2.23)

(2.24)

где: Xi, Yi - координаты электроприемника

Рi -мощность i-того объекта

Результаты расчётов сведены в таблицу 11

Таблица 11. Координаты центров электрических нагрузок жилого массива

Наименование объекта

Рпол кВт

Х, м

Y, м

Рр Х, кВм•м

РрY, кВт•м

R, м

1

Тепловой пункт №1

10,53

75,39

64,49

793,85

679,05

5,79

2

ул. Меньшикова д.11

207,52

159,40

55,06

33079,42

11426,43

25,70

3

ул. Меньшикова д.13

207,52

100,38

85,01

20830,50

17641,83

25,70

4

ул. Меньшикова д.15

207,52

41,40

54,97

8592,01

11406,63

25,70

5

ул. Меньшикова д.11а

74,77

122,94

9,00

9192,86

672,97

15,43

6

ул. Меньшикова д.15а

74,77

77,94

8,99

5827,84

672,31

15,43

7

Спорткомплекс

142,72

112,41

41,02

16043,74

5854,70

21,31

8

КНС

40,59

4,86

87,03

197,18

3532,25

11,37

Итого

965,95

97,89

53,72

94557,41

51886,16

55,45

Найденные координаты УЦН не позволяют до конца решить задачи выбора места расположения подстанции, так как в действительности ЦЭН смещается по территории жилого массива. Это объясняется изменением потребляемой мощности отдельными приёмниками в соответствии с графиками их нагрузок.

На территории жилого массива, из-за некоторых причин, расположение источника питания в зоне ЦЭН не представляется возможным, поэтому он смещён в сторону, наиболее подходящую для этого. При этом увеличились годовые приведённые затраты на систему электроснабжения, обусловленные этим смещением.

Рис.8.Картограмма электрических электрических нагрузок

2.4 Выбор числа, сечения и марки кабельных линий

Передачу электроэнергии от источника питания до приёмника осуществляют кабельными линиями 6кВ - по высокой стороне и 0,4 - по низкой

Так как на предприятии есть потребители I и II категории, то выбираем двухцепную линию. Выбор сечений по нагреву осуществляют по расчётному току. Для параллельно работающих линий в качестве расчётного тока принимают ток послеаварийного режима, когда одна питающая линия вышла из строя.

Исходя из расчетной нагрузки, рассчитываем номинальный ток линий:

(2.25)

где: n =2 - количество линий,

Таблица 12.Параметры кабелей

участок

l, м

Sр

n

Iр

Iавар

Н. Н. Uном = 0,4 кВ

ТП - Тепловой пункт №1

15

11,56

2

8,34

16,68

ТП - ул. Меньшикова д.11

20

209,20

2

150,98

301,96

ТП - ул. Меньшикова д.13

40

209,20

2

150,98

301,96

ТП - ул. Меньшикова д.15

80

209,20

2

150,98

301,96

ТП - ул. Меньшикова д.11а

25

75,61

2

54,57

109,13

ТП - ул. Меньшикова д.15а

70

75,61

2

54,57

109,13

ТП - Спорткомплекс

45

160,63

2

115,92

231,84

ТП - КНС

90

43,02

2

31,04

62,09

Определим нестандартное сечение провода:

(2.26)

гдеjэ - экономическая плотность тока, jэ = 1,1. В зависимости от расчётного тока определяют ближайшее большее стандартное сечение. Это сечение приводится для конкретных условий среды и способа прокладки кабелей. Проверяем провода по нагреву. В случае аварийного режима (работает одна линия), также должно выполняться условие проверки.

Таблица 13.Выбор кабелей

Участок

Iавр, А

Марка

F, мм2

Iдоп, А

Н. Н. Uном = 0,4 кВ

ТП - Тепловой пункт №1

16,68

ААБ

2(3Ч2,5)

31

ТП - ул. Меньшикова д.11

301,96

ААБ

2(3Ч150)

335

ТП - ул. Меньшикова д.13

301,96

ААБ

2(3Ч150)

335

ТП - ул. Меньшикова д.15

301,96

ААБ

2(3Ч150)

335

ТП - ул. Меньшикова д.11а

109,13

ААБ

2(3Ч25)

125

ТП - ул. Меньшикова д.15а

109,13

ААБ

2(3Ч25)

125

ТП - Спорткомплекс

231,84

ААБ

2(3Ч25)

260

ТП - КНС

62,09

ААБ

2(3Ч16)

90

Выбранные сечения проверяем по потере напряжения.

Оно определяется как:

(2.27)

где

rуд , худ - активное и реактивное удельные сопротивления линий, кОм/кмl - длина линии, м.

Таблица 14. Потери напряжения в кабелях

Участок

l, м

rуд

худ

Хл

Рпол кВт

Qпол квар

ДU, В

ДU, %

ТП - Тепловой пункт №1

15

13,3

0,09

0,1995

0,0014

10,53

6,40

5,27

1,32

ТП - ул. Меньшикова д.11

20

0,22

0,06

0,0044

0,0012

207,52

70,11

2,49

0,62

ТП - ул. Меньшикова д.13

40

0,22

0,06

0,0088

0,0024

207,52

70,11

4,99

1,25

ТП - ул. Меньшикова д.15

80

0,22

0,06

0,0176

0,0048

207,52

70,11

9,97

2,49

ТП - ул. Меньшикова д.11а

25

1,33

0,07

0,0333

0,0018

74,77

26,26

6,33

1,58

ТП - ул. Меньшикова д.15а

70

1,33

0,07

0,0931

0,0049

74,77

26,26

17,73

4,43

ТП - Спорткомплекс

45

0,35

0,06

0,0158

0,0027

142,72

95,68

6,27

1,57

ТП - КНС

90

2,08

0,07

0,1872

0,0063

40,59

20,80

19,32

4,83

Нормированных значений для потери напряжения не установлено. Однако, зная напряжение на шинах источника питания и подсчитав потери напряжения в сети, определяем напряжения у потребителей. При необходимости поддержания напряжения у потребителей в узких пределах решается вопрос о способах регулирования напряжения.

Таблица 15. Выбор проводов электроснабжения теплового пункта №1

Маркировка кабеля (провода).

Трасса

Трубы

Кабель (провод)

Начало

Конец

do, мм.

Длина, м.

Марка

n, число жил,

Длина, м.

Н1

СП

ШУ1

АПВ

1(3Ч2,5)

5

Н2

СП

ШУ2

АПВ

1(3Ч16)

6,5

Н3

СП

ЩО

АВВГ

1(3Ч1)

1

Н4

ШУ1

Электродвигатель 1 Насос горячей воды №1

16

3

АПВ

1(3Ч2,5)

3,5

Н5

ШУ1

Электродвигатель 2 Насос горячей воды №2

16

3,5

АПВ

1(3Ч2,5)

4

Н6

ШУ2

Электродвигатель 3 Насос холодной воды №1

16

2

АПВ

1(3Ч16)

2,5

Н7

ШУ2

Электродвигатель 4 Насос холодной воды №2

16

1,5

АПВ

1(3Ч16)

2

Выбор напряжения осветительной установки производится одновременно с выбором напряжения для силовых потребителей, при этом для отдельных частей этой установки учитываются также требования техники безопасности

Для светильников общего освещения рекомендуется напряжение сети 380/220 В. Лампы установлены на напряжение 220 В.

Групповые щитки, расположенные на стыке питающих и групповых линий, предназначены для установки аппаратов защиты и управления электрическими осветительными сетями. При выборе типов щитков учитывают условия среды в помещениях, способ установки щита, типа и количество установленных в них аппаратов.

Щит освещения типа ОВП-3М устанавливается на стене. Низ щита на высоте 1,2 м от уровня пола. Выключатели устанавливаются на высоте 1,6 м от уровня пола, штепсельные розетки на высоте 1,2 м.

Проводка выполняется кабелем АВВГ на тросе и на скобах.

Таблица 16 - Выбор проводов приёмников освещения теплового пункта №1

Тип щита, установленная мощность, кВт

Номер группы

Тип автомата

Ток расцепителя, А

Ном. мощность, кВт

Марка, сечение и способы прокладки

Потеря напряжения, %

ОПВ-3МРу=0,3

1

АЕ-16

12

0,02

АВВГ-1 (2Ч1,5) на скобах

0,12

2

АЕ-16

12

0,03

АВВГ-1 (2Ч1,5) на скобах

0,12

3

АЕ-16

12

0,21

АВВГ-1 (2Ч1,5) на скобах

0,12

При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5м при максимальном отклонении проводов.

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части - не менее 3,5 м.

Расстояния между проводами должно быть: при пролете до 6м - не менее 0,1 м, при пролете более 6м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63 - 2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

Рис.9.Схема электроснабжения теплового пункта №1

Рис.10.Схема электроснабжения приёмников освещения теплового пункта №1.

2.5 Технико-экономические расчёты

Определяем коэффициенты загрузки кабелей в нормальном режиме

(2.28)

Определяем потери мощности в линии при действительной нагрузке

,кВт (2.29)

где:,кВт (2.30),А (2.31)Кс.п = 0,9

Потери энергии в линии составят ,кВт*ч/год; (2.32)где: ТП = 5000, ч/год;

Стоимость потерь энергии в линии равна ,руб/год; (2.33)где: С0.П = 0,002. Капитальные вложения на сооружение линии определяем по УПС (2.34) где:Куд-стоимость кабельной линии, проложенной в траншее, принята по табл.17.

Таблица 17 Стоимость кабельных линий.

Сечение, мм2

2,5

16

25

95

150

Куд., тыс. руб.

0,5

1,13

1,27

2,43

3,3

Ежегодные амортизационные отчисления составляют

,руб./год; (2.35)

где: Ка = 30 - коэффициент амортизационных отчислений

Стоимость расходов на содержание персонала и ремонт при всех сечениях жил кабеля будут одинаковой, поэтому в расчётах её не учитываем.

Годовые эксплуатационные расходы составляют

,руб./год; (2.36)

Приведённые затраты на линию равны

, руб./год;

Полученные результаты по всем вариантам заносим в таблицу 12.

Таблица.18.Технико-экономические расчёты кабельных линий

участок

S, мм2

I`доп, А

ДР`ном, кВт

Кз

ДРд, кВт

ДЭа, кВт•ч/год

К, тыс.руб

Сп, руб/год

Са, руб/год

Сэ, руб/год

З, руб/год

ТП - Тепловой пункт №1

2,5

27,9

0,47

0,30

0,04

208

0,008

0,42

0,23

0,09

1,03

ТП - ул. Меньшикова д.11

150

301,5

1,20

0,50

0,30

1504

0,066

3,01

1,98

5,96

14,21

ТП - ул. Меньшикова д.13

150

301,5

2,40

0,50

0,60

3009

0,132

6,02

3,96

23,83

40,33

ТП - ул. Меньшикова д.15

150

301,5

4,80

0,50

1,20

6017

0,264

12,0

7,92

95,32

128,3

ТП - ул. Меньшикова д.11а

25

112,5

1,26

0,49

0,30

1485

0,032

2,97

0,95

2,83

6,80

ТП - ул. Меньшикова д.15а

25

112,5

3,53

0,49

0,83

4158

0,089

8,32

2,67

22,18

33,29

ТП - Спорткомплекс

95

234

2,59

0,50

0,63

3174

0,110

6,35

3,28

20,83

34,50

ТП - КНС

16

81

3,68

0,38

0,54

2706

0,102

5,41

3,05

16,51

29,23

2.6 Выбор числа и мощности трансформаторов

Мощность трансформатора выбирают исходя из:

- графика нагрузок трансформатора, по которому определяют продолжительность tм суточного максимума, а так же коэффициенты, характеризующие форму графика;

- ТЭ показателей намеченных вариантов мощности трансформатора;

- экономически целесообразного режима, под которым понимают режим, обеспечивающиё минимум потерь мощности и электроэнергии трансформаторов при их работе по заданному графику нагрузки;

- нагрузочной способности трансформатора, ее не учёт в послеаварийном режиме и при изменяющейся нагрузке в нормальном режиме может привести к завышению номинальной мощности трансформатора и перерасходу средств.

По графику нагрузок определяют коэффициент Кзг загрузки графика в нормальном режиме и продолжительность суточного максимума tм =2ч:

; (2.37)

По значениям Кзг и tм определяем систематические перегрузки в нормальном режиме по специальным кривым:

Учитывая наличие потребителей 1 и 2 категорий надёжности (К(1+2) =50%), принимаем к установке по два трансформатора на каждую подстанцию.

Нормальную мощность трансформаторов определяем по условию

; (2.38)Выбор Sном трансформаторов ТП производится на основании расчётной активной мощности предприятия Ррп в нормальном режиме и Qэ1:

(2.39)

(2.40)

где: Sмах -расчётный получасовой максимум полной мощности:

(2.41)

(2.42)

Принимаем к установке трансформаторы ТМ 630/6 с номинальной мощностью 630 кВА

Проверяем перегрузочную способность трансформаторов в аварийном режиме по условию

Условие не выполняются. Однако потребители 3 категории в аварийном режиме можно отключить. В этом случае перегрузки трансформаторов составят:

Коэффициент загрузки в послеаварийном режиме в период максимума нагрузки с учётом возможного отключения электроприёмников третьей категории:

(2.43)

где: К(1+2)=50%-доля электроприёмников первой и второй категории в максимуме суммарной нагрузки:

коэффициент загрузки в нормальном режиме в период максимума нагрузки:

,

;

Трансформаторы мощностью 630 кВА обеспечивают в послеаварийном режиме

электроснабжение потребителей первой и второй категории. Распределительное устройство 6 кВ выполним в виде комплектного распределительного устройства внутреннего исполнения. Все виды защит трансформатора устанавливает завод изготовитель.

2.7 Компенсация реактивной мощности

Устройства компенсации реактивной мощности, устанавливаемые у потребителя, должны обеспечивать потребление от энергосистемы реактивной мощности в пределах, указанных в условиях на при соединение электроустановок этого потребителя к энергосистеме.

Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях следует производить в соответствии с действующей инструкцией по компенсации реактивной мощности.

На предприятии приёмники сети 400 В удалены от источников питания, поэтому передача реактивной мощности в сети Н.Н. требует увеличения сечений проводов и кабелей, повышения мощности силовых трансформаторов и сопровождается потерями активной и реактивной мощностей. Затраты, обусловленные перечисленными факторами, можно уменьшить или даже устранить, если осуществлять КРМ непосредственно в сети Н.Н.

Выбор оптимальной мощности НБК осуществляют одновременно с выбором ТП.

Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия, принимаемая для определения мощности компенсирующих устройств (КУ), равна

, (2.44)

где: Кнс.в = 0,75 - коэффициент, учитывающий несовпадение по времени наибольших активной нагрузки энергосистемы и реактивной нагрузки предприятия. квар

Расчётную мощность НБК комплектных конденсаторных установок (ККУ) рассчитываем по формуле:

(2.45) квар

Так как находим коэффициент мощности

(2.46)Коэффициент мощности и соответствует .Установка компенсаторов реактивной мощности не требуется.

Рис.11.Однолинейная электрическая схема жилого массива

2.8 Защита элементов системы электроснабжения на напряжение до 1 кВ

В сетях напряжением до 1 кВ защиту выполняют плавкими предохранителями и расцепителями автоматических выключателей.

Плавкий предохранитель предназначен для защиты электрических установок от токов КЗ и перегрузок. Основными его характеристиками являются номинальный ток плавкой вставки Iном.вст , номинальный ток предохранителя Iном.пр , номинальное напряжение предохранителя Uном,пр , номинальный ток отключения предохранителя Iном.откл , защитная (времятоковая) характеристика предохранителя.

Номинальным током плавкой вставки называют ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы в нормальном режиме. Номинальный ток предохранителя - это ток, при длительном протекании которого не наблюдается перегрева предохранителя в целом. Необходимо иметь в виду, что в предохранителе может использоваться плавкая вставка с номинальным током, меньшим номинального тока предохранителя. Номинальное напряжение предохранителя определяет конструкцию предохранителя и длину плавкой вставки. Отключающая способность предохранителя характеризуется номинальным током отключения, являющимся наибольшим током КЗ, при котором предохранитель разрывает цепь без каких-либо повреждений, препятствующих его дальнейшей работе после смены плавкой вставки.

Наиболее распространённый предохранитель типа ПН2 (насыпной разборный), технические данные приведены в таблице 20.

Таблица.20.Выбор и проверка предохранителей с плавкими вставками

Тип

Условие выбора

Предохранитель

Приёмник ЭЭ разъединителя

ПН2-100

UНОМ.ПР?UC

380

380

IОТКЛ.НОМ.?IK.MAX

50

45

IНОМ.ПР.?IР.MAX

100

45

IНОМ.ВСТ.?IР.MAX

50

45

Наряду с плавкими предохранителями в установках напряжением до 1 кВ широко применяют автоматические воздушные выключатели, выпускаемые в одно-, двух- и трёхполюсном исполнении, постоянного и переменного тока.

Автоматические выключатели снабжают специальным устройством релейной защиты, которое в зависимости от типа выключателя выполняют в виде токовой отсечки, максимальной токовой защиты или двухступенчатой токовой защиты. Для этого используют электромагнитные и тепловые реле. Эти реле называют расцепителями.

В схеме установлены автоматические трёхполюсные выключатели серии ВА51 и ВА52

Таблица.21.Выбор автоматических выключателей

Тип выключателя

Номинальный ток, А

выключателя

Расцепителя

ВА51Г-25

25

10;16;20;25

ВА52Г-31

100

25;40;80;100

ВА52Г-33

160

80;100;125;160

3 Охрана труда и техника безопасности

3.1 Общие требования

При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:

1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их ведомственной принадлежности;

3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

4) снижение потерь электрической энергии.

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.

При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.

При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.

При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).

Работа электрических сетей 3--35 кВ должна предусматриваться с изолированной или заземленной через дугогасящие реакторы нейтралью.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

в сетях 3--20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ, и во всех сетях 35 кВ -- более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на ВЛ: при напряжении 3--6 кВ -- более 30 А; при 10 кВ -- более 20 А; при 15-- 20 кВ --более 15 А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих дугогасящих реакторов.

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

- применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях -- повышенной;

- применения двойной изоляции;

- соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

- применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;

- заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;

- выравнивания потенциалов;

- применения разделительных трансформаторов;

- применения напряжений 42 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В и ниже постоянного тока;

- применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

- применения устройств, снижающих напряженность электрических полей;

- использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает допустимые нормы.

В электропомещениях с установками до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без за щиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

В жилых, общественных и тому подобных помещениях, устройства, служащие для ограждения и закрытия токоведущих частей, должны быть сплошные, сетчатые или дырчатые.

Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их было можно лишь при помощи ключей или инструментов.

Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать в соответствии с местными условиями достаточной механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1мм. Устройства, предназначенные для защиты проводов и кабелей от механических повреждений, по возможности должны быть введены в машины, аппараты и приборы.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от действия электрической дуги и т.п. все электроустановки должны быть снабжены средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок, содержащих маслонаполненные аппараты и кабели, а также электрооборудования, покрытого и пропитанного маслами, лаками, битумами и т. п., обеспечивает ся выполнением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ. При сдаче в эксплуатацию указанные электроустановки должны быть снабжены противопожарными средствами и инвентарем в соответствии с действующими положениями

3.2 Присоединение электроустановок к энергосистеме

Присоединение электроустановки к энергосистеме производится в соответствии с «Правилами пользования электрической энергией».

3.3 Передача электроустановок в эксплуатацию

Вновь сооружаемые и реконструированные электроустановки и установленное в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемно-сдаточным испытаниям (см. гл. 1.8 ПУЭ).

Вновь сооружаемые и реконструированные электроустановки вводятся в промышленную эксплуатацию только после приемки их приемочными комиссиями согласно действующим положениям.

3.4 Заземление и защитные меры электробезопасности

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В выше постоянного тока -- во всех электроустановках;

2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В перемен ного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока -- только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.ПУЭ

Заземление или зануление электрооборудования, установлен ного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы разъединители, предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ.

Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено электрооборудование, должно соответствовать требованиям:

1)1.7.57 - 1.7.59 - в электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью;

2)1.7.62 - в электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью;

3)1.7.65 - в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью;

4)2.5.76 - в сетях 110 кВ и выше.

В трехфазных сетях до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63 ПУЭ).

Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.

Для заземления электроустановок различных назначений и раз личных напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство.

Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся в наличии естественные, в особенности протяженные, заземляющие проводники.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удов летворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д.

Требуемые настоящей главой сопротивления заземляющих устройств и напряжения прикосновения должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях.

Удельное сопротивление земли следует определять, принимая в качестве расчетного значения, соответствующее тому сезону года, когда сопротивление заземляющего устройства или напряжение прикосновения принимает наибольшие значения.

Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут быть с глухо заземленной или с изолированной нейтралью, электроустановки постоянного тока -- с глухо заземленной или изолированной средней точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока -- с одним глухо заземленным или с обоими изолированными выводами.

В четырех проводных сетях трехфазного тока и трех проводных сетях

В электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью должно быть выполнено заземление.

В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого отыскания замыканий на землю (см. 1.6.12). Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение (по всей электрически связанной сети) в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные под станции и механизмы, торфяные разработки и т. п.).

Защитное отключение рекомендуется применять в качестве основной или дополнительной меры защиты, если безопасность не может быть обеспечена путем устройства заземления или зануления, либо если устройство заземления или зануления вызывает трудности по условиям выполнения или по экономическим соображениям. Защитное отключение должно осуществляться устройствами (аппаратами), удовлетворяющими в отношении надежности действия специальным техническим условиям.

Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или одно фазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом, связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за целостью пробивного предохранителя.

В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов -- не более 380 В, для понижающих трансформаторов -- не более 42 В.

При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим:

1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений;

2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А;

3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтралисети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому транс форматору, не требуется;

4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в п. 1 и 2 настоящего пара графа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную об мотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки.

При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок.

Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к представляющим опасность незаземленным (незануленным) частям могло быть только с площадок. При этом должна быть исключена возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого оборудования и частям здания.

3.5 Указание мер безопасности при работе с котлоагрегатом

Монтаж и эксплуатация котлоагрегатов на газообразном топливе должны строго контролироваться службой «Промгаз» и техническим надзором Жилуправления, которые совместно должны проверить состояние каждой котельной и инструктировать обслуживающий персонал.

При демонтаже и ремонте котлоагрегата необходимо пользоваться комплектом приспособлений для ремонта пакетов секций согласно инструкции прикладываемой к комплекту, с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с планом работ, составленным монтажной организацией.

Эксплуатация котлоагрегата при неисправной автоматике запрещается.

Оператор обязан содержать котельную установку в порядке, чистоте и свободной от посторонних предметов.

Оператор не имеет право без соответствующего разрешения допускать в котельную посторонних лиц.

До прекращения подачи газа в топку оператор не имеет права оставить котлоагрегат хотя бы на короткое время без надзора.

Запрещается производить какой-либо ремонт во время работы котлоагрегата.

О внезапной остановке котлоагрегата, вызванной ненормальной его работой или неисправностью арматуры необходимо немедленно уведомить заведующего котельной.

При производстве каких-либо работ пользоваться переносной электрической лампой напряжением не выше 12 В.

При утечке газа запрещается работа газогорелочного блока, зажигание огня, включение и выключение электрооборудования.

При наличии запаха газа, пожара или возникновения другой аварийной ситуации, немедленно произвести аварийную остановку котлоагрегата, после чего вызвать органы соответствующих аварийных служб, а при необходимости и «скорую помощь».

3.6 Инструкция по безопасной и эффективной эксплуатации котлов на газовом топливе

Правильная эксплуатация котлов на газовом топливе должна обеспечить надежную и экономичную работу всего основного и вспомогательного оборудования, а также соответствовать "Правилам пользования газом в народном хозяйстве",

В целях надёжной и экономичной эксплуатации котлоагрегатов необходимо:

а) Обеспечить обслуживание котлов персоналом требуемой квалификации, прошедшим специальную подготовку методам наиболее эффективного использования газа и сдавшим экзамены на знание "Правил пользования газом в народном хозяйстве".

б) Работать только по режимным картам, осуществлять контроль за правильностью ведения режима работы котлоагрегата с помощью приборов, раз в смену проверять газоанализатором ГХП-100 соотношение состава уходящих газов за котлом.

в) Следить за состоянием обмуровки котла, своевременно устранять присосы воздуха в топку.

г) Вести журнал учета за работой котлоагрегата с записью всех измеряемых приборами параметров и отклонений в работе котла.

д) Своевременно проводить плановый ремонт котлов и вспомогательного оборудования согласно утвержденных графиков.

е) Обеспечить необходимый учет газа и выработанной котлами теплоэнергии, для чего постоянно следить за состоянием и исправностью приборов учета, вести журналы учета расхода газа и тепловой энергии.

ж) Выполнять предписания органов Госгазнадзора, Гортехнадзора и местной газоснабжающей организации, а также рекомендации Пуско-наладочной организации.

з) Придерживаться утвержденных норм расхода газа и поддерживать экономичный режим работы котлов, принимать меры к уменьшению удельных расходов газа.

и) Ежегодно разрабатывать планы организационно-технических мероприятии по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечивать выполнение этих планов.

к) Внедрять в установленном порядке систему премирования за экономное расходование природного газа и налагать взыскания за его перерасход.

л) При реконструкции котла, горелок и газового оборудования, после капитального ремонта а также при отклонении параметров от нормальных значений необходимо проведение повторных режимно-наладочных испытаний.

м) Проводить режимно-наладочные испытания котлов не реже одного раза в три года

4 Гражданская оборона и мероприятия при чрезвычайных ситуациях

Несвоевременные мероприятия по реконструкции и обновлению имеющихся у многих предприятий фондов в связи с недостаточным финансированием приводят к их изнашиванию, устареванию и увеличению вероятности аварийных ситуаций, в частности с катастрофическими последствиями: выбросами вредных веществ в окружающую среду; взрывами, пожарами и их последствиями; авариями на транспортных коммуникациях.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или на определенной территории, вызванное аварией, катастрофой или экологическим бедствием, эпидемией, а также применением возможным противником современных средств поражения приведшее (или могущее привести) к людским и материальным потерям.

В Северо-Западном регионе имеется большое количество источников ЧС технического характера. Особенно высока угроза ЧС в Архангельской области, где находится Всероссийский центр атомного судостроения, в городе Северодвинске, ядерный полигон на Новой Земле, космодром в Плесецке и транспортные коммуникации к опасным объектам (через станцию Исакогорка проходит более 430 опасных грузов в месяц). И, кроме того, большую угрозу представляют: Архангельский, Котлаский и Соломбальский ЦБК, очистные сооружения, ТЭЦ и др. Только в пределах Архангельска более 27 опасных объектов.

Наличие в области перечисленных объектов создает предпосылки к возникновению ЧС, в том числе и возможность ядерных взрывов, катастроф на объектах с ядерными реакторами.

Гражданская оборона является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения, объектов народного хозяйства от оружия массового поражения и других средств нападения противника, а так же для проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф.

Основным способом оповещения населения о возникновении опасности и порядке действий является передача сообщения средствами радио и телевидения.

4.1 Действия населения в зоне радиоактивного заражения

При нахождении в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) необходимо строго выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабом ГО в зависимости от степени заражения (загрязнения) района. Если по какой-либо причине не поступит сообщения ГО, некоторое время можно руководствоваться следующим.

В зоне умеренного заражения население находиться в укрытии, как правило, несколько часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно выходить в первые сутки не более чем на 4 часа.

В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех суток, при крайней необходимости можно выходить на 3-4 ч в сутки. При этом необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания и кожи.

В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток и более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на короткий срок (не более чем на 4 ч в сутки).

Во всех случаях при нахождении вне укрытии и зданий применяются средства индивидуальной защиты. В качестве профилактического средства, уменьшающего вредное воздействие радиоактивного облучения, используются радиозащитные таблетки из комплекта АИ.

4.2 Действие населения в зоне химического заражения

В зоне химического заражения следует находиться в убежище (укрытии) до получения распоряжения о выходе из него. Выходить из убежища (укрытия) необходимо в надетых средствах защиты органов дыхания.

Направление выхода из зоны заражения обозначается указательными знаками, при их отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться и ложиться на землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства индивидуальной защиты.

После выхода за пределы зоны заражения снимать средства индивидуальной защиты, и особенно противогаз, без разрешения нельзя, потому что поверхность одежды, обуви и средств защиты может быть заражена ОВ. Получившим поражения необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь: ввести противоядие (антидот), обработать открытые участки тела с помощью содержимого ИПП. После чего доставить их на медицинский пункт. Все вышедшие из зоны заражения обязательно проходят полную санитарную обработку и дегазацию одежды на специальных обмывочных пунктах.

4.3 Действия населения в очаге бактериологического поражения


Подобные документы

  • Определение структуры затрат на энергоресурсы и эксплуатацию котельной. Подбор циркуляционных насосов. Расчёт тепловой схемы котельной и определение диаметров трубопроводов. Построение графика отпуска тепловой энергии. Расчёт теплообменного аппарата.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017

  • Выбор количества и типоразмера котлов для автоматизированной котельной. Описание тепловой схемы котельной. Выбор вспомогательного оборудования. Выбор сетевых, подпиточных, котловых и рециркуляционного насосов. Расчет и подбор тягодутьевого оборудования.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 02.07.2013

  • Cоставление тепловой схемы котельной. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Тепловой и аэродинамический расчет котельного агрегата. Технико-экономическая реконструкция котельной с установкой котлов КВ-Рм-1 и перехода на местные виды топлива.

    дипломная работа [539,5 K], добавлен 20.04.2014

  • Расчет тепловой схемы отопительной котельной. Гидравлический расчет трубопроводов котельной, подбор котлов. Выбор способа водоподготовки. Расчет насосного оборудования. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной. Расчет взрывных клапанов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.05.2017

  • Составление принципиальной схемы производственно-отопительной котельной промышленного предприятия. Расчет тепловых нагрузок внешних потребителей и собственных нужд котельной. Расчет расхода топлива и мощности электродвигателей оборудования котельной.

    курсовая работа [169,5 K], добавлен 26.03.2011

  • Инженерная характеристика района размещения объекта теплоснабжения. Составление и расчёт тепловой схемы котельной, выбор основного и вспомогательного оборудования. Описание тепловой схемы котельной с водогрейными котлами, работающими на жидком топливе.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 17.06.2017

  • Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010

  • Разработка проекта модернизации районной котельной г. Волковыска. Выполнение расчёта тепловой схемы с применением методов математического моделирования. Создание программы для ЭВМ по расчету основных энергоносителей, КПД котлов и котельной в целом.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 03.04.2012

  • Определение тепловых нагрузок и расхода топлива для расчета и выбора оборудования котельных. Подбор теплообменников. Составление тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Подбор агрегатов. Расчет баков и емкостей, параметров насосов.

    курсовая работа [924,0 K], добавлен 19.12.2014

  • Расчёт тепловых нагрузок производственных и коммунально-бытовых потребителей тепла населенного пункта. Тепловая схема производственно-отопительной котельной, составление ее теплового баланса. Подбор вспомогательного оборудования, компоновка котельной.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.