- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Раздел 1. Календарное планирование строительства 5
- •Раздел 2. Строительный генеральный план 30
- •Введение
- •Раздел 1. Календарное планирование строительства
- •1.1. Характеристика объекта и условий строительства
- •Ведомость объемов работ
- •Спецификация сборных железобетонных конструкций, материалов покрытий и столярно-плотничных изделий
- •Разработка ведомости потребности в мтр
- •Разработка календарного плана возведения объекта
- •Построение графиков ресурсов
- •Тэп календарного плана
- •Раздел 2. Строительный генеральный план
- •2.1. Размещение грузоподъемных механизмов на объекте
- •2.2. Расчет и проектирование приобъектных складов
- •2.3. Расчет потребности в автотранспорте
- •2.4. Проектирование временных дорог
- •2.5. Проектирование временных зданий
- •2.6. Расчет временного водоснабжения
- •2.7. Расчет временного электроснабжения
- •2.8. Определение тэп строительного генерального плана
- •Заключение
- •Литература
2.7. Расчет временного электроснабжения
В строительстве используется переменный электрический ток напряжением 380В – для питания силовых установок и 220В – для освещения.
На строительной площадке электроэнергия расходуется на питание силовых установок, технологические нужды, наружное и внутреннее освещение.
На стройплощадке для приема электроэнергии, понижения напряжения и распределения энергии потребителям применяются трансформаторные подстанции (ТП). Главные понизительные подстанции (ГПП) принимают электроэнергию от ЛЭП энергосистемы, преобразуют её в электроэнергию пониженного напряжения и распределяют по территории строительства. ГПП имеют на входе 35, 110, 220 кВ, а на выходе 6, 10, 35 кВ
Трансформаторные подстанции (ТП) или распределительные ТП преобразуют электроэнергию при напряжении 6, 10, 35 кВ в 380/220В для питания большинства приемников.
Общая потребность в электроэнергии для любой строительной площадки определяется на период максимального её потребления.
Для временного электроснабжения применяются кольцевая, тупиковая или смешанная система.
Расчет электрических нагрузок выполняется с целью определения необходимой мощности трансформатора или электростанции.
Расчет суммарной электрической нагрузки на строительной площадке мажет выполняться:
только с учетом активной мощности – расчет по установленной мощности;
по активной и реактивной мощности.
Расчет по установленной мощности.
Суммарная нагрузка строительной площадки:
,
где ΣSM – суммарная нагрузка строительной площадки в кВА,
α – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от протяженности, сечения провода и т.д. (принимаем α=1,05-1,10);
КС1, КС2, КС3, КС4 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей, учитывающий полную нагрузку электропотребителей, неодновременность их работы;
cosφC, cosφT – коэффициенты мощности;
Ру – удельная мощность С - силовых токоприемников, Т - технологических токоприемников, ОВ и ОН – осветительных приборов наружного и внутреннего освещения.
РМ=КСРу – активная мощность в кВт.
Потребность в электроэнергии для работы силовых установок определяется на основании данных о типе и количестве машин, используемых в различные периоды строительства.
Потребность в электроэнергии на технологические нужды определяется по соответствующим работам согласно сетевому графику работ и технологическим картам.
Потребность энергии для наружного и внутреннего освещения определяется с учетом площадей и норм освещенности.
Расчет выполняем в табличной форме (см. таблицу 12).
Построение графика энергопотребления
График энергопотребления строится с целью определения сроков максимального использования электроэнергии на строительной площадке, установления периода и величины «пиковой» нагрузки. По значению пиковой нагрузки и производится расчет мощности трансформатора или электростанции.
Таблица 12 – Электроснабжение строительной площадки
Диаграмма электропотребления на строительной площадке
Расчет мощности трансформатора
Потребная мощность трансформатора определяется по значению суммарной расчетной нагрузки:
кВА,
где Кмн – коэффициент совпадения нагрузок (0,75-0,85);
ΣSM – мах значение электропотребления в месяц, кВА.
Принимаем комплектную передвижную трансформаторную КТПМ-58-320 мощностью 100кВА.
Освещение строительной площадки. Расчет прожекторов.
Электрическое освещение строительных и монтажных работ подразделяется на рабочее и охранное.
Рабочее освещение должно обеспечивать нормальную работу в темное время суток на территории строительной площадки.
Охранное освещение территории строительной площадки или её границ в темное время суток должно обеспечивать освещенность не менее 8 лк на уровне земли (СН81-80 «Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок»).
При решении вопроса освещения строительной площадки определяют необходимое количество прожекторов, светильников и подсчитывается их суммарная мощность. Наиболее широко применяется метод расчета освещения по удельной мощности (Руд).
Расчёт количества прожекторов ведётся по формуле:
,
где Pуд – удельная мощность, Вт/м2;
S – освещаемая площадь, м2;
Pл – мощность лампы, Вт.
Удельная мощность определяется по формуле:
,
где Emin – принимаемая нормируемая горизонтальная освещённость, ЛК;
k – коэффициент запаса.
Pуд=0,18*2*1,5=0,54Вт/м2;
n=0,54*17732,55/1000=9,58.
Принимаем 10 прожекторов
Привязка сетей временного электроснабжения и условия размещения электропотребителей на стройгенплане.
Временные электрические сети на территории строительной площадки рекомендуется выполнять на опорах.
В зоне действия крана, пересечения автомобильных дорог возможно применение кабельной подземной проводки силовых электросетей.
Трансформатор следует располагать в центре зоны электрических нагрузок с радиусом действия 400-500 м.
Для организации охранного освещения устанавливают прожекторы на высоте 8-10 м через каждые 150-200 м.
Расстояние между прожекторными мачтами в зависимости от мощности прожекторов составляет 80-250 м.
