Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Лащивер Ф.М. Рациональное использование энергоресурсов в строительстве

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
15.63 Mб
Скачать

внедренная на стройплощадках стройтреста № 3 в г. Ле­ нинграде. Она предназначена для автоматического поддер­ жания температуры бетона в заданном интервале.

В качестве источника прогрева применяется трансфор­ матор ТБ-20. Включением пакетного выключателя ПВ вво­ дится в действие устройство для автоматического регулиро­ вания температуры бетона, в связи с чем загорается сигналь­ ная лампа СЛ-1. В качестве датчика и регулирующего элемента здесь является терморегулятор ТР, нормально разомкнутые контакты которого находятся в бетоне. При температуре в бетоне менее заданной (ниже предельной) реле Л1КУ-48 обесточено, его нормально замкнутый контакт замыкает цепь катушки магнитного пускателя ПМ, линей­ ные контакты которого включают в сеть трансформатор ТБ-20.

При достижении предельной температуры в изделии (например, 80° С) контакты терморегулятора замыкаются, реле МКУ-48 срабатывает, размыкая контакт МКУ-48—1.

Цепь катушки ПМ разрывается, в результате размы­ каются главные линейные контакты магнитного пускателя, отключающие от сети трансформатор ТБ-20, и прогрев бе­ тона прекращается.

Вместе с тем нормально открытый контакт МКУ-48—2 замыкает цепь сигнальной лампы (СЛ-2), сигнализируя об отключении установки от сети. Начинается спад темпера­ туры. При снижении температуры бетона ниже минималь­ но установленной величины (например, 75° С) контакты терморегулятора размыкаются, схема возвращается в перво­ начальное положение, при котором трансформатор под­

ключен к

сети, и изделие вновь прогревается.

 

8. Эксплуатация

шланговых

кабелей

Около

70% механизмов,

занятых

в строительстве, и

более 30% действующих на предприятиях строительной ин­ дустрии являются передвижными. Единственный способ электропитания их — шланговый кабель.

От правильного выбора сечения шланговых кабелей, качества ремонта и технической эксплуатации зависит не только рациональное использование электроэнергии, но и экономное расходование и увеличение срока службы доро­ гостоящих шланговых кабелей.

При расчете сечения шланговых кабелей исходят из следующих соображений.

170

В пусковом и номинальном режимах кабель не должен перегружаться против допускаемой плотности тока, равной

35 а/мм2 для медных жил и 18 а/мм2

для алюминиевых жил,

во избежание опасных структурных

изменений в резиновой

оболочке, которые могут иметь ме;то при температурах более 65° С.

Величина допустимой потери напряжения для отрезка шлангового кабеля до 1000 в должна быть принята в преде­ лах 1,5—2% с тем, чтобы величина общей потери напряже­ ния от источника электроснабжения до токоприемника не превышала 5—6%.

Расчет кабеля рекомендуется выполнить по следующей упрощенной формуле:

р " 1 " 1 0 5

~U2yAu%

Например, сечение кабеля с медной жилой протяженно­ стью / = 20 м для вибратора, мощностью Р = 0,4 кет и напряжением 36 в равно

 

о

 

0,4

• 20 • 105

=ЬА2мм\

.

 

 

 

S = =

Ж- 57- 2

 

 

 

где у — удельная

проводимость жил кабеля: 57

для ме­

ди и 34,5

для

алюминия.

 

 

 

 

Принимаем S =

6 мм2

(cos ср принят в расчетах

равным

единице).

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что занижение сечения жил против

расчетных

немедленно скажется

отрицательными

результа­

тами: увеличенными потерями электроэнергии в кабелях и в электродвигателе, преждевременным разрушением шлан­ говой оболочки, выходом из строя шлангового кабеля и простоем механизмов.

Выполнение ряда мероприятий по уменьшению деформа­ ций кабеля от натяжения (для башенных, мостовых, козло­ вых кранов и других передвижных механизмов), от рывков, кручения и изгибов; возможное уменьшение его длины; подвеска кабеля на кольцах, защита шланговой оболочки кабеля от солнечной радиации, смазочных масел и меха­ нических повреждений могут значительно продлить срок службы кабеля.

В табл. 29 приведены ориентировочные сроки службы шланговых кабелей в зависимости от механизмов и условий окружающей среды на опыте строительных организаций

Узбекистана. Однако и эти сроки, хотя они и являются боль­ шими по сравнению со сроками службы кабелей в строитель­ ных организациях других республик, могут быть увели­ чены.

Все шланговые провода и кабели должны проверяться раз в смену дежурным электромонтером, мотористом, экс-

Ориентировочные

сроки

службы

шланговых

Т а б л и ц а

29

кабелей в строительстве

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактический

 

 

 

 

 

 

 

 

средний

срок

Наименование машины и условия

работы

Марка кабе­

службы

шлан­

ля или

говых прово­

 

 

 

 

 

 

 

провода

дов и кабелей,

 

 

 

 

 

 

 

 

смен

 

Экскаваторы ЭКТ-4, СЭ-3, ЭШ-4/40 в грун­

ГТШ-6

 

 

тах II и III категорий

 

КШВГ-6

1120

Экскаваторы ЭКТ-4, СЭ-3, ЭШ-4/40 в

»

 

 

скальных грунтах

 

Э-2001,

Э-2005,

710

Экскаваторы

Э-1003А,

КРПТ,

 

 

Э-504А

в грунтах III категории . . . .

ГРШС

1200

Башенные

и козловые

краны на предприя­

»

2000

тиях стройиндустрии

 

 

Передвижные компрессоры, растворонасосы,

 

950

 

 

 

транспортеры,лебедки

и другие

механиз-

»

730

Электроинструмент

на

заводах железобе-

КРПТ

1060

 

 

 

 

 

 

 

ШПЭП

То же, на других

предприятиях

стройин-

КРПТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШПЭП

1200

 

 

 

 

 

 

 

ШРПС

Вибраторы

и

другие

аналогичные

инстру-

крпт

740

 

 

 

 

 

 

 

ШПЭП

Сварочные

аппараты

и агрегаты

на пред-

КРПТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРГД

1250

 

 

 

 

 

 

 

»

820

каваторщиком или крановщиком для выявления поверх­ ностных повреждений шланговой оболочки и их бакдажировки.

Один раз в неделю производится замер сопротивления изоляции кабеля мегомметром, которое должно быть не ни­ же 1 мегома на 1 кв рабочего напряжения токоприемников.

Через каждые 3 месяца на предприятиях и 1,5 месяца на стройплощадках шланговые кабели должны проходить уг­ лубленную проверку и специальный ремонт соответственно

172

характеру повреждения с обязательной вулканизацией в местах наложения временных бандажей или вскрытия ре­ зиновой оболочки для пайки токопроводящих жил кабеля. Соблюдение этих условий в некоторых управлениях меха­ низации специализированных трестов дало возможность в 1968 г. снизить вдвое расход кабеля на разработку грунта влектроэкскаваторами и увеличить более чем в 2 раза сроки службы шлангового кабеля при работе башенных кранов.

В специализированных организациях трестов Узтрансстроймеханизация № 1 и № 2 и на некоторых предприятиях Главстройиндустрии Министерства строительства УзССР вулканизация шланговых оболочек производится на вул­ канизаторах ВК-4А либо на аппаратах собственного из­ готовления.

При этом она производится не только при механическом повреждении шланговой оболочки, но и после устранения внутренних коротких замыканий и обрывов, а также при на­ ращивании длины шлангового кабеля.

Для изоляции жил применяется сырая резина типа ПИ — 35%, или РТИ-1 по ГОСТ 2068—61, а для шланговой оболочки — починочная ПШ — 35%, а вулканизация произ­ водится при температуре 140—170° С в течение 40 мни.

Для вулканизации кабелей различных сечений пользу­ ются набором матриц, позволяющих вулканизировать ка­ бели сечением от 3 X 6 X 1 X 4 до 3 X 50 X 1 X 25 мм'2.

9. Инвентарные электроконструкции в строительстве

Опыт эксплуатации различных электротехнических устройств выявил значительные преимущества инвентарных комплектных конструкций, используемых для электро­ снабжения строительных площадок.

Применение комплектных инвентарных конструкций в электроснабжении и электрооборудовании строительства непосредственно влияет на повышение производительности труда, ускорение и удешевление строительства, а также соз­ дает необходимые условия для экономного расходования электроэнергии и значительного улучшения состояния влектробезопасности.

С 1964 г. на стройках Узбекистана применяется серия комплектных инвентарных конструкций, разработанная инженерами И. Л. Фельдманом, Г. А. Потехиным и Л. М. Во-

173

а также четыре трехфазные группы: две розеточиые на 380 в

и две с предохранителями

100

а.

 

 

Розеточные группы выделены в отдельный боковой от­

сек. Этот отсек предназначен

для

подключения

электроин­

струмента

и

других

потребителей «малой механизации»,

а также

для

подключе­

 

 

 

 

ния местного, переносно-

I ^

 

 

~ | ]

го освещения

36

в

без

 

 

 

 

дежурного

электромон­

 

 

 

 

тера.

А

электродвигате­

 

 

 

 

ли и

другие токоприем­

 

 

 

 

ники напряжением

380 в

 

 

 

 

подключаются

внутри

 

 

 

 

шкафа только дежурным

 

 

 

 

электромонтером. Шкаф

 

 

 

 

рассчитан на одновремен­

 

 

 

 

ное подключение 11 раз­

 

 

 

 

ных

по напряжению

и

 

 

 

 

назначению

токоприем­

 

 

 

 

ников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотренные схе­

 

 

 

 

мой автоматы АП-50

 

 

 

 

обеспечивают

защиту

 

 

 

 

электрооборудования

от

 

 

 

 

перегруза

и

коротких

 

 

 

 

замыканий.

 

 

 

 

Рис.

34.

Шкаф статических конденса­

Поскольку

большин­

ство механизмов в стро­

 

 

торов.

 

 

 

 

 

ительстве

является

передвижным

и основным

средством

электропитания токоприемников служит шланговый кабель, в шкафу преимущественно применяются штепсельные разъ­ емы, с помощью которых подключаются потребители пе­ редвижных токоприемников.

Положительные результаты выявлены при работе шкафа в качестве распределительного группового шкафа на стройплощадках, а также при отделочных работах.

Шкаф статических конденсаторов (рис. 34). Здесь пре­ дусмотрены: рубильник на 250 а, главные предохранители 200 а, 4 или 8 банок статических конденсаторов суммарной мощностью 60—100 квар. Подключены банки через предо­ хранители, а контроль нагрузки осуществляется при помо­ щи амперметров. Разрядные лампы включаются промежу­ точным реле ЭП-41 (ПЭ-5).

175

Этот шкаф предназначен для повышения коэффициента мощности (cos ф) на строительных площадках установленной мощностью механизмов около Ру = 300 кет. При необхо­ димости рядом могут быть установлены два шкафа суммар­ ной мощностью 120—200 квар.

С целью экономичной работы схемой предусмотрено автоматическое включение разрядных ламп при отключении статконденсаторов от сети. Стоимость шкафа без статиче­ ских конденсаторов—118 руб.

Установки

с трехфазными

понижающими

трансформа­

торами выполняются

в стальном

шкафу

размером

840 х

X 640 X 320

мм и

изготавливаются в

двух

вариантах:

для электроинструмента

на 220 в и местного освещения на

36 в; для электроинструмента

(вибраторов) и местного пере­

носного освещения на 36 е. Для возможности

подключения

электроинструмента

без

участия

электромонтера

шкаф

оборудован специальным

розеточным отсеком. В зависимос­

ти от назначения в шкафу монтируются: трансформатор ТС-2,5, 380/220 в, трансформатор ОСО-0,25, 380/36 в, штеп­ сельные разъемы для силовой нагрузки на 220 в и розетки для местного электроосвещения 380/36 е; штеп­ сельные разъемы и розетки на 36а соответственно для силовой и осветительной нагрузок. По мере необходимости шкафы подключаются или от вводного, или от распредели­ тельного щита. Стоимость—92 руб.

Помимо указанных конструкций, для жилищного стро­ ительства изготовляется также инвентарный распредели­ тельный стояк. Он представляет собой стальной щиток раз­ мером 260 X 450 X 100 мм с приваренными патрубками, на которые одевается и закрепляется патрубок диаметром 30 мм, длиной 2,6 м для затяжки в него изолированных про­ водов. В щитке смонтированы три клеммы для подключения проводов питающей линии; два автоматических выключате­ ля АП-50, от которых запитаны по две штепсельные ро­ зетки.

В зависимости от высоты этажа и по мере поэтаж­ ной готовности наращиваются дополнительные секции стояка.

Стояк предназначен для подключения токоприемников на 380 в и шкафов с понижающими трансформаторами для пи­ тания электроинструмента и переносного (местного) элект­ роосвещения в гражданском, культурно-бытовом и про­ мышленном строительстве. Выпускаются также инвентарные

176

переносные конструкции (подставка — стойка и пере­ кладина) на два светильника РН-100.

В подставке смонтирована штепсельная розетка, от которой можно подключить следующий светильник, пред­ назначенный для освещения рабочих мест внутри и вне зда­ ний. Подключение светильников предусматривается гиб­ ким шланговым проводом ЩПЭП 2 х 2,5 + 1 X 1,5.

При проектировании предусмотрено, что подключение отдельных инвентарных конструкций к сети и между со­ бой, а также подключение передвижных токоприемников к инвентарным электроконструкциям производится с помо­ щью шланговых проводов и кабелей, оконцованных соот­ ветствующей штепсельной вилкой.

Все указанные конструкции отвечают требованиям дей­ ствующих правил устройства, эксплуатации и безопас­ ности и снабжены специальными рым-болтами для погрузки и разгрузки кранами при перемещении их по стройпло­ щадке.

Представляет интерес технико-экономическая эффек­ тивность внедрения этих электроконструкций, расчет ко­ торой выполнен трестом «Узоргтехстрой».

Экономический эффект образуется главным образом за счет: а) увеличения срока службы оборудования, смонти­ рованного в комплектных устройствах, в 2—2,5 раза по сравнению с тем же оборудованием, но работающим рос­ сыпью; б) экономии на 50—60% прямых затрат по монтажу

и демонтажу

электрооборудования, которая

достигается

при перестановках механизмов с одного объекта

на другой,

а также за счет сокращения на

15—20% обслуживающего

персонала.

 

 

 

Подсчитано,

что ежегодный

экономический

эффект от

15 полных комплектов (160 электроконструкций различного

назначения)

может дать

экономию около 100 тыс. руб.

при сроке

окупаемости

менее 1 года.

Изготовитель указанных конструкций — Ташкентский завод электромонтажных изделий (ЭМИ) треста «Узэлектромонтаж» ежегодно выпускает 150—300 электроконструкций для строительных организаций Узбекистана. Однако по­ требность в таких конструкциях значительно больше.

В настоящее время в инвентарные конструкции вне­ сены существенные конструктивные изменения: рубильники, предохранители во всех шкафах заменены на установоч­ ные и фидерные автоматы, обеспечивающие дистанционное

12 _327

177

включение и отключение токоприемников, защиту от пере­ груза и от токов короткого замыкания, значительно по­ вышающие эксплуатационные возможности и улучшаю­ щие условия электробезопасности. Завод ЭМИ треста «Узэлектромонтаж» в 1973 г. начнет изготовление усовер­ шенствованных электроконструкций.

Рис. 35. Инвентарная электроконструкция типа ИВРУ-5Б.

На стройках Узбекистана используются инвентарные комплектные устройства и других конструкций, как, напри­ мер, ИВРУ-5Б, ИВРУ-6Б, ИРУ-4Б и др., разработанные СКНБ Главмосстроя и выпускаемые заводом Электро­ изделий № 2 Управления производственных предприятий Главмосстроя.

ИВРУ-5Б (рис. 35) является инвентарным вводно-рас- пределительным устройством на 5 отходящих фидеров, предназначенным для приема и распределения электро­ энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания

178

отходящих групп, а также для учета потребляемой электро­ энергии в сетях с глухо заземленной нейтралью напряже­ нием 380/220 в.

Вводно-распределительное устройство (размеры

1750 X

X 1050 X 450 мм) представляет собой закрытый

металли­

ческий шкаф, каркас которого, опорные и несущие металло­ конструкции изготовляются из листогнутых профилей. Внутри устройства монтируется следующее оборудова­ ние: один блок предохранитель — выключатель типа БПВ-4, три блока БПВ-2, два блока БПВ-1, три автомата А-3161, автомат АБ-25, ключ управления, вольтметровый переклю­ чатель, три трансформатора тока ТК-20 400/5 а, счетчик ти­ па СА-4 380/220 в, амперметр и вольтметр.

Устройство ИВРУ-5Б устанавливается на специальных металлических салазках и питается электроэнергией кабель­ ным вводом.

Электроконструкция типа ИВРУ-6Б имеет то же на­ значение, что и ИВРУ-5Б, только рассчитана на шесть групп

двухстороннего обслуживания. В качестве включающей

и защитной аппаратуры используются: один блок

БПВ-6

на вводе (600 а), два блока БПВ-4 (350 а), два блока

БПВ-2

на ток 200 а и один

блок БПВ-1 (160 а) — на отходящих

фидерах. Устройство

имеет габаритные размеры

1510 X

X 1500 X 700 мм, вес 311 кг и рассчитано для установки

на четырех бетонных или кирпичных столбиках. К недостат­ кам указанного устройства следует отнести значительный вес и отсутствие мобильности.

Устройство ИРУ-4Б (габаритные размеры 1500 X 900 X X 400 мм) имеет то же назначение, что и предыдущие кон­ струкции, однако рассчитано на четыре отходящих фидера в сетях 380/220 в с глухозаземленной нейтралью. Шкаф — закрытый, двухстороннего обслуживания, кожух и дверцы

которого выполнены из листовой стали,

а каркас,

опор­

ные

и несущие

конструкции — из листогнутых профилей.

В

качестве

аппаратуры для включения

и защиты

пре­

дусмотрены блоки «выключатель-предохранитель» типа БПВ-1 (100 а) и БПВ-2 (200 а) — по два блока.

Устройство устанавливается на двух кирпичных или бетонных столбиках на высоте 200—300 мм от уровня зем­ ли, а проемы между шкафом и землей закрываются на­ глухо.

Этот шкаф по весу значительно легче ИВРУ-6Б (всего 112 кг), и применение его на стройплощадках значительно

І2*

179

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ