Разработка системы автоматизации теплового пункта
МИНОБРНАУКИ
РОССИИ
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
“Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”
им.
В.И.Ульянова (Ленина)” (СПбГЭТУ)
Факультет
ОФ
Специальность
140604
Пояснительная
записка
К
ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ
Тема:
Разработка системы автоматизации теплового пункта
Студент Н.Н.
Миронов
Санкт-Петербург
г.
Содержание
Сокращения и условные обозначения
Введение
2 Описание теплового пункта, подлежащего автоматизации
2.1 Общие сведения о тепловых пунктах
2.2 Общее устройство и принципы работы теплового пункта
2.3 Техническое задание на разработку системы автоматизации
теплового пункта
2.3.1 Наименование, назначение, область применения
2.3.2 Цели и задачи системы автоматизации
2.3.3 Технические требования
2.3.4 Исходные данные
3 Разработка функциональной схемы системы автоматизации теплового
пункта
4 Расчет и выбор оборудования
4.1 Выбор двухходовых клапанов
.2 Выбор электроприводов двухходовых клапанов
4.3 Выбор датчиков температуры
4.4 Выбор контроллеров
4.5 Выбор датчика давления
4.6 Выбор преобразователя частоты
4.7 Выбор коммутационно-защитной аппаратуры
4.8 Выбор средств сигнализации
4.9 Выбор электротехнического шкафа
4.10 Выбор кабельной продукции
4.11 Выбор провода и комплектующих щита управления
5. Разработка принципиальной электрической схемы
5.1 Электрическая принципиальная схема. Управление системой
отопления.
5.2 Электрическая принципиальная схема. Управление системой
горячего водоснабжения.
6. Разработка схемы подключения оборудования
6.1 Схема подключения оборудования
6.2 Щит управления. Внешний вид
6.3 Спецификация
7. Технико-экономическое обоснование
7.1 Концепция экономического обоснования
7.2 Трудоемкость и календарный план выполнения
7.2.1 Смета затрат на проектные работы
7.3 Расчет экономической эффективности проекта
7.3.1 Эксплуатационые затраты до установки системы автоматизации
7.3.2 Эксплуатационые затраты после установки системы автоматизации
7.3.3 Расчёт годового экономического эффекта и срока окупаемости
7.4 Вывод
8. Безопасность жизнедеятельности
8.1 Общая характеристика условий применения
8.2 Опасные и вредные факторы воздействия
8.3 Меры защиты от вредных факторов
8.3.1 Требования к помещению по вибрации пола
8.3.2 Меры защиты от шума
8.3.3.Освещение производственных помещений
8.3.4.Электробезопасность
8.3.5 Пожаробезопасность
8.4 Защита в чрезвычайных ситуациях
Заключение
Литература
Сокращения
и условные обозначения
ТП — Тепловой
пункт.
СО — Система
отопления.
ГВС
— Горячее водоснабжение.
СУ —
Система управления.
СА ТП —
система автоматизации теплового пункта.
ЭРТ
— электронный регулятор температуры.
ПЧ —
преобразователь частоты.
ПД —
преобразователь давления.
ПТ —
преобразователь температуры.
1.
Введение
Энергоэффективность.
Задача повышения энергоэффективности имеет
особый характер, т.к. поставлена на высшем политическом уровне и касается всей
экономики РФ.
Основополагающими документами по развитию
энергоэффективности являются Указ Президента №889(от 2008 г.), Федеральный
закон № 261 (2009 г.), и Госпрограмма по Постановлению Правительства №2446-р
(2010 г.). Из данных документов следует, что объекты любого назначения как
объекты экономики, должны иметь в перспективе развитую энергоэффективность.
Федеральный закон №261 дает понятию энергоэффективность общее определение,
которое трудно применимо к зданиям жилого и гражданского строительства.
Заметно лучше поясняет энергоэффективность Указ
Президента №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности Российской экономики»: «В целях снижения к 2020 году
энергоемкости ВВП РФ не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом ,
обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и
энергетических ресурсов…»
Таким образом , следуя Указу №889, рабочее
определение понятия энергоэффективность к строительным объектам — это
процентное снижение расчетных затрат энергетических ресурсов и воды,
потребляемой зданием за годовой эксплуатационный цикл, когда в здании обычного
исполнения вводятся специальные решения, минимизирующие потребление ресурсов.
Т.е. вводя в обычное здание те или иные
усовершенствования, мы переводим его в категорию энергоэффективных.
Управляя температурой в системах теплопотребления
зданий по датчикам уличной температуры и температуры подаваемого в системы
теплоносителя, мы не только поддерживаем требуемую температуру в системах для
комфортного прогрева зданий, но и снижаем энергетические затраты на отопление,
сохраняем ресурс оборудования.
Тепловой пункт — комплекс устройств,
расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых
энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети,
их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию,
регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам
потребления.
Управление таким объектом затруднительно без
средств автоматизации, исключающих человеческий фактор и обеспечивающих быструю
и правильную реакцию на внешнее воздействие.
Целью дипломного проекта является разработка
системы автоматизации теплового пункта, обеспечивающая автоматическое
регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления,
согласно температуры уличного воздуха, поддержание стабильной температуры и
стабильного давления в системе ГВС.
2.
Описание теплового пункта, подлежащего автоматизации
.1
Общие сведения о тепловых пунктах
Основными задачами ТП являются:
Преобразование вида теплоносителя
Контроль и регулирование параметров
теплоносителя
Распределение теплоносителя по системам
теплопотребления
Отключение систем теплопотребления
Защита систем теплопотребления от аварийного
повышения параметров теплоносителя
ТП различаются по количеству и типу подключенных
к ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых определяют
тепловую схему и характеристики оборудования ТП, а также по типу монтажа и
особенностям размещения оборудования в помещении ТП. Различают следующие виды
ТП:
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части). Как
правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания, однако, в
силу особенностей обслуживаемого здания, может быть размещён в отдельностоящем
сооружении.
Центральный тепловой пункт (ЦТП).
Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных
объектов). Чаще располагается в отдельностоящем сооружении, но может быть
размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий.
Блочный тепловой пункт (БТП).
Изготавливается в заводских условиях и поставляется для монтажа в виде готовых
блоков. Может состоять из одного или нескольких блоков. Оборудование блоков
монтируется очень компактно, как правило, на одной раме. Обычно используется
при необходимости экономии места, в стесненных условиях. По характеру и
количеству подключенных потребителей БТП может относиться как к ИТП, так и к
ЦТП.
В типичном ТП возможно присоединение следующих
систем снабжения потребителей тепловой энергией:
Система горячего водоснабжения
(ГВС). Предназначена для снабжения потребителей
горячей водой. Различают закрытые и открытые системы горячего водоснабжения. В
открытых системах ГВС, вода поступающая к потребителю берется непосредственно
из тепловой сети. В закрытых системах, на потребителя подается водопроводная
вода, нагретая через теплообменный аппарат без смешения с сетевой водой. Выбор
типа системы зависит как правило от качества сетевой воды, подаваемой районной
котельной. Часто тепло из системы ГВС используется потребителями для частичного
отопления помещений, например, через полотенцесушила ванных комнат, в
многоквартирных жилых домах.
Система отопления (СО).
Предназначена для обогрева помещений с целью поддержания в них заданной
температуры воздуха. Различают зависимые и независимые схемы присоединения
систем отопления. В зависимых системах, вода поступающая в нагревательные
приборы берется непосредственно из тепловой сети. При независимом
устанавливается теплообменный аппарат, система делится на 2 контура — греющий и
нагреваемый, тем самым, теплоноситель, циркулирующий по СО греется от воды,
поступающий из котельной без смешения с ней.
Система вентиляции (СВ).
Предназначена для обеспечения подогрева поступающего в вентиляционные системы
зданий наружного воздуха. Теплоснабжение системы вентиляции, также как и
системы отопления может осуществляться по зависимой или независимой схеме.
Система теплого пола. Предназначена
для обогрева полов с целью поддержания в них заданной температуры поверхности.
Как правило применяется в раздевалках, в группах детских садов.
Система водоподготовки бассейна. Предназначена
для поддержания требуемой температуры воды в плавательных бассейнах.
2.2
Общее устройство и принципы работы ТП
Принципиальная схема теплового пункта
Как наиболее распространённый, рассмотрим ТП с
закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения
системы отопления. тепловой
пункт электропривод автоматизация
Теплоноситель, поступающий в ТП по подающему трубопроводу
теплового ввода, отдает свое тепло в подогревателях систем ГВС и отопления, а
также поступает в систему вентиляции потребителей, после чего возвращается в
обратный трубопровод теплового ввода и по магистральным сетям отправляется
обратно на теплогенерирующее предприятие для повторного использования. Часть
теплоносителя может расходоваться потребителем. Для восполнения потерь в
первичных тепловых сетях на котельных и ТЭЦ существуют системы подпитки,
источниками теплоносителя для которых являются системы водоподготовки этих
предприятий.
Водопроводная вода, поступающая в ТП, проходит
через водомерный узел, после чего часть холодной воды отправляется в насосную
станцию, где докачивается до требуемого давления и отправляется к потребителям,
а другая часть нагревается в подогревателе первой ступени ГВС и поступает в
циркуляционный контур системы ГВС. В циркуляционном контуре вода при помощи
повысительных насосов горячего водоснабжения движется по кругу от ТП к
потребителям и обратно, а потребители отбирают воду из контура по мере
необходимости. При циркуляции по контуру вода постепенно отдает своё тепло и
для того, чтобы поддерживать температуру воды на заданном уровне, её постоянно
подогревают в подогревателе второй ступени ГВС.
Система отопления также представляет замкнутый
контур, по которому теплоноситель движется при помощи циркуляционных насосов
отопления от ТП к системе отопления зданий и обратно. По мере эксплуатации
возможно возникновение утечек теплоносителя из контура системы отопления. Для восполнения
потерь служит система подпитки теплового пункта, использующая в качестве
источника теплоносителя первичные тепловые сети.
2.3
Техническое задание на разработку системы автоматизации теплового пункта.
.3.1
Наименование, назначение, область применения
СА ТП предназначена для автоматического
управления тепловым пунктом, автоматического регулирования параметров
теплоносителя систем отопления и ГВС, поддержания заданного давления в системе
ГВС.
2.3.2
Цели и задачи системы автоматизации
Цели:
· Оптимизация потребления тепловой
энергии;
· Поддержание комфортных параметров
воды в системах теплопотребления;
· Сокращение затрат на обслуживание
ТП;
Задачи модернизации:
· Установка двухходовых клапанов,
регулирующих расход теплоносителя;
· Подбор электроприводов к двухходовым
клапанам;
· Подбор температурных датчиков;
· Подбор управляющих контроллеров;
· Подбор частотного преобразователя к
насосам ГВС;
· Подбор преобразователя давления, для
управления частотным преобразователем насосами ГВС
· Выбор коммутационно — защитной
аппаратуры;
· Выбор навесного электротехнического
шкафа для размещения элементов системы управления;
2.3.3
Технические требования
Технические требования к разрабатываемой системе
автоматизации ТП:
· Поддержание температуры воды в системе
отопления в пределах от 45 до 95 оС с точностью регулирования
температуры в пределах ± 1оС от заданного
значения;
· Поддержание температуры воды в
системе ГВС 65 оС с точностью регулирования температуры в пределах ±
1оС от заданного значения;
· Поддержание давления воды в системе
ГВС 6 кгс/см2 с точностью регулирования давления ±
0,1 кгс/см2 от заданного значения
2.3.4
Исходные данные
Исходные данные для разработки системы
автоматизации ТП:
· Температура теплоносителя на вводе
тепловой сети от 65 до 105оС (в зависимости от температуры уличного
воздуха);
· Температура холодной воды 5 оС;
· Давление холодной воды 2,5 кгс/см2;
3.
Разработка функциональной схемы системы автоматизации ТП
На основании технического задания, разработана
функциональная схема системы автоматизации ТП, представленная в приложении А.
На функциональной схеме обозначены следующие
элементы:
ЭРТ
— электронные регуляторы температуры. Получают данные от
преобразователей температуры, проводят сравнительный анализ заданной
температуры с фактической и на основании этого отправляют сигналы к
электроприводам двухходовых клапанов (открытие/закрытие)
TE
— преобразователи температуры. Измеряют температуру окружающей среды (погружные
датчики — температуру теплоносителя, наружный — температуру уличного воздуха
соответственно).
ПЧ — преобразователь
частоты. Регулируют частоту вращения двигателей повысительных насосов ГВС.
PE
— Датчик
давления. Измеряет давление воды в прямом трубопроводе системы ГВС.
ЭРТ 1 получает сигналы от датчика температуры воды
в подающем трубопроводе системы отопления и датчика уличной температуры, по
показаниям датчика уличной температуры он рассчитывает требуемую температуру на
подачу в систему отопления, согласно заложенного в него температурного графика,
далее рассчитанная температура сравнивается с фактической и подается сигнал на
электропривод двухходового клапана СО ( закрытие или открытие) с целью
изменения расхода сетевой воды на подогрев теплообменного аппарата для
достижения требуемой температуры в системе отопления.
ЭРТ 2 получает сигналы от датчика температуры
воды в подающем трубопроводе системы ГВС, сравнивает заданную температуру с
фактической и подает сигнал на электропривод двухходового клапана ГВС (
закрытие или открытие) с целью изменения расхода сетевой воды на подогрев
теплообменного аппарата для достижения требуемой температуры в системе ГВС.
ПЧ получает сигнал от преобразователя давления,
установленного в подающем трубопроводе системы ГВС, сравнивает измеренное
давление с заданным и в зависимости от этого изменяет частоту вращения
двигателя насоса ГВС для достижения заданного давления в системе.
Питание ЭРТ 1,2 выполняется от однофазной сети
переменного тока 220 В, 50 Гц, питание ПЧ выполняется от трехфазной сети
переменного тока 380 В, 50 Гц.
Подключение ЭРТ 1,2, ПЧ к сети и подключение
насосов к ПЧ, осуществляется через КЗА.
На основании функциональной схемы производится
расчет и выбор оборудования.
4.
Расчет и выбор оборудования
.1
Выбор двухходовых клапанов
При подборе двухходовых клапанов в системах
теплопотребления основным требованием является пропускная способность.
Для первого контура системы отопления проектный
расход теплоносителя составляет 8,7 т/ч. Выберем двухходовой клапан VB2
ДУ 50 фирмы Danfoss
с пропускной способностью 16 т/ч.
Для первого контура системы ГВС проектный расход
теплоносителя составляет 9,4 т/ч. Выберем двухходовой клапан VB2
ДУ 50 фирмы Danfoss
с пропускной способностью 16 т/ч.
Внешний вид VB2.
4.2
Выбор электроприводов двухходовых клапанов.
Для двухходового клапана системы отопления
выберем электропривод AMV
20 фирмы Danfoss,
характеристики:
Скорость хода штока — 15 с на 1 мм.
Напряжение питания 220В переменного тока.
Потребляемая мощность 1,15 ВА.
Рабочая температура окружающей среды 0-50оС.
Корпус IP54.
Для двухходового клапана системы отопления
выберем электропривод AMV
30 фирмы Danfoss,
характеристики:
Скорость хода штока — 3 с на 1 мм.
Напряжение питания 220В переменного тока.
Потребляемая мощность 7 ВА.
Рабочая температура окружающей среды 0-50оС.
Корпус IP54.
Внешний вид AMV
20, AMV 30.
4.3
Выбор датчиков температуры
В качестве погружных датчиков температуры
выберем погружные датчики температуры теплоносителя ESMU фирмы Danfoss, характеристики:
Длина погружной части 100 мм.
Рабочий диапазон температур 0+140 оС.
Постоянная времени 2 с.
Максимальное рабочее давление 25 бар.
Корпус IP 54.
Внешний вид ESMU.
В качестве уличного датчика температуры выберем датчик температуры воздуха теплоносителя ESMT фирмы Danfoss, характеристики:
Рабочий диапазон температур -50 +50 оС.
Постоянная времени менее 15 мин.
Корпус IP54.
Внешний вид ESMT.
4.4
Выбор контролеров
В качестве контроллера, управляющего системой
автоматики узла присоединения отопления, выберем электронный регулятор
температуры ECL 210
производства фирмы Danfoss
с электронным ключом управления А266. Данный погодный контроллер имеет функции
управления электроприводом AMV20
по алгоритму поддержания заданной температуры теплоносителя, подаваемого в СО,
согласно заданного в нем температурного графика.
Регулятор конфигурируется под
выбранное приложение с помощью электронного ключа программирования ECL.
Регулятор имеет ряд особенностей:
оснащен улучшенной функцией погодной
компенсации регулируемой температуры (настройка температурного графика
осуществляется по 6 точкам);
обеспечивает поддержание комфортных
параметров при оптимальном энергопотреб- лении;
ограничивает температуру
теплоносителя, возвращаемого источнику теплоснабжения, и его расход в
зависимости от температуры наружного воздуха, способствуя снижению потребляемой
энергии;
минимальная ручная настройка
регулятора благодаря применению электронных ключей программирования;
функции ведения архива температуры и
сигнализации об аварии.
Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В переменного тока.
Крепежный комплект — на стену/на DIN-рейку.
Внешний вид ECL
210.
В качестве контроллера, управляющего системой
автоматики узла присоединения ГВС, выберем электронный регулятор температуры ECL
110 производства фирмы Danfoss
с программным приложением 116. Данный температурный контроллер имеет функции
управления электроприводом AMV30
по алгоритму поддержания заданной температуры теплоносителя, подаваемого в ГВС,
согласно заданного в нем уставки.
Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В переменного тока.
Крепежный комплект — на стену/на DIN-рейку.
Корпус IP54.
Внешний вид ECL
110.
4.5
Выбор датчика давления
В качестве датчика давления выберем
преобразователь давления MBS300
фирмы Danfoss,
технические характеристики:
Диапазон измеряемого давления 0…10 бар.
Выходной сигнал 4..20 мА.
Диапазон рабочих температур -40+80 оС.
Корпус IP
54.
Внешний вид MBS3000.
4.6
Выбор преобразователя частоты.
Расчет мощности преобразователя частоты:
Номинальный ток электродвигателя насоса Grundfos
CR 5-10, Iн
= 4,5 А, номинальное напряжение Uн
= 380 В, мощность, Р = 2,2 кВт.
По имеющимся данным, выбирается ближайший
преобразователь частоты, который имеет номинальный ток IН_ПЧ
не ниже требуемого для двигателя и напряжение на выходе UН ПЧ
соответствующее номинальному напряжению электродвигателя.
Был выбран преобразователь частоты FC
200 фирмы Danfoss.
Внешний вид FC
200.
Технические характеристики :
Напряжение 380 В переменного тока.
Мощность 3,0 кВт.
4.7
Выбор коммутационно-защитной аппаратуры
Для защиты оборудования от токов короткого
замыкания были выбраны однополюсные и трехполюсные автоматические выключатели с
характеристикой C
IEK. Автоматические
выключатели используются для монтажа на DIN
рейку и имеют одинаковое конструктивное исполнение
Внешний вид автоматических выключателей IEК.
Были выбраны автоматические выключатели:
· В качестве вводного автоматического
выключателя, трехполюсной, ток 16 А.
· Для защиты преобразователя частоты и
асинхронных двигателей насосов ГВС: трехполюсной автоматический выключатель,
номинальный ток 10А.
· Для защиты асинхронных двигателей
насосов отопления: трехполюсные автоматические выключатели, номинальный ток 6А.
· Для защиты ЭРТ Comfort
210/110, однополюсные автоматические выключатели, номинальный ток 2 А.
Для коммутации электрических цепей питания
преобразователя частоты и двигателей насосов ГВС, а также двигателей насосов
отопления были выбраны контакторы ПМУ0910 током 9А фирмы Schneider
Electric .
Внешний вид контактора фирмы Schneider
Electric.
Для защиты электродвигателей насосов от
перегрева были выбраны тепловые реле RTL
1U4 фирмы Schneider
Electric.
Внешний вид теплового реле RTL
1U4 фирмы Schneider
Electric.
Для коммутации электрических цепей датчиков
«сухого хода» и размножения контактов с целью устройства системы
диспетчеризации выбраны промежуточные реле CR-M230AC4
с логическими розетками CR-M4LS фирмы АВВ.
Внешний вид промежуточного реле CR-M230AC4
и логической розетки CR-M4LS фирмы АВВ.
Для защиты от правильного чередования фаз
выбрано реле контроля фаз EL-11M-15
фирмы IEK.
Внешний вид реле контроля фаз EL-11M-15
фирмы IEK.
4.8
Выбор средств сигнализации
В качестве средств сигнализации выбраны лампы AD22DS
220 В фирмы IEK.
Внешний вид лампы AD22DS
фирмы IEK.
4.9
Выбор электротехнического шкафа
Для размещения оборудования управления системой
автоматизации, был выбран универсальный навесной электротехнический щит
отопления и ГВС 850х650х300 завод Энерготехника, Спб.
Степень защиты IP54.
Внешний вид щита отопления и ГВС.
4.10
Выбор кабельной продукции
Для подведения питания к щиту управления был
выбран 5-ти жильный кабель ВВГнг сечением 4,0 мм2.
Внешний вид кабеля ВВГнг.
Для подключения электроприводов двухходовых
клапанов систем отопления и ГВС 4-х жильный провод ПВС сечением 1,0 мм2.
Внешний вид провода ПВС.
Для подключения насосв системы отопления
используемый кабель было решено заменить на 4-х жильный кабель NYM сечением 1,5
мм2.
Внешний вид кабеля NYM.
Для подключения насосв системы ГВС используемый
кабель было решено заменить на 4-х жильный кабель ВВГЭнг сечением 1,5 мм2.
Внешний вид кабеля ВВГЭнг.
Для подключения датчиков сухого хода
используемый кабель было решено заменить на 4-х жильный провод ПВС сечением 1,0
мм2.
Для подключения датчиков сухого хода выбран 2-х
жильный провод ШВВП сечением 0,75 мм2.
Внешний вид провода ШВВП.
Для подключения датчиков давления к частотному
преобразователю выбран 2-х жильный экранированный провод КММ сечением 0,35 мм2
с уелью предотвращения наводок и возможных помех.
Внешний вид провода КММ.
Для защиты кабелей и проводов от внешних
механических воздействий была выбрана труба ПВХ гофрированная д. 16.
Внешний вид трубы ПВХ гофрированной.
4.11
Выбор провода и комплектующих щита управления
Для соединения оборудования в щите управления
выбран провод ПВ-3 сечением от 0,75 до 2,5 мм2 белого цвета и синего цвета.
Внешний вид провода ПВ3.
Для соедиения внешних проводок были выбранны
клеммы зажимные МА2.5/5 серого, синего и зеленого цвета фирмы АВВ.
Внешний вид клемм зажимных МА2.5/5.
Для соединения проводов в клеммах зажимных были
выбраны наконечники гильзы под соответствующие сечения проводов.
Внешний вид наконечников.
Для установки оборудования в щите была выбрана
DIN-рейка перфорированная с ограничителями.
Внешний вид DIN-рейки.
Для укладки проводы в щите был выбран кабель
канал перфорированный 25х30 и 40х30.
Внешний вид кабель канала перфорированного.
Для ввода проводов в щит были выбраны сальники с
классом защиты IP68.
Внешний вид сальника.
5.
Разработка принципиальной электрической схемы
.1
Электрическая принципиальныя схема. Управление СО
На основании разработанной функциональной схемы
и выбранного оборудования была выполнена разработка принципиальной
электрической схемы по управлению системой отопления. Данная схема приведена в приложении
Б к данному дипломному проекту.
На схеме мы видим, напряжение питающей сети
подается на основной выключатель QS1, далее поступает на вводной автоматический
выключатель QF1. Питающая фаза подается на электронный регулятор температуры
ECL210 через автоматический выключатель QF5, приходит на клемму 9 ЭРТ. Датчик
температуры уличного воздуха и датчик температуры в подающем трубопроводе
системы отопления подключаются к клеммам 27,30 и 29,30 ECL210 соответственно.
Электропривод двухходового клапана СО подключается к клеммам 6,7 и 10
регулятора температуры. С клеммы 6 приходит сигнал на закрытие, с клеммы 7 — на
открытие, клемма 10 — нейтраль.
Питание насосов системы отопления осуществляется
от автоматических выключателей QF2, QF3. Включение насосов выполняется путем
выбора режима выключателей SA-1 и SA-2. Выключателем SA-1 выбирается режим
работы — «ручной» или «автоматический», выключатель SA-2 служит для того какой
насос запустить в ручном режиме, 1-й или 2-й. Для коммутации электрических
цепей питания двигателей насосов используются контакторы КМ1 и КМ2, совместно с
тепловыми реле КК1 и КК2 для осуществления защиты от перегрева. Защиту от
«сухого хода» насосов осуществляет реле КРI-35. Также от этого реле выводятся
сигнальные линии через промежуточные реле К1 — К7 для возможности устройства
системы диспетчеризации. Защиту от неправильной фазировки осуществляет реле
контроля фаз UZ. Для световой сигнализации о режимах работы используются лампы
HL1 — HL7.
5.2
Электрическая принципиальныя схема. Управление ГВС
На основании разработанной функциональной схемы
и выбранного оборудования была выполнена разработка принципиальной
электрической схемы по управлению системой горячего водоснабжения. Данная схема
приведена в приложении В к данному дипломному проекту.
На схеме мы видим, питающая фаза подается на
электронный регулятор температуры ECL110 через автоматический выключатель QF7,
приходит на клемму 21 ЭРТ. Датчик температуры в подающем трубопроводе системы
ГВС подключается к клеммам 3 и 4 ECL110. Электропривод двухходового клапана ГВС
подключается к клеммам 20, 24 и 25 регулятора температуры. С клеммы 24 приходит
сигнал на закрытие, с клеммы 25 — на открытие, клемма 20 — нейтраль.
Питание частотного преобразователя, управляющего
насосами системы ГВС осуществляется от автоматического выключателя QF4.
Включение насосов выполняется путем выбора режима выключателей SA-1 и SA-2.
Выключателем SA-1 выбирается режим работы — «ручной» или «автоматический»,
выключатель SA-2 служит для того какой насос запустить в ручном режиме, 1-й или
2-й. Для коммутации электрических цепей питания двигателей насосов используются
контакторы КМ3 и КМ4, совместно с тепловыми реле КК3 и КК4 для осуществления
защиты от перегрева. Защиту от «сухого хода» насосов осуществляет реле КРI-35.
Также от этого реле выводятся сигнальные линии через промежуточные реле К8 —
К11 для возможности устройства системы диспетчеризации. Преобразователь давления
MBS 3000 подключается к клеммам 12 и 53 ПЧ. Для световой сигнализации о режимах
работы используются лампы HL8 — HL13.
6.
Разработка схемы подключения оборудования
.1
Схема подключения оборудования
На основании разработанных принципиальных
электрических схем была разработана схема подключения оборудования (схема
внешних проводок), представленная в приложении Г.
6.2
Щит управления. Внешний вид
Внешний вид щита управления представлен в приложении
Д к данному дипломному проекту.
Щит имеет габаритные размеры 850х650х300, корпус
щита имеет степень защиты IP 54. Сбоку вырезаны отверстия, в которе вставлены
решетки для вентиляции ПЧ. На дверке щита расположен основной выключатель,
переключатели режимов работы насосов и лампы, сигнализирующие о режимах работы.
6.3
Спецификация
Спецификация представлена в приложении Е.
7.
Технико-экономическое обоснование
.1
Концепция экономического обоснования
Технико-экономическое обоснование или ТЭО — это
анализ, расчет, оценка экономической целесообразности осуществления
предлагаемого проекта.
Темой данного дипломного проекта является
разработка системы автоматизации теплового пункта, предназначенная для
автоматического регулирования температуры теплоносителя в системе радиаторного
отопления в зависимости от температуры уличного воздуха, а также поддержания
стабильной температуры и давления воды в системе ГВС. Разработанная система
должна обеспечить поддержание комфортной температуры в обогреваемых помещениях,
исключить возможность перегрева, тем самым снижая количество потребляемой
тепловой энергии и вместе с этим уменьшая финансовые затраты на покупку тепла у
теплоснабжающей организации. Также после установки данной системы отпадет
необходимость регулярной ручной регулировки рабочих параметров теплоносителя,
что снизит затраты на оплату труда персонала, обслуживающего данный тепловой
пункт.
Целью данного экономического расчета является
определение экономического эффекта от внедрения системы автоматического
управления ТП.
СА приносит следующие выгоды:
1
уменьшение
затрат на потребляемую тепловую энергию (20-30% от годового потребления);
2
уменьшение
затрат на обслуживание;
3
поддержание
стабильной комфортной температуры в помещениях;
4
снижение
вероятности аварийных ситуаций;
5
уменьшение
износа оборудования;
6
повышение
производственной безопасности.
7.2
Трудоемкость и календарный план выполнения
Перед началом разработки составляется перечень
всех основных этапов и видов работ, которые должны быть выполнены. По каждому
этапу и виду работ указываются их конкретные исполнители.
Распределение работ по этапам, видам и
должностям исполнителей приведено в таблице 6.1.
Таблица 7.1 — Таблица распределения работ
Этап |
Вид |
Трудоемкость, |
|
Разработка |
Составление |
5 |
Руководитель |
Изучение |
Сбор |
5 |
Исполнитель |
Обзор |
5 |
||
Этап |
Вид |
Трудоемкость, |
Исполнитель |
Разработка |
5 |
Исполнитель |
|
Расчет |
Разработка |
5 |
Исполнитель |
Выбор |
5 |
||
Разработка |
Разработка |
5 |
Исполнитель |
Составление |
Оформление |
5 |
Исполнитель |
Оформление |
5 |
||
Этап |
Вид |
Трудоемкость, |
|
Анализ |
Оценка |
5 |
Руководитель |
Оформление |
5 |
7.2.1
Смета затрат на проектные работы
Смета затрат содержит сведения о затратах на
разработку проекта. Калькуляция сметной стоимости проведения разработки
составляется по следующим статьям затрат:
· материалы, оборудование;
· расходы на основную заработную
плату;
· расходы на дополнительную заработную
плату;
· отчисление на социальные нужды;
· накладные расходы;
· амортизация орг. техники.
Затраты на статью материалы представлены в
таблице 6.2.
Таблица 7.2. — Таблица затрат на статью
материалы
№ |
Наименование |
Количество |
Сумма, руб. |
1 |
Канцелярские принадлежности (бумага) |
1 пачка |
250 |
2 |
Flash |
1 |
800 |
3 |
Краска |
1 шт. |
300 |
Сумма |
1350 |
Расходы по оплате труда включают в себя
заработную плату сотрудников, занятых в работе. Дневная ставка определяется
месячным окладом и количеством рабочих дней в месяце (22 дня).
Расходы на оплату труда представлены в таблице
6.3.
Таблица 7.3 — Расходы оплаты труда
Исполнитель |
Дневная |
Трудоемкость, |
Сумма |
Руководитель |
900 |
15 |
13500 |
Разработчик |
500 |
40 |
20000 |
Сумма |
33500 |
Размер дополнительной заработной платы
работников, непосредственно выполняющих разработку, определяется в процентах от
их основной заработной платы и составляет 12%. Дополнительная заработная плата:
Отчисления на социальные нужды 26,3%
определяются в процентах от основной и дополнительной заработной платы по
формуле:
руб.
Накладные расходы рассчитываются по
формуле:
руб.
В данном проекте накладные расходы —
это расходы на хозяйственные нужды, оплата мобильной связи и доступа в
интернет.
Основные статьи калькуляции сметы затрат
приведены в таблице 7.4.
Таблица 7.4 — Статьи калькуляции сметы затрат
№ |
Наименование |
Руб. |
1 |
Затраты |
1350 |
2 |
Расходы |
33500 |
3 |
Расходы |
4020 |
4 |
Отчисление |
9867,76 |
5 |
Накладные |
7108,16 |
Сумма |
55980,92 |
В результате произведенных расчетов было
выявлено, что затраты на проведение разработки составляют 55980,92 руб.
7.3
Расчет экономической эффективности проекта
.3.1
Эксплуатационные затраты до установки системы автоматизации
Перечень работ по техническому обслуживанию ТП
включает в себя:
№ |
РАБОТЫ |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
1. |
Ручная регулировка параметров теплоносителя относительно текущей |
1 раз в день |
2. |
Контроль параметров (давление и температура) теплоносителя, поступающего |
1 раз в день |
3. |
Ручное переключение режимов работы насосов систем отопления, ГВС |
Через 12 часов |
4. |
Осмотр оборудования ТП с записью в оперативном журнале |
1 раз в день |
5. |
Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов |
1 раз в день |
6. |
Осмотр дренажных приямков |
1 раз в день |
7. |
Осмотр наиболее ответственных элементов ИТП: — теплообменных |
1 раз в день |
8. |
Проверка режимов работы насосов систем отопления, ГВС |
1 раз в день |
9. |
Проверка действия обратных клапанов |
1 раз в месяц |
10. |
Оценка технического состояния и некоторые технологические |
По мере необходимости |
11. |
Промывка фильтров |
По мере необходимости |
12. |
Ремонт или замена оборудования ИТП, промывка теплообменников |
по необходим. |
Затраты на обслуживание:
,
где: -тарифная ставка эксплуатационного
рабочего разряда, руб/час ( руб/ч, ставка взята из интернета.)
-трудоёмкость ремонта работ, час/мес
( час/мес).
= 150 * 60 = 9000 р/мес
7.3.2
Эксплуатационные затраты после установки системы автоматизации
Перечень работ по техническому обслуживанию
автоматизированного ТП включает в себя:
№ |
РАБОТЫ |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
1. |
Проверка работы и корректировка настройки электронных |
1 раз в неделю |
2. |
Контроль параметров (давление и температура) теплоносителя, |
1 раз в неделю |
3. |
Осмотр оборудования ТП с записью в оперативном журнале |
1 раз в неделю |
4. |
Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов |
1 раз в неделю |
5. |
Осмотр дренажных приямков |
1 раз в неделю |
6. |
Осмотр наиболее ответственных элементов ИТП: — теплообменных |
1 раз в неделю |
7. |
Проверка режимов работы насосов систем отопления, ГВС |
1 раз в неделю |
8. |
Проверка действия обратных клапанов |
1 раз в месяц |
9. |
Оценка технического состояния и некоторые технологические |
По мере необходимости |
10. |
Промывка фильтров |
По мере необходимости |
11. |
Ремонт или замена оборудования ИТП, промывка теплообменников |
по необходим. |
Затраты на обслуживание:
,
где: -тарифная ставка эксплуатационного
рабочего разряда, руб/час ( руб/ч, ставка взята из интернета.)
-трудоёмкость ремонта работ, час/мес
( час/мес).
= 150 * 4 = 600 р/мес
Ц =111313,54 руб. — расчёт стоимости основных
покупных и комплектующих изделий сведён в таблицу 6.5.
Таблица 7.5 — Стоимость покупных и комплектных
изделий
Наименование |
Ед. |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
Примечания |
|||||
Щит |
шт |
1 |
3050 |
3050 |
Прайс-лист |
|||||
Выкл. |
шт |
1 |
229 |
129 |
Прайс-лист |
|||||
Перекл. |
шт |
4 |
215 |
860 |
Прайс-лист |
|||||
Автомат |
шт |
1 |
116 |
116 |
Прайс-лист |
|||||
Автомат |
шт |
1 |
102 |
102 |
Прайс-лист |
|||||
Автомат |
шт |
2 |
73 |
146 |
Прайс-лист |
|||||
Автомат |
шт |
5 |
38 |
190 |
Прайс-лист |
|||||
Контактор |
шт |
4 |
485 |
1940 |
Прайс-лист |
|||||
Тепловое |
шт |
4 |
390 |
1560 |
Прайс-лист |
|||||
Промежуточное |
шт |
17 |
285 |
4845 |
Прайс-лист |
|||||
Логическая |
шт |
17 |
115 |
1955 |
Прайс-лист |
|||||
Лампа |
шт |
4 |
26 |
104 |
Прайс-лист |
|||||
Лампа |
шт |
8 |
26 |
208 |
Прайс-лист |
|||||
Лампа |
шт |
1 |
26 |
26 |
Прайс-лист |
|||||
Реле |
шт |
1 |
298 |
298 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
150 |
10,2 |
1530 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
40 |
10,2 |
408 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
30 |
11,4 |
342 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
30 |
12,5 |
375 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
40 |
10,8 |
432 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
20 |
10,8 |
216 |
Прайс-лист |
|||||
Клемма |
шт |
5 |
2,3 |
11,5 |
Прайс-лист |
|||||
Клемма |
шт |
55 |
2,3 |
125,5 |
Прайс-лист |
|||||
Клемма |
шт |
10 |
2,3 |
23 |
Прайс-лист |
|||||
Кабель |
м |
4 |
32 |
128 |
Прайс-лист |
м |
2 |
36 |
72 |
Прайс-лист |
Сальник, |
шт |
50 |
5 |
250 |
Прайс-лист |
|||||
Наконечник |
шт |
100 |
0,3 |
30 |
Прайс-лист |
|||||
Наконечник |
шт |
100 |
0,5 |
50 |
Прайс-лист |
|||||
Наконечник |
шт |
100 |
0,3 |
30 |
Прайс-лист |
|||||
Шина |
шт |
1 |
206 |
206 |
Прайс-лист |
|||||
Ограничитель |
шт |
8 |
7 |
56 |
Прайс-лист |
|||||
Электронный |
шт |
1 |
17529,45 |
17529,45 |
Прайс-лист |
|||||
Электронный |
шт |
1 |
11826,95 |
11826,95 |
Прайс-лист |
|||||
Ключ |
шт |
1 |
3189,45 |
3189,45 |
Прайс-лист |
|||||
Клемная |
шт |
1 |
2616,85 |
2616,85 |
Прайс-лист |
|||||
Преобразователь |
шт |
1 |
32690 |
32690 |
Прайс-лист |
|||||
Погружной |
шт |
2 |
3719,12 |
7438,24 |
Прайс-лист |
|||||
Датчик |
шт |
1 |
2219,40 |
2219,40 |
Прайс-лист |
|||||
Преобразователь |
шт |
1 |
3817,20 |
3817,20 |
Прайс-лист |
|||||
Динрейка |
шт |
2 |
86 |
172 |
Прайс-лист |
|||||
Самоклеющаяся |
шт |
50 |
1,40 |
70 |
Прайс-лист |
|||||
Спираль, |
м |
4 |
30 |
120 |
Прайс-лист |
|||||
Кабель |
м |
120 |
21,30 |
2556 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
120 |
23,4 |
2808 |
Прайс-лист |
|||||
Кабель |
м |
40 |
30,2 |
1208 |
Прайс-лист |
|||||
Кабель |
м |
40 |
18,20 |
728 |
Прайс-лист |
|||||
Шнур |
м |
40 |
10,4 |
404 |
Прайс-лист |
|||||
Провод |
м |
30 |
18,2 |
546 |
Прайс-лист |
|||||
Труба |
м |
390 |
4,2 |
1560 |
Прайс-лист |
ИТОГО: 111313,54 руб.
Транспортно-заготовительные расходы составляют
примерно 15% от стоимости покупного изделия:
руб.
Монтаж и наладку будут производить
персонал в кол-ве 2-х человек в течение 24 часов, тогда затраты на монтажные
работы составляют:
-тарифная ставка монтажника, руб/час
( руб/ч)
-срок эксплуатации (10 лет).
Затраты на ремонт и обслуживание:
руб/мес.
ч. — трудоёмкость работ при
проведении регламентного месячного ТО.
7.3.3
Расчёт годового экономического эффекта и срока окупаемости
Годовой экономический эффект рассчитывается по
формуле:
-приведённые затраты до и после
модернизации;
— затраты на обслуживание и ремонт
до и после модернизации;
=0.1 -коэффициент экономической
эффективности капитальных вложений;
Преобразуя данную формулу получим
следующее выражение:
Дополнительные капитальные вложения:
=55980,92+111313,54 =167294,46 руб.
(108000 — 7200) — 0.1·167294,46 = 84070,55руб.
Срок окупаемости определяется по
формуле:
.
7.4
Вывод
Установка системы автоматизации ТП приведёт к:
· уменьшению затрат на ТО;
1
уменьшению
затрат на потребляемую тепловую энергию (20-30% от годового потребления);
2
поддержанию
стабильной комфортной температуры в помещениях;
3
снижению
вероятности аварийных ситуаций;
4
уменьшению
износа оборудования;
· повышению производственной безопасности
Проведённые расчёты показывают экономическую
целесообразность установки системы автоматизации теплового пункта, так как
годовой экономический эффект составляет 84070,55руб. и срок окупаемости 1 год
11 месяцев.
8.
Безопасность жизнедеятельности
.1
Общая характеристика условий применения
В данном дипломном проекте разрабатывается
система автоматизации теплового пункта. Данный комплекс автоматики предназначен
для автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах
отопления и горячего водоснабжения, а также поддержания стабильного давления в
системе ГВС.
Основные параметры:
· рабочая температура окружающей среды: от плюс 25
до плюс 35 °С
· относительная влажность воздуха до
90 % при температуре плюс 30 °С и более низких без конденсации влаги;
· атмосферное давление от 84 до 106,7
кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Находиться система управления в закрытом
помещении (помещение теплового пункта). Помещение, в
котором реализуется технологический процесс, не относится к помещениям
повышенной опасности поражения электрическим током (п.1.1.13 ПУЭ). С
точки зрения пожарной опасности помещение относится к категории «Г» (ФЗ от 22
июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
СП 12.13130.2009), в котором содержатся негорючие вещества и материалы в горячем,
раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие
газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в
качестве топлива.
Система управления рассчитана на работу в ручном
и автоматическом режимах. Система работает в автоматическом режиме большую
часть времени. Управление системой в ручном режиме выполняется одним человеком
стоя.
8.2
Опасные и вредные факторы воздействия
Все опасные и вредные факторы воздействия по
своей природе подразделяются в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74:
·
физические
(электрический ток, электромагнитные поля, воздух рабочей зоны, шум, вибрация,
нерациональная освещённость, факторы пожара и т.д.);
·
химические:
отсутствуют;
·
биологические:
отсутствуют.
8.3
Меры защиты от вредных факторов
.3.1
Требования к помещения по вибрации пола
Условия труда и защиты от воздействия вибраций
предусмотрены ГОСТ 12.1.012-90. Группа условий эксплуатации М9 по ГОСТ
17516-72; при этом вибрация пола помещения при частоте в диапазоне от 1 до 60
Гц должна происходить с ускорением не более 2g.
Степень жёсткости по ГОСТ 16962-71: III.
Тип вибрации общая. Ограничение воздействия временем.
8.3.2
Меры защиты от шума
Шум и вибрация на производственном участке
наносит большой ущерб, вредно действуя на организм человека и снижая
производительность труда.
Шум возникает при работе различного
производственного оборудования. По происхождению шум бывает механическим,
электромагнитным, аэродинамическим и гидравлическим. Шум — это звуки,
неблагоприятно воспринимаемые человеческим организмом.
Источниками шума являются повысительные и
циркуляционные насосы систем теплопотребления. Требования по безопасности
определяются ГОСТ 12.1.003-83. С целью подавления шума выполнена обивка
помещения стекловатой, обшитой гипроком. С целью, погашения вибрации
трубопроводов, до и после каждого насоса установлены вибровставки.
Допустимый уровень звука не должен превышать 60
дБA.
8.3.3
Освещение производственных помещений
Нормы освещения рабочего места определяются СНиП
23-05-95. Помещение должно быть постоянно, достаточно и равномерно освещено.
Необходимо обеспечить отсутствие слепимости и резких теней на освещённых
поверхностях. В помещении предусмотрено основное и аварийное освещение,
подключение которого выполняется от ГРЩ здания.
Общая освещённость рабочего места должна
составлять 300 лк.
8.3.4
Электробезопасность
Разрабатываемая система автоматизации, равно как
и системы которые не затронуты в данном проекте должны быть безопасны при
эксплуатации, т.е. в любых эксплуатационных ситуациях должна быть исключена
возможность поражения обслуживающего персонала и посторонних лиц электрическим
током. Перечисленные требования обеспечиваются путём принятия соответствующих
схемных решений и выбором конструкций изделия.
Основная мера — заземление всего
электрооборудования, щита управления и всех металлических конструкций. Все
оборудование выполнено в корпусах со степенью защиты не ниже IP54,
что обеспечивает защиту от попадпния пыли и жидкостей.
Электробезопасность системы управления
обеспечивается:
·
рабочей
изоляцией токоведущих частей по ГОСТ Р 50324-92;
·
защита
корпусом электрошкафа, обеспечивающим недоступность токоведущих частей для
прикосновения
·
защитным
заземляющим устройством (для электроустановки с изолированной нейтралью
напряжением до 1000 В применяется защитное заземление) ГОСТ 12.1.030-81, ПУЭ.
При проектировании системы необходимо учесть,
что в соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 наибольшие допустимые значения Uпр
и Ih, проходящие через человека при нормальном режиме работы
электроустановки равны: Uпр=2
В, Ih=0.3 мA
при частоте питающей сети 50 Гц.
Наибольшие допустимые значения Uпр и Ih
при аварийном режиме работы производственной установки с напряжением до 1000 В
определяются по ГОСТ 12.1.038-82 в зависимости от продолжительности воздействия
электрического тока.
При проведении ремонтных, монтажных и наладочных
работ необходимо соблюдать следующие условия (в соответствии с ПТБ):
·
работу
проводить только с разрешения уполномоченного лица в соответствие с заданием,
оформленном в виде наряда или распоряжения;
·
работу
должны вести не менее двух человек;
·
необходимо
проводить отключения и принятие мер для предотвращения ошибочного или
самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры (блокирование
механических запоров, снятие предохранителей);
·
вывешивание
плакатов (запрещающих, предупредительных и т. д.),
·
проверка
отсутствия напряжения на токоведущих частях перед началом работ (если со
снятием напряжения);
·
наложение
временных заземлений.
·
”3-ая”
квалификационная группа по ТБ.
8.3.5
Пожаробезопасность
Согласно статье 21 (Классификация
электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности)
федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» разрабатываемая система относиться к пожарозащищённому
электрооборудованию, так как всё электрическое оборудование помещено в шкаф со
степенью защиты IP54.
Пожарная безопасность изделия (ГОСТ 12.1.004-91)
и его элементов обеспечивается как в нормальном, так и в аварийном режимах
работы.
Снижение пожарной опасности изделия и его частей
достигается:
· исключением использования в
конструкции изделий легковоспламеняющихся материалов в соответствии с (ГОСТ
17088 — 71);
· ограничением массы горючих
материалов, а также заменой на более нагревостойкие по (ГОСТ 8865 — 70);
· ограничением проникновения горючих
материалов извне к пожароопасным узлам электротехнических изделий (корпус
IP54);
· в конструкцию разрабатываемой
системы введены средства электротехнической защиты, снижающие
вероятность возникновения пожара, в соответствии с нормативами, установленными
(ГОСТ 12.1.004 — 91);
· ограничением температуры возможных
источников зажигания и выбором режима работы нагревающихся узлов, обеспечивающих
условия пожаробезопасности материалов в соответствии с (ГОСТ 12.1.017-80).
На случай возгорания в рабочей зоне обязательно
должен быть укреплен в легкодоступном месте огнетушитель ОУ-5. Это
углекислотный огнетушитель на 5л., идеально подходящий для тушения
электро-оборудования (пламегасительные вещества неэлектропроводны).
Надёжность изделия соответствует ГОСТ
20.39.312-85. (Комплексная система общих технических требований. Изделия
электротехнические. Требования по надёжности), и составляет 100000 часов.
Статья 142. Требования пожарной
безопасности к электротехнической продукции:
. Электротехническая продукция не
должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за
ее пределы.
. Требования пожарной безопасности к
электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных
особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна
применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее
безопасную эксплуатацию.
. Элементы конструкции, используемые
в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию пламени,
накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и
токопроводящих мостиков.
. Электротехническая продукция
должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных
режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).
. Степень защиты оболочки
электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки
должна определяться областью применения продукции.
. Аппараты защиты должны отключать
участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении
аварийных режимов работы до возникновения загорания.
Статья 143. Требования пожарной
безопасности к электрооборудованию:
. Электрооборудование должно быть стойким
к возникновению и распространению горения.
. Вероятность возникновения пожара в
электрооборудовании не должна превышать одну миллионную в год.
. Вероятность возникновения пожара
не определяется в случае, если имеется подтверждение соответствия электротехнической
продукции требованиям пожарной безопасности по стойкости к воздействию пламени,
накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и
токопроводящих мостиков с учетом области применения электротехнической
продукции, входящей в состав электрооборудования.
. Электрооборудование систем
противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в
течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.
Для обеспечения требований пожарной безопасности
проектом предусмотрено использование оборудования и материалов, технических
решений, соответствующих нормам и требованиям пожарной безопасности.
8.4
Защита в чрезвычайных ситуациях
Система управления должна быть надёжной при
эксплуатации, не должна создавать аварийных ЧС. На производстве чрезвычайные
ситуации (ЧС) могут привести к нарушению условий безопасной жизнедеятельности
людей и повлечь за собой значительные материальные потери.
Система автоматизации теплового пункта не
создает чрезвычайные ситуации и не способствует развитию чрезвычайных ситуаций.
Система сохраняет работоспособность при
воздействии магнитного поля промышленной частоты (МППЧ). При величине
испытательного воздействия 3 А/м сохраняется нормальное функционирование
системы в соответствии со стандартами (критерий качества функционирования А)
ГОСТ Р 50648-94.
Для защиты системы от воздействия внешних
импульсных магнитных полей, в виде разряда молнии, ГОСТ Р50649-94, на здании
установлен молниеотвод.
Система устойчива к электрическому
магнитному полю за счёт использования экранированных проводов и соединений ГОСТ
Р 51317.6.4-2009
<http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2051317.6.4-2009>.
При испытании установлен критерий качества функционирования — А.
Система устойчива к внешним
механическим факторам среды и соответствует требованиям по ГОСТ 17516-72, ГОСТ
17516.2-90Е.
Для предотвращения возникновения опасных
ситуаций в системе автоматизации теплового пункта предусмотрены:
·
система
автоматической защиты: автоматические выключатели;
·
система
защиты от перегрева: тепловые реле.
Заключение
В данном дипломном проекте была реализована
разработка системы автоматизации теплового пункта. В ходе выполнения работы был
рассчитан частотный преобразователь для управления насосами ГВС, рассчитаны и
выбраны двухходовые клапана с электроприводами, регулирующие расход
теплоносителя для поддержания заданной температуры, а к ним выбраны управляющие
контроллеры и датчики.
Так же в среде САПР AutoCAD
были разработаны графические материалы:
· Функциональная схема системы
автоматизации теплового пункта;
· Принципиальная схема системы
автоматизации теплового пункта;
· Схемы подключения оборудования.
В результате разработки, были достигнуты цели,
поставленные в начале проекта:
1
уменьшение
затрат на потребляемую тепловую энергию;
2
уменьшение
затрат на обслуживание;
3
поддержание
стабильной комфортной температуры в помещениях;
4
снижается
вероятность аварийных ситуаций;
5
уменьшение
износа оборудования;
6
повышение
производственной безопасности.
В заключительных главах дипломного проекта были
рассмотрены общие вопросы: технико-экономическое обоснование, определены меры
по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Из расчётов, полученных в технико-экономическом
обосновании, можно сделать вывод, что модернизация целесообразна и новая
система окупится за 1 год 11 месяцев.
Литература
1. Белов М.П., Новиков В.А,
Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых производственных
механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов. — М., Академия.
2004 .
2. Инжиниринг электроприводов
и систем автоматизации. Белов М.П., Зементов О.И., Козярук А.Е., Редакторы
Новиков В.А., Чернигов Л.М. 2006 .
. Башарин А.В., Новиков В.А.,
Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учеб. пособие для вузов. — Л.,
Энергоатомиздат. 1982 .
. Соколовский Г.Г.
Электроприводы переменного тока с частотным регулированием : учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Г.Г. Соколовский. — М.: «Академия», 2006. — 272 с.
. Водовозов В.М. Теория и
системы электропривода: Учеб. пособие. — СПб., Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2004. 306
с.
. Справочник по
автоматизированному электроприводу. / Под ред. В.А. Елисеева, А.В. Шинянского.
— М., Энергоиздат. 1983. 616 с.
. Чиликин М.Г., Ключев В.И.,
Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода: Учебник для вузов. —
М., Энергия. 1979 .
. Ковчин С.А., Сабинин Ю.А.
Теория электропривода: Учебник для вузов. — СПб., Энергоатомиздат. 2000 .
. Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок.
. Свод правил по проектированию
тепловых пунктов. СП 41-101-95.
. Правила устройства
электроустановок.
. Методическое пособие по
технико-экономическому обоснованию, СПбГЭТУ, 2004, 45с.
. Методическое пособие по
безопасности жизнедеятельности, СПбГЭТУ, 2002, 36с.
. www.danfoss.com
— тепловая автоматика.
15. www.tehlit.ru
<http://www.tehlit.ru> — техническая документация, ГОСТы, СНиПы и т.д.
. www.google.ru
<http://www.google.ru> — поиск информации по теме дипломного проекта.
. www.yandex.ru
<http://www.yandex.ru> — поиск информации по теме дипломного проекта.
. www.minimaks.ru
<http://www.minimaks.ru> — каталог электротехнической продукции.
Дипломная работа: Разработка системы автоматизации индивидуальных тепловых пунктов
Содержание
Введение
1 Индивидуальный тепловой пункт как технологический процесс и объект
управления
1.1 Краткое описание индивидуального теплового пункта и его
особенности
1.2 Особенности индивидуального теплового пункта как объекта
управления
1.3 Краткий обзор и анализ существующих систем автоматизации
2 Построение математической модели и синтез системы управления
индивидуальным тепловым пунктом
2.1 Математическая модель ИТП
3 Патентные исследования
4 Разработка программного обеспечения индивидуального теплового пункта
в SCADA-системе ProTool
4.1.Выбор SCADA-системы
4.2 Описание визуализации процессов
5 Безопасность жизнедеятельности
5.1 Анализ условий труда
5.2. Расчет системы кондиционирования воздуха
5.3 Пожарная безопасность
5.4 Вывод по разделу безопасность жизнедеятельности
6 Экономическая часть
6.1 Технологическое описание
6.2 Определение стоимости установки
6.3 Вывод технико-экономического обоснования
Заключение
Перечень сокращений
Список использованной литературы
Приложение А Схема элеватора
Приложение Б Листинг программы
1.1Краткое описание индивидуального теплового пункта и его особенности
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – установка, предназначенная
для передачи тепловой энергии от тепловой сети к системам
теплопотребления (отопление, ГВС, калориферы вентиляционных установок).
В задачи индивидуального теплового пункта входит преобразование
теплоносителя и регулирование его параметров, рациональное распределение
теплоносителя, защита систем потребления тепловой энергии от опасного
превышения параметров (давления, температуры) теплоносителя, учет
расхода тепла и самого теплоносителя.
Известны два основных способа подключения систем теплопотребления
зданий к тепловым сетям централизованного теплоснабжения:
— подключение по зависимой схеме;
-подключение по независимой схеме.
Подключение по зависимой схеме – наиболее распространенное в
настоящее время – предполагает поступление самой сетевой воды в систему
отопления и другие системы теплопотребления здания. При этом
регулирование температуры поступающей в систему отопления воды
осуществляется за счет смешивания с обратной водой за счет изменения
коэффициента подмеса. Независимая схема подключения основана на
создании собственного (независимого) водяного контура отопления здания,
который связан с контуром сетевой воды котельной через теплообменник,
обеспечивающий передачу тепла от сетевой воды, но исключающий
проникновение самой сетевой воды во внутренние системы теплопотребления
здания.
1.1.1 Индивидуальный тепловой пункт
Тепловой пункт – это комплекс оборудования, предназначенного для
распределения тепла, поступающего из тепловой сети, между потребителями
в соответствии с установленными для них видом и параметрами
теплоносителя, размещенного на определенной территории..Индивидуальные
тепловые пункты предназначены для горячего водоснабжения и
теплоснабжения систем отопления жилых производственных и
административно-бытовых зданий, тепличных хозяйств, строительных
площадок и временного отопления ремонтируемых или возводимых объектов.
Системы отопления зданий присоединяют индивидуальный тепловой пункт к
тепловым сетям с помощью смесительных установок — элеваторов,
подмешивающих насосов, которые должны быть бесшумными, или через
поверхностные теплообменные аппараты. Одним из основных элементов
теплового пункта является элеватор, который применяется для понижения
температуры сетевой воды до температуры, допустимой в системе . К
достоинствам элеваторов относится низкая стоимость, абсолютная
надежность,отсутствие затрат на эксплуатацию и потребности в
электроэнергии. Недостатком элеватора является невозможность
оперативного изменения коэффициента смешения, что приводит к осенне-
весенним «перетопам», когда температура в тепловой сети превышает
расчетную для систем отопления на 30÷40°С.
Рисунок 1.1-Технологическая схема ИТП
Схема (см.рисунок 1.1) включает в себя существующие на вводе в
здание элеватор Э и регулятор прямого действия перед элеватором РПД.
Элеватор водоструйный – это струйный насос, действие которого
основано на захвате нагнетаемого вещества струёй жидкости. Область работы
которого: осенне-весенние срезки отопительного графика (для всех зданий);
снижение температуры на отопление в ночное время и выходные дни для
административно-общественных зданий.
Устройство элеватора представлено на рисунке 1.2.
Высокотемпературный теплоноситель под действием давления
теплоцентрали поступает на элеватор. Вода поступающая из теплоцентрали
проходит через сопло элеватора -1 создавая зону разряжения-2, в которую
вовлекается теплоноситель из обратного трубопровода системы отопления
дома. В зоне разрежения (камера смешивания)-3 происходит смешивание
эжектируемого и эжектирующего потока. Подготовленный теплоноситель
проходит через диффузор-4 подаётся в подающий трубопровод
отопления жилого дома.
Рисунок 1.2-Схема элеватора
Разница давления между диффузором и камерой всасывания
обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе.
1.1.2 Анализ схем тепловых пунктов
Тепловой пункт (ТП) — это комплекс устройств, расположенный в
обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых
энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой
сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления,
трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение
теплоносителя по типам потребления[5].
Основными задачами тепловых пунктов являются:
— преобразование вида теплоносителя;
— контроль и регулирование параметров теплоносителя;
— распределение теплоносителя по системам теплопотребления;
— отключение систем теплопотребления;
-защита систем теплопотребления от аварийного повышения
араметров теплоносителя;
— учет расходов теплоносителя и тепла.
Тепловые пункты различаются по количеству и типу подключенных к
ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых,
определяют тепловую схему и характеристики оборудования тепловых
пунктов, а также по типу монтажа и особенностям размещения оборудования
в помещении тепловых пунктов, различают следующие виды тепловых
пунктов:
— индивидуальный тепловой пункт (ИТП);
— центральный тепловой пункт (ЦТП);
— блочный тепловой пункт (БТП).
Узел присоединения систем вентиляции (IV)
Системы вентиляции присоединяются к трубопроводам теплового
пункта как по зависимой, так и по независимой схеме (через
водоподогреватель), как правило, до общего для остальных систем узла
согласования давлений. Выбор способа присоединения зависит от целого ряда
условий, которые определяют применяемое вентиляционное оборудование и
место его размещения по высоте здания, параметры теплоносителя
(температура и давление), а также требования теплоснабжающих организаций
и пожелания заказчика. Зависимое присоединение систем вентиляции может
быть выполнено без изменения параметров теплоносителя (его температуры)
или с изменением.
В прежние годы в отечественные вентиляционные установки,
размещаемые в нижней части здания, как правило, подавался перегретый
теплоноситель, например при температуре 150 °C, без изменения его
параметров.
Снижение параметров предусматривалось только при соответствующих
противопожарных или технологических требованиях, а также для
воздухонагревателей второго подогрева центральных кондиционеров и
кондиционеров-доводчиков.
Современное оборудование, а также практика высотного строительства
часто диктуют необходимость преобразования температуры теплоносителя
для вентиляционных установок. Для этого используется центральный
насосный смесительный узел при зависимом присоединении вентиляционных
систем к тепловой сети или узел независимого присоединения с
водоподогревателем. Выбор параметров теплоносителя и способ
присоединения узла его приготовления к тепловой сети определяются при
проектировании системы вентиляции.
Автоматизация насосных смесительных узлов и водоподогревателей для
вентиляционных установок аналогична автоматизации узлов присоединения
систем отопления или ГВС с использованием электронных регуляторов
температуры.
При зависимых схемах присоединения давление в абонентской
установке зависит от давления в тепловой сети. При независимых схемах
присоединения давление в местной системе не зависит от давления в тепловой
сети.
Оборудование теплового пункта при зависимой схеме присоединения
проще и дешевле, чем при независимой, при этом может быть получен
несколько больший перепад температур сетевой воды в абонентской
установке. Увеличение перепада температуры воды уменьшает расход
теплоносителя в сети, что может привести к снижению диаметров сети и
экономии на начальной стоимости тепловой сети и на эксплуатационных
расходах.
В зависимости от характера тепловых нагрузок абонента и режима
работы тепловой сети выбираются схемы присоединения абонентских
установок к тепловой сети. На рисунках 1.3 показаны различные схемы
присоединения абонентов к водяной тепловой сети. Схемы а—е показывают
совместное присоединение в одном узле отопительной установки и установки
горячего водоснабжения при закрытой системе.
Для обозначения различных схем присоединения отопительных
установок и установок горячего водоснабжения к тепловой сети принята
следующая индексация: отопительные установки О; зависимая со струйным
смешением (ЗСС); зависимая с насосным смешением (ЗНС); независимая (Н).
Например, О(ЗНС) обозначает отопительную установку, присоединенную по
зависимой схеме с насосным смешением; установки горячего водоснабжения
Г: параллельная (П); пред включённая (ПР); двухступенчатая смешанная (ДС);
двухступенчатая последовательная (ДП).
Например, Г(ДП) обозначает присоединение установок горячего
водоснабжения по двухступенчатой последовательной схеме.
Схема присоединения
На рисунке 1.3, а показано параллельное присоединение на одном
абонентском вводе горячего водоснабжения и отопительной установки. При
такой схеме расход сетевой воды на абонентском вводе определяется
арифметической суммой расходов воды на отопление и горячее
водоснабжение.
Расход сетевой воды на отопление поддерживается постоянно на
расчетном уровне регулятором расхода 12. Расход сетевой воды на горячее
водоснабжение является резко переменной величиной. Регулятор
температуры 13 изменяет этот расход в соответствии с нагрузкой горячего
водоснабжения.
Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение определяется
по максимальному значению этой нагрузки и при минимальной температуре
воды в подающем трубопроводе тепловой сети. Поэтому суммарный расход
сетевой воды получается завышенным, что удорожает систему
теплоснабжения. Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение
можно уменьшить при включении в схему аккумулятора горячей воды для
выравнивания графика нагрузки горячего водоснабжения. Однако установка
аккумулятора горячей воды усложняет оборудование теплового пункта и
увеличивает требующиеся габариты помещения пункта. Поэтому обычно
аккумуляторы горячей воды в жилых домах не устанавливаются, хотя это
усложняет режимы работы сети.
При параллельном присоединении систем отопления и горячего
водоснабжения сетевая вода используется на абонентском вводе недостаточно
рационально. Обратная сетевая вода, возвращаемая из отопительной
установки с температурой примерно 40 — 70 °С, не используется для подогрева
холодной водопроводной воды, имеющей на вводе температуру около 5 °С,
хотя теплотой обратной воды после отопления можно покрыть значительную
долю нагрузки горячего водоснабжения, поскольку температура горячей
воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, обычно не превышает
60— 65 °С. При рассматриваемой схеме вся тепловая нагрузка горячего
водоснабжения удовлетворяется за счет теплоты сетевой воды, поступающей
в водо-водяной подогреватель 6 непосредственно из подающей линии
тепловой сети.
Вследствие нерационального использования теплоносителя на
абонентском вводе и удовлетворения нагрузки горячего водоснабжения по
максимуму суточного графика получается завышенный расчетный расход
воды в городских тепловых сетях. Это вызывает увеличение диаметров
тепловых сетей и рост начальных затрат на их сооружение, а также
увеличение расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя.
Рисунок 1.3 б- Схема присоединения
Расчетный расход воды несколько снижается при двухступенчатой
смешанной схеме присоединения установки горячего водоснабжения и
отопительной установки, предложенной П.М. Клушиным (см рисунок 1.3, б).
Особенностью этой схемы является двухступенчатый подогрев воды для
горячего водоснабжения. В нижней ступени подогрева 7 холодная вода
предварительно подогревается за счет теплоты воды, возвращаемой из
абонентской установки, благодаря чему уменьшается тепловая
производительность подогревателя верхней ступени 8 и снижается расход
сетевой воды на покрытие нагрузки горячего водоснабжения.
Схема присоединения
В рассматриваемой схеме подогреватель нижней ступени 7 включен по
сетевой воде последовательно, а подогреватель верхней ступени 8 —
параллельно по отношению к отопительной системе.
Преимущество двухступенчатой смешанной схемы по сравнению с
параллельной — меньший расчетный расход сетевой воды благодаря
частичному удовлетворению нагрузки горячего водоснабжения за счет
теплоты воды, возвращаемой из системы отопления.
Одним из методов выравнивания тепловой нагрузки жилых зданий без
установки аккумуляторов горячей воды служит применение так называемого
связанного регулирования (см рисунок 1.3, в и г). В этом случае с помощью
регулятора расхода 12, установленного на тепловом пункте, поддерживается
постоянный расход сетевой воды на удовлетворение суммарной тепловой
нагрузки отопления и горячего водоснабжения. На рисунке 1.3, в
осуществлено двухступенчатое последовательное присоединение установок
горячего водоснабжения и отопления…..
Мақала ұнаса, бөлісіңіз:
|
|
|
|
|
|
|
Іздеп көріңіз:
скачать Разработка системы автоматизации индивидуальных тепловых пунктов бесплатно дипломную работу, база готовых дипломных работ бесплатно, готовые дипломные работы скачать бесплатно, дипломная работа скачать бесплатно казахстан, Разработка системы автоматизации индивидуальных тепловых пунктов
УДК 65.011.56
В.С. Новиков, V.S. Novikov, e-mail: nov_valera@mail.ru
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ AUTOMATION OF SYSTEMS OF HEATING
В данной статье рассматривается необходимость и комфортность использования тепловых систем отопления с автоматическим управлением, а также описание её основных узлов и элементов, плюсы и минусы данной системы, эффективность и экономия средств за счет «умного аппарата».
In this article need and comfort of use of thermal systems of computer-controlled heating, and also the description of its main knots and elements, pluses and minuses of this system, efficiency and economy of means for the account of «the clever device» is considered.
Ключевые слова: автоматика, контроллер, электропривод, тепловой узел, термопара, запорная арматура
Keywords: automatics, controller, electric drive, thermal knot, thermocouple, shutoff valves
На сегодняшний день важным фактором в сфере подачи и транспортировки тепловой энергии является её автоматическое регулирование. Для этого необходимо проводить мероприятия по обследованию и анализу проблемных участков тепловых сетей. Разрабатываются специальные программы для стабильной работы автоматики на автоматизированном узле. С применением новых технологий обслуживание узла учета тепловой энергии становится намного проще, без определенной деятельности человека, т.е. для экономного и комфортного обеспечения теплом жилого дома персоналу обслуживающей организации не нужно в ручную ее регулировать. Все это выполняет система автоматического регулирования тепловой энергии.
Автоматика является главной составляющей современного здания. Автоматизация отопления — это комплект устройств, содержащих автоматические аппараты регулирования температуры и расхода на подаче в каждое здание в соответствии с заданными параметрами,
согласно с потребностями жителей. Автоматизация зданий начинается с контроля механических и электронных систем здания.
Автоматика тепловых пунктов состоит, как правило, из регулирующего клапана, регулятора перепада давления, регулятора температуры, датчиков температуры, циркуляционного насоса, погодного регулятора и теплосчетчика. Погодный регулятор управляет подачей тепловой энергии в здание путем воздействия на регулирующий клапан с учетом температуры наружного воздуха, температуры подающего трубопровода после подмеса и температуры обратного трубопровода. Таким образом, реализуются следующие функции:
корректировка температуры теплоносителя подающего трубопровода в зависимости от температуры наружного воздуха (температурный график);
• корректировка температуры теплоносителя обратного трубопровода в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (температурный график);
• ограничения подачи тепловой энергии в зависимости от режима эксплуатации здания (время суток, рабочие и нерабочие дни);
• поддержание заданной температуры горячего водоснабжения;
• поддержания постоянного гидравлического режима системы отопления;
• защиту от замораживания;
• прогрев помещений перед началом рабочего дня;
• учет тепловой энергии и теплоносителя [3].
Автоматизация отопления позволяет контролировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, алгоритм может также учитывать индивидуальные предпочтения, например, влажность, время дня, расписание выходных и праздничных дней. Использование контрольных устройств для отопления позволяет значительно сократить затраты на энергию и уменьшить расходы.
Для высококачественной работы системы автоматизации требуется выполнить целый комплекс вычислительных работ при разнообразных параметрах работы системы отопления. Поэтому каждый режим работы характеризуются своей индивидуальностью.
Степень автоматизации системы отопления зависит от здания, способа теплоснабжения, от особенностей оборудования. Автоматизировать можно всю систему или ее отдельные элементы. Для обеспечения постоянной температуры в помещении, служат автоматические радиаторные терморегуляторы, которые помещаются перед отопительными приборами. При их помощи устанавливается определенная температура в здании и программируется график изменения температуры на определенный период. Терморегуляторы состоят из регулирующего клапана, который меняет количество теплоносителя по команде термоэлектрического привода или термостатического элемента, чувствительного к изменениям температуры в помещении. Терморегуляторы с газонаполненными термоэлементами обладают малой инерционностью, не допускают колебаний температуры в помещении, обеспечивают срок эксплуатации до 25 лет. Преимуществом является и то, что они позволяют экономить тепловую энергию. Чувствительный элемент терморегулятора может быть прямого действия (без использования дополнительной энергии) или с электрическим управлением [2, 3].
К достоинствам автоматизированной системы управления отоплением относятся:
1) Экономия энергии. Благодаря АСУ отопления существенно снижаются расходы на отопление (от 25 до 70% от действующих затрат, следовательно окупаемость составляет 1 -2 года);
2) Баланс = экономия + комфорт. Правильно сбалансированная система отопления обеспечивает правильную мощность нагрева во всех помещениях, независимо от нагрузки.
3) Надежность, безопасность. Автоматика оснащена системой равновесия и возможностью сохранять стабильность внутреннего состояния.
4) Удобство, надзор и контроль.
Существует один недостаток АСУ отопления — это стоимость проекта на первоначальном этапе.
Применение автоматизации управления системы отопления в наибольшей степени эффективно в следующих случаях:
— в домах с системой элеваторного типа, напрямую запитанных от основных магистральных тепловых сетей;
— в зданиях с концевыми узлами и недостаточным перепадом давления в системе отопления с обязательной установкой насосов ЦО.
Автоматизированная система управления отоплением обеспечивает удобный способ для оптимизации потребления энергии. Данная система подходит для различных типов зданий и сооружений. Использование АСУ отопления позволяет сэкономить до 25 — 70% тепловой энергии и обеспечить комфортные условия проживания в каждом помещении.
Библиографический список
1. Грановский В. Л. Система отопления жилых зданий массового строительства и реконструкции с комплексным автоматизированием теплопотребления / В.Л. Грановский, С.И. Прижижецкий // АВОК. — 2002. — № 5.
2. Борисов С. А. Автоматизированные системы отопления частного дома // Красная линия. — 2008.
3. Жучков А.С. Автоматизация тепловых пунктов и систем отопления // Энергетика региона. — 2004.
Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода года.
Содержание
Введение
. Исходные данные
. Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций
.1 Расчет наружных ограждающих конструкций
.2 Расчет чердачного покрытия
.2.1 Расчет покрытия «теплого чердака»
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
.3 Расчет перекрытия между жилым помещением и техническим
подвалом
. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания
.1 Общие положения
.2 Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха
.3 Тепловые потери помещений
. Расчет системы отопления
.1 Выбор типа системы отопления и расчетных параметров теплоносителя
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
.2 Конструирование системы отопления
. Гидравлический расчет системы отопления
.1 Общие положения
.2 Расчетные параметры теплоносителя
.3 Расчет тепловой нагрузки системы отопления
.4 Гидравлический расчет системы отопления
. Расчет нагреватальных приборов
.1 Общие положения
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
. Автоматизация индивидуального теплового пункта
.1 Общие данные
.2 Узел учёта тепловой энергии
.3 Контрольно-измерительные приборы
.3.1 Местные приборы
.3.2 Системы автоматического контроля
.4 Автоматизированный тепловой узел
.4.1 Подбор балансировочного клапана
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
. Сметный расчет системы отопления
.1 Сметы и сметное дело в строительстве
.2 Выбор программного обеспечения в сметном деле
.3 Порядок разработки локальной сметы
. Безопасность жизнедеятельности и экологичность проекта
.1 Общие положения
.2 Требования безопасности перед началом работы
.3 Требования безопасности во время работы
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
.4 Требования безопасности при аварийных ситуациях
.5 Требования безопасности по окончании работы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода года. Расчет системы отопления жилого здания включает в себя определение теплового режима здания, конструирование и теплогидравлический расчет системы отопления, а также оценку ее сметной стоимости.
Расчет теплового режима включает в себя теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, определение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции, на нагрев инфильтрующегося воздуха, поступающего в помещение, а также определение тепловых поступление от различных бытовых источников (для жилого здания основным теплоисточником является искусственное освещение).
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Теплогидравлический расчет системы отопления состоит из расчета тепловой нагрузки системы отопления, расчета циркуляционного напора в системе отопления, гидравлического расчета (подбор экономичных диаметров теплопроводов системы отопления), а также расчета нагревательных приборов, то есть определения необходимого количества секций радиатора.
Целью данной работы является проектирование системы отопления многоквартирного дома в городе Бабаево
1. Исходные данные
Исходными данными для данной работы являются расчетные параметры воздуха. Расчетные параметры разделяются на внутренние и наружные. По [1, 3] определяем параметры наружного и внутреннего воздуха для города Бабаева, и сводим их в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 — Расчетные параметры воздуха
Наименование параметра | Обозначение | Значение | Единица измерения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Наружные расчетные параметры | |||
Высота этажа | Нэт | 2,8 | м |
Температура холодной пятидневки | text | -39 | оС |
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tср | -4,1 | оС |
Продолжительность отопительного периода | z | 225 | сут |
Внутренние расчетные параметры | |||
Температура внутреннего воздуха: | tint | — | оС |
для комнат | tint | 20 | оС |
для угловых комнат | tint | 22 | оС |
для кухонных комнат | tint | 18 | оС |
для санитарных узлов, коридоров и лестничной клетки | tint | 16 | оС |
2. Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций .1 Расчет наружных ограждающих конструкций
Необходимо рассчитать сопротивление теплопередачи для наружных стен жилого дома, распложенного в Бабаеве
Конструкция наружной стены приведена на рисунке 2.1.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Рисунок 2.1 — Вариант 2-й конструкции наружной стены:
— внутренняя штукатурка;2 — основной конструктивный слой (бетон); 3 — теплоизоляционный слой; 4 — облицовочный кирпич
. Ограждающая конструкция жилого здания, состоящая из четырех слоев: кирпичной кладки δ1=0,38мρ1=1800 кг/м3; теплоизоляции ISOVER δ2=0,15м ρ2=35кг/м3; кирпичной кладки δ1=0,12мρ1=1800 кг/м3; 2. Район строительства -г. Харовск.
. Влажностный режим помещения — нормальный. [1]
. Значения теплотехнических характеристик и коэффициентов в формулахпо [1,3]:= -31 оС с обеспеченность 0,92 ,tht= -4,1оС ,zht=231 сут ,tint=23 ºС ,
λ1=0,81 Вт/(м⋅ºС) ,λ2=0,037 Вт/(м⋅ºС) ,λ3=0 Вт/(м⋅ºС), λ4=0,81 Вт/(м⋅ºС),αint=8,7 Вт/(м2⋅ºС),Δtn=4 ºС ,n=1,0 , αext=23 Вт/(м2⋅ºС).
. Первоначально определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.1):
(2.1)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
. По формуле (1.2) рассчитываем градусо-сутки отопительного периода:
(2.2)
3. Величина сопротивления теплопередаче ограждения с учетом энергосбережения по формуле (1.3) равна:
(2.3)
4. Сравнивая сопротивления теплопередаче ограждения, принимаем для дальнейших расчетов большее значение, т. е. Rreq=3,59 м2∙˚С/Вт.
5. На основании условия и формулы (2.4) определяем предварительную толщину утеплителя «ISOVER»:
(2.4)
отопление здание теплопередача
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
5. Уточняем общее фактическое сопротивление теплопередаче для всех слоев ограждения по выражению (2.5):
(2.5)
Таким образом, условие теплотехнического расчета выполнено, так как .
. Коэффициент теплопередачи для данной ограждающей конструкции определяем по уравнению (1.5):
. (2.6)
.2 Расчет чердачного покрытия .2.1 Расчет покрытия «теплого чердака»
Необходимо рассчитать сопротивление теплопередачи для покрытия «теплого чердака».
Нормируемое значение сопротивления теплопередач ограждающих конструкций Rreg примем по [таблице 4, 2] в зависимости от градусов суток Dd района строительства. Dd находим по формуле(2.1):
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Вычислим по формуле (2.2) численное значение Rreg:
Конструкция покрытия приведена на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 — Конструкция покрытия:
— стяжка из цементно-песчаного раствора М150, γ = 1800 кг/м3; 2 — керамзитовый гравий, γ = 600 кг/м3; 3 -сборная ж/б плита, γ = 2500 кг/м3
Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (2.7).
. (2.7)
где n- коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху [таблица 6, 2], n=0,11;
∆t-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС[таблица 5, 2], ∆t=3;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
αint -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций [табл. 7, 2], αint=8,7Вт/ м2•оС;
tint-температура внутреннего воздуха, оС;
text-расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, оС.
Принимаем для покрытия численное значение Rreg большей и равной Rо=2,52 м2•оС /Вт.
Сопротивление для однослойной или многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле (2.4).
Термическое сопротивление каждого из однородных слоев рассчитывается по следующей формуле (2.8).При αint=8,7Вт/м2•оС, αext=12 Вт/м2•оС,δстяж.=0,04м, δкер.грав.=0,05м, R3=0,183м2•оС/вычисляем действительное значение термического сопротивления теплопередач:
(2.8)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Так как 0,03м2•оС/Вт<0,643 м2•оС/Вт, то вычисляем значения коэффициента теплопередачи по формуле(2.6):
.3 Расчет перекрытия между жилым помещением и техническим подвалом
Необходимо рассчитать сопротивление теплопередачи для перекрытия между жилым помещением и техническим подвалом.
Конструкция перекрытия приведена на рисунке 2.5 и 2.6.
Нормируемое значение сопротивления теплопередач ограждающих конструкций Rreg примем в зависимости от градусов суток Dd района строительства. Dd находим по формуле (2.1).
Рисунок 2.5 — Конструкция перекрытия:
Железобетонная плита шириной 0,8 м с четырьмя пустотами объемным весом ρ1=2500 кг/м3 и толщиной δ1=0,25 м; рубероид (ГОСТ 10923) δ2=0,01 м; газобетон ρ3=200 кг/м3, δ3=0,12м; раствор известково-песчаный δ4=0,03м; воздушная прослойка δ5=0,1м; железобетон (ГОСТ26663) ρ6=2500 кг/м3 , δ6 =0,06м ; рубероид (ГОСТ 10923) δ7=0,01м.
Рисунок 2.6 — Неоднородный элемент конструкции покрытия здания
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Вычислим по формуле (2.2) численное значение Rreg.
Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (2.9).
, (2.9)
где n- коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху [таблица 6, 2], n=0,75;
∆t-нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,оС[таблица 5, 2], ∆t=2;
αint-коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций [таблица 7, 2], αint=8,7Вт/ м2•оС;
tint-температура внутреннего воздуха, оС;
text-расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, оС.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Находим термическое сопротивление теплопередаче железобетонной конструкции многопустотной плиты. Для упрощения круглые отверстия — пустоты плиты диаметром 134мм — заменяем равновеликими по площади квадратными со стороной.
. (2.10)
Термическое сопротивление теплопередаче плиты вычисляем отдельно для слоев, параллельных А — А и Б — Б и перпендикулярных В — В, Г — Г, Д — Д движению теплового потока.
Термическое сопротивление плиты, в направлении, параллельном движению теплового потока, вычисляем для двух характерных сечений (А — А и Б — Б).
В сечении А — А (два слоя железобетона суммарной толщинойс термическим сопротивлением Ra.l=0,15 м2·0С/Вт по данным СП 23-101-04 термическое сопротивление составит:
. (2.11)
В сечении Б — Б (слой железобетонас коэффициентом теплопроводности ) термическое сопротивление составит:
. (2.12)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Затем получаем следующее по формуле:
. (2.13)
Площадь слоев в сечении А — А равна.
Площадь слоев в сечении Б — Б равна.
Термическое сопротивление плиты , в направлении, перпендикулярном движению теплового потока, вычисляют для трех характерных сечений (В — В, Г — Г, Д — Д).
Для сечения В — В и Д — Д (два слоя железобетона):
. (2.14)
. (2.15)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Для сечения Г — Г термическое сопротивление составит:
. (2.16)
Площадь воздушных прослоек в сечении Г — Г равна
Площадь слоев из железобетона в сечении Г — Г равна
Термическое сопротивление воздушной прослойки в сечении Г — Г спо данным СП 23-101-04.
Термическое сопротивление слоя железобетона в сечении Г — Г :
. (2.17)
Затем определяем величину:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Полное термическое сопротивление железобетонной конструкции плиты определится по уравнению:
. (2.18)
Сопротивление для однослойной или многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле (2.4).
Термическое сопротивление каждого из однородных слоев рассчитывается по следующей формуле (2.8).
При αint=8,7Вт/м2•оС,αext=12Вт/м2•оС, δстяж.=0,04 м,δкер.грав.=0,05 м, R5=0,183м2•оС/Вт вычисляем действительное значение термического сопротивления теплопередач:
.
.
Вычисляем значения коэффициента теплопередачи по формуле(2.10).
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
3. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания .1 Общие положения
Для проектирования системы отопления жилого дома первоначально необходимо определить мощность системы отопления, необходимой для восполнения тепловых потерь через ограждающие конструкции.
Поэтому на первом этапе необходимо произвести расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания.
Руководствуясь [прил. 9, 2], находим тепловые потери здания, как сумму потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции или их части. Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции с округлением до 10 Вт для помещений по формуле:
, (3.1)
где к — коэффициент теплопроводности наружного ограждения, Вт/(м2*оС);
F — расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
tвн — расчетная температура внутреннего воздуха, оС;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
text-расчетная температура наружного воздуха, оС;
β — добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые в соответствии с [прил. 9, 2];
n — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [1].
3.2 Расчёт расходов теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений
Через неплотности наружных ограждений в помещение поступает холодный воздух. Частично воздух нагревается за счет охлаждения помещения и уходит в систему вентиляции.
Детальный расчет тепловых потерь на нагрев инфильтрующегося воздуха ведется в соответствии с [прил. 5, 2]. Расход теплотына нагревание инфильтрующегося воздуха следует определять по формуле:
, (3.2)
где L — расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым приточным воздухом; для жилых зданий — удельный нормативный расход 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
ρвн — плотность воздуха в помещении, рассчитывается по формуле:
, (3.3)
с -удельная теплоемкость воздуха равна 1,49 кДж/(кгоС).
.3 Тепловые потери помещений
При расчете потерь теплоты через ограждающие конструкции площадь отдельных ограждений должна вычисляться с соблюдением правил обмера наружных ограждений. Эти правила учитывают сложность процесса теплопередачи через элементы ограждения и предусматривают условные увеличения и уменьшения площадей, когда фактические теплопотери могут быть соответственно больше или меньше тепловых потерь, полученных по вышеуказанным формулам. Расчетные тепловые потери отдельного помещения определяются в соответствии с выражением (3.4).
. (3.4)
Вспомогательные помещения (коридоры, ванные комнаты и тому подобное), как правило, расположены внутри квартиры и не имеют наружных стен — поэтому их тепловые потери вычисляют только для пола первого этажа этих помещений и потолка верхнего этажа и делят эти теплопотери между помещениями, которые сообщаются с данными вспомогательными помещениями.
Наружная стена лестничных клеток обычно принимается то же конструкции, что и в квартирах. Потолок лестничной клетки является конструктивно продолжением чердачного перекрытия. Пол лестничной клетки, как правило, по конструкции является железобетонной плитой, поэтому коэффициент теплопередачи значительно выше, чем для пола квартирных помещений. Добавочными являются теплопотери на открывание дверей.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Предварительно производится расчет сопротивления теплопередачи слоистых ограждающих конструкций, определение температур на внутренней поверхности стен и в углах. В качестве исходных данных задаются общие данные по объекту и данные по каждому ограждению помещений.
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rо должно быть не менее требуемого значения Rотреб. Rотреб принимается равной большему значению одной из двух величин: сопротивления Rсгтреб, определяемого исходя из санитарно-гигиенических условий по формуле (3.5) и сопротивления Rэнтреб, принимаемого по условиям энергосбережения по таблице 1 в зависимости от градусо-суток (ГСОП), вычисляемых по формуле (3.6).. (3.5)
, (3.6)
где tвн — расчетная температура внутреннего воздуха, 0С;н.о — расчетная температура наружного воздуха, 0С;- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наруж-ной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; для наружных стен и покрытий n = 1,0; для чердачных перекрытий n = 0,9; для перекрытий над неотапливаемыми подвалами n = 0,6;
авн- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, авн= с*7,5;
с- коэффициент, учитывающий единицы измерения тепловой мощности Q, в кДж/ч — с = 1,163;н- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции;от.п, zот.п — средняя температура 0С, и продолжительность, сут, отопительного периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 80С.
Определяем сопротивление требуемой теплопередачи по формулам (3.7)-(3.9):
для стен:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
(3.7)
для перекрытий и покрытий над подвалом:
(3.8)
Таблица 3.1- Фрагмент расчета тепловых потерь ограждающих конструкции помещений
Наименование помещения | Температура внутреннего воздуха tвн °С | Характеристика ограждения | Расчетная разность температур (tвн-tн.о)*n ,°С | n | Сопротивление теплопередачи R0 м2*Со/Вт | Коэффициенты | Теплопотери,Вт | |||||||||||||
Наименование ограждения | Ориентация | Размеры a*b, м | Площадь F,м2 | Δtн | Сучетом ориентации | при наличии двух или более стен | на открывание двери | Коэффициент 1+суммаβ | Сучетом добавок Qосн | На инфильтрацию воздуха Qинф | Бытовые тепловые выделения Qбыт | Расчетные по помещению, Qпом | Полные по стояку, Qст | |||||||
β1 | β2 | β3 | β | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
101 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1096,7 | 3256,3 |
пл | — | 4,9 | х | 3,0 | 14,8 | 54 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,95 | ||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||
нс | з | 3,0 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,76 | ||||||
683,81 | ||||||||||||||||||||
201 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1000,0 | |
нс | з | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,01 | ||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||
587,11 | ||||||||||||||||||||
301 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1159,4 | |
нс | з | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,01 | ||||||
от | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 223,17 | ||||||
пт | — | 4,9 | х | 3,00 | 14,8 | 54 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,28 | ||||||
746,51 |
— для чердачных перекрытий:
(3.9)
Результатом расчета является: основные потери тепла и потери на инфильтрацию через ограждающие конструкции; потери тепла по помещениям; теплопоступления от бытовых приборов для жилых помещений; потери тепла зданием; нагрузки на приборы системы отопления; сопротивления теплопередачи слоистых ограждающих конструкций.
Ниже в таблице 3.1 приведён фрагментрасчёта тепловых потерь. Полностью расчет представлен в приложении 1. Расчет выполнен при помощи программы MicrosoftExcel -2010
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
4. Расчёт системы отопления .1 Выбор типа системы отопления и расчетных параметров теплоносителя
В соответствии с техническим заданием в блок секциях жилого дома проектируется однотрубная вертикальная система отопления с верхней разводкой.
Выбор данной системы обоснован несколькими следующими факторами.
Однотрубная система отопления, по сравнению с двухтрубной менее материалоёмка и монтаж однотрубной системы отопления менее трудоёмкий чем монтаж двухтрубной. При проектировании многоквартирных домов подходит любой тип отопления, однако считается, что при использовании однотрубной системы в самый дальний от теплового узла радиатор, будет поступать уже порядком остывший теплоноситель, и в зимний период в доме появиться хоть одна «самая холодная комната». Но в наше время это легко оспаримо, так как тенденция развития различного регулирующего оборудования для систем отопления очень высока и конкурентно способна. При помощи различных регуляторов перепада давления, автоматических и ручных балансировочных клапанах, термостатических клапанов и регулирующей запорной арматуры можно с лёгкостью преодолеть все температурные провалы.[10]
Однотрубные системы напрямую экономят тепло. В случае, когда помещение перегрето, термостат прекращает или уменьшает доступ теплоносителя в прибор. Так теплоноситель попадет в прибор соседнего помещения, и, если это помещение также перегреется, то прикроется и его термостат. Таким образом, из циркуляции исключается излишний теплоноситель. Расход теплоносителя в системе — величина переменная. В режиме «минимум» в однотрубную систему поступает теплоноситель, циркулирующий только по нерегулируемым стоякам (на лестничных клетках, в лифтовых холлах, межквартирных коридорах).
В советское время при масштабных застройках районов и городов использовалась система отопления — однотрубная. Основными ее достоинствами были дешевизна, простота монтажа и сравнительно низкие трудозатраты, что позволяло быстро выполнять план по строительству домов, получая при этом серьезную экономическую выгоду. Однако отсутствие стояка обратной подачи воды или же стояка приема отработанного теплоносителя и стало существенным недостатком однотрубной системы отопления. Однотрубная система отопления нуждается в более высоком давлении в трубах, что, в свою очередь, требует мощного насосного оборудования. В двухтрубных системах, к примеру, теплоноситель зачастую перемещается самотеком.
Таким образом, если сравнивать однотрубные и двухтрубные системы отопления, преимущества первых становятся очевидными, перечислим основные из них:
. Экономичность и меньшие трудозатраты является основным преимуществом однотрубной системы;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
. В однотрубных реализована возможность регулировать подачу теплоносителя в каждый из радиаторов системы. Это позволяет поддерживать в каждом отдельном помещении необходимую температуру. При этом, теплоотдача каждого радиатора является автономно регулируемой и не связанной с прочими элементами системы;
. Поскольку в однотрубных системах каждый радиатор является отдельной единицей, которую можно изолировать с помощью запорных клапанов. Правильно выполненный монтаж систем отопления с установкой всех запорных клапанов позволяет производить замену любого из радиаторов без остановки системы.
К недостаткам однотрубной системы отопления можно отнести:
. Чтобы компенсировать теплопотери теплоносителя в однотрубной системе, необходима качественная регулировка по стоякам и отопительным приборам.
. Однотрубная характеризуется постепенной потерей рабочего давления в системе. Если монтаж систем отопления двухтрубных выполнен правильно, потери давления будут минимальными. Благодаря этому, появляется возможность использовать в системе менее мощную насосную установку
Таким образом, взвесив все преимущества и недостатки типов отопления систем, мною была выбрана однотрубная вертикальная система отопления.
.2 Конструирование системы отопления
Конструирование системы начинается с расстановки стояков и нагревательных приборов на планах этажей. В большинстве случаев применяют открытую прокладку отопительных труб и их теплоотдачу учитывают при тепловом расчете отопительных приборов. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы Konnerbimetall- 500.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Радиаторы обычно устанавливаются под окнами, но не по центру окна, а привязывают к стоякам в соответствии с длиной подводок. Радиаторы устанавливают открыто у наружных стен. В лестничных клетках отопительные приборы размещены под лестницей и на расстоянии 2,2 м от промежуточной площадки. При размещении магистралей предусматривают свободный доступ к ним для осмотра, ремонта из замены, а также уклон (рекомендованный — 0,003, минимальный — 0,002) теплового удлинения труб. Количество стояков в одной ветви тупиковой системы не должно превышать 6-8. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам может быть одностороннее и разностороннее. В первую очередь на практике применяют одностороннее присоединение. Движение теплоносителя воды в приборах возможно сверху вниз и снизу вверх. Арматура на стояках предназначена для полного отключения отдельных стояков, если требуется проводить ремонты и другие работы во время отопительного сезона. Арматура на магистралях необходима для отключения отдельных частей системы отопления. В проектируемой системе на стояках для обеспечения отключения стояков устанавливаются шаровые краны. Воздух из систем отопления удаляется через воздухоотводчики, установленные на отопительных приборах и в верхних точках трубопроводов. Дренирование теплоносителя из систем отопления предусматривается через шаровые краны, устанавливаемые в нижних точках трубопроводов по ходу движения теплоносителя на подающем трубопроводе после, на обратном трубопроводе до запорной арматуры. Арматура в тепловом пункте здания предназначена для регулирования и отключения отдельных систем отопления, а также отопительного оборудования. Шаровые краны размещают на главных подающих и обратных магистралях, до и после теплового пункта.
В проектируемой системе отопления используются не оцинкованные стальные сварные водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262-75) dу = 15-40 мм (обычные), стальные электросварные (ГОСТ 10704-91)dу = 57-89. Дренажные и воздуховыпускные трубопроводы запроектированы из оцинкованных труб.
5. Гидравлический расчет системы отопления .1 Общие положения
Задачей гидравлического расчета трубопроводной отопительной сети является выбор оптимальных сечений труб для пропуска заданного количества (расхода) воды на отдельных участках. При этом не должен быть превышен установленный технико-экономический уровень эксплуатационных энергозатрат на перемещение воды, санитарно-гигиеническое требование по уровню гидрошумности, а также выдержана определенная металлоемкость проектируемой системы отопления. Необходимо также предусмотреть возможность выполнения монтажных работ индустриальными методами (например, за счет применения труб одного диаметра на разных участках сети). Кроме того, хорошо рассчитанная и увязанная в гидравлическом отношении трубопроводная сеть обеспечивает более надежную гидравлическую и тепловую устойчивость при нерасчетных режимах эксплуатации системы отопления в разные периоды отопительного сезона.
Таким образом, гидравлический расчет проектируемой системы отопления является не просто расчетной операцией, а предполагает решение сложной технической задачи.[6]
Существующие методы гидравлического расчета трубопроводов систем отопления очень трудоемки, а точность увязки расходуемых давлений невелика из-за ограниченного сортамента труб. Гидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, вычерчиваемой в аксонометрической проекции. На схеме выявляются циркуляционные кольца, делятся на участки и наносят тепловые нагрузки.
Система водяного отопления представляет собой разветвленную закольцованную сеть труб и отопительных приборов, заполненных теплоносителем. По трубам нагретая вода (теплоноситель) распределяется по отопительным приборам, охлажденный в приборах теплоноситель собирается воедино в магистрали обратного трубопровода и возвращается в тепловой узел, где с помощью насосного смешения, смешивается в подающем трубопроводе с теплоносителем из тепловой сети и снова поступает в систему отопления. Трубопроводы предназначены для доставки и передачи в каждое помещение обогреваемого здания необходимого количества тепловой энергии. Так как теплопередача происходит при охлаждении определенного количества теплоносителя, то требуется выполнить гидравлический расчет системы. Задача гидравлического расчета состоит в выборе экономичных диаметров труб с учетом принятых перепадов давления и расходов теплоносителя. При этом должна быть гарантирована подача его во все части системы отопления для обеспечения расчетных тепловых нагрузок нагревательных приборов.[10
Участком называют трубу постоянного диаметра с одним и тем же расходом теплоносителя. Последовательно соединенные участки, образующие замкнутый циркуляционный контур теплоносителя через тепловой генератор, составляют циркуляционное кольцо системы.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
В выпускной квалификационной работе гидравлический расчет произведен при помощи метода сложения гидравлических характеристик .
.2 Расчетные параметры теплоносителя
В отопительной технике применяют высокотемпературную воду, которая под воздействием избыточного давления не вскипает в трубопроводах. Циркулирую в нагревательных приборах, горячая вода охлаждается, а затем возвращается в теплоисточник для последующего подогрева. Температурный перепад между горячей и охлажденной водой (δtс= tг — tо), характеризует параметры теплоносителя, циркулирующего в системе отопления.[8]
Выбор вида и параметров теплоносителя надо обосновывать предельно допустимыми температурами поверхности нагревательных приборов.
В дипломном проекте принята δtс =95 — 70=25оС. В водяных системах отопления жилых зданий при отопительном графике 95-70оС средняя температура воды в нагревательных приборах равна 82,5оС.
Указанная средняя температура горячей воды, циркулирующей через нагревательные приборы, является максимальной и поддерживается лишь при расчетной температуре наружного воздуха.
.3 Расчет тепловой нагрузки системы отопления
Расчетная тепловая нагрузка прибора в помещении определяется по тепловым потерям помещения Qпом, но должна быть несколько выше, так как приборы устанавливаются у наружных стен или под окнами и, нагревая ограждения, увеличивают действительные значения Qпом.[9,8] Поэтому действительное значение нагрузки прибора определяется следующим выражением:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
, (5.1)
где β1 — коэффициент учета дополнительных потерь теплоты, равный для радиаторов биметаллических секционных 1,02 при размещении у наружной стены (в том числе под оконным проемом) и 1,03 у световых проемов; β2 — коэффициент, учитывающий некоторое увеличение теплового потока радиаторов, равный 1,03 для радиаторов биметаллических.
Расчетная тепловая нагрузка стояка определяется по формуле (5.2):
, (5.2)
где — сумма расчетных нагрузок нагревательных приборов, присоединенных к данному стояку, Вт.
Расчетные тепловые мощности приборов и расчетные тепловые нагрузки стояков проставляются на аксонометрической схеме ветвей системы отопления. По ним находится расход воды в отдельных стояках, Gст, и в системе, Gсист. Расход теплоносителя определяется по выражению (5.3), исходя из уравнения теплового баланса.
, (5.3)
где Qст — расчетная тепловая нагрузка стояка, кДж/ч;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
с — удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,19,кДж/(кг·оС).
Расчет тепловой нагрузки приведен в таблице приложения 2.
.4 Гидравлический расчет системы отопления
Для упрощения ручных расчетов были разработаны специальные методы и для каждого из них составлены таблицы гидравлического расчета. При расчете систем отопления обычно используют один из следующих четырех методов:
метод удельных потерь давления на трение;
метод динамических давлений;
метод приведенных длин;
метод гидравлических характеристик.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
В расчетной практике наиболее широко применяют первый и четвертый методы, поэтому кратко рассмотрим их. В данном проекте использован метод гидравлических характеристик.
Этот метод является наиболее удобным для ручного расчета систем отопления, особенно однотрубных, и применяется с любым из способов расчета по перепадам температур.
Гидравлическое сопротивление участка вычисляется по формуле
, (5.4)
где — гидравлическая характеристика участка, Па/(кг/ч)2.
, (5.5)
где — удельное динамическое давление, Па/(кг/ч)2.
, (5.6)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
где λ — коэффициент трения;
— сумма коэффициентов местных сопротивлений (К.М.С.) на участке;
— относительная длина участка;
W — скорость воды, м/с;
ƒ — площадь поперечного сечения трубопровода, м2; ƒ
ρ — плотность воды (изменяется с температурой незначительно, поэтому можно принять постоянной для средней температуры воды в системе), кг/м3;
d — внутренний диаметр трубопровода, м .
Для определения величин (в зависимости от диаметра трубопровода Dу и при скорости воды в трубах wфак= 1 м/с) составлена компактная таблица 5.1 гидравлического расчета трубопроводов по методу гидравлических характеристик.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Таблица 5.1 — Динамические характеристики труб (ГОСТ 3262-75 и 10704-76) систем водяного отопления.
Диаметры труб, мм | Расход воды кг/ч при скорости 1 мс | Удельное динамическое давление, Па/(кг/ч)2 | Приведенный коэффициент трения, 1/м | Удельная гидравлическая характеристика, Па/м*(кг/ч)2 | ||
условный dу | наружный dн | внутренний dв | G/w | A*104 | λ/d | Sуд*104 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 17 | 12,6 | 441 | 25,2 | 3,62 | 91,3 |
15 | 21,3 | 15,7 | 685 | 10,5 | 2,69 | 28,2 |
20 | 26,8 | 21,2 | 1250 | 3,15 | 1,79 | 5,64 |
25 | 33,5 | 27,1 | 2040 | 1,18 | 1,3 | 1,53 |
32 | 42,3 | 35,9 | 3580 | 0,383 | 0,9 | 0,344 |
40 | 48 | 41 | 4670 | 0,226 | 0,75 | 0,169 |
50 | 67 | 49 | 7810 | 0,0806 | 0,54 | 0,0435 |
70 | 76 | 70 | 13620 | 0,0268 | 0,38 | 0,01 |
80 | 89 | 82 | 19150 | 0,0134 | 0,3 | 0,00407 |
100 | 108 | 100 | 26360 | 0,00611 | 0,24 | 0,00145 |
125 | 133 | 125 | 43440 | 0,00261 | 0,18 | 0,00047 |
150 | 159 | 149 | 62560 | 0,00126 | 0,14 | 0,00018 |
Для каждого участка записываются значения Q,G,ℓ.Подбор диаметров (конструирование системы) осуществляется по величине удельной гидравлической характеристики, вычисляемой для каждого из участков кольца по формуле:
, (5.7)
где — ориентировочная средняя удельная потеря давления на трение в кольце;
G — расход воды по участкам кольца.
Далее из таблицы 5.1 по принятым диаметрам трубопроводов участков кольца Dу принимаются величины и, при условии известных значений к.м.с. участков, вычисляются гидравлические характеристики S и гидравлические сопротивления .
По окончании гидравлического расчета ОЦК производят увязку других колец ветви с основным ОЦК. Второстепенные циркуляционные кольца состоят из участков основного кольца (уже рассчитанных) и дополнительных участков. Термин «увязка» означает получение равенства потерь давления на параллельно соединенных дополнительных участках какого-либо второстепенного кольца и не общих участках основного кольца. Следовательно, в каждом новом кольце рассчитываются только дополнительные участки (стояки).
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Практически другие кольца не рассчитываются, так как они с ОЦК имеют много общих участков, а увязывают остальные стояки с ОЦК. Невязка до 15% должна устраняться при наладочной регулировке стояков системы отопления посредством закрытия кранов или вентилей, установленных на стояках. Если невязка больше 15% и диаметр стояка больше минимального, то следует сконструировать составной стояк. Если при минимальном диаметре стояка величина невязки превышает 15%, то на выходе из стояка устанавливают дроссельную диафрагму. Диафрагмы устанавливаются у крана на подземной части стояка в месте присоединения к подающей магистрали.
Таблица 5.2- Фрагмент гидравлического расчета системы отопления
№ участка | Q учас | Gt, кг/ч | Sуд | dу, мм | L, м | λ/d | (λ/d)L | ΣКМС | A*10^4, Па/(кг/ч) | S,Па | Δpуч | Δpсо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0-1 | 39641 | 1473,5 | 40 | 5,6 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 | 9459,0 | |
1-2 | 21104 | 784,5 | 0,613 | 32 | 4,4 | 1,00 | 4,40 | 6,50 | 0,39 | 4,25 | 261,6 | |
2-3 | 19487 | 724,4 | 0,719 | 25 | 2,5 | 1,40 | 3,46 | 2,50 | 1,23 | 7,33 | 384,5 | |
3-4 | 17869 | 664,2 | 0,854 | 25 | 3,3 | 1,40 | 4,62 | 1,00 | 1,23 | 6,91 | 305,0 | |
4-5 | 16654 | 619,1 | 0,984 | 25 | 2,7 | 1,40 | 3,78 | 1,50 | 1,23 | 6,49 | 248,9 | |
5-6 | 15436 | 573,8 | 1,145 | 20 | 4,4 | 1,80 | 7,92 | 1,00 | 3,19 | 28,45 | 936,8 | |
6-7 | 13808 | 513,3 | 1,431 | 20 | 1,0 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 3,19 | 13,72 | 361,4 | |
7-8 | 12180 | 452,8 | 1,839 | 20 | 4,1 | 1,80 | 7,38 | 1,00 | 3,19 | 26,73 | 548,0 | |
8-9 | 9764 | 362,9 | 2,862 | 20 | 3,9 | 1,80 | 7,02 | 1,00 | 3,19 | 25,58 | 337,0 | |
9-10 | 8103 | 301,2 | 4,156 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 148,7 | |
10-11 | 6760 | 251,3 | 5,970 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 103,5 | |
11-12 | 4586 | 170,5 | 12,976 | 20 | 4,2 | 1,80 | 7,56 | 1,00 | 3,19 | 27,31 | 79,3 | |
12-13 | 3168 | 117,7 | 27,194 | 20 | 2,0 | 1,80 | 3,60 | 1,00 | 3,19 | 14,67 | 20,3 | |
13-13′ | 3168 | 117,7 | 27,194 | 15 | 12,0 | 2,70 | 32,40 | 57,18 | 10,60 | 949,55 | 1316,4 | |
13′-12′ | 3168 | 117,7 | 27,194 | 20 | 2,0 | 1,80 | 3,60 | 2,00 | 3,19 | 17,86 | 24,8 | |
12′-11′ | 4586 | 170,5 | 12,976 | 20 | 4,2 | 1,80 | 7,56 | 1,00 | 3,19 | 27,31 | 79,3 | |
11′-10′ | 6760 | 251,3 | 5,970 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 103,5 | |
10′-9′ | 8103 | 301,2 | 4,156 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 148,7 | |
9′-8′ | 9764 | 362,9 | 2,862 | 20 | 3,9 | 1,80 | 7,02 | 1,00 | 3,19 | 25,58 | 337,0 | |
8′-7′ | 12180 | 452,8 | 1,839 | 20 | 4,1 | 1,80 | 7,38 | 1,00 | 3,19 | 26,73 | 548,0 | |
7′-6′ | 13808 | 513,3 | 1,431 | 20 | 1,0 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 3,19 | 13,72 | 361,4 | |
6′-5′ | 15436 | 573,8 | 1,145 | 20 | 4,4 | 1,80 | 7,92 | 1,00 | 3,19 | 28,45 | 936,8 | |
5′-4′ | 16654 | 619,1 | 0,984 | 25 | 2,7 | 1,40 | 3,78 | 2,00 | 1,23 | 7,11 | 272,5 | |
Продолжение таблицы 3.5 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4′-3′ | 17869 | 664,2 | 0,854 | 25 | 3,3 | 1,40 | 4,62 | 1,00 | 1,23 | 6,91 | 305,0 | |
3′-2′ | 19487 | 724,4 | 0,719 | 25 | 2,5 | 1,40 | 3,50 | 3,00 | 1,23 | 8,00 | 419,5 | |
2′-1′ | 21104 | 784,5 | 0,613 | 32 | 4,4 | 1,00 | 4,40 | 7,00 | 0,39 | 4,45 | 273,6 | |
1′-0 | 39641 | 1473,5 | 0,174 | 40 | 5,6 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 |
Диаметр отверстия диафрагмы рассчитывают в соответствии с [10] по формуле:
(5.8)
Расчет гидравлического сопротивления участков колец выполнен в табличной форме в соответствии с методикой изложенной в [6], в программном обеспечении Microsoft Excel 2010. Ниже в таблице 5.2, приведен фрагмент гидравлического расчета однотрубной вертикальной системы отопления с нижней разводкой. Полностью расчет приведен в приложении 3
6. Расчет нагревательных приборов .1 Общие положения
Отопительные приборы — один из основных элементов системы отопления, предназначенный для теплопередачи от теплоносителя в обогреваемые помещения. К отопительным приборам предъявляются высокие теплотехнические, технико-экономические и санитарно-гигиенические требования. Нагревательные приборы, применяемые в системах отопления, подразделяются по материалу: на металлические (чугунные и стальные), комбинированные и неметаллические; по внешней поверхности: гладкие (радиаторы, трубы) и ребристые (конвекторы, ребристые трубы).[9]
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Вид нагревательных приборов надо выбирать в соответствии с характером и назначением здания. При этом нужно также учитывать тип системы отопления, вид и параметры теплоносителя, технико-экономические соображения.
В дипломном проекте использованы биметаллические радиаторы марки Konnerbimetall- 500. Радиаторы выполнены с помощью двух металлов — стали и алюминия. Разработаны и выпущены специально для эксплуатации в российских условиях. Конструкция радиатора очень прочная, чему обязана размещенному внутреннему коллектору. Сам коллектор выполнен из высоколегированной стали, что придает устойчивости к коррозии. Именно он предотвращает контактирование алюминия с теплоносителем, из-за чего биметаллические радиаторы Konner Bimetal могут работать с любым теплоносителем, не зависимо от уровня кислотно-щелочного баланса. Полностью все биметаллические радиаторы проходят испытание при изготовлении, после чего покрываются эпоксидной эмалью, что позволяет сохранять первичные свойства и поверхности не облететь практически на протяжении всей службы, при этом быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению.
После выбора вида нагревательного приборов, определения мест их установки и способа присоединения к трубопроводам системы отопления выполняют расчет приборов.
Для поддержания в отапливаемом помещении нужной температуры надо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, равнялась тепловым потерям помещения.
Требуемая поверхность нагревательных приборов, Fпр, может быть определена по формуле:
. (6.1)
где — расчетная тепловая нагрузка прибора, Вт;
— удельный тепловой поток нагревательного прибора, Вт/м2.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
, (6.2)
где — расчетная нагрузка прибора в помещении, Вт;
— поправочный коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи теплопроводов, полезную для поддержания заданной температуры воздуха в помещении, при открытой прокладке труб,
Теплоотдачу теплопроводов можно определить по формуле
, (6.3)
где qlгор,qlверт-линейные плотности теплового потока открыто проложенных горизонтальных и вертикальных трубопроводов, кДж/(ч·м);
lгор,lверт — длины открытых участков горизонтальных и вертикальных труб в помещении, м.
Удельный тепловой поток нагревательного прибора для теплоносителя воды определяется по формуле (6.4).
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
, (6.4)
где — номинальная плотность теплового потока. Ее получают для стандартных условий работы прибора в системе водяного отопления. Для выбранного радиатора
, (6.5)
где — температура теплоносителя на входе в прибор, оС;
— температура теплоносителя на выходе из прибора, оС;
— температура внутри помещения, оС.
, (6.6)
. (6.7)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Коэффициенты n и p принимаются в зависимости от движения воды в приборах: при движении воды сверху-вниз p = 0,04; n = 0,3.
По вычисленной поверхности нагрева приборов, вычисляют число элементов приборов. Для биметаллических секционных радиаторов расчетное число секций определяется по формуле (6.8).
, (6.8)
где b4 — поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении, при открытой установке,= 1;
a1 — площадь одной секции, м2; = 0,299 м2;
b3 — поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе, определяемый по выражению:
. (6.9)
По расчетному числу секций определяется установочное число путем округления Nр в большую сторону.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Подбор отопительных приборов произведен по методике изложенной в [9,8] и приведен в приложении 1.
7. Автоматизация индивидуального теплового пункта .1 Общие данные
Автоматизация подразумевает применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем.
В выпускной квалификационной работе разработана схема автоматизации и контроля теплового пункта: подобраны измерительные и регистрирующие приборы (температуры и давления) и автоматические регуляторы с исполнительными механизмами и регулирующими клапанами. Целью автоматизации является изменение и поддержание комфортной температуры в здании, обеспечение оптимальных тепловых и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения, поддержание требуемой температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения, защита технологического оборудования и возможность контроля и управления с диспетчерского пункта. [15]
Наблюдения за параметрами систем осуществляются с помощью измерительных приборов. Совокупность устройств, с помощью которых выполняются операции автоматического контроля, называется системой автоматического контроля (погода — зависимая автоматика). Система автоматического контроля позволяет осуществить наиболее полное соответствие между производством и потреблением теплоты за счет строгого соблюдения расчетных параметров теплоносителя. Для контроля параметров, учет которых необходим для анализа работы оборудования или расчетов предусматриваются регистрирующие приборы. Общим положением при выборе средств автоматизации является удобство обслуживания теплового пункта, небольшие капитальные и эксплуатационные затраты.
7.2 Узел учёта тепловой энергии
Проект узла учета тепловой энергии выполнен в соответствии с требованиями “Правил учета тепловой энергии и теплоносителя”, СП 41.101.95“Проектирование тепловых пунктов” и “Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок”.
Узел учета тепловой энергии предназначен для измерения количества потребленной тепловой энергии у потребителя и для коммерческих расчетов с энергоснабжающей организацией.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Узел учета тепловой энергии устанавливается на границе эксплуатационной ответственности.
В состав теплосчетчика входят следующие средства измерений:
Вычислитель количества теплоты MULTICAL 601;
Преобразователи температуры Pt 500;
Преобразователи расхода ULTRAFLOW 65;
Водосчетчик крыльчатый СКБ-25.
Тепловычислитель MULTICAL 601предназначен для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения.
Счетчики типа Pt 500работают в диапазоне температур от +5 до +130ºС, имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдают импульсы (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт).
.3 Контрольно-измерительные приборы
.3.1 Местные приборы
Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при эксплуатации ТП, предусматриваются показывающие и суммирующие приборы.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
В качестве местных приборов для измерения температуры подающей и обратной сетевой воды, используются термометры технические, а для измерения давления применяются показывающие манометры марки.ТТМП52. Также, в соответствии с правилами эксплуатации, на обратном и подающем трубопроводах установлены штуцера для манометров и гильзы для термометров.
По месту устанавливаются следующие приборы:
. термометр технический устанавливается на линии прямой и обратной сетевой воды.
. манометр показывающий типа ТТМП52, устанавливается на линии прямой и обратной сетевой воды, на входе и выходе из системы отопления,.
Показывающими приборами контролируются параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения технологического процесса. По месту устанавливаются манометры показывающие модель 1216.
.3.2 Системы автоматического контроля
Для контроля и учета параметров предусматриваются регистрирующие приборы. Измерение расхода и количества потребляемой тепловой энергии осуществляется с помощью тепломера, который представляет собой комплекс измерительных устройств. В этот комплект входит: два термопреобразователя сопротивленияPt 500,преобразователь расхода марки ULTRAFLOW 65, блок обработки сигналовRS232. Блок обработки сигналов представляет собой тепловычислитель с интегратором теплоты, обеспечивающий измерение, вычисление, индикацию и архивирование параметров теплоносителя, данные передаются на жидкокристаллическое табло, затем к диспетчеру. Разность температуры измеряется термометрами сопротивления. Температура измеряемой среды 0-150 °С. Основная погрешность прибора 1%. Класс точности 1,0.
7.4 Автоматизированный тепловой узел
Автоматическому регулированию подлежат те элементы технологического процесса, правильное ведение которых способствует повышению экономичной работы оборудования. Необходимость комплексной автоматизации энергосистем подтверждается прежде всего тем, что она позволяет на 15-20% снизить расходы энергии.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Автоматизация технологических процессов в общем случае выполняет следующие функции:
а) регулирование (в частности стабилизация) параметров;
б) контроль и измерение параметров;
в) управление работой оборудования и агрегатов;
г) учет расхода производимых и потребляемых ресурсов.
Цель автоматизации систем теплоснабжения состоит в наиболее эффективном решении задач отдельными ее звеньями без непосредственного вмешательства человека.
В дипломном проекте разработана схема автоматизации теплового пункта, в соответствии с разделом «Автоматизация» подобраны измерительные и регистрирующие приборы (температуры и давления) и автоматические регуляторы с исполнительными механизмами и регулирующими клапанами. В последующих подразделах приводятся проектные решения, позволяющие решить задачи автоматизации на современном уровне развития.
В тепловом пункте предусмотрено размещение теплового узла .
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Система отопления подключена по непосредственной схеме.
Спецификация технических средств автоматизации приведена на чертеже и в таблице 7.5.
7.4.1.Подбор балансировочного клапана
Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения.
Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки.
Балансировочные клапаны MSV-F2 оснащены герметичным затвором и игольчатыми измерительными ниппелями и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.[16]
Технические характеристики:
Условное давление: 16 и 25 бар;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Температура регулируемой среды — 2 — 150 град;
Диапазон рабочих температур: -10 — 130 град (Ру16) и 10 — 150 0С (Ру25);
Клапаны устанавливаются на подающем и(или) обратном трубопроводе системы.
Пропускная способность клапана Кvsопределяется по формуле (7.1).
, (7.1)
где — максимальный расход теплоносителя через клапан, т/ч;
∆Р — расчётный перепад давления на клапане, м.
Требуемая пропускная способность клапана учитывается с запасом 20%.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
В таблице 7.1 представлен расчёт балансировочного клапана на СО.
Таблица 7.1- Расчет балансировочного клапана на систему отопления
Наименование | Обозначение | Значение | Ед.изм. |
Максимальный расход теплоносителя через клапан | 7,8т/ч | ||
Расчетный перепад давления на клапане | ∆Р | 0,1 | бар |
Требуемая пропускная способность клапана | Кv.тр. | 29,6 | м3/ч |
Технические характеристики балансировочного клапана на систему отопления представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2 — Технические . характеристики. балансировочного клапана системы отопления
Наименование | Обозначение | Значение | Ед.изм. |
Пропускная способность клапана | Кvs | 36,9 | м3/ч |
Условный диаметр клапана | Dу | 50 | мм |
Тип присоединения | MSV-F2 | фланец | — |
Перепад давления на клапане | 0,8м |
Расчётный перепад давления на клапане обратного трубопровода рассчитывается по формуле (7.2).
,(7.2)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
где -располагаемый перепад давления на вводе, м;
— потеря давления в тепловом узле, м;
— потеря давления на теплосчётчиках, м;
— перепад давления в системе отопления, м;
— перепад давления на регулирующем клапане, м;
— перепад давления на балансировочном клапане системы отопления, м.
В таблице 7.3 представлен расчёт балансировочного клапана на обратном трубопроводе, его технические характеристики занесены в таблицу 7.4
Таблица 7.3- Расчёт балансировочного клапана на обратном трубопроводе
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Наименование | Обозначение | Значение | Ед.изм. |
Максимальный расход теплоносителя через клапан | 13,23т/ч | ||
Расчетный перепад давления на клапане | ∆P | 1,34 | бар |
Требуемая пропускная способность клапана | Кv.тр. | 13,7 | м3/ч |
Таблица 7.4 — Технические. характеристики. балансировочного клапана на обратном трубопроводе
Наименование | Обозначение | Значение | Ед.изм. |
Пропускная способность клапана | Кv | 21,6 | м3/ч |
Условный диаметр клапана | Dу | 65 | мм |
Тип присоединения | MSV-F2 | фланец | — |
Перепад давления на клапане | 3м |
Таблица 7.5- Спецификация автоматизации теплового пункта
Позиция | Наименование | Количество | Условно графическое изображение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1б | Кран трёхходовой со штуцером | 1 | |
2б,в | Манометр модель 1216 | 1 | |
2г,д | Прибор с дифференциально-трансформаторной схемой типа КСД | 1 | |
3б | Термометр технический типа ТТМП52 | 1 | |
4б | Трубчато-пружинный манометр типа ОБМ | 1 | |
5б | Термометр технический типа ТТМП52 | 1 | |
6б | Манометр модель 1216 | 1 | |
7б | Термометр технический типа ТТМП52 | 1 | |
8б | Термопреобразователь сопротивления типа Pt500 | 1 | |
9б | Расходомер ультразвуковой ULTRAFLOW65 | 1 | |
9г,д | Тепловычислитель MULTICAL 601 | 1 | |
10б | Термопреобразователь сопротивления типа Pt500 | 1 | |
11б | Кран трёхходовой со штуцером | 1 | |
12б | Манометр модель 1216 | 1 | |
13б | Кран трёхходовой со штуцером | 1 | |
14б | Манометр модель 1216 | 1 | |
15б | Кран трёхходовой со штуцером | 1 | |
16б | Термопреобразователь сопротивления типа Pt500 | ||
17б | Расходомер ультразвуковой ULTRAFLOW65 | ||
17г,д | Тепловычислитель MULTICAL 601 | ||
18б | Термопреобразователь сопротивления типа Pt500 | 1 | |
19б | Термометр технический типа ТТМП52 | 1 | |
20б | Манометр модель 1216 | 1 | |
21б | Манометр модель 1216 | 1 | |
22б | Датчик температуры теплоносителя типа ESV-11 | 1 | |
22в | Термопреобразователь сопротивления типа Pt500 | 1 | |
22г | Ручной балансировочный клапан MSV-F2 | 1 | |
23б | Манометр модель 1216 | 1 | |
24б | Манометр модель 1216 | 1 | |
25б | Термометр технический типа ТТМП52 | 1 | |
26б | Датчик температуры наружного воздуха типа ESМ-10 | 1 |
Таблица 7.6 — Метрологическая карта средств измерения автоматизации индивидуального теплового пункта
Наименование оборудования | Пределы измерений | Диапазон показания шкалы прибора | Длина шкалы | Цена деления прибора | Чувствительность прибора | Класс точности | Погрешность измерения |
Манометр показывающий общего назначениямодель 1216 | 0 до 10 кгс/см2 | 0 до 10 кгс/см2 | 4,0 | 0,2 | — | II | ±0,1 |
Термометр технический ТТМП52 | 0 до 120 ºС | 0 до 120 ºС | 120 | 2 | — | 2,5 | ±2 |
Преобразователь расхода ULTRAFLOW 65 Ду 25 | 15 до 130 ºС | 0,6-1000 м3/ч | — | 1:100 | 50 л/ч | 2 | ±0,1 |
Теплосчетчик MULTICAL 601 | 2 до 180 ºС | 0,6 м³/ч до 3000 м³/ч. | — | 0,01 | — | I | ±(0,4+0,005·t) |
Водосчетчик СКБ Ду 25 | 0 до 150 ºС | 0 до 60 м3/ч | 0,0005 | 100 л/имп | 0,07 м3/ч | I | ±0,05 |
Датчика температуры Рt500 | 0 до 160 ºС | 0 до 160 ºС | — | — | — | I | ±(0,3+0,005·t) |
Балансировочный клапан MSV-F2Ду 65 | Кvs = 8,8 м3/ч | I |
8. Сметный расчет системы отопления .1 Сметы и сметообразование в строительстве
Основные понятия сметного дела широко применяются не только в методических, нормативных и практических разработках сметного нормирования и ценообразования в строительстве, эти понятия необходимы также всем пользователям сметной документации строительства — субъектам инвестиционно-строительной деятельности. Однозначность понимания всеми заинтересованными сторонами используемых специальных понятий технического регулирования отрасли является обязательным условием стандартизации профессиональной деятельности.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Формулировки понятий и определения должны отражать суть и существующее состояние сметного дела, быть краткими, но понятными профессиональным сметчикам и пользователям сметной документации, содержать необходимый и достаточный объем информации об объекте понятия, позволяющий однозначно идентифицировать его в любых условиях и видах применения.[13]
Базовым положением методологии формирования новых стандартов принимается приоритет экономического содержания нормативов перед юридической формой. Однако понятия и определения основных элементов сметного нормирования и ценообразования в строительстве должны быть сформулированы адекватно содержанию сметных нормативов, определять их экономические границы и область применения в практической сметной деятельности.
Обязательным условием создания системы стандартов в профессиональной деятельности Федеральный закон 184-ФЗ «О техническом регулировании» определяет проведение процедуры публичных обсуждений проектов (включая альтернативные проекты) и допуск к ним всех заинтересованных специалистов и общественности в целом.
Необходимость применения специальных дефиниций практически во всех документах по сметному нормированию и ценообразованию в строительстве предопределяет необходимость выделения в отдельный документ — национальный стандарт, профессиональных формулировок основных понятий и определений сметного дела (таблицы 8.1, 8.2, 8.3).
Таблица 8.1 — Смета в строительстве
Понятие | Определение | |
1 | 2 | Расчет потребности в ресурсах (труда, материалов, машин, механизмов, финансов, времени и т.п.) на объект предстоящего строительства |
Сметный расчет | Определение средних показателей потребности в ресурсах при планировании общественно-необходимых затрат на строительство объекта в данное время на данной территории | |
Базисно-индексный метод | Сметный расчет, выполненный по расценкам базисных (прошлых) периодов с приведением расчетной сметной стоимости в текущий уровень цен по коэффициентам изменения сметной стоимости — индексам | |
Нормативный метод | Сметный расчет, выполненный в текущих ценах на основе потребности в ресурсах, рассчитанной по объемам работ на объекте и нормам расхода ресурсов на работы в сметно-информационных базах | |
Проектный метод | Сметный расчет, выполненный в текущих ценах на основе потребности в ресурсах, принятой по рабочим чертежам, спецификациям и расчетам в проектной документации строительства | |
Сметно-информационная база | Система сметных норм, расценок, правил и регламентов, разработанных на единой научно-методической основе, и используемых при выполнении сметных расчетов для строительства в определенных организационно-технологических условиях и временных периодах | |
Технологическая смета | Форма калькуляции строительной сметы в текущих ценах, содержащая перечень, объемы и нормы расхода ресурсов на работы по технологии строительства объекта, в формулировке показателей сметно-информационных баз | |
Ресурсная смета | Форма калькуляции строительной сметы в текущих ценах, представленная расцененной ведомостью сметной потребности на ресурсы и услуги по объекту строительства с сопутствующими затратами |
Таблица 8.2 — сметная документация
Понятие | Определение |
1 | 2 |
Сметная документация | Сметный расчет, составленный по правилам делового оборота в стандартной форме профессионального сметного дела или по указаниям заказчика |
Концептуальная смета | Ориентировочный расчет стоимости предстоящего строительства в произвольной форме экономического обоснования затрат по укрупненным нормативам |
Тендерная смета | Базовый сметный расчет заказчика, выполненный в стандартном формате сметной документации, с определением сметной стоимости в текущих ценах на момент утверждения сметы заказчиком |
Исполнительная смета | Детальный сметный расчет подрядчика, составленный с учетом условий подрядного договора, и после согласования заказчиком, являющийся правовой основой взаимоотношения сторон |
Фактическая смета | Детальный сметный расчет строительства, откорректированный по фактически выполненным работам и отчетным данным бухгалтерского и налогового учета подрядчика |
Локальная смета | Основной элемент калькулирования прямых затрат сметной стоимости строительства, составленный в технологической и (или) ресурсной форме сметного расчета |
Объектная смета | Сводка всех показатели локальных смет, относящихся к объекту, с начислением косвенных затрат и сметной прибыли строительных подрядчиков |
Сводная смета | Сводка сметных затрат по всем объектным сметам проекта строительства с добавлением собственных затрат заказчика на период строительства |
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Таблица 8.3 — Сметная стоимость
Понятие | Определение |
1 | 2 |
Сметная стоимость | Результаты сметного расчета, устанавливающие потребность в финансовых ресурсах (денежных средств) на выполнение отдельных строительных работ, этапов и строительство объекта в целом |
Базисная сметная стоимость | Общая стоимость строительства по смете, рассчитанная на основе сметных расценок и нормативов на строительные работы и услуги, утвержденных на прошлую, базисную дату |
Базовая сметная стоимость | Общая стоимость строительства по смете, рассчитанная любым методом в ценах на строительные работы, ресурсы и услуги, сложившихся на дату разработки или утверждения заказчиком сметной документации |
Текущая сметная стоимость | Общая стоимость строительства по смете, рассчитанная любым методом в ценах на строительные работы, ресурсы и услуги, сложившихся на региональных рынках в любой (текущий) момент времени |
Прямые затраты | Часть общей стоимости по смете, включающая расчетные затраты на оплату труда рабочих с налогами, стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, стоимость работы строительные машины, оборудования и инструмента, логистические затраты по доставке материальных ресурсов на стройки |
Косвенные затраты | Часть общей стоимости по смете, включающая расчетные затраты на управление и организацию строительного процесса, содержание аппарата управления подрядных организаций, с сопутствующими затратами |
Сметная прибыль | Часть общей стоимости по смете, включающая расчетные (общественно-необходимые) или договорные затраты на расширенное воспроизводство подрядных организаций строительной отрасли |
.2 Выбор программного обеспечения в сметном деле
На сегодняшний день на территории Российской Федерации распространяется около двух десятков различных программ расчёта стоимости строительства или, как их обычно именуют, программ сметных расчётов.
Большинство запросов сметчика действительно способны обслуживать следующие программные комплексы: «Смета 2000»/ «Ресурсная смета» <http://smeta.ru/static/1_915.html>, «WinСмета-2000», «Гектор-строитель», «WinАверс», «РИК», «АВС», «БАРС+», «Багира», «Смета+» и пр.
Особенной популярностью пользуются пять первых продуктов из этого списка, а в последнее время этих лидеров рынка начинает догонять ПК «Гранд Смета», разработанный ООО Центр «Гранд». Таким образом, на рынке сметных программ сегодня лидируют шесть компаний-производителей — группа компаний «СтройСофт» (ПК«Smeta.RU» <http://smeta.ru/static/1_14.html>), фирма «ВинСмета» («WinСмета 2000»), компанииООО «ЭРТИsoft» («WinАверс»), НТЦ «Гектор» («Гектор-строитель») и ООО Центр «Гранд» («Гранд Смета»).
Вышеперечисленные компании можно причислить к главенствующим на рынке не только по причине внушительных объёмов продаж, но и потому, что все они имеют достаточно ресурсов для дальнейшего развития и создания новых программных комплексов. Впервые в России специально для обслуживания нужд Региональных центров ценообразования в строительстве создан программный комплекс«Нормокалькулятор» <http://smeta.ru/static/1_762.html>(также на клиент-серверной основе).
Таким образом, пять компаний выпускают приблизительно равные по своим возможностям продукты, любой из которых способен удовлетворить сметчика. Компании-производители, в свою очередь, комплектуют свои программы в соответствии со своими представлениями о нуждах сметчика. Другие обеспечивают свою информационно-расчётную систему лишь частью нормативной базы 1984 года, а все остальные базы и коэффициенты пересчёта приходится докупать дополнительно, за счёт чего резко возрастает стоимость изначально недорогого, казалось бы, программного комплекса. При выборе программы, разумеется, нужно обращать внимание и на иные аспекты функционирования сметной программы: быстродействие, удобство интерфейса, богатство возможностей для создания и ведения документов (смет, форм, отчётов и т.п.).
У каждой программы есть система поддержки пользователей, так, регистрация в icq <http://icq.su/icquinregistration/> позволяет без проблем обращаться в техническую поддержку фирмы-производителя в любое время. Разработчики сметных программ не отстают от возможностей массового и популярного мессенджера. При покупке сметного ПО можно рассчитывать не только на техническую поддержку, но и на комплектацию программ дополнительными нормативными базами. Некоторые фирмы-производители изначально устанавливают небольшую цену на саму оболочку программы, но затем предлагают докупать к ней базы данных и различные дополнения, вводящие новые функциональные возможности. Таким образом, можно настроить программу под себя и не переплачивать за изначально ненужную информацию.
Программы также различаются по ширине обхвата типов документов, создаваемых с их помощью, по возможности применения разнообразных поправок и коэффициентов (практически все разработчики в своих продуктах позволяют применять поправки и коэффициенты не только ко всей смете, но и к каждому ее отдельному элементу), по развитому программному интерфейсу, который позволяет структурировать и классифицировать все элементы сметы. Если на предприятии подходят к вопросу создании сметы серьезно и с умом, то практически любая сметная программа, представленная на рынке, сможет показать высокие результаты в своей работе. По сути, сметное при грамотной настройке и оптимизации сметного конструктора сэкономит вашей компании время и силы.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
.3. Порядок разработки локальной сметы
Локальные сметы являются первичными сметными документами. Составляются для определения сметной стоимости отдельных видов работ и затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации.
Составление смет с применением указанных расценок осуществляется в базисном и текущем уровне цен.
Базисным уровнем ЕРЕР и РМО является уровень цен на 01.01.84, СНиР-91 — на 01.01.91, ФЕР-2001 и ТЕР-2001 — на 01.01.2000.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ включает в себя прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и нормативную прибыль (НП), представляющие формулу цены строительной продукции (Ц):
Ц = ПЗ + НР + НП. (8.1)
При этом прямые затраты определяются по формуле:
ПЗ = См + Эм + Зпл, (8.2)
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
где См — стоимость материалов;
Эм — затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов
Зпл — заработная плата рабочих (строителей и механизаторов)
Порядок выполнения сметных расчётов следующий:
1. В локальных сметах производится группировка расчетов в разделы по отдельным видам работ и устройств.
2. Прямые затраты включают в себя стоимость материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и основную заработную плату рабочих. В конце каждого раздела производится подсчет суммы накладных расходов и сметной прибыли по итого по разделу.
. Накладные расходы как часть сметной себестоимости строительно-монтажных работ представляют собой совокупность затрат, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием. Нормативы накладных расходов устанавливаются в процентах от выбранной базы исчисления. В настоящее время основной базой являются средства на оплату туда рабочих в составе прямых затрат (фонд оплаты труда, или ФОТ).
. Сумма прямых затрат и накладных расходов по всем разделам сметы является себестоимостью строительно-монтажных работ.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
. Сметная прибыль как часть сметной стоимости строительной продукции (сверх себестоимости работ) предназначена для уплаты налогов, покрытия убытков, развития производства, социальной сферы и материального стимулирования работников. Сметная прибыль рассчитывается по нормативам в процентах от принятой базы исчисления. В качестве базы для определения сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов в текущих ценах в составе прямых затрат.
. В конце сметы производится подсчет Итого прямых затрат по смете, путем сложения итого прямых затрат по разделам сметы.
. Затем определяются Итого накладные расходы по смете, путем сложения итого накладных расходов по разделам сметы.
. Итого сметная себестоимость строительно-монтажных работ определяется как сумма прямых затрат и накладных расходов по смете.
. Итого сметная прибыль определяется путем сложения Итого сметной прибыли по разделам сметы
. Итого сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется как сумма себестоимости СМР и сметной прибыли.
. Укрупненные сметные нормы разрабатываются на укрупненные измерители: типовое здание и сооружение в целом, 100 м2 площади типового здания, 1 км трубопровода, и т.д.
В объектной смете суммируются данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам — сметная стоимость строительных работ монтажных работ, оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ с последующим добавлением лимитированных и других затрат. Смета составляется в базисном или текущем уровне цен.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
К лимитированным затратам относят:
затраты на строительство временных зданий и сооружений;
дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время;
резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Объектная смета определяет сметный лимит стоимости объекта, формирует свободную договорную цену на строительную продукцию.
По объектной смете осуществляются расчеты за выполненные строительные и монтажные работы между подрядчиком и заказчиком.
Резерв средств на непредвиденные расходы определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком. При расчетах между заказчиком и подрядчиком принимается резерв в размерах:
1% — для жилых и общественных зданий;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
1,5% — для прочих объектов и сооружений.
Выделяются средства на оплату труда по всем видам работ и затрат. Сметная заработная плата используется для планирования фонда оплаты труда и формируется из следующих частей:
Зсм = Злс + Звр + Ззу + Зрс, (8.3)
где Злс — заработная плата по соответствующим локальным сметам, включая заработную плату рабочих, учтенную в сметных накладных расходах;
Звр — заработная плата рабочих в составе стоимости возведения временных зданий и сооружений. Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений определяется по формуле:
Звр = 0.19 × Свр, (8.4)
где 0,19 — доля заработной платы рабочих в затратах на временные здания и сооружения; Свр — сумма затрат на возведение временных зданий и сооружений;
Ззу — заработная плата рабочих, учтенная в составе зимних удорожаний. Рассчитывается по формуле:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Ззу = к × Сзу, (8.5)
где к — коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний по видам строительства к сметной заработной плате рабочих в составе этих удорожаний (принимается в размере 0.5);
Сзу — сумма удорожания строительных и монтажных работ в зимнее время (по объектной смете).
Зрс — сметная заработная плата в составе резерва средств на непредвиденные работы и затраты. Определяется путем применения норматива резерва к предыдущему итогу средств на оплату труда.
Смета пересчитывается в текущие цены на момент выполнения дипломного проектирования с применением индекса изменения сметной стоимости.
Сумма налога на добавленную стоимость определяется путем умножения сметной стоимости СМР в текущих ценах на базовую ставку налога на добавленную стоимость.
Расчет локальной сметы системы отопления многоквартирного жилого дома в Бабаеве производился в программном комплексе «ВИН РИК-Смета»». Сметная стоимость составила 943 тыс. руб. Смета представлена в табличной форме в приложении 5.
9. Безопасность жизнедеятельности и экологичность проекта
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
.1 Общие положения
К работе по обслуживанию сосудов, работающих под давлением допускаются рабочие в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, а также:
вводный и первичный инструктажи;
инструктаж по пожарной безопасности;
инструктаж по электробезопасности;
обучение и проверку знаний по технике безопасности;
обучение и проверку знаний по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением через учебно-курсовой комбинат.
Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен:
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
проходить повторный и внеплановый инструктажи;
выполнять только ту работу, которая входит в обязанности;
выполнять требования запрещающих, предписывающих плакатов.
Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен знать:
действия на человека опасных и вредных факторов;
правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
требования производственной санитарии;
устройство оборудования ;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
правила внутреннего распорядка;
назначение СИЗ.
Аппаратчик, обслуживающий сосуды, должен использовать следующие СИЗ:
Костюм (халат) хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, сапоги резиновые.
На аппаратчика, обслуживающего сосуды, во время работы могут воздействовать следующие опасные производственные факторы:
падающие с высоты предметы;
недостаточная освещенность;
повышенная влажность;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
повышенные уровни шума и вибрации;
повышенное давление;
повышенная температура.
Аппаратчик, обслуживающий сосуды, допускается к самостоятельной работе приказом по предприятию.
Периодическую проверку знаний персонал, обслуживающий сосуды, проходит в комиссии предприятия один раз в 12 месяцев.
Аппаратчик несет ответственность за выполнение производственной инструкции
Внеочередная проверка знаний проводится:
при введении в действие новых инструкций;
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
после аварии и несчастного случая на оборудовании;
при установлении фактов неудовлетворительного знания аппаратчиком инструкций и правил техники безопасности.
В период своего дежурства персонал, обслуживающий сосуды, имеет право требовать от руководства компрессорной :
обеспечения участка инструментом, приспособлениями, инвентарем, оперативными журналами и другими средствами, необходимыми для нормальной и безопасной работы;
требовать от руководства участка своевременного устранения дефектов оборудования, возникающих в процессе работы;
ставить в известность руководство предприятия о всех нарушениях нормальной работы установки в любое время суток;
обеспечением спец. одеждой и защитными средствами согласно существующих норм.
Персонал, обслуживающий сосуды, обязан поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Для приема смены аппаратчик должен явиться заблаговременно и ознакомиться с записями в сменном журнале, распоряжениями и всеми переключениями в предыдущей смене, проверить чистоту рабочего места, оформить прием смены росписью в журнале
.2 Требования безопасности перед началом работ
· Одеть положенную спецодежду и принять смену.
· В случае наличия к моменту сдачи смены аварийного положения или ответственного переключения, прием-сдача смены производиться по окончании этих операций.
· Проверить работу манометра посадкой на нуль с записью в сменном журнале.
· Проверить работу предохранительных клапанов путем принудительного открытия и сделать запись в сменном журнале.
· Оформить прием сдачу смены в журнале приема и сдачи смен.
.3 Требования безопасности во время работы
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Во время работы персонал, обслуживающий сосуды, должен следить:
не допускать оставление сосудов без постоянного надзора и покидать участок даже на непродолжительное время для приема пищи и других надобностей без разрешения сменного мастера или начальника цеха;
за давлением пара в сосуде по манометру не допуская, чтобы оно превышало разрешенное давление для заторных и сусловарочных котлов -2,5 кг/см2, для рессивера на аэрации-6 кг/см2, водоподогревателях 10кг/см2для воды и 16 кг/см2-для пара, на фарфасах 2.,5 кг/см2;
проводить проверку предохранительных клапанов путем принудительного открытия;
проводить проверку манометров посадкой стрелки на ноль с помощью трехходового крана;
проводить проверку в течение смены исправность сосудов путем внешнего осмотра, исправность запорной арматуры, манометров и предохранительных клапанов;
обо всех этих операциях аппаратчик должен делать запись в сменном журнале
.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
Сосуд должен быть остановлен в аварийном порядке в следующих случаях:
если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
при выявлении неисправности в работе одного из предохранительных клапанов;
при обнаружении в сосуде и его элементах не плотностей, выпучин, разрыва прокладок;
при выходе из строя всех водоуказательных уровней;
при неисправности предохранительных блокировок;
при пожаре, непосредственно угрожающем работе сосуда.
Причины аварийной остановки записываются в сменный журнал
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
.5 Требования безопасности по окончании работ
Привести в порядок рабочее место, сделать необходимые записи в сменный журнал, сообщить принимающему смену о всех замечаниях и неисправностях, оформить сдачу и прием смены в журнале.
Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.
Внести запись о неполадках при работе оборудования
Принять душ.
Заключение
В данном дипломном проекте сконструирована и рассчитана система отопления для жилого дома в городе Бабаеве в соответствии с требованиями новых нормативно-технических документов. Во всех блок — секциях запроектирована однотрубная система отопления с верхней разводкой. В качестве отопительных приборов применены радиаторы биметаллические марки Konner bimetall- 500
В проекте выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, а так же посчитаны тепловые потери через ограждающие конструкции помещений.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
Гидравлический расчет однотрубной системы с нижней разводкой выполнен по методу гидравлических характеристик .Так же произведен расчет отопительных приборов .
Так же разработан раздел автоматизации индивидуального теплового пункта. Выполнен сметный расчет системы отопления для трех этажного многоквартирного жилого дома. А так же разработан раздел по технике безопасности при эксплуатации сосудов под давлением.
Список использованных источников
. СНиП 23-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловая защита зданий: утв. Госстроем России 26.06.2003 г. № 113 — Взамен СНиП II-3-79*; введ. 01.10.2003. — Москва.: ГУП ЦПП, 2003. — 46 с.
. СНиП 41-01-2003. Строительные нормы и правила: Отопление, вентиляция и кондиционирование: утв. Госстрой России. — Взамен СНиП 2.04.05-91; введ. 01.01.2004. — Санкт-Петербург.: Изд-во ДАЕН, 2010. — 144 с.
. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*: / Госстрой России.- М.: ФГУП ЦПП, 2012.- 69 с.
. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий:учеб. пособие для вузов / В.П.Титов, Э.В.Сазонов, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов.-М.: Стройиздат, 1985.-208 с.
5. СНиП 2.03.11-85 <C:appStroyConsultantTemp764.htm>.Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии:утв. Госстроем России 29.08.1985 г. № 137 — Взамен СНиП II-В.9-73; введ. 01.01.1986. — Москва.: ГП ЦПП, 1985- 75 с.
6. Гидравлический расчет системы водяного отопления: методическое пособие по выполнению курсовых и дипломных проектов. — Вологда: ВоГТУ, 2013. — 64 с.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Кн. 1. / Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем[и др.]. -Изд. 4-е перераб. и доп. — Киев: Изд-во «Будiвельник», 1976. — 416 с.
. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под. ред. И. Г. Староверова. Изд. 3-е, перераб. и доп. Ч. I. Отопление, водопровод, канализация — Москва.: Стройиздат, 1975. — 429 с.
. Еремкин, А. И. Тепловой режим зданий: учебное пособие / А. И. Еремкин, Т. И. Королева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. — 363 с.
. Расчет систем центрального отопления / Р.В. Щекин,Р.В. Титов, В.А. Березовский, В.А. Потапов — Киев.: Вища школа, 1975.- 216 с.
. ГОСТ 12. 1. 005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны:Межгос. стандарт.- Введ. 01.01.89.- М.:1989.-47 с.
. ГОСТ Р 51649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия:Межгос. стандарт.- Введ. 01.07.2001.- М.:2001.-13 с.
13. Строительный информационный сборник. Цены и ценообразование в строительстве. Нормативные и методические документы в строительстве / С. Н. Воробьев, Ю. Н. Мартыова, Л. А. Храмых — Вологда.: Управление по строительству, стройиндустрии и строительным материалам Вологодской области.
14. СНиП 2.03.11-85 <C:appStroyConsultantTemp764.htm>.Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии:утв. Госстроем России 29.08.1985 г. № 137 — Взамен СНиП II-В.9-73; введ. 01.01.1986. — М.: ГП ЦПП, 1985- 75 с.
15. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учеб. для вузов / А. А. Калмаков, Ю. Я. Кувшинов, С. С. Романова, С. А. Щелкунов; Под ред. В. Н. Богословского.-М.: Стройиздат, 1986.- 479 с.
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
. П. Верщинский «Руководство пользователя по программе Данфосс С.О.»
Приложение 1
Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций
Таблица П1.1- Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций
Наименование помещения | Температура внутреннего воздуха tвн °С | Характеристика ограждения | Расчетная разность температур (tвн-tн.о)*n ,°С | n | Сопротивление теплопередачи R0 м2*Со/Вт | Коэффициенты | Теплопотери,Вт | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование ограждения | Ориентация | Размеры a*b, м | Площадь F,м2 | Δtн | Сучетом ориентации | при наличии двух или более стен | на открывание двери | Коэффициент 1+суммаβ | Сучетом добавок Qосн | На инфильтрацию воздуха Qинф | Бытовые тепловые выделения Qбыт | Расчетные по помещению, Qпом | Полные по стояку, Qст | |||||||||||||||||||||||
β1 | β2 | β3 | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
101 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1096,7 | 3256,3 | ||||||||||||||||
пл | — | 4,9 | х | 3,0 | 14,8 | 54 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,95 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||||||||||||||||||
нс | з | 3,0 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,76 | ||||||||||||||||||||||
683,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1000,0 | |||||||||||||||||
нс | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,01 | |||||||||||||||||||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||||||||||||||||||
587,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1159,4 | |||||||||||||||||
нс | з | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 149,01 | ||||||||||||||||||||||
от | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 223,17 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 4,9 | х | 3,00 | 14,8 | 54 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,28 | ||||||||||||||||||||||
746,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 20 | нс | с | 3,6 | х | 2,8 | 8,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 140,62 | 564,5 | 148,65 | 812,2 | 2416,2 | ||||||||||||||||
пл | — | 3,6 | х | 4,1 | 14,9 | 52 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,05 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
396,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 20 | нс | с | 3,6 | х | 2,8 | 8,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 140,62 | 564,5 | 148,65 | 719,1 | |||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
303,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 20 | нс | с | 3,6 | х | 2,8 | 8,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 140,62 | 564,5 | 148,65 | 884,8 | |||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,82 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 170,06 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 3,6 | х | 4,1 | 14,9 | 52 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,34 | ||||||||||||||||||||||
469,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 18 | нс | с | 3,4 | х | 2,8 | 8,0 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 131,57 | 297,0 | 78,21 | 569,3 | 1693,8 | ||||||||||||||||
пл | — | 3,4 | х | 2,3 | 7,8 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,08 | ||||||||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
350,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 18 | нс | с | 3,4 | х | 2,8 | 8,0 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 131,57 | 297,0 | 78,21 | 522,2 | |||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
303,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 18 | нс | с | 3,4 | х | 2,8 | 8,0 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 131,57 | 297,0 | 78,21 | 602,1 | |||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 3,4 | х | 2,3 | 7,8 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,88 | ||||||||||||||||||||||
383,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 18 | нс | с | 2,3 | х | 2,8 | 4,7 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 76,80 | 207,0 | 54,529 | 418,5 | 1342,3 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,3 | х | 2,4 | 5,5 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,82 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 50 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 156,41 | ||||||||||||||||||||||
266,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 18 | нс | с | 2,3 | х | 2,8 | 4,7 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 76,80 | 207,0 | 54,529 | 385,7 | |||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 50 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 156,41 | ||||||||||||||||||||||
233,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 18 | нс | с | 2,3 | х | 2,8 | 4,7 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 76,80 | 207,0 | 54,529 | 538,0 | |||||||||||||||||
от | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,82 | 50 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 156,41 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 3,6 | х | 4,1 | 14,9 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,25 | ||||||||||||||||||||||
385,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 20 | нс | с | 2,6 | х | 2,8 | 5,4 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 92,79 | 533,3 | 145,84 | 734,24 | 2174,8 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,6 | х | 5,6 | 14,6 | 52 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,29 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
346,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 20 | нс | с | 2,6 | х | 2,8 | 5,4 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 92,79 | 533,3 | 145,84 | 642,95 | |||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
255,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 20 | нс | с | 2,6 | х | 2,8 | 5,4 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 92,79 | 533,3 | 145,84 | 797,63 | |||||||||||||||||
от | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,82 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,6 | х | 5,6 | 14,6 | 52 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,68 | ||||||||||||||||||||||
410,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 18 | нс | с | 2,8 | х | 2,8 | 6,1 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 100,75 | 230,0 | 65,423 | 476,65 | 1418,0 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,8 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,38 | ||||||||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
312,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 18 | нс | с | 2,8 | х | 2,8 | 6,1 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 100,75 | 230,0 | 65,423 | 437,27 | |||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
272,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 18 | нс | с | 2,8 | х | 2,8 | 6,1 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 100,75 | 230,0 | 65,423 | 504,09 | |||||||||||||||||
бд | с | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,7 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||
339,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 20 | нс | с | 3,2 | х | 2,8 | 7,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 123,40 | 489,1 | 133,74 | 725,14 | 2150,0 | ||||||||||||||||
пл | — | 3,2 | х | 4,1 | 13,4 | 52 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,72 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
369,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 20 | нс | с | 3,2 | х | 2,8 | 7,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 123,40 | 489,1 | 133,74 | 641,42 | |||||||||||||||||
то | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,8 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
286,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 20 | нс | с | 3,2 | х | 2,8 | 7,2 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 123,40 | 489,1 | 133,74 | 783,48 | |||||||||||||||||
от | с | 1,4 | х | 1,3 | 1,82 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 162,66 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 3,2 | х | 4,1 | 13,4 | 52 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,06 | ||||||||||||||||||||||
428,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1103,5 | 3276,6 | ||||||||||||||||
пл | — | 4,9 | х | 3,0 | 14,8 | 54 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,95 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||||||||||||||||||
нс | в | 3,0 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 156,56 | ||||||||||||||||||||||
690,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1006,8 | |||||||||||||||||
нс | в | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 155,78 | ||||||||||||||||||||||
то | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 227,05 | ||||||||||||||||||||||
593,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 22 | нс | с | 4,9 | х | 2,8 | 11,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 211,05 | 560,5 | 147,61 | 1166,2 | |||||||||||||||||
нс | в | 3 | х | 2,8 | 8,4 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 155,78 | ||||||||||||||||||||||
от | с | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 223,17 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 4,9 | х | 3,00 | 14,8 | 54 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,28 | ||||||||||||||||||||||
753,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | нс | в | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 89,26 | 191,6 | 49,455 | 433,13 | 1306,6 | |||||||||||||||||
пл | — | 2,5 | х | 2,0 | 4,9 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,77 | ||||||||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
290,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 18 | нс | в | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 89,26 | 191,6 | 49,455 | 403,36 | |||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
261,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 18 | нс | в | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 89,26 | 191,6 | 49,455 | 470,18 | |||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,7 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||
327,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 18 | нс | в | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 74,08 | 550,7 | 54,509 | 775,02 | 2326,2 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,2 | х | 2,5 | 5,5 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,81 | ||||||||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
278,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 18 | нс | в | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 74,08 | 550,7 | 54,509 | 742,21 | |||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
245,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 18 | нс | в | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 74,08 | 550,7 | 54,509 | 809,03 | |||||||||||||||||
бд | в | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 171,89 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,7 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||
312,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 235,37 | 550,7 | 156,62 | 1078,8 | 3202,0 | ||||||||||||||||
пл | — | 5,8 | х | 2,7 | 15,7 | 54 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,81 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 207,31 | ||||||||||||||||||||||
нс | в | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 140,21 | ||||||||||||||||||||||
684,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 235,37 | 550,7 | 156,62 | 977,00 | |||||||||||||||||
нс | в | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 140,21 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 207,31 | ||||||||||||||||||||||
582,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 235,37 | 550,7 | 156,62 | 1146,2 | |||||||||||||||||
нс | в | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,15 | 140,21 | ||||||||||||||||||||||
от | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 203,77 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 5,8 | х | 2,70 | 15,7 | 54 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,77 | ||||||||||||||||||||||
752,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 20 | нс | ю | 3,7 | х | 2,8 | 7,9 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,81 | 424,1 | 120,62 | 691,95 | 2052,9 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 12,1 | 52 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,50 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
388,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 20 | нс | ю | 3,7 | х | 2,8 | 7,9 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,81 | 424,1 | 120,62 | 616,45 | |||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
312,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 20 | нс | ю | 3,7 | х | 2,8 | 7,9 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,81 | 424,1 | 744,57 | ||||||||||||||||||
от | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,34 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | — | х | — | 12,1 | 52 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,12 | ||||||||||||||||||||||
441,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 18 | нс | ю | 2,1 | х | 2,8 | 4,3 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,58 | 235,2 | 66,892 | 428,43 | 1273,0 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,1 | х | 3,2 | 6,7 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,26 | ||||||||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
260,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 18 | нс | ю | 2,1 | х | 2,8 | 4,3 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,58 | 235,2 | 66,892 | 388,17 | |||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
219,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 18 | нс | ю | 2,1 | х | 2,8 | 4,3 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,58 | 235,2 | 66,892 | 456,49 | |||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,0 | х | 3,2 | 6,7 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,32 | ||||||||||||||||||||||
288,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 18 | нс | ю | 2,5 | х | 2,8 | 5,3 | 50 | 1 | 4 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,06 | 271,6 | 77,257 | 482,49 | 1432,7 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,5 | х | 3,1 | 7,7 | 50 | 0,6 | 2 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,76 | ||||||||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
288,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 18 | нс | ю | 2,5 | х | 2,8 | 5,3 | 50 | 1 | 4 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,06 | 271,6 | 77,257 | 433,73 | |||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
239,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 18 | нс | ю | 2,5 | х | 2,8 | 5,3 | 50 | 1 | 4 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 83,06 | 271,6 | 77,257 | 516,55 | ||||||||||||||||||
бд | ю | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,26 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,4 | х | 3,1 | 7,7 | 50 | 0,9 | 3 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,81 | ||||||||||||||||||||||
322,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 20 | нс | ю | 3,3 | х | 2,8 | 7,0 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,02 | 510,6 | 145,22 | 754,48 | 2235,6 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 14,5 | 52 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,90 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
389,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 20 | нс | ю | 3,3 | х | 2,8 | 7,0 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,02 | 510,6 | 145,22 | 663,58 | |||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
298,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | нс | ю | 3,3 | х | 2,8 | 7,0 | 52 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,02 | 510,6 | 145,22 | 817,62 | |||||||||||||||||
от | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,34 | 52 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,13 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | — | х | — | 14,5 | 52 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,05 | ||||||||||||||||||||||
452,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,16 | 594,8 | 156,62 | 1089,6 | 3234,5 | ||||||||||||||||
пл | — | 5,8 | х | 2,7 | 15,7 | 54 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,81 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,44 | ||||||||||||||||||||||
нс | з | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 128,01 | ||||||||||||||||||||||
651,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,16 | 594,8 | 156,62 | 987,7 | |||||||||||||||||
нс | з | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 128,01 | ||||||||||||||||||||||
то | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,44 | 549,61 | |||||||||||||||||||||
316 | 22 | нс | ю | 5,8 | х | 2,8 | 13,9 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,16 | 594,8 | 156,62 | 1157,1 | |||||||||||||||||
нс | з | 2,7 | х | 2,8 | 7,6 | 54 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 128,01 | ||||||||||||||||||||||
от | ю | 1,8 | х | 1,3 | 2,3 | 54 | 1 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,06 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 5,8 | х | 2,70 | 15,7 | 54 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,77 | ||||||||||||||||||||||
719,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 18 | нс | з | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 70,71 | 191,6 | 54,50 | 404,76 | 1215,4 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,2 | х | 2,5 | 5,5 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,81 | ||||||||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
267,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 18 | нс | з | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 70,71 | 191,6 | 54,509 | 371,95 | |||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
234,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 18 | нс | з | 2,2 | х | 2,8 | 4,5 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 70,71 | 191,6 | 54,509 | 438,77 | |||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,7 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||
301,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 18 | нс | з | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 85,20 | 173,9 | 49,455 | 403,49 | 1217,7 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,5 | х | 2,0 | 4,9 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,77 | ||||||||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
279,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 18 | нс | з | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 85,20 | 49,455 | 373,72 | ||||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
249,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 18 | нс | з | 2,5 | х | 2,8 | 5,4 | 50 | 1 | 4 | 3,35 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 85,20 | 173,9 | 49,455 | 440,54 | |||||||||||||||||
бд | з | 0,8 | х | 2,1 | 1,6 | 50 | 1 | 1 | 0,51 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 164,08 | ||||||||||||||||||||||
пт | — | 2,7 | х | 2,4 | 6,5 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,82 | ||||||||||||||||||||||
316,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестница | 16 | нс | ю | 2,2 | х | 2,8 | 3,9 | 48 | 1 | 4 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,96 | 511,0 | 151,38 | 715,43 | 715,43 | ||||||||||||||||
пл | — | 2,2 | х | 6,9 | 15,1 | 48 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,47 | ||||||||||||||||||||||
нд | ю | 1,1 | х | 2,1 | 2,3 | 48 | 1 | 1 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,36 | ||||||||||||||||||||||
355,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к1 | 18 | пт | — | — | х | — | 4,4 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,79 | 154,1 | 43,837 | 181,49 | 181,49 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 4,4 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,38 | ||||||||||||||||||||||
71,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к2 | 18 | пт | — | — | х | — | 3,1 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,26 | 107,6 | 30,605 | 126,69 | 126,69 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 3,1 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,42 | ||||||||||||||||||||||
49,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к3 | 18 | пт | — | — | х | — | 4,7 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,91 | 164,9 | 46,908 | 194,18 | 194,18 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 4,7 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,23 | ||||||||||||||||||||||
76,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к4 | 18 | пт | — | — | х | — | 5,3 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,83 | 185,3 | 52,709 | 218,19 | 218,19 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 5,3 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,72 | ||||||||||||||||||||||
85,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к5 | 18 | пт | — | — | х | — | 5,6 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,90 | 195,8 | 55,71 | 230,61 | 230,61 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 5,6 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,53 | ||||||||||||||||||||||
90,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к6 | 18 | пт | — | — | х | — | 4,6 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,99 | 161,7 | 46,008 | 190,45 | 190,45 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 4,6 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,69 | ||||||||||||||||||||||
74,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к7 | 18 | пт | — | — | х | — | 5,8 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,94 | 202,9 | 57,710 | 238,89 | 238,89 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 5,8 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,73 | ||||||||||||||||||||||
93,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к8 | 18 | пт | — | — | х | — | 3,6 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,26 | 124,8 | 35,506 | 146,98 | 146,98 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 3,6 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,37 | ||||||||||||||||||||||
57,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к9 | 18 | пт | — | — | х | — | 4,2 | 50 | 0,9 | 3 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,50 | 146,3 | 41,607 | 172,23 | 172,23 | ||||||||||||||||
пл | — | — | х | — | 4,2 | 50 | 0,6 | 2 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,04 | ||||||||||||||||||||||
67,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подбор отопительных приборов
Таблица П2.1- Расчет количества секций отопительных приборов
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Цена диплома
№ помещения | Тепловая нагрузка, Вт | Температура воздуха в помещении tв, °С | Расход воды по стояку Gст, кг/ч | Расход воды через каждый отопительный прибор Gпр, кг/ч | Коэффициент затекания воды α | Понижение температуры Δtпм,°С | Температура воды на входе в радиатор tвх, °С | Средняя температура воды в радиаторе tср,°С | Средний температурный напор Δtср, °С | Плотность теплового потока радиатораqпр, Вт/м2 | Расчетная наружная площадь радиатора Апр,м2 | Расчетное количество секция радиатора Nр | Установочное количество секций Nу | |||||||||||||||||
Теплопотери в помещении Qт.п | Теплоотдача труб стояка Qтр | Теплоотдача отопительного прибора Qпр | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Комната , Ст-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 548,3 | 193,9 | 373,8 | 22 | 61,51 | 61,51 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,22 | 70,20 | 180,59 | 2,90 | 5,13 | 6 | |||||||||||||||
201 | 500,0 | 232,6 | 290,6 | 85,84 | 82,06 | 62,06 | 153,81 | 1,89 | 3,24 | 4 | ||||||||||||||||||||
301 | 579,7 | 274,1 | 373,8 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,84 | 3,29 | 4 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 812,2 | 289,0 | 624,77 | 20 | 91,28 | 91,28 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,10 | 70,10 | 180,17 | 4,88 | 8,83 | 9 | 719,1 | 240,0 | 503,10 | 85,59 | 81,93 | 61,93 | 153,38 | 3,28 | 5,84 | 6 | |||||
302 | 884,8 | 204,1 | 628,48 | 78,27 | 74,13 | 54,13 | 128,77 | 3,47 | 6,19 | 7 | ||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы П2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
Кухня Ст-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 569,3 | 295,2 | 336,46 | 18 | 63,73 | 63,73 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,31 | 72,31 | 184,93 | 2,70 | 4,76 | 5 | |||||||||||||||
203 | 522,2 | 250,2 | 297,02 | 86,40 | 82,59 | 64,59 | 159,68 | 1,86 | 3,19 | 4 | ||||||||||||||||||||
303 | 602,1 | 228,6 | 363,61 | 78,78 | 74,63 | 56,63 | 134,59 | 1,82 | 3,11 | 4 | ||||||||||||||||||||
Кухня Ст-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 418,5 | 295,2 | 272,30 | 18 | 50,71 | 50,71 | 1 | 0,4 | 94,60 | 89,67 | 71,67 | 181,14 | 1,63 | 2,75 | 3 | |||||||||||||||
204 | 385,7 | 250,2 | 160,50 | 84,74 | 81,21 | 63,21 | 153,84 | 1,04 | 1,68 | 3 | ||||||||||||||||||||
304 | 538,0 | 228,6 | 212,83 | 77,67 | 73,84 | 55,84 | 130,94 | 1,50 | 2,53 | 3 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 734,2 | 289,0 | 537,51 | 20 | 82,16 | 82,16 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,09 | 70,09 | 179,39 | 4,29 | 7,73 | 8 | |||||||||||||||
205 | 642,9 | 240,0 | 426,90 | 85,58 | 81,94 | 61,94 | 152,77 | 2,79 | 4,93 | 5 | ||||||||||||||||||||
305 | 797,6 | 204,1 | 550,52 | 78,31 | 74,15 | 54,15 | 128,28 | 3,00 | 5,31 | 6 | ||||||||||||||||||||
Кухня Ст-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 476,6 | 295,2 | 238,38 | 18 | 53,57 | 53,57 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,47 | 72,47 | 184,16 | 2,06 | 3,56 | 4 | |||||||||||||||
206 | 437,2 | 250,2 | 212,01 | 85,85 | 82,06 | 64,06 | 156,90 | 1,35 | 2,24 | 3 | ||||||||||||||||||||
306 | 504,0 | 228,6 | 270,90 | 78,27 | 73,90 | 55,90 | 131,41 | 1,29 | 2,14 | 3 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 641,4 | 240,0 | 425,37 | 85,64 | 81,97 | 61,97 | 152,78 | 2,78 | 4,91 | 5 | ||||||||||||||||||||
307 | 783,4 | 204,1 | 541,42 | 78,30 | 74,15 | 54,15 | 128,21 | 2,92 | 5,16 | 6 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 551,7 | 274,1 | 336,38 | 22 | 61,89 | 61,89 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,22 | 70,22 | 180,59 | 2,93 | 5,18 | 6 | |||||||||||||||
208 | 503,4 | 232,6 | 294,05 | 85,84 | 82,06 | 62,06 | 153,81 | 1,91 | 3,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
308 | 583,1 | 193,9 | 377,27 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,86 | 3,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 551,7 | 274,1 | 336,38 | 22 | 61,89 | 61,89 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,22 | 70,22 | 180,59 | 2,93 | 5,18 | 6 | |||||||||||||||
208 | 503,4 | 232,6 | 294,05 | 85,84 | 82,06 | 62,06 | 153,81 | 1,91 | 3,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
308 | 583,1 | 193,9 | 377,27 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,86 | 3,32 | 4 | ||||||||||||||||||||
Кухня Ст-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 433,1 | 295,2 | 204,48 | 18 | 49,36 | 49,36 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,52 | 72,52 | 183,75 | 1,74 | 2,97 | 3 | |||||||||||||||
209 | 403,3 | 250,2 | 178,10 | 85,75 | 81,95 | 63,95 | 156,03 | 1,14 | 1,86 | 3 | ||||||||||||||||||||
309 | 470,1 | 228,6 | 227,38 | 78,15 | 73,73 | 55,73 | 130,47 | 1,11 | 1,80 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кухня Ст-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 775,0 | 295,2 | 543,32 | 18 | 87,88 | 87,88 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,50 | 72,50 | 187,97 | 4,24 | 7,64 | ||||||||||||||||
210 | 742,2 | 250,2 | 516,95 | 86,04 | 82,12 | 64,12 | 160,22 | 3,23 | 5,74 | 6 | ||||||||||||||||||||
310 | 809,0 | 228,6 | 569,27 | 78,20 | 73,92 | 55,92 | 134,11 | 2,89 | 5,11 | 6 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 539,4 | 274,1 | 326,40 | 94,60 | 90,20 | 70,20 | 180,51 | 2,83 | 5,00 | 5 | ||||||||||||||||||||
211 | 488,5 | 232,6 | 279,13 | 22 | 60,48 | 60,48 | 1 | 0,4 | 85,79 | 82,04 | 62,04 | 153,73 | 1,82 | 3,11 | 4 | |||||||||||||||
311 | 573,1 | 193,9 | 364,90 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,80 | 1,81 | 3,23 | 4 | ||||||||||||||||||||
Комната Ст-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 539,4 | 274,1 | 326,40 | 22 | 60,48 | 60,48 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,20 | 70,20 | 180,51 | 2,83 | 5,00 | 5 | |||||||||||||||
211 | 488,5 | 232,6 | 279,13 | 85,79 | 82,04 | 62,04 | 153,73 | 1,82 | 3,11 | 4 | ||||||||||||||||||||
311 | 573,1 | 193,9 | 364,90 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,80 | 1,81 | 3,23 | 4 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 691,9 | 289,0 | 484,45 | 20 | 77,24 | 77,24 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,22 | 70,22 | 179,39 | 3,97 | 7,13 | 8 | |||||||||||||||
212 | 616,4 | 240,0 | 400,40 | 85,74 | 82,03 | 62,03 | 152,69 | 2,62 | 4,61 | 5 | ||||||||||||||||||||
312 | 744,5 | 204,1 | 508,24 | 78,33 | 74,16 | 54,16 | 128,00 | 2,70 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||||||
Кухня, Ст-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 428,4 | 295,2 | 190,78 | 18 | 47,90 | 47,90 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,27 | 72,27 | 182,70 | 1,69 | 2,88 | 3 | |||||||||||||||
213 | 388,1 | 250,2 | 162,91 | 85,84 | 82,08 | 64,08 | 156,25 | 1,04 | 1,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
313 | 456,4 | 228,6 | 222,68 | 78,31 | 74,16 | 56,16 | 131,61 | 1,04 | 1,68 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кухня , Ст-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 482,4 | 295,2 | 250,84 | 18 | 53,91 | 53,91 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,25 | 72,25 | 183,49 | 2,09 | 3,62 | 4 | |||||||||||||||
214 | 433,7 | 250,2 | 208,47 | 85,80 | 82,06 | 64,06 | 156,92 | 1,33 | 2,20 | 3 | ||||||||||||||||||||
314 | 516,5 | 228,6 | 276,74 | 78,32 | 74,16 | 56,16 | 132,25 | 1,37 | 2,27 | 3 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 754,4 | 289,0 | 557,50 | 20 | 84,11 | 84,11 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,18 | 70,18 | 179,88 | 4,44 | 8,01 | 8 | |||||||||||||||
215 | 663,5 | 240,0 | 447,52 | 85,67 | 82,00 | 62,00 | 153,10 | 2,92 | 5,17 | 6 | ||||||||||||||||||||
315 | 817,6 | 204,1 | 570,76 | 78,34 | 74,17 | 54,17 | 128,45 | 3,10 | 5,50 | 6 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 544,8 | 274,1 | 331,85 | 22 | 61,10 | 61,10 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,20 | 70,20 | 180,52 | 2,88 | 5,08 | 6 | |||||||||||||||
216 | 493,8 | 232,6 | 284,52 | 85,80 | 82,04 | 62,04 | 153,74 | 1,85 | 3,17 | 4 | ||||||||||||||||||||
316 | 578,5 | 193,9 | 370,29 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,84 | 3,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 544,8 | 274,1 | 331,85 | 22 | 61,10 | 61,10 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,20 | 70,20 | 180,52 | 2,88 | 5,08 | 6 | |||||||||||||||
216 | 493,8 | 232,6 | 284,52 | 85,80 | 82,04 | 62,04 | 153,74 | 1,85 | 3,17 | 4 | ||||||||||||||||||||
316 | 578,5 | 193,9 | 370,29 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,84 | 3,28 | 4 | ||||||||||||||||||||
Кухня, Ст-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 404,7 | 295,2 | 173,07 | 18 | 45,73 | 45,73 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,24 | 72,24 | 182,27 | 1,52 | 2,55 | ||||||||||||||||
217 | 371,9 | 250,2 | 146,69 | 85,78 | 82,00 | 64,00 | 155,72 | 0,94 | 1,49 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кухня,Ст-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 403,4 | 289,0 | 180,42 | 18 | 45,82 | 45,82 | 1 | 0,4 | 94,70 | 90,23 | 72,23 | 182,25 | 1,68 | 2,84 | 3 | |||||||||||||||
218 | 373,7 | 240,0 | 157,67 | 85,76 | 81,97 | 63,97 | 155,64 | 1,01 | 1,62 | 3 | ||||||||||||||||||||
318 | 440,5 | 204,1 | 219,77 | 78,18 | 74,09 | 56,09 | 131,19 | 0,99 | 1,58 | 3 | ||||||||||||||||||||
Комната, Ст-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 548,3 | 193,9 | 373,8 | 22 | 61,51 | 61,51 | 1 | 0,4 | 94,60 | 90,22 | 70,20 | 180,59 | 2,90 | 5,13 | 6 | |||||||||||||||
201 | 500,0 | 232,6 | 290,6 | 85,84 | 82,06 | 62,06 | 153,81 | 1,89 | 3,24 | 4 | ||||||||||||||||||||
301 | 579,7 | 274,1 | 373,8 | 78,29 | 74,14 | 54,14 | 128,79 | 1,84 | 3,29 | 4 | ||||||||||||||||||||
Лестница, Ст-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
715,4 | 214,2 | 522,65 | 16 | 27,03 | 27,03 | 1 | 0,4 | 94,60 | 82,30 | 62,30 | 154,57 | 3,38 | 6,03 | 7 | ||||||||||||||||
Лестница, Ст-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
715,4 | 214,2 | 522,65 | 16 | 27,03 | 27,03 | 1 | 0,4 | 94,60 | 82,30 | 62,30 | 154,57 | 3,38 | 6,03 | 7 | ||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Коэффициенты местных сопротивлений системы отопления
Таблица П3.1. -Коэффициенты местных сопротивлений для ветви А системы отопления
№ уч-ка | dу, мм | Наименование местного сопротивления | Кол-во | Значение КМС | Сумма КМС на участке | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0-1 | 40 | Задвижка | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
отвод 90 ° | 2 | 1 | |||||||
1-2 | 32 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 6,5 | ||||
Вентиль | 1 | 2,5 | |||||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||||||
сужение | 1 | 0,5 | |||||||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||||||
2-3 | 25 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||||||
3-4 | 25 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
4-5 | 25 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1,5 | ||||
сужение | 1 | 0,5 | |||||||
5-6 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
6-7 | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||||||
7-8 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
8-9 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
9-10 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
10-11 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
11-12 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
12-13 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
13-13′ | 15 | сужение | 1 | 0,5 | 57,18 | ||||
отвод 90 ° | 8 | 12 | |||||||
Тройник на проход | 6 | 6 | |||||||
Тройник на поворот | 6 | 9 | |||||||
Кран | 3 | 12 | |||||||
Вентиль | 2 | 6 | |||||||
расширение | 1 | 1 | |||||||
Радиатор | 3 | 10,68 | |||||||
13′-12′ | 20 | расширение | 1 | 1 | 2 | ||||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||||||
Продолжение таблицы П3.1. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
12′-11′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
11′-10′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
10′-9′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
9′-8′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
8′-7′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
7′-6′ | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 | ||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||||||
6′-5′ | 20 | Тройник на прход | 1 | 1 | 1 | ||||
5′-4′ | 25 | расширение | 1 | 1 | 2 | ||||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||||||
4′-3′ | 25 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 | ||||
3′-2′ | 25 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 3 | ||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | 32 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 7 | ||
Вентиль | 1 | 2,5 | |||||||
расширение | 1 | 1 | |||||||
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||||||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||||||
1′-0 | 40 | Задвижка | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
отвод 90 ° | 2 | 1 |
Таблица П3.2. -Коэффициенты местных сопротивлений для расчетной ветви В системы отопления
№ уч-ка | dу, мм | Наименование местного сопротивления | Кол-во | Значение КМС | Сумма КМС на участке |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0-1 | 40 | Задвижка | 1 | 0,5 | 1,5 |
отвод 90 ° | 2 | 1 | |||
1-20 | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 6 |
вентиль | 1 | 3 | |||
Сужение | 1 | 0,5 | |||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
20-21 | 20 | отвод 90 ° | 2 | 3 | 4 |
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
21-22 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
22-23 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
23-24 | 20 | Сужение | 1 | 0,5 | 1,5 |
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
24-25 | 20 | отвод 90 ° | 1 | 1,5 | 1,5 |
25-19 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 4,5 | |
отвод 90 ° | 3 | 3 | |||
19-18 | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 |
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||
18-17 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
17-16 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 2 |
расширение | 1 | 1 | |||
16-15 | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
15-14 | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 |
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||
14-14′ | 15 | сужение | 1 | 0,5 | 57,18 |
отвод 90 ° | 8 | 12 | |||
Тройник на проход | 6 | 6 | |||
Тройник на поворот | 6 | 9 | |||
Кран | 3 | 12 | |||
Вентиль | 2 | 6 | |||
расширение | 1 | 1 | |||
Радиатор | 3 | 10,68 | |||
14′-15′ | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 |
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||
15′-16′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
16′-17′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 2 |
расширение | 1 | 1 | |||
17′-18′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
18′-19′ | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 2,5 |
отвод 90 ° | 1 | 1 | |||
19′-25′ | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 4,5 |
отвод 90 ° | 3 | 3 | |||
25′-24′ | 20 | отвод 90 ° | 1 | 1,5 | 1,5 |
24′-23′ | 20 | расширение | 1 | 1 | 2 |
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
23′-22′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
22′-21′ | 20 | Тройник на проход | 1 | 1 | 1 |
21′-20′ | 20 | отвод 90 ° | 2 | 3 | 4 |
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
20′-1′ | 20 | Тройник на поворот | 1 | 1,5 | 6,5 |
Вентиль | 1 | 3 | |||
расширение | 1 | 1 | |||
Тройник на проход | 1 | 1 | |||
1′-0 | 40 | Задвижка | 1 | 0,5 | 1,5 |
отвод 90 ° | 2 | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Гидравлический расчет системы отопления
Таблица П4.1. — Гидравлический расчет ветви А системы отопления
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом
№ участка | Q учас | Gt, кг/ч | Sуд | dу, мм | L, м | λ/d | (λ/d)L | ΣКМС | A*10^4, Па/(кг/ч) | S,Па | Δpуч | Δpсо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0-1 | 39641 | 1473,5 | 0,174 | 40 | 5,6 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 | 9459,0 |
1-2 | 21104 | 784,5 | 0,613 | 32 | 4,4 | 1,00 | 4,40 | 6,50 | 0,39 | 4,25 | 261,6 | |
2-3 | 19487 | 724,4 | 0,719 | 25 | 2,5 | 1,40 | 3,46 | 2,50 | 1,23 | 7,33 | ||
3-4 | 17869 | 664,2 | 0,854 | 25 | 3,3 | 1,40 | 4,62 | 1,00 | 1,23 | 6,91 | 305,0 | |
4-5 | 16654 | 619,1 | 0,984 | 25 | 2,7 | 1,40 | 3,78 | 1,50 | 1,23 | 6,49 | 248,9 | |
5-6 | 15436 | 573,8 | 1,145 | 20 | 4,4 | 1,80 | 7,92 | 1,00 | 3,19 | 28,45 | 936,8 | |
6-7 | 13808 | 513,3 | 1,431 | 20 | 1,0 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 3,19 | 13,72 | 361,4 | |
7-8 | 12180 | 452,8 | 1,839 | 20 | 4,1 | 1,80 | 7,38 | 1,00 | 3,19 | 26,73 | 548,0 | |
8-9 | 9764 | 362,9 | 2,862 | 20 | 3,9 | 1,80 | 7,02 | 1,00 | 3,19 | 25,58 | 337,0 | |
9-10 | 8103 | 301,2 | 4,156 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 148,7 | |
10-11 | 6760 | 251,3 | 5,970 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 103,5 | |
11-12 | 4586 | 170,5 | 12,976 | 20 | 4,2 | 1,80 | 7,56 | 1,00 | 3,19 | 27,31 | 79,3 | |
12-13 | 3168 | 117,7 | 27,194 | 20 | 2,0 | 1,80 | 3,60 | 1,00 | 3,19 | 14,67 | 20,3 | |
13-13′ | 3168 | 117,7 | 27,194 | 15 | 12,0 | 2,70 | 32,40 | 57,18 | 10,60 | 949,55 | 1316,4 | |
13′-12′ | 3168 | 117,7 | 27,194 | 20 | 2,0 | 1,80 | 3,60 | 2,00 | 3,19 | 17,86 | 24,8 | |
12′-11′ | 4586 | 170,5 | 12,976 | 20 | 4,2 | 1,80 | 7,56 | 1,00 | 3,19 | 27,31 | 79,3 | |
11′-10′ | 6760 | 251,3 | 5,970 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 103,5 | |
10′-9′ | 8103 | 301,2 | 4,156 | 20 | 2,3 | 1,80 | 4,14 | 1,00 | 3,19 | 16,40 | 148,7 | |
9′-8′ | 9764 | 362,9 | 2,862 | 20 | 3,9 | 1,80 | 7,02 | 1,00 | 3,19 | 25,58 | 337,0 | |
8′-7′ | 12180 | 452,8 | 1,839 | 20 | 4,1 | 1,80 | 7,38 | 1,00 | 3,19 | 26,73 | 548,0 | |
7′-6′ | 13808 | 513,3 | 1,431 | 20 | 1,0 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 3,19 | 13,72 | 361,4 | |
6′-5′ | 15436 | 573,8 | 1,145 | 20 | 4,4 | 1,80 | 7,92 | 1,00 | 3,19 | 28,45 | 936,8 | |
5′-4′ | 16654 | 619,1 | 0,984 | 25 | 2,7 | 1,40 | 3,78 | 2,00 | 1,23 | 7,11 | 272,5 | |
4′-3′ | 17869 | 664,2 | 0,854 | 25 | 3,3 | 1,40 | 4,62 | 1,00 | 1,23 | 6,91 | 305,0 | |
3′-2′ | 19487 | 724,4 | 0,719 | 25 | 2,5 | 1,40 | 3,50 | 3,00 | 1,23 | 8,00 | 419,5 | |
2′-1′ | 21104 | 784,5 | 0,613 | 32 | 4,4 | 1,00 | 4,40 | 7,00 | 0,39 | 4,45 | 273,6 | |
1′-0 | 39641 | 1473,5 | 0,174 | 40 | 5,6 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 |
Таблица П4.2 — Гидравлический расчет ветви В системы отопления
№ участка | Q учас | Gt, кг/ч | Sуд | dу, мм | L, м | λ/d | (λ/d)L | ΣКМС | A*10^4, Па/(кг/ч) | S,Па | Δpуч | Δpсо | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
0-1 | 39641 | 1473,5 | 0,174 | 40 | 5,60 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 | 9325,8 | ||||||||||
1-20 | 19555 | 726,9 | 0,714 | 32 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 0,39 | 3,12 | 164,8 | |||||||||||
20-21 | 18839 | 700,3 | 0,769 | 25 | 2,70 | 1,40 | 3,78 | 4,00 | 1,23 | 469,3 | ||||||||||||
21-22 | 16603 | 617,2 | 0,990 | 25 | 3,00 | 1,40 | 4,20 | 1,00 | 1,23 | 6,40 | 243,6 | |||||||||||
22-23 | 15171 | 563,9 | 1,186 | 20 | 4,40 | 1,80 | 7,92 | 1,00 | 3,19 | 28,45 | 904,9 | |||||||||||
23-24 | 13898 | 516,6 | 1,413 | 20 | 2,50 | 1,80 | 4,50 | 1,50 | 3,19 | 19,14 | 510,8 | |||||||||||
24-25 | 11845 | 440,3 | 1,945 | 20 | 2,90 | 1,80 | 5,22 | 1,50 | 3,19 | 21,44 | 415,6 | |||||||||||
25-19 | 11129 | 413,7 | 2,203 | 20 | 3,30 | 1,80 | 5,94 | 4,50 | 3,19 | 33,30 | 570,0 | |||||||||||
19-18 | 9528 | 354,2 | 3,005 | 20 | 1,12 | 1,80 | 2,02 | 2,50 | 3,19 | 14,41 | 180,7 | |||||||||||
18-17 | 7927 | 294,7 | 4,342 | 20 | 3,46 | 1,80 | 6,23 | 1,00 | 3,19 | 23,06 | 200,2 | |||||||||||
17-16 | 5601 | 208,2 | 8,698 | 20 | 2,60 | 1,80 | 4,68 | 2,00 | 3,19 | 21,31 | 92,4 | |||||||||||
16-15 | 4294 | 159,6 | 14,797 | 20 | 3,00 | 1,80 | 5,40 | 1,00 | 3,19 | 20,42 | 52,0 | |||||||||||
15-14 | 2656 | 98,7 | 38,683 | 20 | 1,50 | 1,80 | 2,70 | 2,50 | 3,19 | 16,59 | 16,2 | |||||||||||
14-14′ | 2656 | 98,7 | 38,683 | 15 | 12,00 | 2,70 | 32,40 | 57,18 | 10,60 | 949,55 | 925,4 | |||||||||||
14′-15′ | 2656 | 98,7 | 38,683 | 20 | 3,00 | 1,80 | 5,40 | 2,50 | 3,19 | 25,20 | 24,6 | |||||||||||
15′-16′ | 4294 | 159,6 | 14,797 | 20 | 2,60 | 1,80 | 4,68 | 1,00 | 3,19 | 18,12 | 46,2 | |||||||||||
16′-17′ | 5601 | 208,2 | 8,698 | 20 | 3,50 | 1,80 | 6,30 | 2,00 | 3,19 | 26,48 | 114,8 | |||||||||||
17′-18′ | 7927 | 294,7 | 4,342 | 20 | 1,10 | 1,80 | 1,98 | 1,00 | 3,19 | 9,51 | 82,5 | |||||||||||
18′-19′ | 9528 | 354,2 | 3,005 | 20 | 3,30 | 1,80 | 5,94 | 2,50 | 3,19 | 26,92 | 337,7 | |||||||||||
19′-25′ | 11129 | 413,7 | 2,203 | 20 | 2,90 | 1,80 | 5,22 | 4,50 | 3,90 | 37,91 | 648,8 | |||||||||||
25′-24′ | 11845 | 440,3 | 1,945 | 20 | 2,90 | 1,80 | 5,22 | 0,00 | 3,19 | 16,65 | 322,8 | |||||||||||
24′-23′ | 13898 | 516,6 | 1,413 | 20 | 2,50 | 1,80 | 4,50 | 1,50 | 3,19 | 19,14 | 510,8 | |||||||||||
23′-22′ | 15171 | 563,9 | 1,185 | 20 | 4,40 | 1,80 | 7,92 | 2,00 | 3,19 | 31,64 | 1006,4 | |||||||||||
22′-21′ | 16604 | 617,2 | 0,990 | 25 | 3,00 | 1,40 | 4,20 | 1,00 | 1,23 | 6,40 | 243,6 | |||||||||||
21′-20′ | 18840 | 700,3 | 0,769 | 25 | 2,70 | 1,40 | 3,78 | 4,00 | 1,23 | 9,57 | 469,3 | |||||||||||
20′-1′ | 19555 | 726,9 | 0,714 | 32 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 0,39 | 3,32 | 175,2 | |||||||||||
1′-0 | 39641 | 1473,5 | 0,174 | 40 | 5,60 | 0,80 | 4,48 | 1,50 | 0,23 | 1,38 | 298,6 | |||||||||||
Таблица П4.3. — Гидравлический расчет стояков системы отопления
№ участка | Gt, кг/ч | dу, мм | L, м | λ/d | (λ/d)L | ΣКМС | A*10^4, Па/(кг/ч) | S,Па | ΔP | неувязка | Фдиаф.мм. | |||||||||||
ст 20 | 60,12 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 390 | 1147,5 | 4,7 | |||||||||||
ст 21 | 60,12 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 390 | 610,0 | 5,5 | |||||||||||
ст 22 | 45,18 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 220 | 521,4 | 4,9 | |||||||||||
ст 23 | 45,27 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 221 | 580,0 | 4,8 | 60,52 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 395 | 487,0 | 5,8 |
ст1 | 60,52 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 395 | 988,0 | 4,9 | |||||||||||
ст2 | 89,82 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 870 | 674,0 | 6,5 | |||||||||||
ст3 | 61,74 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 411 | 296,0 | 6,6 | |||||||||||
ст4 | 49,90 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 269 | 207,0 | 6,5 | |||||||||||
ст5 | 80,84 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 705 | 122,0 | 9,5 | |||||||||||
ст6 | 52,71 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 300 | 45,0 | 9,8 | |||||||||||
ст7 | 79,92 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 689 | 1316,0 | 5,2 | |||||||||||
ст8 | 60,90 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 400 | 925,0 | 5,0 | |||||||||||
ст9 | 60,90 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 400 | 40,8 | 10,8 | |||||||||||
ст10 | 48,57 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 254 | 98,0 | 7,8 | |||||||||||
ст11 | 86,47 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 807 | 206,0 | 8,6 | |||||||||||
ст12 | 59,51 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 382 | 282,0 | 6,6 | |||||||||||
ст13 | 59,51 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 382 | 517,0 | 5,7 | |||||||||||
ст14 | 26,59 | 15 | 15 | 2,70 | 40,50 | 18,79 | 10,6 | 628,47 | 44 | 1218,0 | 3,1 | |||||||||||
ст15 | 76,31 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 628 | 737,0 | 5,9 | |||||||||||
ст16 | 47,32 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 242 | 1020,0 | 4,3 | |||||||||||
ст17 | 53,26 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 306 | 599,0 | 5,2 | |||||||||||
ст18 | 83,10 | 15 | 17 | 2,70 | 45,90 | 55,86 | 10,6 | 1078,66 | 745 | 371,0 | 7,3 | |||||||||||
ст19 | 26,59 | 15 | 15 | 2,70 | 40,50 | 18,79 | 10,6 | 628,47 | 44 | 422,2 | 4,0 | |||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица локальной сметы отопления и теплового пункта
Таблица П5.1 — Локальная смета отопления жилого дома г.Харовск
№ поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | ||||
всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | ||||
оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 | |||||||||
Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ | |||||||||
1. | Е18-03-001-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка радиаторов биметаллических, 190 кВт радиаторов | 15.47 | 40 484.92 | 424.81 | 626 301.64 | 12 578.60 | 6 571.80 | 75.7 | 1171.079 |
813.10 | 38.94 | 602.39 | 2.72 | 42.0784 | |||||
2. | С302-0471 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Краны регулирующие муфтовый проходной, латунные диаметром 25 мм, шт. | 162 | 40.85 | 6 617.70 | |||||
3. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 162 | 28.63 | 4 638.38 | 238.46 | 0.12 | 19.44 | ||
1.47 | |||||||||
4. | С302-0470 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Краны регулирующие муфтовый проходной пробковые латунные, диаметром 20 мм, шт. | 18 | 37.55 | 675.90 | |||||
5. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 18 | 28.63 | 515.38 | 26.50 | 0.12 | 2.16 | ||
1.47 | |||||||||
6. | С302-0069 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый латунный диаметром20 мм, тип в/н, шт. | 4 | 50.02 | 200.08 | |||||
7. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 4 | 28.63 | 114.53 | 5.89 | 0.12 | 0.48 | ||
1.47 | |||||||||
8. | С302-0070 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый латунный диаметром 25 мм, тип в/н, шт. | 6 | 84.77 | 508.62 | |||||
9. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 6 | 28.63 | 171.79 | 8.83 | 0.12 | 0.72 | ||
1.47 | |||||||||
10. | С302-0071 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый латунный диаметром 32 мм, тип в/н, шт. | 10 | 141.67 | 1 416.70 | |||||
11. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 10 | 286.32 | 14.72 | 0.12 | 1.2 | |||
1.47 | |||||||||
12. | С302-0072 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый латунный диаметром 40 мм, тип в/н, шт. | 7 | 194.18 | 1 359.26 | |||||
13. | Е18-07-001-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка кранов, 1 компл. | 7 | 28.63 | 200.42 | 10.30 | 0.12 | 0.84 | ||
1.47 | |||||||||
14. | Б02-02-001-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт. | 4 | 142.86 | 7.45 | 571.43 | 110.63 | 29.80 | 2.4 | 9.6 |
27.66 | 0.16 | 0.64 | 0.01 | 0.04 | |||||
15. | Б02-02-001-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 65 мм, 1 шт. | 2 | 171.60 | 12.07 | 343.20 | 77.19 | 24.15 | 3.3 | 6.6 |
38.59 | 0.33 | 0.67 | 0.02 | 0.04 | |||||
16. | Б02-02-001-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 80 мм, 1 шт. | 2 | 195.65 | 17.44 | 391.30 | 107.59 | 34.89 | 4.6 | 9.2 |
53.80 | 0.49 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | |||||
17. | С301-1580 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран воздухоспускной Маевского, шт. | 11 | 4.65 | 51.15 | |||||
18. | С301-1489 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Воздухоотводчик автоматический латун. с резбов. присоединением | 10 | 63.78 | 637.80 | |||||
19. | Е16-02-002-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 1.13 | 5 394.79 | 59.69 | 6 096.11 | 482.69 | 67.45 | 37.07 | 41.8891 |
427.16 | 2.48 | 2.81 | 0.15 | 0.1695 | |||||
20. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 113 | 12.58 | 1 421.54 | |||||
21. | Е16-02-002-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 1.022 | 5 980.95 | 59.69 | 6 112.53 | 436.55 | 61.01 | 37.07 | 37.88554 |
427.16 | 2.48 | 2.54 | 0.15 | 0.1533 | |||||
22. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 102.2 | 12.58 | 1 285.68 | |||||
23. | Е16-02-002-04 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 3.84 | 6 957.00 | 59.69 | 26 714.88 | 1 640.28 | 229.22 | 37.07 | 142.3488 |
427.16 | 2.48 | 9.54 | 0.15 | 0.576 | |||||
24. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 384 | 12.58 | 4 830.72 | |||||
25. | Е16-02-002-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.422 | 7 934.92 | 59.69 | 3 348.54 | 180.26 | 25.19 | 37.07 | 15.64354 |
427.16 | 2.48 | 1.05 | 0.15 | 0.0633 | |||||
26. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 42.2 | 12.58 | 530.88 | |||||
27. | Е16-02-002-06 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.113 | 9 092.54 | 106.96 | 1 027.46 | 62.02 | 12.09 | 47.63 | 5.38219 |
548.84 | 3.48 | 0.39 | 0.21 | 0.02373 | |||||
28. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 11.3 | 12.58 | 142.15 | |||||
29. | Е16-02-002-07 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 70 мм, 100 м трубопровода | 0.416 | 12 039.25 | 142.72 | 5 008.33 | 279.21 | 59.37 | 61.05 | 25.3968 |
671.19 | 4.65 | 1.93 | 0.28 | 0.11648 | |||||
30. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 41.6 | 12.58 | 523.33 | |||||
31. | Е16-02-002-09 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм, 100 м трубопровода | 0.052 | 15 555.22 | 216.90 | 808.87 | 43.79 | 11.28 | 76.59 | 3.98268 |
842.03 | 8.13 | 0.42 | 0.49 | 0.02548 | |||||
32. | С301-1224 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 5.2 | 12.58 | 65.42 | |||||
33. | Е26-01-003-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции | 3.48 | 1 176.29 | 40.78 | 4 093.49 | 719.28 | 141.91 | 18.8 | 65.424 |
206.69 | |||||||||
34. | С104-0016 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренним диаметром 18-57 мм, м3 | 3.48 | 2 669.84 | 9 291.04 | |||||
35. | Е26-01-052-01 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.2 | 6 556.06 | 82.35 | 7 867.28 | 1 465.77 | 98.82 | 107.18 | 128.616 |
1 221.47 | |||||||||
36. | С104-0130 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В, м2 | 120 | 42.22 | 5 066.40 | |||||
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 729 236.25 | 18 488.56 | 7 366.98 | 1687.8877 | |||||
623.37 | 43.34619 | ||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 1 305.93 | 295.41 | 88.84 | 25.4 | |||||
2.30 | 0.14 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=80 — по стр. 14-16) | 238.17 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=60 — по стр. 14-16) | 178.63 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 1 722.73 | ||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 26 318.21 | 2 185.05 | 240.73 | 194.04 | |||||
. МАТЕРИАЛОВ — | 14 357.44 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=100 — по стр. 33, 35) | 2 185.05 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=70 — по стр. 33, 35) | 1 529.54 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 30 032.80 | ||||||||
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 701 612.11 | 16 008.10 | 7 037.41 | 1468.4477 | |||||
621.07 | 43.20619 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=128 — по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) | 21 285.34 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=83 — по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31) | 13 802.21 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 736 699.66 | ||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 768 455.19 | ||||||||
справочно | |||||||||
Материалы | 703 380.71 | ||||||||
Оплата труда рабочих | 18 488.56 | ||||||||
Эксплуатация машин | 7 366.98 | ||||||||
в т. ч. оплата труда механизаторов | 623.37 | ||||||||
Накладные расходы | 23 708.56 | ||||||||
Сметная прибыль | 15 510.38 | ||||||||
НДС | 18 | 138 321.93 | |||||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС | 906 777.12 | ||||||||
Раздел 2. Тепловой узел | |||||||||
37. | Прайс. Теплосчетчик «ЛОГИКА 9943-УЗ», | 1 | 10 154.94 | 10 154.94 | |||||
38. | С301-0899 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Тепловычислитель, марка ТСРВ-023 | 1 | 3 058.58 | 3 058.58 | |||||
39. | С301-0944 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Расходомер ультразвуковыйULTRAFLOWДу 65 | 2 | 7 956.60 | 15 913.20 | |||||
40. | Е18-07-001-04 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка термометров сопротивления , 1 компл. | 1 | 355.88 | 355.88 | 3.50 | 0.31 | 0.31 | ||
3.50 | |||||||||
41. | Е18-06-007-09 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка фильтров диаметром 150 мм, | 0.2 | 22 877.29 | 359.50 | 4 575.46 | 117.47 | 71.90 | 52.76 | 10.552 |
587.33 | 12.62 | 2.52 | 0.152 | ||||||
42. | Б02-02-029-03 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Ручной балансировачный клапан, диаметр условного прохода до 100 мм, 1 шт. | 1 | 417.52 | 14.15 | 417.52 | 46.09 | 14.15 | 4 | 4 |
46.09 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | |||||
43. | С301-5585 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Затвор дисковый «Danfoss» VF 3 Ду 65-шт. | 1 | 23 440.15 | 23 440.15 | |||||
44. | Прайс. Универсальный регулятор температуры регулятор и его комплект, шт. | 1 | 18 357.77 | 18 357.77 | |||||
45. | Прайс. Датчик температуры наружного воздуха ESMT, шт. | 1 | 2 562.83 | 2 562.83 | |||||
46. | Прайс. Датчик температуры внутреннего ESM-10 воздуха, шт. | 1 | 2 562.83 | 2 562.83 | |||||
47. | Прайс. Погружной датчик температуры теплоносителя ESMU 100мм,сталь, шт. | 2 | 3 364.34 | 6 728.68 | |||||
48. | Е18-07-001-02 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка манометров с трехходовым краном,Ду 15 1 компл. | 32 | 238.43 | 7 629.78 | 83.54 | 0.22 | 7.04 | ||
2.61 | |||||||||
49. | Е18-07-001-04 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Установка термометров технический ТТМП, 1 компл. | 6 | 355.88 | 2 135.26 | 20.98 | 0.31 | 1.86 | ||
3.50 | |||||||||
50. | С302-0067 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый фланцевый диаметром 150 мм, тип в/в, шт. | 5 | 255.87 | 1 279.35 | |||||
51. | С302-0066 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый фланцевый диаметром 125 мм, тип в/в, шт. | 1 | 179.22 | 179.22 | |||||
52. | С302-0065 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый фланцевый диаметром 100 мм, тип в/в, шт. | 2 | 110.64 | 221.28 | |||||
53. | Б02-02-021-05 (Приказ № 107 от 16.11.2010) Кран обратный фланцевый, , диаметр условного прохода до 125 мм, 1 шт. | 1 | 210.93 | 25.83 | 210.93 | 49.90 | 25.83 | 4.2 | 4.2 |
49.90 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0.08 | |||||
54. | С302-0064 (Приказ № 62 от 03.04.2012) Кран шаровый фланцевый для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт. | 5 | 69.55 | 347.75 | |||||
56. | Прайс. Грязевик абонентский вертикальный Ду 150, шт. | 1 | 11 000.00 | 11 000.00 | |||||
57. | Прайс. труба стальная электросварная Ду76*3.5 гост 10704-91, м | 0.6 | 240.00 | 144.00 | |||||
58. | Прайс. труба стальная электросварная Ду57*3.5 гост 10704-91, м | 0.5 | 135.00 | 67.50 | |||||
59. | Прайс. труба стальная электросварная Ду32*2.5 гост 10704-91, м | 1 | 55.00 | 55.00 | |||||
60. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду150-10 гост 12820-80, шт. | 16 | 1 964.00 | 31 424.00 | |||||
61. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду125-10 гост 12820-80, шт. | 8 | 1 104.00 | 8 832.00 | |||||
62. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду100-10 гост 12820-80, шт. | 8 | 688.00 | 5 504.00 | |||||
63. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду80-10 гост 12820-80, шт. | 2 | 471.00 | 942.00 | |||||
65. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду65-10 гост 12820-80, шт. | 4 | 378.00 | 1 512.00 | |||||
66. | Прайс. Фланцы стальные плоские приварные Ду 50-10 гост 12820-80, шт. | 2 | 293.00 | 586.00 | |||||
67. | Прайс. Отвод стальной штампованный 90 градусов Ду133*5, шт. | 2 | 375.00 | 750.00 | |||||
68. | Прайс. Отвод стальной штампованный 90 градусов Ду159*5, шт. | 1 | 465.00 | 465.00 | |||||
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 174 027.59 | 321.48 | 111.88 | 27.962 | |||||
4.17 | 0.252 | ||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 628.45 | 95.99 | 39.98 | 8.2 | |||||
1.65 | 0.1 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=80 — по стр. 42, 53) | 78.11 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=60 — по стр. 42, 53) | 58.58 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 765.14 | ||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 114 263.23 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 114 263.23 | ||||||||
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 59 135.91 | 225.49 | 71.90 | 19.762 | |||||
2.52 | 0.152 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=128 — по стр. 40, 41, 48, 49) | 291.85 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=83 — по стр. 40, 41, 48, 49) | 189.25 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 59 617.01 | ||||||||
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 174 645.38 | ||||||||
справочно | |||||||||
Материалы | 173 594.22 | ||||||||
Оплата труда рабочих | 321.48 | ||||||||
Эксплуатация машин | 111.88 | ||||||||
в т. ч. оплата труда механизаторов | 4.17 | ||||||||
Накладные расходы | 369.96 | ||||||||
Сметная прибыль | 247.83 | ||||||||
НДС | 18 | 31 436.17 | |||||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС | 206 081.55 | ||||||||
. ИТОГО ПО СМЕТЕ | 903 263.84 | 18 810.04 | 7 478.86 | 1715.8497 | |||||
627.54 | 43.59819 | ||||||||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 1 934.38 | 391.40 | 128.82 | 33.6 | |||||
3.95 | 0.24 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=80 — по стр. 14-16, 42, 53) | 316.28 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=60 — по стр. 14-16, 42, 53) | 237.21 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ — | 2 487.87 | ||||||||
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 140 581.44 | 2 185.05 | 240.73 | 194.04 | |||||
. МАТЕРИАЛОВ — | 14 357.44 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=100 — по стр. 33, 35) | 2 185.05 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=70 — по стр. 33, 35) | 1 529.54 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ — | 144 296.03 | ||||||||
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 760 748.02 | 16 233.59 | 7 109.31 | 1488.2097 | |||||
623.59 | 43.35819 | ||||||||
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ — (%=128 — по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 41, 48, 49) | 21 577.19 | ||||||||
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ — (%=83 — по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 41, 48, 49) | 13 991.46 | ||||||||
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ — | 796 316.67 | ||||||||
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 943 100.57 | ||||||||
справочно | |||||||||
Материалы | 876 974.93 | ||||||||
Оплата труда рабочих | 18 810.04 | ||||||||
Эксплуатация машин | 7 478.86 | ||||||||
в т. ч. оплата труда механизаторов | 627.54 | ||||||||
Накладные расходы | 24 078.52 | ||||||||
Сметная прибыль | 15 758.21 | ||||||||
НДС | 18 | 169 758.10 | |||||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС | 1 112 858.67 |
Нужна помощь в написании диплома?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.
Заказать диплом