Расчёт потребности строительства в электроэнергии
Электроэнергия на стройплощадке расходуется в основном на производственные и технологические нужды, к которым относятся подогрев строительных материалов и электропрогрев бетона зимой, оттаивание мерзлого грунта, сушка штукатурки, электросварка, приведение в действие электродвигателей строительных машин, механизмов, установок, внутреннее освещение помещений и наружное освещение строительной площадки.
Проектирование временного электроснабжения строительной площадки осуществляется в следующей последовательности:
1. Выявляют потребителей электроэнергии;
2. Определяют требуемое количество (мощность) электроэнергии;
3. Выбирают источники получения электроэнергии;
4. Разрабатывают схемы снабжения электроэнергией потребителей на строительной площадке.
Временное электроснабжение строительной площадки осуществляется от стационарных или передвижных источников электроэнергии. Наиболее целесообразным и экономичным для нужд временного электроснабжения строительной площадки является использование существующих линий энергосети. Для подключения временной сети применяются комплексные трансформаторные подстанции [4, 10, 30].
После определения требуемой мощности электроэнергии по всем группам потребителей производят расчёт требуемой мощности трансформатора, ориентируясь на максимальное потребление электроэнергии одновременно всеми работающими потребителями.
Расчётная мощность трансформатора Рр(кВт)определяется по формуле
где 




kic, kjc, klc, kxc – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей и степени нагрузки;
m, n, o, s – число соответствующих потребителей электроэнергии.
Значения 
В паспортах для сварочных машин, трансформаторов, установок электропрогрева и некоторых других машин и установок даётся мощность в кВ.А. Для пересчёта её в установленную мощность Ру (кВт) пользуются формулой
где 

Расход электроэнергии на освещение определяется расчётом числа электроламп определенной мощности на основе нормируемых уровней освещенности стройплощадки и помещений.
Число ламп-прожекторов n (шт.) при освещении площадок, помещений, дорог находят по формуле
определяются по прил.1;
Pл – мощность ламп-прожекторов, кВт;
принимается Pл=500, 1000 или 1500 Вт.
Для освещения открытых площадок прожекторы устраивают группами (по 3,4 и более) по контуру площадки. При освещении дорог, расстояние между прожекторными мачтами в зависимости от мощности прожекторов составляет 80 – 250 м.
На стройплощадке необходимо также устраивать охранное и аварийное освещение, нормы на которое устанавливаются по [4, 10, 30].
Расчёт расхода электроэнергии на строительной площадке оформляют в виде табл. 3. 10.
Таблица 3. 10. Ведомость расчёта расхода электроэнергии
на строительной площадке
| № п/п | Наименование работ и потребителей электроэнергии | Единица изме- рения | Количество работ (потребителей) | Удельная мощность на единицу работ, кВт | Расход электроэнергии, кВт |
Определив общую потребность в электроэнергии, выбирают источники электроснабжения строительной площадки, в качестве которых могут использоваться стационарные или передвижные трансформаторные подстанции [4, 10, 30].
Выбор схемы временной сети электроснабжения (кольцевой или радикальной) зависит от вида строительных работ и потребителей электроэнергии. Экономически целесообразно питание по кольцевой схеме машин, механизмов, сварочных аппаратов, технологического оборудования и строительных процессов (электропрогрев бетона, грунта и т.п.). Наружное освещение запитывают по радиальной схеме.
Расчет потребности в электроэнергии
Основным источником энергии, используемым при строительстве зданий и сооружений, служит электроэнергия. Для питания машин и механизмов, электросварки и технологических нужд применяется силовая электроэнергия, источником которой являются высоковольтные сети; для освещения строительной площадки используется осветительная линия.
На основании календарного плана или сетевого графика производства работ, графика работы машин и стройгенплана определяются электропотребители и их мощность (кВт), устанавливаемая в период максимального потребления электроэнергии.
1. Чтобы установить мощность силовой установки для производственных нужд, составляется график (см. приложение 6).
Мощность силовой установки для производственных нужд определяется по формуле:
где Pпр – Общая мощность для механизма, кВт; kс – коэффициент спроса; cosφ – коэффициент мощности [1, табл.78, с.200].
Расчет ведем по максимальной мощности:
2. Мощность сети наружного освещения находят по формуле:
где Pно – общая мощность наружного освещения, кВт (табл.9); kс – коэффициент спроса [1, табл.80, с.200];
Мощность электросети для освещения территории производства работ
| Потребители электроэн-ии | Единица измерения | Количество | Норма освещенности, кВт | Мощность, кВт |
| Монтаж сборных конструкций | 1000 м 2 | 5,378 | 2,4 | 12,907 |
| Открытые склады | 1000 м 2 | 0,540 | 0,540 | |
| Внутрипостроечные дороги | км | 1,273 | 2,3 | 2,928 |
| Охранное освещение | км | 0,560 | 1,3 | 0,728 |
| Прожекторы | шт | 0,5 | ||
| ИТОГО: | 21,103 |
3. Мощность сети внутреннего освещения рассчитывают по выражению:
где Pво – общая мощность внутреннего освещения, кВт (таблица 10); kс – коэффициент спроса [1, табл.81, с.200].
Мощность сети внутреннего освещения
| Потребители электроэнергии | Ед.изм. | Колич. | Норма освещенности, кВт | Общая мощность, кВт |
| Контора | 100 м² | 0,44 | 1,2 | 0,528 |
| Проходная | 0,06 | 0,9 | 0,054 | |
| Гардеробная +душевая+умывальная | 0,66 | 1,2 | 0,792 | |
| Помещение для обогрева рабочих или защиты от солнечной радиации | 0,22 | 0,9 | 0,198 | |
| Помещение для приема пищи и отдыха | ||||
| Туалет с умывальной | 0,16 | 0,9 | 0,144 | |
| Мастерские | 0,63 | 1,3 | 0,819 | |
| Склады | 0,22 | 0,9 | 0,198 | |
| ИТОГО без складов: | 2,535 |
4. Находим общую мощность электропотребителей:
5. Общая мощность электропотребителей:
Wтр = 1,1*243,367=267,704 кВт
Подбираем трансформатор по [1, табл.83, с.202]. Выбираем трансформатор ТМ-320/6 мощностью 320 кВт, массой 1750 кг.
Временное теплоснабжение
Временное теплоснабжение строительных площадок предназначено для отопления и горячего водоснабжения бытовых, служебных и подсобно-вспомогательных зданий и сооружений. Кроме того, тепло необходимо в зимний период для отопления зданий.
Так как при подсчете электроэнергии были предусмотрены электрические нагреватели, то расчет временного теплоснабжения не производится.
Снабжение строительства сжатым воздухом
Потребителями сжатого воздуха на строительной площадке являются пневмомашины и пневмоинструменты. В данном случае таким потребителем является пневматическая трамбовка для уплотнения грунта и растворонасос.
1. Потребность в сжатом воздухе Q, м 3 /мин, находим по формуле:
где Fn – расход сжатого воздуха отдельными механизмами [3, стр.453] ; nn – число однородных механизмов; kn – коэффициент одновременности, принимаемый равным 1, коэффициент 1,3 учитывает потери.
Q=1,3*(1*1*1+0,2*1*1)=1,56 м 3 /мин
2. Источником получения сжатого воздуха является передвижной компрессор. Подбираем компрессор ПКС – 3М производительностью 3 м 3 /мин.
Технико-экономические показатели
Экономичность выбранного решения стройгенплана определяется технико-экономическими показателями (табл. 11). Протяженность коммуникаций устанавливается графически. Компактность стройгенплана характеризуется в процентном отношении площади застройки строящегося объекта к площади стройгенплана.
| Показатели | Ед.измер. | Величина показателя | Примечания |
| Площадь строительной площадки | м 2 | F | |
| Площадь застройки проектируемого здания | м 2 | Fп | |
| Площадь застройки временными зданиями и сооружениями | м 2 | Fв | |
| Протяженность временных: | |||
| Дорог | м | 1273,00 | Ширина – 7 и 3,5 м |
| Водопровода | м | 191,45 | Диаметр – 50 мм |
| Канализации | м | 76,39 | Из керамич.труб |
| Электросиловой линии | м | 482,77 | |
| Осветительной линии | м | 560,00 | |
| Ограждения | м | 840,00 | Инвентарный забор |
| Коэффициент Кпв | % | 5,21 | Кпв= Fв*100/ Fп |
| Коэффициент Ксв | % | 9,23 | Ксв= Ствр*100/ Стпост |
| Компактность стройгенплана | |||
| К1 | % | 10,67 | К1= Fп*100/ F |
| К2 | % | 0,56 | К2= Fв*100/ F |
Ствр= 60 940 руб. [5, табл.13]
Стпост.= 94322,63*7=660258,41 руб. [5, табл.21]
3.9.4. Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии
Электроэнергия на строительной площадке потребляется для питания машин, т.е. производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения и на технологические нужды. Расчет расхода электроэнергии надо выполнять на день максимального ее потребления по календарному графику.
Общую потребную мощность трансформаторов, необходимых для обеспечения электроэнергией строительной площадки, следует определять по формуле:

Расчет потребности строительства в электроэнергии необходимо производить по табл. 12.
Таблица 12. Ведомость расчета потребления электроэнергии
Норма на ед. изм. или
установленная мощность, кВт
Общая установленная мощность, кВт
По величине требуемой мощности трансформатора надо подобрать источник электроснабжения строительной площадки (Приложение 19), указать место его установки и подключения к постоянной сети.
Электроэнергия на строительной площадке потребляется на питание машин, т.е. производственных нужд, для наружного и внутреннего освещения и на технологические нужды.
Общая мощность, требуемая для стройплощадки определяется по формуле:












Общая мощность, кВт
Для технологических нужд используем сварочный трансформатор СТЭ-24 мощностью 54 кВт.
Общая мощность, кВт
1. Внутреннее освещение
закрытые склады и навесы
2. Наружное освещение
места производства каменных работ
освещение открытых складов
Освещение строительной площадки
Общая максимальная мощность
Принимаем силовой трансформатор типа ТМ-100/6 мощностью 100 кВт, максимальное напряжение 6,3 кВ.
3.9.5 Расчет искусственного охранного освещения строительной площадки
Количество светильников для искусственного освещения надо подбирать в зависимости от освещаемой площади и мощности ламп накаливания.
Количество светильников (прожекторов) следует рассчитывать по формуле:

Типы светильников и их технические характеристики можно определить по Приложению 21.
3.9.6 Организация строительной площадки и строительного хозяйства
При разработке графической части стройгенплана следует пользоваться нормами проектирования, приведенными в Приложениях 22-25. Рекомендуется следующая последовательность разработки графической части стройгенплана:
разместить у строящегося здания строительные краны и подъемники, наметить пути их перемещения; определить зоны работы кранов и подъемников и опасные зоны для нахождения людей (Приложение 22);
привязать временные подъездные автодороги с учетом зоны действия строительных кранов;
в непосредственной близости от подъездных дорог в зоне работы кранов разместить открытые складские площадки, установить навесы и закрытые склады; организовать площадки укрупнительной сборки конструкций;
нанести трассы временных сетей электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения, телефонизации и диспетчерской связи, подключить их к источникам потребления (Приложения 24, 25);
с учетом выполненных проработок определить границы территории строительной площадки и ее ограничение.
На стройгенплане должны быть указаны места приема бункеров с раствором и бетоном, установки противопожарных щитов, стендов производственных показателей и информации, размещения наглядной агитации по безопасному производству работ и противопожарной техники, отмечены точки подключения временных сетей к постоянным.
Все элементы временного строительного хозяйства (дороги, коммуникации, ограждения, машины и механизмы и др.) на стройгенплане следует показывать условными обозначениями с их расшифровкой в табл. 13 (согласно Приложение 26).
Таблица 13. Условные обозначения
Строящемуся объекту, временным зданиям и сооружениям, площадкам, складам на стройгенплане надо присваивать цифровые обозначения и составлять экспликацию (табл. 14).
Таблица 14. Экспликация временных зданий и сооружений
Наименование зданий и сооружений
В пояснительной записке в этом разделе следует обосновать принятые решения по размещению временных объектов и сооружений на строительной площадке с учетом правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Надо, также, описать конструкцию временной автодороги, при необходимости привести расчет привязки подкрановых путей для башенного крана и мест проходок и стоянок для самоходного крана, расчет радиуса опасной зоны работы крана и другие расчеты.
Необходимо описать требуемые мероприятия по технике безопасности при организации стройплощадки и осуществления строительства в соответствии со СНиП III-4-80** «Техника безопасности в строительстве».
Следует указать на требования по ограждению площадки и опасных зон, организация стока с поверхности, устройству пересечений автомобильных и железных дорог, складированию и хранению материалов и конструкций, соблюдению противопожарных мероприятий (установка гидрантов, противопожарных щитов, запасных резервуаров). Указываются места проходов и проездов в опасных зонах, наглядной агитации по безопасности труда и противопожарной технике.
3.9.7 Проектирование графика подготовительных работ
К ним относятся работы по срезке растительного слоя грунта, планировке площадки строительства, установке временных зданий и сооружений, устройству ограждения строительной площадки, прокладке дорог, сетей энергоснабжения и другие виды работ, которые должны быть выполнены до начала основного периода строительства (см. раздел 3.9 настоящих методических указаний).
Со ссылкой на положения ДБН 3.01.01-85 «Организация строительного производства» в пояснительной записке дается описание работ по подготовке строительного производства и последовательность их выполнения, выделяются внутриплощадочные работы, выполняемые в подготовительный период.
График работ подготовительного периода необходимо строить на основе определенных номенклатуры и объемов работ и укрупненных норм затрат труда на устройство временных сооружений.
Номенклатуру и объемы работ следует определять по данным ранее выполненных расчетов (табл. 10, 11) и замерами на стройгенплане (протяженность дорог, сетей водо- и энергоснабжения, ограждения, площади складских площадок, временных зданий и сооружений и т.п.). Расчет и проектирование графика необходимо выполнять в табличной форме (табл. 15).
Таблица 15. График работ подготовительного периода




