Расчёт потребности в энергоресурсах и воде
Потребность в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе, кислороде для производства строительно-монтажных работ определено по укрупненным показателям.
Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, сжатом воздухе и кислороде приведен в таблице 4.5
Таблица 4.5 – Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе и кислороде.
| Наименование | Единица измерения | Территориаль-ный коэффициент | Норма на 1 млн. руб | Потребность на период строительства |
| Электроэнергия | кВа | 1,22 | 205 | 66,6 |
| Топливо | т | 1,22 | 97 | 31,5 |
| Пар | кг.ч. | 1,22 | 200 | 130,0 |
| Кислород | м 3 | 0,86 | 4400 | 1008,2 |
| Сжатый воздух | шт. | 0,86 | 3,9 | 0,9 |
Обеспечение строительства водой и теплом осуществляется от существующих сетей.
Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке предназначены для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд.
Суммарный расчётный расход воды определяется:
где Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды;
Qпож – расход воды на пожарные нужды.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:
![]() |
Минимальный расход для противопожарных целей определяется из одновременного действия двух струй гидрантов по 5 л/с на каждую струю:
Диаметр водопроводной напорной сети:
![]() |
где υ – скорость движения воды, 2 (л/с).
Принимаем диаметр водопровода равным 100 мм.
В соответствии с рекомендациями (Шахпаронов В. В. и др. «Организация строительного производства». Справочник строителя. М.: Стройиздат, 1987г.), принимаем диаметр временной канализации 150 мм при максимальной скорости сточных вод 0,7 л/с и расчётным наполнением трубопровода не более 0,6 диаметра трубы.
Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные установки ЗИФ 55.
Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода.
Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк.
В местах производства строительно-монтажных работ, в дополнение к общему равномерному освещению, следует устроить освещение рабочих зон, по норме, указанной в таблице 1 СН-81-80. Для общего освещения строительной площадки следует использовать прожекторы ПЭС 35 с лампами мощностью 500 Вт при напряжении 220 В.
Число прожекторов на строительной площадке определяют из расчета:
П=(S 






Расчет потребности в энергетических ресурсах на период строительства.
Основными энергетическими ресурсами, используемыми в период строительства жилых домов являются вода и электроэнергия.
А. Потребность во временном водоснабжении [5, c. 329].
Временное водоснабжение необходимо для пожаротушения строительства, а также для хозяйственно-питьевых нужд на площадке.

где Qобщ – общий расход воды на строительной площадке; Qп/пож – расход воды для противопожарного обеспечения; зависит от площади стройплощадки – до 10 га (10л/сек), до 20 га (15 л/сек), до 50 га (20л/сек); Qх.п. – расход воды для хозяйственно-питьевых нужд

где 
На основании общего потребления воды (Qобщ) рассчитывается диаметр временного трубопровода (d), который затем подбирается из водопроводных стальных труб d 100-150мм

где V – скорость воды в водопроводе (0,7-1,2 м/сек).
Б. Временное электроснабжение строительной площадки.
Потребность в электроэнергии (Рэ) определяется на основании расчета нагрузок по всем токоприемникам, связанным с работой механизмов, технологическими нуждами, освещением рабочих зон и территорий строительной площадки [5, с.331-333]:

где К – коэффициент потери мощности в сети (1,1); К1, К2, К3 – коэффициенты спроса, зависящие от количества потребителей и их загрузки (табл.5.11); сosj – коэффициент мощности токопотребителей (табл.5.11); Рс – мощность силовых потребителей (табл.5.11); Рп – мощности для производственно-технологических нужд (обогрев помещений, прогрев бетона), расчетом пренебрегаем из-за малого значения; Рв.о – мощность для внутреннего освещения (отделочные работы); Рон – мощность для наружного освещения площадок стройгенплана.
Значение коэффициентов спроса (К) и мощностей (cos j)
| Группа потребителей | Pci | К | cos j |
| Башенные краны разных марок | 70;88;116 квт | 0,3 | 0,7 |
| Лебедки, подъемники | 3,7 квт | 0,2 | 0,65 |
| Мелкие строительные механизмы | 30 квт | 0,75 | 0,75 |
| Сварочные трансформаторы | 5 квт | 0,45 | 0,45 |
| Установки электропрогрева | — | 0,5 | 0,95 |
| Электрическое освещение лампами накаливания: | |||
| Наружное | — | 1,0 | 1,0 |
| Внутреннее | — | 0,8 | 1,0 |
Расчет внутреннего освещения (Рв.о)
Это освещение помещений при выполнении внутренних отделочных работ, оно зависит от площади освещаемых помещений

где Fосв – площадь строящегося жилого дома, где проводятся отделочные работы
где Fобщ – общая площадь жилого дома; m – число секций (подъездов); Nбр.отд – число бригад отделочников (3); 15вт – удельная мощность освещения на 1м 2 площади помещений, где выполняются отделочные работы (штукатурные малярно-окрасочные, устройство линолеумных полов).
Расчет мощности для наружного освещения (Рон)[7, c. 319]
Для этого обсчитываются несколько площадок и зон на стройгенплане, подлежащих освещению и требующих для этого установки прожекторов. Расчет мощности наружного освещения приведен в табл. 5.12.
Мощность для наружного освещения площадок
| № п/п | Потребители | Площадь или протяженность освещения | Нормы | Мощ-ность нар. осв. Рон |
| Удельн мощность (вт) | Освещен-ность (лк) | |||
| 1. | Главные проходы и проезды | Протяженность врем. дорог на СГП (км) | 5квт/км | 3лк/км |
| 2. | Охранное освещение | Протяженность ограждения на СГП (км) | 1,5квт/км | 0,5лк/ км |
| 3. | Монтаж конструкций и кирпичная кладка | Сумма площадей монтажных зон (м 2 ) | 3вт/м 2 | 20лк/ м 2 |
| 4. | Такелажные работы, склады | Площадь всех складов (м 2 ) | 2вт/м 2 | 10лк/ м 2 |
| 5. | Конторские и общественные помещения | Площадь адм.-бытового городка (м 2 ) | 15вт/ м 2 | 50лк/ м 2 |
Наружное освещение осуществляется с помощью прожекторов, размещаемых вдоль ограждения стойгенплана на расстоянии 30-40м, на территории стройплощадки на столбах гирляндой, а также в зоне бытовых помещений.

где n – число прожекторов; р – удельная мощность прожектора (0,2-0,4вт/м 2 лк); Е – освещенность (лк, см.табл.5.12); S – площадь освещения (табл.5.12); Рл – мощность лампы прожектора (500-1500вт).
Источники временного электроснабжения являются постоянные проектируемые трансформаторные подстанции, выполняемые в подготовительный период строительства, либо другие источники.
5.6. Потребность в объектах административно-бытового назначения. Проектирование административно-бытового городка строителей [7].
Потребность в санитарно-бытовых и административных помещениях на стройплощадке основывается на численности рабочих, занятых в 1 смену в наиболее напряженный период строительства 

Определяем по эпюре движения рабочих под календарным графиком максимальную их численность в наиболее напряженный период строительства (например 200 человек)
В общей численности работников, занятых в жилищном строительстве (Nраб стр ) рабочие составляют 84,5%, тогда

Доля прочих категорий составляет 237-200=37 чел. Сюда входят линейные и функциональные управленцы, которые могут находиться на площадке, и прочие рабочие вспомогательного производства, крановщики, шофера, охрана.

Площади временных санитарно-бытовых и административных помещений рассчитываются по нормам, приведенным в табл.5.13 [5, стр.327].
Нормативные показатели для расчета помещений в составе административно бытового городка строителей.
Результаты расчета временных зданий оформляются в виде табл.5.14 и приводятся на листе стройгенплана в экспликации временных зданий и сооружений [5, с.328].
Список литературы
1.СНиП 12-01-2004 Организация строительства, – М. : 2004.-37 с.
2.СНиП 1.04.03.85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1989.
3. СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. – М.: Изд. «Приор», 2003. – 46 с.
4. Цай Т.Н., Грабовый П.Г. Организация строительного производства: Учебник для вузов/ Под общ. редакцией Цая Т.Н. и Грабового П.Г. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 432 с.
5. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством : Учебник для вузов. – М. : Издательство АСВ, 2012. – 528 с.
6. Дикман Л.Г. Организация строительного производства : Учебник для строительных вузов. – М. : Издательство АСВ, 2006. – 608 с.
7. Организация строительного производства/Учеб. для строит. вузов/Л.Г. Дикман – М.: Издательство АСВ, 2002.-512 с.
11. Кирнев А.Д. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебное пособие /А.Д. Кирнев. – Ростов Н/Д. – Феникс. 2006. – 672 с.
12. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 495 с. (справочник строителя).
Дата добавления: 2016-07-05 ; просмотров: 5332 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Обеспечение строительных площадок энергоресурсами
3.7. Потребность на строительной площадке в электроэнергии, топливе, воде, паре, сжатом воздухе и кислороде в проектах организации строительства должна определяться по физическим объемам работ и расчетным формулам.
В городском строительстве обеспечение строительных площадок электроэнергией, водой, теплом осуществляется, как правило, за счет использования существующих городских систем.
Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения объектов строительства, участков производства строительно-монтажных работ и инвентарных зданий.
Последовательность расчета электроснабжения строительной площадки включает: определение потребителей электроэнергии, выбор источников получения электроэнергии и расчет их мощности, составление рабочей схемы электроснабжения строительной площадки.
Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и установки строительной площадки или инвентарных зданий.
Суммарная номинальная мощность их электродвигателей составит

где 
Технологические процессы (оттаивание грунта, электропрогрев бетона и др.). Потребляемая мощность для технологических процессов

где 
Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения, суммарная мощность которых составит

где 
Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории, суммарная мощность которых

где 
Сварочные трансформаторы, мощность которых

где 
Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки составит

где a – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, сечения и др. (равен 1,05 – 1,1); cos j1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромоторов (равен 0,7); cos j2 – коэффициент мощности для технологических потребителей (равен 0,8); К1 – коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 0,6; 6 – 8 шт. – 0,5; более 8 шт. – 0,4); К2 – то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4); К3 – то же, для внутреннего освещения (равен 0,8); К4 – то же, для наружного освещения (равен 0,9); К5 – то же, для сварочных трансформаторов (до 3 шт. – 0,8; 3 – 5 шт. – 0,6; 5 – 8 шт. – 0,5 и более 8 шт. – 0,4).
При определении расхода электроэнергии на внутреннее и наружное освещение целесообразно использовать удельные показатели мощности (табл. 14).
Освещенность мест производства строительно-монтажных работ должна быть не менее 2 лк. Рекомендуемые осветительные приборы приведены в табл. 15.
В городских условиях выбор источников электроэнергии для временного электроснабжения строительной площадки осуществляется обычно за счет подключения к городской электросистеме. При невозможности подсоединения к городской электросистеме применяют инвентарные электростанции (табл. 16), которые располагают в местах сосредоточения потребителей электроэнергии.
Последовательность расчета электроснабжения указана в блок-схеме рис. 2.
| Освещаемая площадь | Удельная мощность, Вт |
| Зоны производства механизированных земляных, бетонных работ, каменной кладки | 0,8 |
| Зоны производства свайных, маломеханизированных земляных и бетонных работ | 0,5 |
| Главные проходы и проезды | |
| Второстепенные проходы и проезды | 2,5 |
| Охранное освещение | 1,5 |
| Склады | |
| Конторские и общественные помещения | |
| Мастерские |
| Ширина зоны территории, м | Осветительные приборы |
| До 20 | Светильники с лампами накаливания |
| От 21 до 150 | Осветительные приборы с лампами ДРЛ |
| От 151 до 300 | Прожекторы с лампами накаливания |
| Св. 300 | Осветительные приборы с ксеноновыми лампами |
| Шифр | Мощность | Размер, | Напряжение, | |
| электростанции | кВА | кВт | м | В |
| Контейнерные со съемной ходовой частью | ||||
| ЖЭС-30 | 2,51´1,03 | 400/230 | ||
| ЖЭС-60 | 3,1´1,09 | 400/230 | ||
| ДГ-50-5 | 62,5 | 6,2´2,3 | 400/230 | |
| АД-75-Т/400 | 5,9´2,3 | 400/230 | ||
| Контейнеры с постоянной ходовой частью | ||||
| АБ-4Т/230 | 1,07´0,56 | |||
| АБ-8Т/230 | 1,42´0,81 | |||
| ПЭС-15 А/М | 14,5 | 2,2´0,77 | 230/135 |
Рис. 2. Блок-схема электроснабжения строительной площадки
3.8. Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд строительной площадки.
Последовательность расчета водоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и расхода воды, выбор источников водоснабжения, проектирование (при необходимости) водозаборных и очистных сооружений, составление рабочей схемы водоснабжения строительной площадки.
Основными потребителями воды на строительной площадке являются строительные машины, механизмы и установки строительной площадки, технологические процессы (бетонные работы – приготовление бетона, поливка поверхности бетона, штукатурные и малярные работы, каменная кладка, посадка деревьев и др.). Удельный расход воды на удовлетворение производственных нужд приведен в табл. 17.
Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как

| Потребитель | Единица измерения | Расход воды |
| Экскаватор с двигателями внутреннего сгорания | л/ч | 10 – 15 |
| Автомашины (мойка и заправка) | л/сут | 300 – 600 |
| Трактор (заправка и обмывка) | 300 – 600 | |
| Компрессорная станция | л/ч | 5 – 10 |
| Промывка гравия (щебня) | л/м 3 | 500 – 1000 |
| Приготовление бетона в бетоносмесителе | л/м 3 | 210 – 400 |
| Поливка бетона и железобетона | л/м 3 в сутки | 200 – 400 |
| Приготовление известкового, цементного и других растворов | л/м 3 | 250 – 300 |
| Кирпичная кладка с приготовлением раствора | л на 1000 кирпичей | 90 – 230 |
| Поливка щебня (гравия) | л | 4 – 10 |
| Малярные работы | л/м 2 | 0,5 – 1,0 |
| Посадка деревьев | л/шт. | 0,5 – 100 |
| Поливка газонов | л/м 2 |
где q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л; n1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; К1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); К¢1 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5); t1 – число часов в смену.
Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле

где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; n2 – число работающих в наиболее загруженную смену; К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5 – 3); q¢2 – расход воды на прием душа одного работающего, л; n¢2 – число работающих, пользующихся душем (40 %); t2 – продолжительность использования душевой установки (равна 45 мин).
Удельный расход воды на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд показан в табл. 18.
| Потребители | Расходы воды, л |
| На 1 работающего в смену на неканализированных площадках | |
| На 1 работающего в смену на канализированных площадках | |
| На 1 обедающего в столовой (буфете) | 10 – 15 |
| На прием душа одним работающим |
Расход воды для наружного пожаротушения принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). Показатели расхода воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты приведены в табл. 19.
При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га – 1 пожар, св. 150 га – 2 пожара.
Расход воды на тушение пожара здания составляет 2,5 л/с из каждой струи внутреннего пожарного крана.
Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет, л/с:
Для городских условий источником водоснабжения строительной площадки является, как правило, городская сеть. В случае отсутствия такой возможности необходимо в качестве временных источников водоснабжения использовать природные открытые водоемы (реки, озера, водохранилища и др.) и подземные (артезианские, ключевые, грунтовые воды) или резервуары, периодически заполняемые водой. При этом должны соблюдаться требования ГОСТ 2761-84 и ГОСТ 2874-82.
Блок-схема составления водоснабжения строительной площадки приведена на рис. 3.
| Степень огнестойкости | Категория пожарной | Объем зданий, тыс. м 2 | ||
| здания | опасности | до 3 | 3 – 5 | св. 5 |
| I, II | А, Б, В | |||
| III | Г, Д | |||
| III | В | |||
| IV, V | Г, Д | |||
| IV, V | В |
3.9. Теплоснабжение предназначено для отопления мобильных инвентарных и используемых для нужд строительства постоянных зданий и обеспечения технологических процессов с подогревом материалов в зимних условиях.
Последовательность расчета теплоснабжения строительной площадки включает: определение потребителей и расчет потребности в тепле, выбор теплоносителя, выбор источника теплоснабжения, составление рабочей схемы теплоснабжения строительной площадки.
Основными потребителями тепла на строительной площадке являются мобильные инвентарные здания и используемые для нужд строительства постоянные здания. Расчет в тепле производится отдельно для каждой группы зданий по максимальному часовому расходу в отопительный период, как


где 
В свою очередь потребность в тепле i-й группы зданий равна расходу тепла на отопление 




где а – коэффициент, зависящий от температуры наружного воздуха (равен 0,9, при t° ³ –40 °С; 1 при t = –30 °С; 1,1 при t = –20 °С; 1,2 при t ³ –10 °С);
| Здания | Температура, °С |
| Производственные | |
| Склады (отапливаемые) | 5 – 8 |
| Магазины, столовые, буфеты | |
| Медпункты, душевые |
Температуру воздуха внутри здания следует принимать в соответствии с данными табл. 20.
Технологические процессы (подогрев воды, паропрогрев бетонных конструкций, отогрев мерзлого грунта и т. д.).
Потребность тепла для технологических процессов Q2 определяется теплотехническим расчетом или берется из справочников.
Общая потребность в тепле определяется как
Определение вида теплоносителя (вода, пар, воздух) производится в зависимости от наличия постоянных теплопроводов, производственной необходимости и затрат на эксплуатацию источников.
В городских условиях, как правило, используется тепло от существующей теплосети или центральных котельных. При отсутствии такой возможности рекомендуется применять различные инвентарные котельные, котлы и электробойлерные – передвижную котельную с двумя котлами типа «Универсал-6», парокотельную установку ПКН-2С; котельную с двумя котлами Е-0,4/ЭЖ; сборно-разборную котельную с двумя котлами ПКП-1С; блочную водогрейную котельную; электробойлерную с тремя электроводонагревателями; котлы «Универсал-6М», «Энергия-3», Э5-Д2 и др.
Для сушки помещений могут быть использованы воздушно-отопительные аппараты типа АПВС, АПВ, СТД, газовые горелки инфракрасного излучения. Схему составления теплоснабжения см. на рис. 4.
3.10. Газоснабжение предназначено для обеспечения работы пневматического оборудования и инструмента. В качестве газоносителя используется сжатый воздух.
Последовательность расчета обеспечения строительной площадки сжатым воздухом включает: определение потребителей и их суммарной мощности, выбор поставщиков ресурса и составление схемы подачи сжатого воздуха.
Потребителями сжатого воздуха являются отбойные молотки, окрасочные аппараты, пескоструйные аппараты и др.
Суммарная потребность в сжатом воздухе рассчитывается как

где f1 – расход сжатого воздуха i-м механизмом, м 3 /мин; ni – число однородных механизмов; К – коэффициент, учитывающий одновременность работы механизмов (равен 0,85 – 1,4 при двух; 0,8 – при шести; 0,7 – при десяти; 0,6 – при пятнадцати; 0,5 – при более двадцати).
Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями. Расчетная мощность компрессорной станции определяется по формуле

где n1 – потери воздуха в компрессоре (до 10 %); n2 – потери от охлаждения в трубопроводе (до 30 %); n3 – потери от неплотности соединения трубопроводов (5 – 30 %); n4 – расход сжатого воздуха на продувку (4 – 10 %).
Рис. 4. Блок-схема теплоснабжения строительной площадки
Для удовлетворения нужд строительной площадки применяются передвижные компрессорные станции с производительностью 5 – 10 м 3 /мин и станции, размещаемые в сборно-разборных зданиях, производительностью 5 – 40 м 3 /мин.









