Добавить проект
Прочитать правила
Платный доступ
Авторизация:
Информация


c%20

Найдено совпадений - 2600 за 0.00 сек.


РП 646. ГСН ГСВ 27 квартирного жилого дома - 3 этажа | AutoCad

В кухнях устанавливаются бытовые четырехкомфорочные газовые плиты (часовой расход 1,25нм³/ч), настенные газовые теплогенераторы с закрытой камерой сгорания BAXI MAIN 5 24F (теплопроизводительностью 24 кВт и часовым расходом 2,78нм³/ч) для нужд отопления и горячего водоснабжения. Теплогенераторы отопительные газовые сертифицированы в системе ГОСТ Р (№ С- IT.МП02.В.00015 до 27.06.2016г.), имеет разрешение на применение на территории РФ Ростехнадзором (№ РРС 00-31396 до 03.10.2016г.).Установку и обвязку котла производить согласно паспорта завода-изготовителя, данного проекта и т.с. 5.905-20.07. Подключение котла к дымоходу выполнить согласно т.с. 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений"
Присоединение газовых плит и газовых теплогенераторов к газопроводу выполнить гибким рукавом сильфонного типа для природного газа по ГОСТ 5542-87, Dy 1/2" - для плит, Dy 3/4" - для теплогенераторов. Срок службы - не менее 12 лет. Длина должна быть не более 1,5м, радиус изгиба - не менее 2-х наружных диаметров по внутренней образующей, рукав не должен касаться подвижных частей или быть сжатым.
Расчетный часовой расход природного газа на квартиру Q=3,61 нм³/ч при коэффициенте одновременности Кsim=1.0; расчетный часовой расход газа на дом (27 квартир) - Q=71,63 м³/ч при коэффициенте одновременности Кsim=0,323.
Для учета расхода газа в каждой кухне устанавливается бытовой газовый счетчик G-4 с максимальным измеряемым расходом газа Qном=6,0 м³/ч. Установку газовых счетчиков выполнить согласно СП 42-101-2003.
Перед газовым счетчиком в каждой кухне, после крана перекрытия газа,установить фильтр для очистки газа от механических примесей. Перед краном - клапан термозапорный КТЗ 001 Dy20 для автоматического закрытия газовой магистрали при пожаре.
Для снятия счетчиков в случае ремонта или проверки выполнить обводной газо-провод из трубы dy20мм в виде хомута с резьбой на обоих концах.
Вентиляция кухонь естественная приточно-вытяжная: приток воздуха - через механизмы микропроветривания в окнах, открывающиеся створки остекления лоджий и зазор между дверью и полом живым сечением F>0.025 м²; вытяжка через вентиляционные каналы сечением 140х140 мм. Вентиляция кухонь обеспечивает трехкратный воздухообмен.
Отвод продуктов сгорания от теплогенераторов фирмы BAXI MAIN 5 24F и подача воздуха на горение осуществляется раздельной системой ∅80/80 мм (27 штук). Проектом предусмотрена установка дымоходных систем ULTRA DUPLEX компании GRUPPO EFFE 2 (внешние размеры 250х510мм) . Отвод продуктов сгорания в проектируемые дымоходы Dy80, размещенные в каналах сечением 253х176 мм. Забор воздуха через проектируемые воздуховоды Dy80, размещенные в каналах сечением 176х145 мм. Дымоходы имеют сертификат соответствия №C-IT. ПБ1.В.02098 и соответствуют требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ). Перед пуском теплогенераторов предоставить акт специализированной организации подтверждающий пригодность дымовых каналов к эксплуатации.Участки дымоходов прокладываемые через чердак утеплить плитами теплоизоляционными из стеклянного волокна URSA PURE ONE 24PN ТУ 5763-007-56864652-2009 толщиной 50мм и общить гипсокартоном толщиной 10мм ГОСТ Р 51829-2001.
В местах прокладки внутреннего газопровода антресоли не устраивать.
Расстояние от электрических розеток, выключателей и элементов электрооборрудования до газопровода согласно ПУЭ должно быть не менее 0,5м.
Прокладку и крепление внутреннего газопроводов производить по т.с. 5.905-31.07, с расстояниями между креплениями - 2м.
Сварные стыковые соединения стальных газопроводов выполнять по ГОСТ 16037-80*. Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю.Обнаруженные внешним осмотром и измерениями дефекты устранить. Недопустимые дефекты сварных соединений должны быть удалены. Стыки стальных газопроводов испытывают на статическое растяжение и на изгиб по ГОСТ 6996. На надземном газопроводе природного газа низкого давления проверить 5% сварных стыков (но не менее одного стыка).
После монтажа стальные газопроводы должны быть испытаны на герметичность. Участок газопровода от отключающего устройства на опуске до наружной грани стены испытываются давлением 0,3МПа в течение 1 часа. Внутренний газопровод давлением до 0.003 МПа испытывается давлением 0,01МПа в течении 5 минут.
После монтажа и испытаний по CНиП 42-01-2002 внутренний газопровод покрыть двумя слоями масляной краски по ГОСТ 14202-6 под цвет стен, газопровод прокладываемый по наружной стене жилого дома защитить от атмосферной коррозии по грунтовке масляными густотертыми красками для нааружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства -30° С, в два слоя (толщина слоя 55мкм).
Применяемое газовое оборудование имеет сертификаты соответствия Госстандарта и разрешение Ростехнадзора (Госгортехнадзора) на применение.
Используемая запорная и отключающая арматура должна обеспечить герметичность затвора не ниже класса В по ГОСТ Р 54808-2011 и стойкость к транспортируемой среде в течение срока службы, установленного изготовителем.
Дата добавления: 17.01.2016

РП 647. АТХ Система управления электроснабжением при аварийных ситуациях со стороны 0,4 кВ | AutoCad


роектом предусмотрен демонтаж/монтаж внутренних электрических схем управления существующего автоматического выключателя марки Э25С трансформатора №1 (Панель №3), существующего автоматического выключателя марки Э25С трансформатора №2 (Панель №6), существующего секционного автоматического выключателя марки ВА55-43 (Панель №5), схем шкафа АВР (Панель №1). Прокладка кабельных связей от КТПК до ДГУ осуществляется по кабельной трассе указанной в проекте 02-12-11-ХМК-ЭМ "Подключение ДГУ к КТПК 10/0,4 кВ", прокладка кабельных связей между панелями внутри КТПК осуществляется аналогично проложенным ранее кабелям.

В шкафу учета электроэнергии произвести замену счетчиков электроэнергии марки CE 302 на CE 304 без изменения схем включения. Смонтировать счетчик марки CE 304 и схему включения по току через трансформаторы тока марки ТТИ-100 2000/5 А 15 ВА 0,5, по напряжению - на прямую.

Сетевой обмен между шкафом автоматики 1CMH03 находящимся в КТПК и АРМ находящимся в АБК произвести кабелем марки "витая пара" - до КПП по воздуху, от КПП до АБК оптическим кабелем марки ОК/Т-Т М4 по ж/б столбам освещения периметра с применением специальных средств указанных в спецификации оборудования, изделий и материалов.

Общие данные
Структурная схема программно-технического комплекса
Схема кабельных связей
Схема электрическая принципиальная
Общий вид шкафа автоматики (ША)
Схема электрическая монтажная шкафа автоматики (ША)
Схема соединений внешних проводок
Схема электрических соединений
План расположения оборудования и кабельных проводок
Кабельный журнал
Дата добавления: 18.01.2016
КП 648. Курсовой проект - Проектирование сверла с цилиндрическим хвостиком, оснащенным пластиной из твердого сплава | Компас

Содержание
Введение
1. Проектирование круглого фасонного резца
2. Проектирование сверла с цилиндрическим хвостиком, оснащенным пластиной из твердого сплава
3. Нанесение покрытий методом электродугового испарения на рабочие поверхности режущего инструмента
Заключение
Библиографические ссылки
Приложение А. Резец фасонный круглый (чертеж)
Приложение Б. Сверло спиральное 20мм с цилиндрическим хвостиком (чертеж)

Техническое задание: сконструировать круглый фасонный резец для обработки заготовки из прутка диаметром D=20 мм, подготовив канавку под последующее отрезание.
 

30

20

24

29

10

16

20

30

Материал заготовки - сталь 40ХН с σВ = 850 МПа.
Дата добавления: 19.01.2016

РП 649. ОВ ВК 22-х этажный жилой дом с детским центром на 1 этаже в г. Москва | AutoCad

В качестве отопительных приборов для жилых и нежилых помещений принимаются стальные конвекторы "Сантехпром-Авто" с донным подключением, на подводках устанав- ливаются термостатические клапаны типа Danfoss, с возможностью настройки на максимальную температуру воздуха в помещении t=+24°C и минимальную t=+16°C. Приборы рассчитаны на рабочее давление 10 бар. Удаление воздуха осуществляется при помощи кранов, встроенных в прибор.
В здании предусматриваются стояки, прокладываемые в лифтовых холлах. Стояки выполняются из стальных труб, к которым на каждом этаже присоединяются самостоя- тельные контуры для каждой квартиры из труб, укладываемых в конструкции пола. Трубопроводы выполняются из труб фирмы "АВФ" (сшитый полиэтилен). Каждый квартирный узел оборудован запорной арматурой, теплосчетчиком и автоматическим балансировочным клапаном фирмы Danfoss. Узлы ввода в квартиры располагаются в шкафах в поквартирных холлах.

Здание оборудуется самостоятельными системами приточно-вытяжной вентиляции; для помещений разного функционального назначения в следующем составе:
- нежилые помещения;
- технические помещения.
В жилых помещениях приедусмотрена механическая вытяжная вентиляция и естественный приток. Систему вытяжных воздуховодов принята со спутниками, подключаемыми к сборному вертикальному коробу под потолком вышележащего этажа. Вытяжные воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали и прокладываются скрыто в шахтах.
Вентиляция мусорокамер осуществляется через ствол мусоропровода, имеющего наверху дефлектор. В машинных отделениях лифтов предусматривается механическая приточно-вытяжная рециркуляционная установка (включение вентилятора от датчика температуры), без нагрева и дополнительно вытяжная система с естественным побуждением. В нежилых помещениях детского спортивно-досугового центра предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Холодоснабжение
Помещение "Слабых токов" находится в техподполье на отм.-2.40 м. Площадь помещения составляет 30,2 м2. Для данного помещения по заданию предусмотрено постоянное поддержание температуры (в пределах от 18°С до 25°С) круглосуточно. В качестве источника холода принимаются сплит-системы (один рабочий и один резервный). Расход холода принят 3600 Вт.

Общие данные
Отопление. План технического подполья на отм. -2.400, -2.100
Отопление. План 1 этажа на отм. 0.000
Отопление. План 2 этажа на отм. +3.300
Отопление. План типового (3-13) этажа на отм. 6.300-36.300
Отопление. План 14 этажа на отм. +39.300
Отопление. План 15 этажа на отм. +42.300
Отопление. План 16 этажа на отм. +45.300
Отопление. План 17 этажа на отм. +48.300
Отопление. План 18 этажа на отм. +51.300
Отопление. План 19 этажа на отм. +54.300
Отопление. План 20 этажа на отм. +57.300
Отопление. План 21 этажа на отм. +60.300
Отопление. План 22 этажа на отм. +63.300
Отопление. План технического чердака на отм. +66.300. Фрагмент плана выхода на кровлю на отм.+68.700
Отопление. Схема разводки магистральных трубопроводов. Схема отопления тех. этажа. Схемы стояков Ст.4-Ст.10. Узлы
Отопление. Схемы стояков Ст.1-Ст.3. Схемы отопления тех. этажей. Узлы
Вентиляция. План технического подполья на отм. -2.400, -2.100
Вентиляция. План 1 этажа на отм. 0.000
Вентиляция. План 2 этажа на отм. +3.300
Вентиляция. План типового (3-13) этажа на отм. 6.300-36.300
Вентиляция. План 14 этажа на отм. +39.300
Вентиляция. План 15 этажа на отм. +42.300
Вентиляция. План 16 этажа на отм. +45.300
Вентиляция. План 17 этажа на отм. +48.300
Вентиляция. План 18 этажа на отм. +51.300
Вентиляция. План 19 этажа на отм. +54.300
Вентиляция. План 20 этажа на отм. +57.300
Вентиляция. План 21 этажа на отм. +60.300
Вентиляция. План 22 этажа на отм. +63.300
Вентиляция. План технического чердака на отм. +66.300
Вентиляция. План выходов на кровлю на отм. +69.000
Вентиляция. План кровли
Вентиляция. Схемы систем П1-П5, ПВ6, П7-В8, П8-В9, В1-В5, В7, ВЕ1-ВЕ7
Вентиляция. Схемы системы В10
Вентиляция. Схемы системы В11
Вентиляция. Схемы систем В12, В13
Вентиляция. Схемы системы В14
Вентиляция. Схемы системы В15
Вентиляция. Схемы системы В16
Вентиляция. Схемы системы В17
Вентиляция. Схемы системы В18, В19
Вентиляция противодымная. Схема систем ВД1-ВД4
Вентиляция противодымная. Схема систем ПД1-ПД7
Вентиляция. Разрезы вентиляционных камер
Теплоснабжение. План технического подполья
Теплоснабжение. Схемы систем теплоснабжения жилой и нежилой части здания
Дата добавления: 20.01.2016
КП 650. Курсовой проект - Расчет очистных сооружений и подбор оборудования станции водоочистки 12 тыс.м3/сут | AutoCad

1. Основные сведения о проектируемом объекте
2. Определение производительности водоочистных сооружений
3. Анализ качества воды в источнике, выбор технологии обработки воды, составление высотной схемы
4. Расчет сооружений и подбор оборудования реагентного хозяйства
4.1. Выбор реагентов и определение их доз для очистки воды
4.2. Расчет оборудования реагентного хозяйства
5. Расчет и проектирование основных сооружений водоочистки
5.1. Расчет вихревого смесителя
5.2. Расчет осветлителя со взвешенным осадком коридорного типа
5.3. Расчет скорого фильтра
6. Расчет и подбор оборудования для очистки фильтров
7. Расчет и проектирование сооружений оборота промывных вод
8. Расчет и подбор оборудования для обеззараживания воды
9. Объемно-планировочное решение станции водоочистки
10. Расчет и проектирование технологических трубопроводов
11. Описание конструктивного решения зданий станции водоочистки
12. Описание генплана водоочистного комплекса
13. Список использованной литературы
 









































Дата добавления: 21.01.2016
РП 651. АУПТ Реконструкция здания центра культуры и досуга на 500 мест в г. Советск | AutoCad

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ
Защите автоматической установкой водяного пожаротушения (сеть В21) подлежат:
- вспомогательные помещения сцены
- покрытие сцены, все рабочие галереи, кроме нижних,
- за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые), вентиляционных камер, водомерных узлов, лестничных клеток, помещений инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категорий В4 и Д.
Дренчерной установкой оборудуются пространство под колосниками сцены, под нижним ярусом рабочих галерей, а также все проемы сцены, портала.
Источником противопожарного водоснабжения принята городская водопроводная сеть, обеспечивающая максимальный расход 265 м3/ч. Расчетные расходы воды:
- на внутренний противопожарный водопровод (планшет сцены)-2х5,2=10,4 л/с (37,44 м3/ч)
- на внутренний противопожарный водопровод (верхние рабочие галереи)- 2х2,6=5,2 л/с (18,72 м3/ч)
- на дренчерную установку (сцена и нижний ярус галерей)- 36,3 л/с (130,7 м3/ч)
- на дренчерную завесу (портал сцены)- 15,4 л/с (55,4 м3/ч)
- на дренчерную завесу (проемы сцены)- 6,3 л/с (22,7 м3/ч)
Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
всех дренчеров под колосниками сцены, нижним ярусом рабочих галерей, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.
Секции всех дренчерных установок под колосниками сцена, нижним ярусом рабочих галерей, а также секция дренчеров портала сцены имеют большее количество оросителей, и, следовательно, наибольший расход воды принимается 73,6 л/с (264,8 м3/ч).
Для обеспечения потребных для сети В21 давлений предусмотрена насосная установка Gtundfos на базе насосных агрегатов типа NB, общей производительностью 276 м³/ч, напором 36,8 м, с мощностью электродвигателя 2х22,0 кВт и расположенных в насосной станции пожаротушения в подвале на отм. -4,660 в осях 3-4.
Данным проектом предусмотрены четыре секции пожаротушения ВПТ и секция ВПВ.
Секция №1 – дренчерная установка портала сцены (завеса);
Секция №2 – дренчерные установки над дверными проемами сцены (завеса)
Секция №3 – дренчерные установки колосников сцены, нижнего яруса рабочих галерей;
Секция №4 – спринклерные установки на сцене и во вспомогательных помещениях сцены в осях 9-10
Для обеспечения напора предусмотрена установка трех пожарных насосов (два – основных, один – резервный) Gtundfos NB 80-315/334 A-F-A-BAQE, Q = 138 м³/ч, Н=36,8 м, N=22 кВт каждый.
Для поддержания постоянного давления в водозаполненной системе В21 (секция ВПТ №4) используется жокей-насос (насос подкачки) Gtundfos NK 32-160.1/177 A2-F-A-E-BAQE, Q = 15 м³/ч, Н = 40 м, N = 1,54 кВт. Также для поддержания рабочего давления в помещении насосной станции устанавливается мембранный бак Reflex 80DE объемом 60 л.
В качестве дренчерных узлов управления предусмотрены контрольно-сигнальные клапаны УУ-Д100/1,2(Э24,220)-ВФ.04 с электроприводом для секции № 1 и №3 производства компании ЗАО ПО «Спецавтоматика» (Россия) в комплекте с обвязкой.
В качестве узла управления для секции №2 предусмотрен Клапан дренчерный DVD12 фланцевый на Ду 50 мм.
В качестве узла управления секции ВПТ № 4 принят клапан спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,2В-ВФ.О4 (1 шт). Предусматривается установка задвижек перед сигнальным клапаном. Для уточнения адреса загорания на сцене и во вспомогательных помещениях сцены предусмотрена установка сигнализаторов потока жидкости (СПЖ). Перед СПЖ устанавливается запорная арматура (задвижка).
Узлы управления устанавливаются в помещении насосной станции пожаротушения.
Мероприятия для удаления воды после пожара предусматривает заказчик.
В качестве оросителей для защиты покрытия сцены, рабочей галереи и вспомогательных помещений сцены приняты спринклерные оросители типа CBО0-РВо 0,47-R1/2 /Р57.В3 «СВВ-12» с монтажным расположением вертикально розеткой вверх, и CBО0-РНо 0,47-R1/2 /Р57.В3 «СВН-12» с монтажным расположением вертикально вниз.
Спринклерные оросители «СВВ-12» для защиты покрытия сцены устанавливаются под покрытием сцены.
Спринклерные оросители «СВН-12» для защиты рабочей галереи устанавливаются под защищаемой галереей.
В качестве дренчерных оросителей для защиты колосников сцены, нижнего яруса рабочих галерей предусмотрены оросители ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/В3 «ДВН-12».
Для защиты портала сцены, дверных проемов сцены предусматривается установка дренчерных оросителей ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/ВЗ-«ЗВН-15» для образования дренчерных завес.
Проектом предусмотрена защита всего здания пожарными кранами Ду 65 с пожарными рукавами одинакового с ними диаметра и пожарными стволами с расходом 5,2 л/с от одного пожарного крана. Число струй – 2. Угол раскрытия факела струи не более 35°. При высоте компактной струи до 12 м напор у пожарного крана составляет 19,9 м.

Пояснительная записка
Общая часть
Характеристика защищаемого объекта
Основные технические решения, принятые в проекте
Принцип действия установки водяного пожаротушения
Гидравлический расчет системы противопожарного водоснабжения
Электроснабжение и защитное заземление (зануление)
Размещение оборудования
Организация производства и ведение монтажных работ
Мероприятия по охране труда и требования безопасности
Техническое обслуживание системы противопожарной защиты
Заземление

Общие данные. Насосная станция пожаротушения
План на отм. -4,660. Разрез 1-1. Схема насосной установки. Водяное автоматическое пожаротушение
План подвала на отм. -4,960 с трубопроводами секций №1,2,3,4 и секции ВПВ
План 1 этажа на отм. 0,000 с трубопроводами секций №1,2,3,4 и секции ВПВ
План этажа на отм. +4,200 с трубопроводами секций №4 и секции ВПВ
План этажа на отм. +6,200 (2-ая рабочая галерея) с трубопроводами секций №1,3 и секции ВПВ
План этажа на отм. +7,000 с трубопроводами секции ВПВ
План этажа на отм. +8,400 и +9,570 с трубопроводами секций №1,2,3,4 и секции ВПВ
Схема системы В2 (секция ВПВ)
Схема дренченой завесы портала сцены. Секция №1
Схема дренченой завесы над дверными проемами сцены. Секция №2
Схема дренченой установки под 1-ой галереей, колосниками сцены. Секция №3
Схема спринклерной установки под 2-ой галереей, покрытия сцены, вспом. помещений сцены. Секция №4
Разрез 1 - 1. Зрительный зал со сценой
Разрез 2 - 2. Сцена
Структурная схема сети В2 и В21
Дата добавления: 24.01.2016

КП 652. Курсовой проект - Капитальный ремонт шлюза | PDF, AutoCad

1. Выбор при заданном напоре на гидроузле типа шлюза и определение полезных размеров его камеры в соответствии с заданным расчетным составом судов и грузооборотом; 2. Расположение судоходного сооружения в гидроузле с учетом топографических, гидрологических и геологических условий;
3. Выбор рациональной системы питания шлюза, типа стен и днища камеры, схемы голов и их оборудования, типа сооружений в подходах;
4. Основные (специфические для судоходных шлюзов) гидравлические и статические расчеты.

Исходные данные
1. Состав расчетного воза
Длина lo= 140 ширина bo =16,5
осадка в полном грузе So = 4 осадка в порожнем грузе Sn = 0,5 Число барж в типовом составе mc = 1 шт.

2. Топографические, геологические и гидрологические данные:
НПУ – 129 м, макс. УНБ -118 м мин. УНБ -105 м
Грунт основания - песок, угол внутреннего трения φ = 30 , сцепление С = 0

3. Расчетный грузооборот Р = 7000 тыс. т.
Число шлюзований порожних, пассажирских и служебных судов в сутки no= 10 Количество дней навигации N = 220
Коэффициент использования грузоподъемности судов 8 =β = 0,7
Коэффициент неравномерности подхода судов к шлюзу φ = р(ς)= 1,7 Число часов использования шлюза в сутки λ(t) = 23

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Генплан гидроузла (показать шлюз и подходы к нему с выходом в реку и водохранилище) (М1:2000 - 1:10000); Продольный разрез по оси шлюза (М 1:250 - 1:500), план шлюза в том же масштабе; Поперечный разрез камеры (М 1:100 - 1:250); Поперечные разрезы по головам шлюза (М 1:100 - 1:250); Поперечный разрез по одному из подходов (М 1:250 - 1:400);
Дата добавления: 27.01.2016
РП 653. ГСВ ГСН Газоснабжение частной бани | AutoCad

На вводе газопровода в помещение установки газового котла проектом предусмотрена последовательная установка термозапорного клапана КТЗ, электромагнитного клапана типа КЕГ 9720 dу25мм, счетчика газа BK-G4Т. Термозапорный клапан КТЗ устанавливается на максимально возможной высоте в помещении (2,2м), где размещено газовое оборудование. При достижении температуры в помещениях до 80-100 0С, клапан перекрывает подачу газа к оборудованию.
Электромагнитный клапан-отсекатель КЭГ 9720 в комплексе с сигнализатором горючих газов СИКЗ-25 с выносным датчиком по горючему газу. Выносные датчики по горючему газу расположить в помещении установки газового котла и в помещении установки горелки в печь. Сигнализатор предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов. Клапан - отсекатель устанавливается для отсечки газа в аварийных ситуациях. При достижении в помещении концентрации метана выше 10% от нижнего предела ПДК предусматривается отключение газа. Для учета расхода газа на газопроводе установлен счетчик ВК - G4Т с газовым фильтром, установленным во внутрь счетчика. Газовый счетчик BK-4Т устанавливается на высоте 1,6м от уровня пола (пропускная способность счетчика: max - 6 м³/ч, min - 0,04 м³/ч).
Проектом предусмотрена установка навесного двухконтурого котла c закрытой камерой сгорания, мощностью 24 кВт в помещении установки газового оборудования и горелки в печь АГУ-П-20. Перед каждым газоиспользующим оборудованием проектом предусматривается установка отключающего устройства на высоте 1,5 м от уровня пола.
Подвод воздуха для горения к котлу, отвод продуктов сгорания от котла производится в коаксиальный дымоход, заводского изготовления, выведенный на улицу через наружную стену.
Для естественного освещения в помещении установки газового оборудования предусмотрены окно с форточкой общей площадью 3,0 м2 (см лист 3 ГСВ).
Дата добавления: 30.01.2016
ДП 654. Дипломный проект - 3х секционный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общей площадью до 20500м2, г. Воронеж | AutoCad


Схема жилого дома представлена монолитным каркасом, проемы заделаны газосиликатными блоками. Внутренние перегородки толщиной 200, 250, 300 мм выполнить из газосиликатных блоков. Внутренние перегородки толщиной 90 мм и 120 мм в помещениях с мокрым и влажным режимами выполнять из керамического кирпича, а ограждения лоджий из силикатного. В качестве системы утепления и отделки фасадов принята система «ЛАЭС». Многослойная система наружной теплоизоляции "ЛАЭС" состоит из теплоизоляционного материала, приклеенного и механически пристреленного дюбелями к стене, базового армирующего слоя и высококачественного отделочного финишного слоя. В системе утепления "ЛАЭС" в качестве утеплителя применены минераловатные плиты ФАСАД БАТТС "ROCKWOOL" ТУ 5762-016-45757203-05 толщиной 150 мм. Конструкции стен двухслойные, выполнены из газосиликатных блоков с утеплением минераловатными плитами. Санитарные узлы выполнены из керамического кирпича. Окна ПВХ с двойным остеклением. Двери деревянные высотой 2,07 м и шириной 0,81 м. Здание имеет подвал в осях 1-6 - 92400 мм, в осях А-Б – 13700 мм. Каракас здания опирается на монолитный фундамент.
Крыша жилого дома проектируется с теплым чердаком. В состав кровли входят: тэхноэласт (2 слоя), который укладывается на праймер битумный, цементно-песчаная стяжка, 2 слоя (верхний слой 70 мм, нижний слой 100 мм) утеплителя РУФ БАТТС В (ROCKWOOL), молниеприемная сетка, керамзитовый гравий, пароизоляция «Тайвек», монолитная железобетонная плита покрытия. Между первой и второй, второй и третьей секциями жилого дома предусматриваются температурные швы.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Генеральный план
1.2. Объёмно-планировочное решение
1.3. Архитектурно-композиционное решение
1.4. Конструктивные решения
1.5.Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1.6. Инженерное оборудование здания
1.6.1. Тепловые сети
1.6.2.Отопление и вентиляция
1.6.3. Холодное водоснабжение
1.6.4. Канализация
1.6.5. Горячее водоснабжение
1.6.6. Дождевая канализация. Водосток
1.6.7. Наружные сети и электроснабжение
1.6.8. Наружное освещение
1.6.9. Внутреннее освещение
1.6.10. Силовое оборудование
1.6.11 .Устройство связи
2. ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Физико-географические, техногенные и геологические условия района строительства
2.2. Инженерно - геологические условия площадки строительства
2.3. Заключение
3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
3.1. Выбор глубины заложения фундамента
3.2. Определение несущей способности сваи
3.3 Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане ростверка
3.4 Определение осадки фундаментов
4. РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Расчет монолитного перекрытия
4.1.1. Сбор нагрузок на плиту перекрытия
4.1.2. Расчет плиты перекрытия
4.1.3. Конструирование плиты перекрытия
4.2. Расчет колонн
4.2.1. Сбор нагрузок на колонны
4.2.2. Расчет колонн
4.2.3. Конструирование колонн
5. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
6.1. Ведомость объемов работ
6.2. Калькуляция затрат труда
6.3. Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ
6.3.1. Подготовительные работы
6.3.2. Подготовка территории
6.3.3. Разбивка сооружений
6.3.4. Выбор монтажного крана
6.4. Ведомость потребности в грузозахватных и монтажных приспособлениях
6.5. Потребности в машинах и механизмах
6.6. Проектирование стройгенплана
6.6.1. Общие положения
6.6.2. Устройство и расчет складских помещений
6.6.3. Расчет потребности в воде
6.6.4. Проектирование временных зданий
6.6.5. Расчет потребности в электроэнергии
6.7. Техника безопасности на строительном объекте
6.7.1. Техника безопасности при земляных работах
6.7.2. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и механизмов
6.7.3. Техника безопасности при железобетонных работах
6.7.4. Совместная работа монтажных кранов
6.8 Разработка технологической карты на устройство колонн
6.8.1. Область применения
6.8.2. Организация и технология выполнения работ
6.8.3 Пооперационный контроль качества
6.8.4. Материально-технические ресурсы
6.8.5. Техника безопасности
6.9. Разработка технологической карты на устройство монолитного перекрытия
6.9.1. Область применения
6.9.2. Организация и технология выполнения работ
6.9.3. Требования к качеству и приемке работ
6.9.4. Материально-технические ресурсы
6.9.5. Техника безопасности
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Общие положения
7.2. Расчет настилов на подмостях
7.3. Расчет устойчивости башенного крана
8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Дата добавления: 31.01.2016
РП 655. ТМ ССПИ на ПС-110/ 35 / 6 кВ | AutoCad

- Шкаф компоновочный (либо несколько шкафов)
- Управляющий контроллер Синком-IP/DIN
- Устройство защиты линии CAN
- Модули ТС430 до 8 шт
- Модули ТУ430 до 8 шт
- Модули опроса Синком IP/DIN (1 модуль на 8 ТИТ)
- Устройства защиты линий RS-485
- Концентратор Дельта XP/S
- Fast Ethernet Switch
- Блоки питания 24 В
- Реле промежуточные
- Клемники входных сигналов
- Мостовой контроллер Синком IP/DIN, для поддержки протокола связи совместимого с КП "Гранит".
-Устройство бесперебойного питания UPS

Общие данные
Общие указания
Схема объема телемеханизации
План расположения аппаратуры телемеханники в ОПУ, ЗРУ 6 кВ
Телесигнализация. Схема электрическая принципиальная подключения входной части модуля ТС430
Схема подключения измерительных преобразователей ЩМ-120Телеизмерения. Схема электрическая принципиальная подключения ЩМ120. подключения ЩМ120 в сеть по интерфейсу RS-485.
Телеуправление. Схема электрическая принципиальная подключения модулей ТУ 430.
Шкаф питания аппаратуры телемеханики. Расположение аппаратов. Схема электрическая принципиальная.
Схема организации связи
Шкаф аппаратуры связи. Расположение аппаратов.
Кабельный журнал
Дата добавления: 04.02.2016
РП 656. ОВ Отопление частного дома 4 этажа | AutoCad


Температура наружного воздуха по -СНиП 23-01-99(2003):
В холодный период -28°С
В теплый период +23°С

Для теплого пола выбран способ укладки «улиткой» («спиралью») с шагом 150мм. Основное преимущество которого — это равномерное распределение температуры по поверхности пола, которое достигается за счет последовательного чередования подающих (более горячих) и обратных (более холодных) труб.

Ведомость рабочих чертежей:
Общие данные
Система радиаторного отопления. План 1-го этажа
Система радиаторного отопления. План 2-го этажа
Система радиаторного отопления. План 3-го этажа
Система радиаторного отопления. План 4-го этажа
Ситема "теплый пол". План 1-го этажа
Ситема "теплый пол". План 2-го этажа
Ситема "теплый пол". План 3-го этажа
Ситема "теплый пол". План 4-го этажа
Аксонометрическая схема радиаторной системы отопления
Принципиальная схема системы "теплый пол"
Схема подключения коллектора отопления
Схема подключения системы теплый пол
Схема подключения радиаторов. Структура теплого пола
Коллектор ТП 1
Коллектор ТП 2
Коллектор радиаторного отопления 1
Коллектор радиаторного отопления 2
Коллектор радиаторного отопления 3
Коллектор радиаторного отопления 4
Дата добавления: 04.02.2016
ДП 657. Дипломный проект - Административное здание 46,5 х 15,0 м в г. Биробиджан | Autocad

Введение
1 Эскизное проектирование
1.1 Технико-экономическая характеристика района строительства
1.2 Природно-климатическая характеристика района строительства
1.3 Требования, предъявляемые к зданию
1.3.1 Требования к объемно-планировочному решению здания. Состав и размеры помещений
1.3.2 Функциональные требования
1.3.3 Санитарно-гигиенические требования
1.3.4 Противопожарные требования
1.3.5 Требования к земельному участку
1.4 Разработка эскизов объемно-планировочного решения здания
1.4.1 Разработка эскизов планов этажей здания
1.4.2 Построение разреза здания
1.4.4 Расчет необходимой площади оконных проемов по условию освещенности
1.4.5 Разработка фасада здания
1.4.6 Технико-экономические показатели объёмно-планировочного решения здания
1.5 Генплан участка застройки
2 Обоснование выбора конструктивных элементов здания
2.1 Фундаменты
2.2 Конструктивный остов
2.2.1 Колонны каркаса
2.2.2 Ригели
2.2.3 Плиты-распорки
2.2.4 Стены диафрагмы жёсткости
1.3 Перекрытия
2.3.1 Теплотехнический расчет перекрытия.
2.4. Лестницы
1.4 Стены
2.4.1 Теплотехнический расчёт стены
1.4.2 Расчёт сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
2.6 Перегородки
2.7 Крыши
2.8 Окна
2.9. Двери
2.10 Полы
2.11 Внутренная отделка помещений
2.11.1. Расчет времени реверберации в зальных помещениях зданий
Заключение
Список Используемых источников




Дата добавления: 05.02.2016
РП 658. ЭОМ Цех обработки и копчения рыбы - Красноярский край | AutoCad

Основными потребителями электроэнергии является освещение, технологическое оборудование, оборудование отопления и вентиляции.
Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом коэффициентов спроса (Кс) и мощности (cosф). Защита от токов короткого замыкания выполняется автоматическими выключателями, установленными в щитах ВРУ, ЩГП, ЩОВ, ЩАО, ЩО, ЩТх. Групповые и распределительные сети выполнены кабелем с медными жилами ВВГнг(А)-LS, групповые сети аварийного освещения, кабельные линии до щита ЩГП выполнены кабелем с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS.

Сети электроосвещение выполнены светильниками только с люминесцентными лампами. Для помещений с нормальными условиями приняты светильники со степенью защиты IP20. В помещениях с повышенной влажностью, пыльностью и пожароопасносных предусмотрены светильники с повышенной степенью защиты.

Общие данные
Cхема электрическая принципиальная распределительной сети
Cхема электрическая принципиальная групповой сети щита ЩО, ЩАО
Cхема электрическая принципиальная групповой сети щита ЩТх
Cхема электрическая принципиальная групповой сети щита ЩОВ
Структурная схема системы уравнивания потенциалов
План на отм. 0.000. Расположение групповых сетей рабочего и аварийного освещения
План на отм. 0.000. Расположение групповых сетей технологического оборудования
План на отм. 0.000. Расположение групповых сетей оборудования отопления и вентиляции
План на отм. 0.000. Расположение распределительных сетей и проводников основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов
План на отм. 0.000. Расположение распределительных сетей
План на отм. 0.000. Расположение металлических лотков и их заземление
Дата добавления: 08.02.2016

КП 659. Курсовая работа - Организация перевозочных услуг / Вариант 11 | Компас

Поставщики

ЖД станция

Западная

ЖД Станция

Восточная

Объем поставок, т

700

500

 

Получатели груза

АЗС №2

АЗС №4

АЗС №5

 

АЗС №8

Объем потребления

200

400

250

350

 

Откуда

Куда

Вид груза

Объем перевозок, т/месяц

Склад речпорта

Металлургический комбинат

Руда

4000

ЖД склад №2

З-д строительных материалов

Мрамор

600

Металлургический комбинат

Завод ЖБИ №2

Металлопрокат

700

Металлургический комбинат

Склад речпорта

Металлопрокат

400

Металлургический комбинат

ЖД Склад №2

Шлак

800

 
Дата добавления: 17.02.2016

КП 660. Курсовой проект - Расчет тяговой рамы скрепера (Вариант 5) | Компас

Содержание:
Введение
1.Описание конструкции
2.Определение внешних неизвестных нагрузок
3.Определение внутренних сил и напряжений в заданных сечения
3.1 Сечение 1-1
3.2 Сечение 2-2
3.3 Сечение 3-3
4.Расчеты сварного шва тяговой рамы скрепера
5.Список использованной литературы 6.Приложение
6.1 Спецификация

Известно:
RD1=850 (Н)
RC1=1200 (Н)
Rш=100 (Н)
2Pc=480 (Н)
α=25
Материал сталь 10ХСНД, для которой:
δт = 400 (Мпа)
Линейные размеры;
а =104 мм; с1= 700 мм;
а1 =680 мм; d= 2180 мм;
а2 =1168 мм; f= 485 мм;
а3 =2950 мм; k= 3190 мм;
b =3200 мм; l= 3250 мм;
b1 =1370 мм; m= 800 мм;
b2 =239 мм; n= 265 мм;
b3 =400 мм; sin 25ᵒ= 0.422;
c =510 мм ; cos 25ᵒ= 0.9;
sinB= 0.246; cosB= 0.982;
Дата добавления: 18.02.2016



© Rundex 1.2
 
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.