Электроснабжение в системе ЖКХ. Энергоснабжение в жкхЭлектроснабжение в системе ЖКХОсновой современного электроснабжения являются электрические повышающие и понижающие подстанции, различные источники питания и вспомогательные устройства и сооружения, распределительные питающие электросети. Электроснабжение в сфере ЖКХ – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, необходимых для обеспечения электроэнергией потребителей в условиях допустимых отклонений напряжения и безусловного соблюдения требований и норм безопасности, а также сохранения и поддержания комфортных условий жизнедеятельности общества. Кроме того, следует заметить, что спрос на автономное электроснабжение жилых домов повышается за счет традиционно низкого качества централизованного электроснабжения. К примеру, регулярные отключения и отклонения напряжения в электросети могут привести к поломке современной климатической техники - отопительных котлов и циркуляционных насосов, работа которых предполагает наличия бесперебойного подключения к источнику электрической энергии.Централизованное электроснабжение Передача электрической энергии производится по высоковольтным линиям электропередачи с использованием трансформаторных подстанций, понижающих напряжение с 6-35 кВт до 380/220 Вт в целях его преобразования для бытового применения. Затем электроэнергия от подстанций распределяется по потребителям. Подключение жилого дома к сети происходит посредством организации воздушного ответвления, когда провод крепится на оборудованных столбах, или в виде подземного ответвления – более надежного, поскольку кабель полностью защищен от неблагоприятных погодных воздействий: ветра и обледенения, а также исключает возможные повреждения транспортом. Автономное электроснабжениеАвтономное электроснабжение жилого дома используют в тех случаях, когда централизованное электроснабжение невозможно или же в целях подстраховки на случай подачи электричества с перебоями, которые сегодня не являются редкостью. Функционирование всех систем, которые отвечают за обеспечение комфорта проживания в доме, напрямую зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. Автономное электроснабжение, в зависимости от поставленных задач, можно разделить на основное и резервное. Основное автономное электроснабжение жилого дома применяется в том случае, если подключение к централизованной сети не представляется возможным. В качестве источника электроэнергии в этом случае выступает мощный генератор или мини электростанция. Обычно используются генераторы дизельные с водяным охлаждением – считается, что они более надежны и экономичны, нежели установки, работающие на бензине. Низкие обороты дизельного двигателя подобных установок способны производить меньше шума и характеризуются большим моторесурсом, а благодаря системе водяного охлаждения генератор можно использовать круглосуточно длительное время. Резервное электроснабжение призвано обеспечивать бесперебойное функционирование отопительной системы и прочих инженерных систем загородного дома в момент временного отключения электроэнергии, а также защищать сложную современную технику от перепадов напряжения в сети в условиях низкого качества централизованного электроснабжения. При длительных перебоях электроэнергии оптимальным решением станет применение недорогой и компактной генераторной установки с бензиновым двигателем и воздушным охлаждением.Безусловно, такие устройства не рассчитаны на непрерывную продолжительную работу – время их функционирования составляет 8-10 часов. При редких длительных перебоях электроснабжения можно использовать источник бесперебойного питания (ИБС), обеспечивающий штатную непрерывную эксплуатацию системы отопления и других приборов в момент кратковременного прекращения подачи электричества или при возникновении скачков напряжения. Сегодня ИБС – это неотъемлемая часть всех энергозависимых отопительных систем, поскольку даже кратковременное прекращение подачи электричества приведет к «зависанию» автоматики котла и даже остановке системы или повреждению бытовых приборов. Необходимо отметить, что современные объекты индивидуального строительства предполагают использование повышенных мер электробезопасности. Это определяется высоким уровнем энергонасыщенности, значительной разветвленностью электросетей и особенностями эксплуатации электрооборудования. www.mistersaver.ru
ecoteco.ru Электроснабжение базы жилищно-коммунального хозяйстваМИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГОУ ВПО «ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства КАФЕДРА «ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Электроснабжение базы жилищно-коммунального хозяйства Студент Родионов М.А. Группа Э-048 Руководитель Матвеев С.Д Тюмень 2006 г. Оглавление. ЗАДАНИЕ Выдано студенту 4 курса факультета электрификации и автоматизации Родионову Михаилу Александровичу Дата выдачи срок выполнения Содержание Выполнить проект электроснабжения: Здания линейной эксплуатационной службы Исходные данные параметр ед. изм. 1.Здание жилищно-коммунальной службы а) Слесарный участок 85,4 б) Участок сварки 198,4 (кВт-ч/дом) в) Покрасочный участок 88,8 г) Механический участок 22,2 2. Очистные 75,2 3. Контора 15,2 4. Столовая мест 5. Гараж №1 211,5 6. Гараж№2 57,8 7. Охрана 28,3 Количество грозовых часов в год, ч/год Район гололедности Число часов использования максимальной нагрузки, Т = ч Преподаватель Введение Вместе с развитием электроэнергетики страны стала развиваться электрификация сельских районов. На первых порах она сводилась главным образом к обеспечению в селе электрического освещения, но постепенно электроэнергия во все возрастающих объемах стала внедряться и в технологические процессы сельскохозяйственного производства. Сельская электрификация обеспечивалась в основном строительством мелких колхозных и совхозных гидроэлектростанций и тепловых электростанций на местном топливе, а с 50-х годов в стране началось широкое строительство сельских электрических сетей, присоединенным к мощным государственным энергосистемам. Дальнейшее развитие электрификации сельскохозяйственных объектов неразрывно связано с повышением качества и надежности поставляемой электрической энергии. На сегодняшний день без большого преувеличения можно сказать, что без электроэнергии не обходится ни один технологический процесс. Электроэнергия так тесно вплелась в сегодняшнее производство, что первоочередной задачей при проектировании тех или иных технологических процессов является электрификация - расчет и создание качественной, надежной и в тоже время простой и дешевой, удовлетворяющей поставленным требованиям системы энергоснабжения. Электрическая энергия, являясь одной из главных производительных сил, с каждым годом находит все большее применение в промышленности и сельском хозяйстве. Без ее широкого употребления немыслимо увеличение производительности труда. Поэтому надежность и бесперебойность работы электрооборудования приобретает первостепенное значение, и обеспечить ее Должны специалисты, занятые эксплуатацией и ремонтом современных электротехнических установок. Электрику необходимы как высокая квалификация, так и обширные, разнообразные знания. Технический прогресс вынуждает постоянно совершенствовать свое мастерство и повышать образование. Без наличия высококвалифицированных кадров невозможно решить проблемы повышения эффективности современного производства. В данном курсовом проекте производится расчет системы электроснабжения территории базы жилищно-коммунального хозяйства. На данной территории находится техника, которую направляют на ра бочие объекты, которая базируется в 2-х гаражах, ремонтный цех, очистные сооружения, контора, столовая и пункт охраны. РАСЧЕТ ЗДАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ Рассчитываем помещение 1 (Слесарный участок). 1.Выбираем вид системы освещения принимаем рабочее общее равномерное. 2. Выбор нормированной освещенности E н =100лк 3.Выбор светового прибора так как значение 20 E н 100 то выбираем лампу накаливания, поэтому К з =1,3 Г=00Так как помещение пожароопасное, то принимаем степень защиты светильника IP -54. Выбираем светильник с люминесцентной лампой низкого давления ЛСП-16 КСС – Д максимальная мощность лампы 40 ватт.4. Размещение 5. Определяем расчетную высоту. H p = H - H c - H РП H - Высота помещения H c –Высота свеса светильников в пределах от 0 до 0,5 метров H РП - Высота рабочей поверхности. Н р = H - H c - H РП =4-0-0=4 (М). 6. Определяем расстояние между светильниками L д= H p *c L ш= H p *э Рекомендуемые значения для кривой силы света У нас освещение равномерное поэтому : L мин= H p *c =4*1,4=5,6 (м) L мах= H p *э =*1,6=6,4 (м) Выбираем расстояние между светильниками исходя из диапазона. L =5,6 (м) 7. Определяем количество светильников в ряду. n c = a/L=6/5,6=1,07 ( шт ) n p =b/L=6/5,6=1,07 ( шт ) a -длинна помещения b -ширина помещения 8. Определяем общее количество светильников N =3 (шт) 9.Расчет мощности осветительной установки ведем методом коэффициента использования светового потока. а) Определяем индекс помещения Индекс помещения зависит от коэффициента отражения и марки светильника. потолка =50 стен =30 рабочей поверхности =10U oy =0,28 б) Определяем световой поток светильника Ф с = (лм)А-площадь помещения Z -отношение средней освещенности к минимальной Z =1,1….1,2 в) Принимаем лампуЛБ-40-1, Ф К =3200 г) Определяем отклонения светового потока -10% -4,27% 20%Отклонение допустимое. д) Определяем удельную мощность Р уд = (Вт/м 2 )Рассчитываем помещение 2. (Кладовая расходных материалов). 1.Выбираем вид системы освещения принимаем рабочее общее равномерное. 2. Выбор нормированной освещенности E н =100лк 3.Выбор светового прибора так как значение 20 E н 100 то выбираем лампу накаливания, поэтомуК з =1,3 Г=00 Так как помещение пожароопасное, то принимаем степень защиты светильника IP -54. Выбираем светильник с люминесцентной лампой низкого давления ЛСП-16 КСС – Д максимальная мощность лампы 40 ватт.4. Размещение 5. Определяем расчетную высоту H p = H - H c - H РП H - Высота помещения H c –Высота свеса светильников в пределах от 0 до 0,5 метров H РП - Высота рабочей поверхности. Н р = H - H c - H РП =4-0-0=4 (М). 6. Определяем расстояние между светильниками L д= H p *c L ш= H p *э У нас освещение равномерное поэтому L мин= H p *c =4*1,4=5,6 (м) L мах= H p *э =*1,6=6,4 (м) Выбираем расстояние между светильниками исходя из диапазона mirznanii.com |