Работа в формате PDF
Аннотация
Введение 4
1 Описание источников электроснабжения и выбор схемы питания 8
1.1 Конструктивные решения распредустройств здания подстанции скорой помощи 10
1.2 Конструктивные решения распредустройства здания автомойки 15
2 Определение расчетных мощностей по зданию скорой помощи 18
3 Электроснабжение приемников в соответствии с их категорией надежности в нормальном и аварийном режимах 21
4 Заземление и молниезащита здания 27
5 Выбор типа, класса используемых проводов и кабелей и осветительной арматуры 33
6 Расчет внутреннего и наружного освещения станции скорой помощи 37
Заключение 63
Список используемой литературы 66
Проектируемый корпус подстанции скорой медицинской помощи
мощностью от 25000 до 80000 тыс. выездов в год с единой диспетчерской
службой и гаражом предназначен для размещения медицинского персонала,
оказывающего скорую медицинскую помощь населению города и
вспомогательного персонала, а также помещений, необходимых для
нормального функционирования службы. Проектируемая подстанция
представляет собой 3-х этажное отдельно-стоящее здание с подвалом.
Организация деятельности основных подразделений подстанции
осуществляется в соответствии с действующими порядками и стандартами
оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравом России.
При оказании медицинской помощи населению территориального
разграничения полномочий между подстанциями как организационно, так и
географически не существует. В приоритете – направление на экстренный
вызов ближайшей к месту обращения бригады.
Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях). В частности, станции (отделения) скорой медицинской помощи осуществляют:
- круглосуточное оказание своевременной и качественной
медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской
помощи заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических учреждений, в том числе при катастрофах и
стихийных бедствиях;
- осуществление своевременной транспортировки (а также перевозки
по заявке медицинских работников) больных, пострадавших и
рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной помощи;
- оказание медицинской помощи больным и пострадавшим,
обратившимся за помощью непосредственно на станцию скорой медицинской помощи, в кабинете для приема амбулаторных
больных;
- извещение муниципальных органов управления здравоохранением
обо всех чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях в зоне
обслуживания станции скорой медицинской помощи;
- обеспечение равномерного комплектования выездных бригад скорой
медицинской помощи медицинским персоналом по всем сменам и
полное обеспечение их согласно примерному перечню оснащения
выездной бригады скорой медицинской помощи.
Вызов и направление бригады скорой помощи осуществляется
диспетчером, он направляет бригаду по соответствующему адресу, делая
запись в журнале учета. Бригада скорой медицинской помощи либо оказывает необходимую медицинскую помощь на дому, либо принимает самостоятельно решение о госпитализации пациента.
Для отдыха бригад скорой медицинской помощи между поступающими
вызовами проектом предусмотрена организация комнат отдыха.
Отделение скорой медицинской помощи кроме основных
технологических помещений имеет в своем составе необходимый набор
вспомогательных помещений, обеспечивающих ведение круглосуточной
медицинской деятельности.
Подстанция скорой медицинской помощи запроектирована с учетом
планируемой организации 15 круглосуточно работающих выездных бригадах
скорой медицинской помощи, в т.ч.:
- 11 линейных бригад;
- 4 специализированные (реанимационные).
Выездные бригады скорой медицинской помощи данной подстанции
подразделяются: по своему составу - на врачебные и фельдшерские; по своему профилю - на обще-профильные и специализированные (анестезиологи реанимации, в том числе педиатрические и педиатрические).
Специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи
рекомендуется формировать из примерного норматива - одна бригада на
каждые 100 тысяч обслуживаемого населения....
Целью работы являлась разработка надежной системы
электроснабжения здания скорой медицинской помощи при минимуме затрат на создание и обслуживание системы.
Основным источником электроснабжения является РУ-0,4 кВ
трансформаторной подстанции (секция Т-2). Вторым источником электроснабжения является дизель-генераторная станция 2-ой степени автоматизации.
В отношении надежности электроснабжения объект относится ко 2-ой категории в соответствии с заданием на проектирование, с частью потребителей особой 1 категории.
К особой 1-й категории относится следующее оборудование
диспетчеров: компьютеры, оборудование серверной, шкафы связи. Для обеспечения непрерывности работы этих потребителей применяются источники бесперебойного питания.
«Электроустановки приняты с глухозаземлённой нейтралью
трансформатора – системы TN-С-S. Распределительные (внутри здания) сети запроектированы по радиально-магистральной и радиальным схемам» [11].
Для питания электроприёмников объекта в электрощитовой
предусмотрено стандартизованное блочное вводно-распределительное устройство БВРУ- БВ-08-400А с двумя взаимо-резервирующими вводами, с АВР. Для бесперебойного питания электроприёмников систем
противопожарной защиты (I категории) в электрощитовой здания предусмотрена панель противопожарных устройств ППУ).
«Распределительные секции ВРУ здания, а также ППУ оборудованы автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями (тепловым и электромагнитным)» [2]. В работе был произведен выбор
номинальных токов автоматических выключателей и токов расцепителей.
Произведен расчет электрических нагрузок от основных потреителей:
технологического оборудования, электроосветительных установок, системы общеобменной вентиляции. По результатам расчетов установленная
мощность на шинах ТП составила Ру = 663,99 кВт, расчетная мощность объекта – Рр = 294,00 кВт.
Разработан ряд мероприятий по энергосбережению: максимальное приближение проектируемой ТП к ВРУ 0,4 кВ в здании, а также распределительных этажных щитов и щитов освещения к нагрузкам внутри здания; автоматизация управления приводами вентиляции, дренажных
насосов, блокировка их, исключающая холостую работу; регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от наружной температуры воздуха; применение экономичных светильников со
светодиодными лампами; отдельное отключение светильников,
расположенных вдоль окон.
Выполнен расчет заземляющего устройства ДЭС. Контур заземления выполнен из десяти оцинкованных вертикальных электродов из угловой стали 75×75×5 мм, длиной L=5 м, соединенных оцинкованной полосой 40×4 мм.
Горизонтальный электрод прокладывается на глубине 0,7 м от
спланированной земли.
Расчетное результирующее сопротивление Rи заземляющего устройства составило 3,9 Ом, что не превышает нормируемого значения 4 Ом. Молниезащита здания выполнена путем наложения молниеприемной сетки из стали круглой диаметром 8 мм, с шагом ячейки не более 10×10 м, на кровлю здания. «В качестве токоотводов используется сталь круглая диаметром 8мм, спуски которой не реже чем через 20 м соединяются с наружным контуром заземления» [22].
В соответствии с указаниями по применению системы TN-S в здании выполняется главная заземляющая шина (ГЗШ), к которой присоединяются: заземляющие проводники; защитные проводники; проводники основной системы уравнивания потенциалов.
«Кабели к технологическому оборудованию, а также к электроосветительным приборам приняты не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(А)- LSLTx-0,66 кВ. Кабели систем противопожарной защиты приняты огнестойкие (не менее 3 ч), не распространяющие горение, с пониженным
дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 кВ» [6]...
Иванов А.С. Электроснабжение: практикум для студентов,
обучающихся по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника». Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. 116 с.
2. Кудрин Б.И. Электроснабжения промышленных предприятий. М.:
Интермет Инжиниринг, 2006. 670 с.
3. Куксин А. В. Электроснабжение промышленных предприятий:
учебное пособие. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 156 с.
4. Лыкин А.В. Электроснабжение и повышение энергетической
эффективности в электрических сетях. Новосибирск: НГТУ, 2013. 115 с.
5. Марченко А.Л. Электротехника: учебное пособие. Москва:
ИНФРА-М, 2022. 236 с.
6. Нормы технологического проектирования. Электроснабжение
промышленных предприятий. М.: Тяжпромэлектропроект, 1994. 69 с.
7. Ополева Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и
городов: учебное пособие. Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. 416 с.
8. Плащанский Л.А. Электрооборудование подстанций и
осветительные сети предприятий, организаций и учреждений: учебное
пособие. Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. 180 с.
9. Поливода Ф.А. Надежность систем теплоснабжения городов и
предприятий легкой промышленности: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2021.
170 с.
10. Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей. СПб.: Проспект, 2019. 240 с.
11. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы
шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями. М.: Норматика,
2021. 464 с.
67
12. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и
выбор электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-97. М.: НЦ ЭНАС. 2002.
149 с.
13. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278−03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых о общественных задний». СПб.: ЦОТПБСП.
2003. 28 с.
14. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340−03
«Гигиенические требования к персональным электро-вычислительным
машинам и организация работы». СПб.: ЦОТПБСП. 2003. 56 с.
15. Свод правил СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. М., 2011....22