Организация и технология работы службы электроснабжения и освещения в гостинице

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 01:58, курсовая работа

Описание работы

Цель исследования – углубленное изучение одного из теоретических вопросов организации распределительной энергосистемы в гостиничном комплексе, а также проведение анализа использования видов электрического оборудования в различных точках комплекса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-изучить литературу по теме теоретической части и представить комплексный обзор этого вопроса с использованием научно-практической и учебной литературы;
-охарактеризовать предприятие - «Такмак SPA Hotel»;
-рассмотреть действующую структуру энергообеспечения предприятия;
-определить степень надежности работоспособности системы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ТАКМАК SPA HOTEL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Описание вида деятельности гостиничного комплекса. . . . . . . . . . . . . .
1.2. Структура гостиничного комплекса «Такмак SPA Hotel» . . . . . . . . . . .
1.3. Технология работы службы электроснабжения и освещения гостиницы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ «ТАКМАК SPA HOTEL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Система кондиционирования и вентилирования . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Лифты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Разработка освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Системы аварийного, резервного и автономного электроснабжения. . . 2.5 Электропитание в ванной и душевой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК . . . . . . . . . . . .
3.1 Общие требования предъявляемые к внутреннему освещению. . . . . . .
3.2 Общие требования Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Работа содержит 1 файл

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГОСТИНИЦ 2.docx

— 540.95 Кб (Скачать)

 

2.3 Разработка освещения

Сейчас, в связи с распространением ТСЖ люди начали задумываться об оптимальном  расходовании электроэнергии, воды, газа. Но если проблемы внутри квартир решаются достаточно просто, то в местах общественного  пользования они превращаются в  неразрешимые. Самой частой в домах  является проблема вечно горящего света. Зажигается он ранним вечером, а выключается  только утром, если вообще выключается. Во многом эта проблема является не решаемой по причине неправильного  расположения выключателей - на каждом этаже стоит выключатель, который  управляет освещением только на этом этаже и человеку физически не оставляют шанса выключить свет после своего ухода. Но даже при реализованной  возможности выключить свет в  подъезде на любом этаже, многие просто забывают это сделать. В итоге  за не выключенный свет в подъезде приходится платить всем вместе. Выкидывая  деньги в никуда и ни за что.

Одним из выходов является - полная или частичная автоматизация  систем освещения. В этой статье я  попытаюсь описать методы автоматизации  и рассмотреть несколько вариантов - от самого простого до полного с  точки зрения пользователя - жильца и исполнителя - электрика, программиста.

Первым, очень удобным, является способ автоматического выключения освещения  через некоторый промежуток времени, после включения. Для 5 этажного дома этот интервал может составлять 3-5 минут.

Рассмотрим типовую ситуацию:

Человек входит в подъезд, нажимает кнопку включения света, расположенную  сразу за входной дверью и поднимается  на нужный этаж. После нажатия кнопки, свет на всех лестничных клетках подъезда будет гореть не менее 5 минут. Если подъем на этаж занимает больше времени, чем назначенный интервал, то человек  может нажать кнопку на любом другом этаже и продолжительность горения  света увеличится на 5 минут. О выключении света можно не беспокоиться, он выключится сам.

 

таблица 9. Разработка света

 

Во избежание частого перегорания  ламп при включении света, автоматика будет включать его постепенно в  течение 2 секунд. Эта технология позволяет  продлить срок жизни лампы накаливания в 5-7 раз. Вся автоматика размещается в щитке на одном из этажей или в специальной технической комнате. Суммарный размер всей автоматики будет составлять не более 250х250х50 мм.

Если пойти дальше, то нажатие  кнопки включения света можно  доверить датчикам движения, одному - устанавливаемому в подъезде напротив входа, или нескольким - устанавливаемых в необходимых  местах. Один дополнительный датчик движения для блока автоматики обойдется  в 620 руб.

Если в подъезде требуется автоматизировать не только систему освещения, но и  наблюдение за инженерными системами (фиксировать факты протечки воды в технических помещениях дома, утечки газа, задымленность), то можно перейти  на оборудование производимое ООО "УМНАЯ  ЭЛЕКТРОНИКА" г.Ростов-на-Дону, которое  позволит реализовать все возможные  прихоти заказчиков - при опасной  ситуации подать сигнал дежурному по подъезду, дозвониться по заранее  определенным номерам и предупредить о произошедшем жильцов, перекрыть  воду в подъезде.

Т.к. набор контролируемых параметров достаточно велик и стоимость  датчиков сильно зависит от производителя, особого смысла описывать все  возможные варианты нет. Приведу  пример описания системы автоматического  освещения на основе контроллера  Alpha SE.

 Реализация:

  • Вся автоматика располагается в технической комнате подъезда или какой-либо из квартир.
  • На каждом этаже и у входной двери в подъезд устанавливаются возвратные выключатели, принцип действия которых такой же, как у кнопки квартирного звонка.
  • Витой парой Cat 5 (кабель, используемый при прокладке локальных компьютерных сетей) все выключатели подключаем к блоку автоматики. Свет подъезда так же подводим к нему.

 

Таблица 10. Реализация

2.4 Системы аварийного, резервного и автономного электроснабжения

 

Инженерный Центр "Солтек" предлагает системы бесперебойного электроснабжения (резервного, аварийного и автономного) на основе силовых инверторов (преобразователей) фирм Outback Power, Magnum Energy, Xantrex Technology - ведущих мировых производителей в области создания источников бесперебойного питания, основанных на современных технологиях.

Система бесперебойного электроснабжения состоит из силового инвертора и  банка герметичных необслуживаемых  аккумуляторов глубокого цикла  зарядки. На рисунке внизу схематично представлен загородный дом с  системой бесперебойного электроснабжения.

Таблица 11. Система аварийного, резервного и автономного электроснабжения

 

Пример инверторной системы  бесперебойного электроснабжения с  возможностью подключения внешней  бензиновой или дизельной электростанции

Как видно из рисунка при наличии  внешней электросети инвертор пропускает напряжение электросети к нагрузке и одновременно зарядное устройство инвертора заряжает банк аккумуляторов. При пропадании электросети инвертор мгновенно (за 16 миллисекунд) переключается  на работу от аккумуляторов и преобразует  постоянное напряжение аккумуляторов  в переменное напряжение 220В 50Гц, обеспечивая  тем самым бесперебойную работу любой нагрузки, включая компьютеры.

Если отключение электросети продолжается длительное время и аккумуляторы близки к разряду, то при наличии  внешней электростанции с автозапуском инвертор (только инверторы серии SW) может запустить электростанцию, зарядить аккумуляторы, отключить электростанцию и вновь перейти на работу от аккумуляторов. Таким образом система бесперебойного питания обеспечивает не только режимы резервного и аварийного электроснабжения, но и автономный режим работы.

Достоинства систем резервного и аварийного электроснабжения на основе силовых  инверторов:

  • работают практически с любым видом электрооборудования;
  • абсолютно бесшумны;
  • просты и надежны в эксплуатации;
  • не требуют технического обслуживания;
  • имеют высокую эффективность (КПД до 96%);
  • высокая способность к перегрузкам (до 3-4 номинальных мощностей);
  • малые габариты.

Кроме того инверторы имеют возможность  работы от альтернативных источников энергии - ветрогенераторов, гидрогенераторов и солнечных батарей (солнечных панелей)7. Подключение инверторов к этим альтернативным источникам энергии осуществляется через соответствующие контроллеры.

Все инверторы (преобразователи) имеют  защиту от короткого замыкания и  перегрузки, а зарядное устройство инверторов обеспечивает многоступенчатую зарядку аккумуляторов с термокомпенсацией, гарантируя тем самым их продолжительный срок службы и максимальную эффективность.

 

    1.  Электропитание в ванной и душевой

 

Особенности подключения электроприборов  в ванной комнате и в душевых

Особенности подключения электроприборов  в ванной комнате и в душевыхВ статье рассмотрены требования к электропроводке, электроустановочным изделиям и оборудованию ванной комнаты, необходимая степень защиты, безопасные расстояния, защитное заземление, УЗО.

           За последние десятилетия наши дома и квартиры становятся всё более насыщенными электроприборами бытового назначения. Для их подключения к источнику электрического тока необходимо соблюдение целого ряда требований, касающихся электропроводки, правильного выбора электроустановочных изделий и их размещения в помещениях.

            Все эти требования изложены в соответствующих регламентирующих документах. В данной статье будет рассмотрено правильное подключение электроприборов в пределах ванной комнаты и душевых.

         Следует ясно представлять, что правильное подключение электроприборов к электросети, прежде всего, диктуется безопасностью их эксплуатации, т.е. исключение возможности поражения человека электрическим током. По современной классификации ванная комната и душевая относятся к особо опасным помещениям и требования к электробезопасности здесь особые.

Исходя из правил, в ванной комнате  или душевой возможна прокладка  только скрытой электропроводки  трёхпроводным медным кабелем с  двойной изоляцией, включающим в  себя фазный, нулевой и защитный проводники необходимого сечения.

В домах советской постройки, если есть возможность, можно попробовать  заменить старый двухпроводный алюминиевый  на новый трёхпроводный медный кабель, используя для этого существующие скрытые кабельные каналы. Однако, из опыта, такой вариант маловероятен.

Переделку электропроводки лучше  совместить с общим ремонтом ванной комнаты. При этом электрический  кабель проложить в специальных  электротехнических коробах и трубах, которые можно спрятать за облицовкой стен, над подвесным потолком или  замуровать в стены. Следует помнить, что металлические короба и трубы  применять запрещено, а у пластиковых  соединение на стыках должно соответствовать  необходимой степени защиты.

Устанавливать какие- либо электрощиты  и выключатели внутри помещения  ванной комнаты, душевой, парилки или  сауны, согласно требованиям правил электробезопасности, абсолютно запрещено!

Всё электрооборудование, устанавливаемое  в этих помещениях, должно соответствовать  необходимому уровню защиты от проникновения  в них воды. Это значит, что  внутри вышеперечисленных помещений  могут быть установлены электрические  приборы (стиральные машины, водонагреватели, осветительные приборы и пр.) и электроустановочные изделия ( короба, трубы, штепсельные розетки и пр.) только соответствующие требованиям правил электробезопасности.

 

Степень защиты (IP) указывается на корпусе электроприбора и электроустановочного оборудования. Обозначается, например, IP54, где 5- это степень защиты от проникновения  твёрдых частиц, а 4-степень защиты от проникновения воды. Как правило, на всех изделиях со степенью защиты IP44 и выше, маркировка обязательно нанесена.

В зоне, ограниченной двумя параллельными  вертикалными плоскостями, одна из которых проходит через край ванны или душевого поддона, а другая на расстоянии 60 см от неё, допускается установка электрооборудования со степенью защиты от проникновения воды не ниже IPX4. Например, штепсельная розетка с такой степенью защиты будет размещаться обязательно в корпусе, наглухо закрытом со всех сторон и иметь откидную крышку с лицевой стороны, закрывающую штепсельные контакты.

Аналогично, в зоне за пределами 60 см шириной 240 см допускается установка  электрооборудования со степенью защиты не ниже IPX1. Здесь могут быть установлены  штепсельные розетки, подключенные к источнику электропитания через  устройство защитного отключения (УЗО).

Самыми опасными являются зоны, расположенные  непосредственно внутри объёма душевого поддона или самой ванны, а  также зона над ними. Внутри объёма возможно использование электрооборудования  на напряжение питания не выше 12 вольт  и степенью защиты не ниже IPX7. В зоне над душевым поддоном или над  ванной электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IPX5. Из электроприборов в этой зоне допускается  устанавливать только водонагреватели  с соответствующей степенью защиты.

При длительной эксплуатации, в результате ухудшения изоляции и попадания  влаги, существует вероятность утечки напряжения на корпус электроприборов. Одновременное прикосновение человека к корпусам таких электроприборов  может привеси к поражению электрическим током. Влага, стеснённый объём, наличие водопроводной арматуры и пр. делают ванные комнаты и душевые, в этом отношении, довольно опасными помещениями.

Совершенно очевидно, что для  сведения к минимуму вероятности  поражения человека электрическим  током в результате утечки или  пробоя напряжения на металлические  копуса электроприборов, необходимо исключить возможность возникновения разности потенциалов между такими корпусами. Данная проблема очень просто решается с помощью защитного заземления.

Каждый электроприбор подключается к электросети трёхпроводным  кабелем, один из проводников которого- защитный проводник (зелёного цвета). С  одной стороны он подключается к  корпусу прибора, с другой- к клемме защитного заземления внутри электрощита, связанной с контуром заземления здания.

Водопроводные трубы, трубы отопления, корпуса металлических ванн,- всё  это также подключено к общему контуру заземления. Таким образом, исключается вероятность поражения  человека при одновременном прикосновении  к копусам электроприборов, что очень важно для помещений с повышенной влажностью, каковыми являются ванные комнаты и душевые.

Защитное заземление, выравнивая потенциал, исключает возможность поражения  человека электрическим током при  одновременном прикосновении к  металлическим корпусам неисправных  электроприборов. Но, поскольку тело человека тоже является проводником  электрического тока, то случайное  прикосновение к фазному проводнику или к корпусу неисправного электроприбора тоже может быть причной поражения человека.

В помещениях ванных комнат и душевых  вероятность возникновения такой  ситуации особенно высока, поскольку  и электрооборудование, и тело человека могут быть мокрыми или влажными. Для предотвращения поражения человека электричским током в подобной ситуации служат специальные электротехнические аппараты- устройство защитного отключения (УЗО). Как только возникает опасность, УЗО за очень короткое время (не более 0.02 сек) обесточит линию.

Все линии электропроводки, идущие в ванную комнату или душевую, должны быть оснащены аппаратами УЗО  на ток утечки не более 30 мА. Это значит, что как только возникнет ситуация, при которой через тело человека потечёт электрический ток величиной  около 30 мА, то за время 0.02 сек устройство защитного отключения обесточит  электропроводку. На самом деле, УЗО  отработает при меньшей величине электрического тока, но и 30 мА не вызывает каких- либо проблем для здоровья человека.

Информация о работе Организация и технология работы службы электроснабжения и освещения в гостинице