отчет по проектной практике архитектура
Привет студент
Отчет по практике в проектной организации
Отчет по практике в проектной организации
Аннотация
Отчёт о производственной практике в техническом отделе инновационного предприятия «ИНПРО» содержит 22 страницы машинописного текста, 12 рисунков и 1 таблицу.
Цель практики — обеспечить студентам инженерных специальностей приобретение практических навыков и умений, соответствующих Государственному образовательному стандарту и квалификационным требованиям к претендентам на замещение вакантных мест специалистов-энергетиков.
В отчёте рассматривается структура «ИНПРО», даётся описание основных функций некоторых структурных подразделений предприятия.
Темой индивидуального задания на практику является «Расчет сечения кабелей высокого и низкого напряжения». В отчёте изложены методики подбора сечения жил кабелей ВЛ по нагреву расчетного тока, нагреву тока КЗ, потерям напряжения, экономическим соображениям.
Содержание
11.1 Основные цели расчета сечения кабеля……..………..………….13
11.3 Факторы влияющие на выбор сечений..……..………..………….14
11.4 Выбор сечения жил кабелей ВЛ по нагреву расчетного тока…..16
11.5 Выбор сечения жил кабелей по нагреву тока КЗ ……..…………18
11.6 Выбор сечения жил кабелей по потерям напряжения……..…….19
11.7 Выбор сечения жил кабелей по экономическим соображениям. 21
Список использованных источников…………………………………. 22
Введение
Производственная практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов-энергетиков
Этой профессии нельзя квалифицированно обучиться только по иллюстрациям — описаниям, макетам, схемам хотя они и составляют существенную часть процесса обучения. Большое значение имеют знания о том, что может быть усвоено студентами в ходе производственной практики, т.е. каких результатов от нее можно ожидать.
Цель практики — изучение механизма деятельности хозяйственного субъекта в современных условиях, получении практических навыков работы по своей будущей специальности.
Задачами практики являются:
В период прохождения практики в техническом отделе инновационного предприятия «ИНПРО» был собран проект «Электрическое освещение и силовое оборудование», изучены инструкции, нормативные документы и постановления, регламентирующие работу предприятия. Полученный материал обобщен в отчете по производственной практике.
Рисунок 1 – Логотип компании «ИНПРО»
Компания «ИНПРО» со времени своего основания в 1991 году прошла в своем развитии путь от небольшого коллектива до современного, эффективного, инновационного предприятия, предоставляющего комплексные услуги по проектированию, СМР и ПНР в области энергетики, информатизации, автоматизации, систем безопасности, системной интеграции и консалтинга.
Особенность «ИНПРО» – совместный поиск инновационных решений для клиента[2].
Стабильность. Компания успешно работает на рынке с 1991 года.
Инновации. Стремление к лидерству определяет постоянное развитие. «ИНПРО» ищем новые лучшие, нестандартные пути решения задач, опираясь на собственный и мировой опыт.
Индивидуальный подход. Компания нацелена на реализацию потребностей клиента, и каждый раз проводит тщательный анализ, предлагая оптимальные решения, с учетом всего лучшего.
Комплексность. Благодаря оптимальной интеграции всех ресурсов компания реализует комплексные решения, что позволяет заказчикам экономить время и деньги.
Профессионализм. Компания гордится своими сотрудниками и уделяем большое внимание, качеству персонала, выделяя инвестиции на его развитие и обучение.
Ответственность. Компания отвечает за качество своей работы, а профессионализм наших специалистов и их богатый опыт являются гарантией этого качества.
Долгосрочное сотрудничество. Компания стремится к длительным партнерским отношениям, предоставляя нашим заказчикам консультационную и сервисную поддержку.
Репутация. За годы работы компания успешно реализовала разные проекты и завоевали доверие и уважение со стороны наших заказчиков.
Рисунок 2-Услуги компании «ИНПРО»
5. Виды работ
Рисунок 3- Процесс создания проектов
7. Электроснабжение и освещение
Компания «ИПП «ИНПРО» предлагает спектр услуг по проектированию и последующему монтажу систем электроснабжения и освещения объектов, включающим в себя создание питающих, распределительных и групповых сетей объекта. Проектные работы производятся с использованием оборудования, как отечественного производства, так и на базе оборудования иностранных производителей.
Рисунок 3- Схема электроснабжения
Решения «ИПП «ИНПРО» позволяют обеспечить высокий уровень энергоэффективности и надежности энергоснабжения, необходимые для безопасности производственных процессов, людей и оборудования, стабильной работы предприятия.
8. Инфраструктурные решения
ИПП «ИНПРО» предлагает проверенные решения по созданию и интеграции основных инженерных подсистем здания:
Рисунок 4- Основные инженерные подсистемы здания
9. Серверные решения, системы хранения данных
Рисунок 5- Основные партнеры компании «ИНПРО»
Компания ИНПРО является бизнес партнером компании Hewlett-Packard.
HP предлагает ассортимент серверов, способных обеспечить поддержку любой рабочей нагрузки. Серверы HP это надежность и уверенность. Компания HP обеспечивает надежную поддержку своих решений.
Компания ИНПРО является авторизованным партнером российской компании RAMEC. Высокий уровень выпускаемой продукции и качество предоставляемых услуг соответствуют стандартам ИСО 9001 и обеспечиваются действующей на предприятии системой управления качеством продукции.
Компания ИНПРО также предлагает различные конфигурации серверов на базе платформ Supermicro, одного из лидеров на рынке серверных технологий. Продукция Supermicro находится вне конкуренции благодаря лучшей на рынке производительности по приемлемым ценам.
10. Гарантированное и бесперебойное питание
Системы бесперебойного электропитания
Компания «ИПП «ИНПРО» предоставляет услуги по проектированию и монтажу систем бесперебойного электропитания.
Системы гарантированного электропитания (ДГУ)
Согласно ПУЭ объекты, имеющие в своем составе электроприемники I категории, в случае пропадания напряжения основной питающей сети, должны обеспечиваться питанием от независимого источника.
Компания ООО «ИПП «ИНПРО» выполняет работы по проектированию и созданию систем гарантированного электропитания
Рисунок 5- Схема электроснабжения с применением ДГУ
Рисунок 6- Основные партнеры компании «ИНПРО»
Компания Schneider Electric является мировым экспертом в области управления электроэнергией и ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.
Компания SDMO Industries — это крупнейший в Европе производитель оборудования для автономного энергообеспечения и признанный мировой лидер в этой отрасли. Дизельные генераторы этой компании поставляются более чем в 160 стран мира. Одной из важнейших составляющих всего производственного процесса при выпуске продукции SDMO является контроль качества. Свидетельством высокого уровня качества и надежности оборудования являются Сертификат соответствия системы управления качеством производства SDMO требованиям международных стандартов ISO9001[2].
11.1 Основные цели расчета сечения кабелей
От того насколько грамотно рассчитано сечение кабеля зависит будущая работоспособность потребителей электроэнергии.
Провода и кабели представляют собой главные средства распределения и передачи электрического тока. Без них электроэнергии попросту не существует. Однако для безопасной и бесперебойной эксплуатации электропроводки, в первую очередь, необходимо уметь грамотно рассчитать сечение кабеля.
Использование кабелей слишком малого поперечного сечения может привести к выходу электропроводки из строя вследствие перегрузки; приобретая кабель большего сечения, потребитель переплачивает, порой весьма значительно[5].
Рисунок 7- Разновидности конструкции кабеля
Сечением кабеля является площадь токопроводящей жилы при срезе. Если срез является круглым, а кабель имеет в составе всего одну проволоку, то сечение высчитывается по геометрической формуле площади круга. В случае если кабель содержит несколько проволочек, то ее общее сечение рассчитывается, как сумма сечений каждой проволоки. Величины сечений стандартизированные, при этом стандарты стран СНГ, в данной области, полностью соответствуют стандартам Европы.
Рисунок 8- Расчет сечения по геометрической формуле площади круга
Расчет сечения кабеля происходит на основании предполагаемых нагрузок в рабочей сети помещения. Для этого существуют специальные определяющие таблицы. Для рядового потребителя существуют стандартные сечения медного кабеля[5]:
11.3 Факторы влияющие на выбор сечений
Сечения проводов и жил кабелей должны выбираться в зависимости от ряда технических и экономических факторов[4].
Технические факторы, влияющие на выбор сечений, следующие[3]:
1)Нагрев от длительного выделения тепла рабочим (расчетным) током:
а) Для кабельных линий (КЛ) сечение выбирают по таблицам ПУЭ, которые учитывают температуру жилы кабеля нагревающей изоляцию проводников.
б) Для воздушных линий (ВЛ) сечение выбирают по таблицам ПУЭ, которые учитывают допустимую температуру нагрева проводов, т.к. от неё зависит механическая прочность проводников.
Выбираемое сечение обычно должно быть больше расчётного. По таблицам берут сечение, допускающее ближайший больший или одинаковый ток по сравнению с расчётным.
2)Нагрев от кратковременного выделения тепла током КЗ:
а)КЛ. Выбор осуществляют по количеству тепла, выделяемого за определённое время и вызывающего нагрев жилы кабеля.
б) ВЛ. При прохождении тока КЗ выделяется большое количество теплоты, которое снижает механическую прочность проводов.
Сечение выбирают ближайшее меньшее по сравнению с расчётным значением.
3) Потери (падение) напряжения в жилах кабелей или проводах воздушной линии от проходящего по ним тока в нормальном и аварийном режимах имеют одинаковое значение, как для кабельных, так и для воздушных линий и различаются только разными значениями их индуктивного и ёмкостного сопротивлений.
4)Механическая прочность – устойчивость к механической нагрузке (собственная масса, гололед, ветер):
а) КЛ. Механическая прочность жил кабеля определяется механической нагрузкой на жилы и оболочку кабеля от полной собственной массы кабеля при его прокладке, протяжке и подвеске. Нагрузку учитывают при проектировании прокладки кабеля; она определяет минимально допустимое сечение жил кабеля и типа его исполнения (приводится в справочной литературе).
б) ВЛ. Сечение проводов воздушных линий по механической прочности выбирают в зависимости от собственной массы, а также от силы ветра и массы гололеда, возможных в данном географическом районе.
5)Коронирование – фактор, зависящий от применяемого напряжения, сечения провода и окружающей среды.
Коронный разряд происходит в резко неоднородном поле и начинается у электрода с малым радиусом кривизны (жилы кабеля или провода) при напряженности поля, равной критической. Увеличение радиуса кривизны приводит к снижению напряженности поля и предотвращению коронирования.
а) КЛ. Коронный разряд в изоляции кабелей приводит к разложению изоляции и в дальнейшем к пробою её. Поэтому сечение жил кабеля выбирают для случая полного отсутствия коронирования.
б) ВЛ. Коронный разряд приводит к увеличению потерь электроэнергии на коронирование. Поэтому выбор сечения проводов ВЛ производят по условию отсутствия коронирования при хорошей погоде.
Влияние и учет перечисленных факторов в воздушных и кабельных линиях неодинаковы.
6) Экономическая целесообразность. Сечение должно выбираться по годовым затратам в соответствии с расчётом. При выборе сечения принимают ближайшее меньшее стандартное по отношению к расчётному (нестандартному) сечению
Выбор экономически целесообразного сечения по ПУЭ[1] производят по так называемой экономической плотности тока в зависимости от металла провода и числа часов использования максимума нагрузки по формуле
где Iр – расчетный ток; Iэ – экономическая плотность тока.
Эта методика выбора экономического сечения не соответствует другим утвержденным положениям об экономических соображениях при решении всех электротехнических вопросов, нуждающихся в экономической оценке.
Рисунок 9-Пример определения экономически целесообразного сечения sэ.ц
проводов или жил кабелей в зависимости от стоимости
электрической энергии по формуле годовых приведенных затрат.
Кривые З = f(s) построены: 1 – при с0 = 0,01 руб/(кВт×ч); 2 – при с0 = 0,005 руб/(кВт×ч); 3 – при с0 = 0,002 руб/(кВт×ч).
Сечение sэ определено по экономической плотности тока; sэ,ц – экономически целесообразное сечение.
На самом деле, если рассмотреть условия передачи некоторой постоянной расчетной мощности или тока при постоянной длине, то она может быть осуществлена при помощи кабелей или воздушных линий разных сечений. При этом затраты будут явно изменяться и не может быть речи о каком-то постоянном экономически целесообразном сечении, определенном по выражению (1).
Если учесть, что стоимость электрической энергии изменяется, то зависимости З = f(s) примут вид, как показано на рисунке 9 (кривые 1, 2, 3). На этом рисунке имеются два вида зависимостей: З = f(s) и sэ,ц = f (c0) – экономически целесообразное сечение sэ,ц в зависимости от стоимости электроэнергии c0. Экономическое сечение, определенное по выражению (1), изображено на рисунке 1 прямой линией, параллельной оси ординат. Без особых пояснений видно, что сечение, определенное по выражению (1), не является экономическим, и единственное достоинство такого метода определения – только простота его, но не целесообразность. Ниже приведены обоснованные упрощенные методы определения экономически целесообразных сечений жил кабелей и проводов.
Выбор экономически целесообразного сечения дает возможность экономить электрическую энергию для относительно коротких линий, что в значительной мере относится к сетям промышленных предприятий[3].
11.4 Выбор сечений жил кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным током
Выбор сечений жил кабелей. Для выбора сечений жил кабелей по нагреву определяется расчетный ток и по таблицам выбирается стандартное сечение, соответствующее ближайшему большему току. Если в расчете определена расчетная мощность, то выбор сечения производится по таблицам, имеющимся в справочниках.
Пример 1. Определен расчетный ток Iр = 78А; известно, что кабель должен быть с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией для прокладки в земле. Напряжение 10кВ.
Однако здесь следует более подробно остановиться на вопросе о значении расчетного тока и пользовании им при выборе сечений жил кабеля. Исследования, выполненные в Харькове в институте «Гипротракторосельхозмаш» и в Ленинградском отделении ГПИ «Тяжпромэлсктропроэкт» инж. П. Н. Кленном, позволяют внести в определение сечений по нагреву расчетным током два дополнения:
Рисунок 10- Кривые зависимости значения максимальных токовых нагрузок
для различных tн,у в функции Км
Приведем пример пользования этим методом.
Определить сечение кабеля марки ААГ при прокладке на открытом воздухе для линии 380В по условиям нагрева со следующими данными:
Сечения кабеля (большее) 3 х 95 мм 2 ; Iдоп = 190А и (меньшее) 3 х 70 мм 2 ; Iдоп = 155А.
По рисунку 3 при Км = 2 по кривой tн,у = 1,5 ч находим Iм = 80%.
Определяем расчетный ток: Iр = 0,8 Iм = 0,8 х 183 » 143А.
Сечение кабеля 3 х 70 мм 2 может быть принято.
Выводы. Во всех случаях выбора сечений кабеля необходимо тщательно анализировать и проверять полученные данные расчетных нагрузок и, где это возможно и целесообразно, учитывая изложенные выше два дополнения, сокращать расход цветного металла на сооружаемые электрические сети[3].
11.5 Выбор сечений жил кабелей по нагреву током короткого замыкания
Для выбора термически стойкого сечения жил кабеля необходимо знать установившийся ток КЗ из соответствующего расчета и возможное время прохождения этого тока через кабель. Время определяется уставкой защиты, которая имеет наибольшее значение выдержки времени (если есть несколько видов защиты).
Определение сечения по термической стойкости производится по формуле:
Значения расчетного коэффициента а и допустимые предельные температуры нагрева кабелей при прохождении по ним тока КЗ приведены в таблице 1[6].
Жилы кабеля
Коэффициент a
Допустимая температура, о С
Отчет по практике в проектной организации «Аргус-Арт. Art-Project»
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2014 в 18:22, отчет по практике
Краткое описание
Цели: закрепление теоретических знаний, полученных за все время обучения в университете, в условиях реального предприятия.
Задачи: изучить нормативные документы организации; изучить организационную структуру предприятия; получить навыки принятия оперативных решений.
Содержание
Вложенные файлы: 1 файл
Otchet_po_praktike.docx
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Кафедра Архитектуры и градостроительства
по производственной практике
в проектной организации «Аргус-Арт. Art-Project» ______
______________________________ ______________________________ ______
Выполнил студент _______C-3462________ гр.
__ Терехин Михаил Владимирович________
(Фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от организации ______
_ Прокуров Владимир Васильевич
Слабодян Андрей Александрович__ __ _
Руководитель практики от института ________
Гаврилов А.Г., доцент
«__________» ___________ 2014 г. ___________
(оценка) (дата) (подпись)
1. СТРУКТУРА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ …
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕССА ……………………………..
2.1. Исходные данные для проектирования ………………………….
2.4 Взаимосвязь со смежниками ……………………………………….
2.5 Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации …………………………………………………………….
2.6 Порядок приёмки заказчиком проекта …………………………….
3. ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ ………………
4. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ И ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ……………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………….…….
Цели: закрепление теоретических знаний, полученных за все время обучения в университете, в условиях реального предприятия.
Задачи: изучить нормативные документы организации; изучить организационную структуру предприятия; получить навыки принятия оперативных решений.
1. СТРУКТУРА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Аргус-Арт» активно работает на рынке архитектурных услуг, начиная с 1991 года. За эти годы прошли путь от небольшого специализированного бюро до комплексной проектной организации, завоевавшие репутацию надежного партнера и ответственного исполнителя.
Ими выполнено около 650 проектов по объектам различного назначения, как во Владивостоке, так и в других городах России. У кампании есть опыт сотрудничества с зарубежными партнерами из США Японии Республики Корея и КНР.
Сегодня предлагают для своих клиентов полный спектр услуг по архитектурному, строительному, техническому проектированию, административных, производственных, специализированных объектов, до загородных домов.
Благодаря тому, что основные разделы проекта (архитектура, конструкции, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрика, раздел гражданской обороны, охрана труда и др.) выполняются специалисты компании.
Залог качества предоставляемых услуг – высокий уровень профессионализма специалистов, понимание технических процессов, многолетний опыт работы.
Выполнение проектной документации производится с применением современных методов проектировании. Также осуществляется авторский надзор и сопровождение проекта и всех стадиях строительства.
За последнее время в ООО «Аргус-Арт» были разработаны такие крупные проекты, как административно-жилое здание «Атлантис», жилой комплекс «Аркада-Хаус», Общественно торговый центр «Европейский», «Управление государственной службой занятости населения Приморского Края» и многие другие.
2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Исходные данные для проектирования
I. Исходные данные для проектирования.
Основанием для разработки проекта и документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор, заключаемый на проектирование здания с заказчиком, неотъемлемой частью которого является задание на проектирование. Задание на проектирование здания должно содержать комплекс основных требований заказчика, условий исходно-разрешительной документации, требований городских служб.
Вместе с утвержденным заданием на проектирование здания заказчик передает проектировщику исходные данные, необходимые для проектирования. Перечень исходных данных на проектирование уточняется в зависимости от специфики объекта и особенностей участка строительства. Сбор исходных данных на проектирование осуществляется заказчиком, если привлечение к данной работе проектировщика не предусмотрено договором.
Перечень исходных данных на проектирование зданий и сооружений:
1. Реквизиты одного из документов на основании которых принято решение о разработке проектной документации:
1.1) федеральная программа, либо программа субъекта РФ, либо комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная программа, либо прочие другие программы;
1.2) решение Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
1.3) решение застройщика.
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:
2.1) задание на проектирование (в случае подготовки проектной документации на основании договора);
2.2) отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
2.3) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства);
2.4) утвержденный и зарегистрированный градостроительный план земельного участка, предоставленного для объекта капитального строительства;
2.5) документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, либо не устанавливаются и выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными органами власти;
2.6) технические условия (на основании см. ч.7 ст.48 Градостроительный Кодекс РФ или нормативно- правовыми актами), технические условия на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения общего пользования;
2.7) документы о согласовании отступлений от положений технических условий;
2.8) документы на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (при необходимости);
2.9) акты (решения) собственника здания (сооружения) о выведении их эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства (в случае необходимости сноса);
2.10) решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу (при необходимости сноса жилого дома);
2.11) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характер производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг и т.д.)
2.12) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде, водоотведении, электрической энергии;
2.13) данные о проектной мощности объекта капитального строительства (для объектов промышленного назначения);
2.15) сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства;
2.16) сведения о размере средств, требующих для возмещения убытков правообладателям земельных участков (в случае изъятия во временное или постоянное пользование);
2.17) сведения об использовании в проекте изобретений, результатах проведенных патентных исследований;
2.18) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
2.19) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий (сооружений), переселением людей, переносом сетей (при необходимости);
2.20) схему мест размещения проектируемых объектов (не в рамках данного проекта) с указанием проектируемым подъездов и подходов к ним;
2.21) определение зон и границ публичных сервитутов (при их наличии).
3. Дополнительные исходные материалы для разработки проекта:
3.1) заключение о химическом составе и агрессивности грунтовых вод и грунта; состояние радоновой активности под зданием, данные приземной концентрации загрязняющих веществ;
3.2) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
3.3) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах;
3.4) сведения о фактическом напоре в сети водоснабжения;
3.5) сведения о качестве воды;
3.6) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод; обоснование способов предварительной очистки и применяемых реагентов, оборудования;
3.7) обоснование способов прокладки сетей теплоснабжения, сведения о фактическом напоре и температуре во всех трубопроводах в месте их подсоединения к существующим, прочие данные;
3.8) обоснование способа соединения сетей связи (на местном, внутризонном, междугороднем уровнях), обоснование способов учета трафика, обеспечение устойчивости связи в чрезвычайных ситуациях;
3.9) обоснование систем диспетчеризации лифтов, пожарно-охранной сигнализации, внутренней связи, радиофикации, телевидения, локальных вычислительных сетей (при необходимости);
3.10). сведения об оформлении разрешения видов и лимитов топлива, определения резервного вида топлива, обоснование выбора маршрута газопровода и границ охранной зоны, обеспечения безопасности обслуживания объектов газоснабжения в т.ч. оповещения и связи в аварийных ситуациях, сведения о фактическом напоре газа в точке подсоединения и прочих характеристиках газа (для объектов производственного назначения).
4. Исходные данные для технологических решений в проекте:
4.1) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции (услугах), характеристику технологической схемы производства в целом и отдельных параметров технологических процессов, требования к организации производственного процесса; основных видах ресурсов для технологических нужд, описание источников поступления сырья и материалов (для объектов производственного назначения);
5. Для раздела «Проект организации строительства» необходимы следующие исходные данные: