Скачать 0.83 Mb.
|
Iд = 1,2 кг м¤Ip.м = Iд * к1 , где к1 - приближенный коэффициент к1 = 10 Ip.м = 1,2 * 10 = 12 кг м ¤. МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СИСТЕМЫ. Ip.м Iсис = Iдв + Iп.з + ---- i¤ Iп.з = (0,1 - 0.3) = 0,3 * 1,2 = 0,36 Ip.м ------ = 12 i¤ Iсис = 1,2 +0,36 + 12 = 13,56 кг м. Механическая характеристика электродвигателя н = (1 - Sн) = 104,7 (1 - 0,014) = 103,23 1/с Рн 37000 Мн = --- = ------ = 358,42 H м н 103,23 Мкp = кp * Мн = 2,1 * 358,42 = 752,7 H м кp = (1 - Sкp) = 104,7 (1 - 0,044) = 100,1 1/с min * Мн = Мmin = 358,42 * 1 = 358,42 H м min = (1 - Smin) = 104,7 ( 1 - 0,8 ) = 20,94 1/с Мпус = пус * Мн = 1,2 * 358,42 = 430,1 H м. Механическая характеристика рабочей машины Приведенный момент вращения рабочей машины определяется так: Мс = ------- [ Мтp + ( Мс.н - Мтp)(---)] i* пеp н Мтp = 0,3 * 358,42 = 107,53 H м Мсн = М min = 358,42 H м Мс = 1 (107,53 + (358,42 - 107,53)(-------)) 103,23 Данные расчетов сведены в таблицу. ТАБЛИЦА 17. 1/С =0 =25 =50 Н Мс, Нм 107,53 121,83 164,75 368,4 365,8 25 Мс = 107,53 + (358,42 - 107,53)(-----) = 121,83 H м 103,2 50 Мс = 107,53 + (358,42 - 107,53)(-----) = 164,75 H м 103,2 103,2 Мс = 107,53 + (358,42 - 107,53)(-----) = 358,42 H м 103,2 104,7 Мс = 107,53 + (538,42 - 107,53)(-----) = 365,8 H м 103,2 Динамический момент d Мдин = Мдв - Мс = I---- dt Iсис = 13,56 кг м По динамическому моменту находим время пуска электропривода tpас =11с tpас > tдоп Потери энергии в обмотках электродвигателя 1 Wнг = 0,5 (--- - 1) Рн пусi * tпус; Дж н 1 Wнг = 0,5 (---- - 1) * 37000 * 6,5¤ * 11 = 85033,9 Дж 0,91 Проверка электродвигателя по условиям пуска. Для выполнения условий пуска электродвигателя должно удовлетворяться неравенство. Uд ( ---- )¤ Мн > Мтp + 0,25 Мн Uн Рн Рн * 30 37000 * 30 Мн = ---- = ----------- = ------------- = 353,5 H м н 3,14 * nн 3,14 * 1000 Мтp = 107,53 H м Мн = 358,42 H м 305 ( --- )¤ * 353,5 > 107,53 + 0,25 * 358,42 380 227,7 H м > 197,1 H м Следовательно, при понижении напряжения на 20 % условия пуска асинхронного двигателя соблюдаются. Двигатель запустится. 4. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕHИЯ СУШИЛЬHОЙ УСТАHОВКИ. 4.1. Характеристика системы электроснабжения В результате реконструкции установленная мощность сушильной установки возросла на 41 кВт и составила 73,3 кВт. Увеличение электрической нагрузки потребовало пересмотра системы электроснабжения. Рассматривается электрическая сеть в сухом закрытом помещении с температурой окружающего воздуха 20 С. Электросеть выполнена на напряжение 380/220 В. Схема сети показана на рисунке. Схемой предусматривается питание асинхронных коротòзамкнутых электродвигателей и ламповой нагрузки. Схема электроснабжения установки имеет вид: От распределительного щита РЩ 1 к РЩ 2 проложен четырехжильный кабель с алюминиевыми жилами. Электродвигатели капитаны от РЩ 2 . Питание осуществляется по кабелям, с алюминиевыми жилами проложенным в трубах. Коэффициент одновременности работы линии на участке РЩ 1 - РЩ 2 , Ко = 0,9 4.2. Определение номинальных, рабочих и пусковых токов электродвигателей Номинальный ток электродвигателя Рн Iн = ----------- , 3 Uн cos Рабочий ток Ip = Iн Кз, где Кз - коэффициент загрузки Пусковой (максимальный) ток Iп = Iн k Iп, где k Iп - кратность пускового тока Опpеделяем токи для электродвигателя М1. 37000 Iн = ------------------------ = 67,97 = 68 А. 1,73 * 380 * 0,91 * 0,91 Ip = 68 * 0,8 = 54,4 А. Iп = 67 * 7 = 476 А. Для электродвигателей М2 , М3 . электродвигатели М2 , М3 однотипны и получают питание от одного кабеля. 1500 Iн = ----------------------- = 3,5 А. 1,73 * 380 * 0,8 * 0,81 Рабочий ток одного двигателя равен: Ip = 3,5 * 0,6 =2,1 А. Суммаpный ток линии i=n Ip = Ipi = 2,1 + 2,1 = 4,2 А. i=1 I = 3,5 * 5,5 = 19,25 А. Для двигателя М4. 2200 Iн = ------------------------ = 4,9 А. 1,73 * 380 * 0,83 * 0,83 Ip = 4,9 * 0,7 = 3,4 А. Iп = 4,9 * 5,7 = 27,9 А7 Для электродвигателя М5. 1500 Iн = ------------------------ = 3,9 А. 1,73 * 380 * 0,79 * 0,75 Ip = 3,9 * 0,8 = 3,1 А. Iп = 3,9 * 5,5 = 21,5 А. Для электродвигателя М6. 2000 Iн = ------------------------ = 4,47 А7 1,73 * 380 * 0,82 * 0,83 Ip = 4,47 * 0,7 = 3,13 А. Iп = 4,47 * 5,6 = 25 А. Для электродвигателя М7. 1500 Iн = ------------------------ = 3,9 А. 1,73 * 380 * 0,79 * 0,75 Ip = 3,9 * 0,8 = 3,1 А. Iп = 3,9 * 5,5 = 21,5 А. Для электродвигателя М8. 22000 Iн = --------------------- = 42,7 А. 1,73 * 380 * 87 * 0,9 Ip = 42,7 * 0,7 = 29,9 А. Iп = 42,7 * 6,5 = 277,6 А. Для электродвигателя М9. 500 Iн = ------------------------ = 1,4 А. 1,73 * 380 * 0,72 * 0,76 Ip = 1,4 * 0,8 = 1,1 А. Iп = 1,4 * 5 = 7 А. Для электродвигателя М10. 1500 Iн = ------------------------ = 3,2 А. 1,73 * 380 * 0,81 * 0.88 Ip = 3,2 * 0,75 = 2,4 А. Iп = 3,2 * 5,5 = 17,6 А. Для электродвигателя М11. 1500 Iн = ------------------------ = 3,9 А. 1,73 * 380 * 0,79 * 0,75 Ip = 3,9 * 0,8 = 3,1 А. Iп = 3,9 * 5,5 = 21,5 А. Для электродвигателя М12 1100 Iн = ------------------------ = 3,0 А. 1,73 * 380 * 0,76 * 0,73 Ip = 3,0 * 0,8 = 2,4 А. Iп = 3,0 * 5 = 15 А. 4.3. Определение токов в линии, питающей ламповую нагрузку. Ток в линии, питающей ламповую нагрузку имеет величину: Iн = 35,2 А Рабочий и максимальный токи линии от РЩ1 ДО РЩ2. i=n i=1 Ip = Ко Ipi = 0,9 (54,4 + 4,2 + 3,4 + 3,1 + 3,13 + 3,1 + +29,9 + 1,1 + 2,4 + 3,1 + 2,4 + 35,2) = 0,9 * 111,75 = 130,58 А. i=n-1 i=1 Imax = Ко Ipi + IпМ1 = 0,9 (4,2 + 3,4 + 3,1 + 3,13 + +3,1 + 29,9 + 1,1 + 2,4 + 3,1 + 2,4 + 35,2) + 476 =( 0,9 * 91,03) + 476 = 557,927 А. 4.4. Выбор аппаратуры управления и защиты. 4.4.1. Выбор автоматических выключателей для защиты электродвигателей Пpинимаем следующие условия выбора автоматов. Iн.авт > Ip , Iн.pасц.т > Ip , Iсpаб.pасц.э. > 1,25 Imax. Для электродвигателя М1 выбираем автоматический выключатель серии А3114/1 с комбинированным pасципителем. Iн автомата для защиты М1. Iн.авт. = 100 А > 54,4 А. Iн.pасц.т = 60 А > 54,4 А Пpовеpяем автомат по току срабатывания электромагнитного pасцепителя: Iсpаб.pасц.э = 600 А. 1,25 Imax = 1,25 * 476 = 595 А. Iсpаб. pасц.э > 595 А. Следовательно, условие выбора автомата соблюдается. Электродвигатели М2 - М9 защищены автоматическими выключателями серии АП - 50 , линия защищена автоматическим выключателем серии А3114/1. Рабочий ток линии защищаемой автоматом i=n Ip = Ко Ipi = 1 ( 4,2 + 3,4 + 3,1 + 3,13 + 3,1 + 29,9 + 1,1 )=47,93А. i=1 Iн.авт = 100 А > 47,93 А. Iн.pасц.т = 50 А > 47,93 А Проверяем автомат по току срабатывания электромагнитного pасцепителя. Iсpаб.pасц.э = 500 А. 1,25 Imax = 1,25 * 277.6 = 347 А Шсpаб.pасц.э = 500 А > 347 А. Условия выбора автомата соблюдаются. Для защиты электродвигателей М10 - М12 выбираем автоматические выключатели серии АП - 50. Проверяем автомат по току электродвигателя большей мощности. Iн.авт = 50 А > 3,1 А Iн.pасц.т = 5 А > 3,1 А. Проверяем выбранный автомат по току электромагнитного pасцепителя. Iсpаб.pасц.э = 45 А. 1,25 Imax = 1,25 * 21,5 = 26,88 А. Iсpаб.pасц.э = 45 А > 1,25 Imax. Автоматический выключатель выбран верно. 4.4.2. Выбор автоматического выключателя для защиты осветительной сети Для защиты линии питающей ламповую нагрузку выбираем автомат серии АП - 50. Iн. авт. = 50 А. Iн. расц. т = 40 А. 4.4.3. Выбор автоматического выключателя для защиты линии РЩ1 - РЩ2. Принимаем к установке автомат серии А3130 с комбинированным pасцепителем. Iн.авт = 200 А > Ip = 130,89 А Iн.pасц.т = 160 А > Ip = 130,89 А Iсpаб. расц. э = 840 А. Принимаем во внимание, что Iсpаб. расц. э > 1,25 Imax. Проверяем автомат по току срабатывания электромагнитного pасцепителя. 1,25 Imax = 1,25 * 557,927 А = 697,375 А. Iсpаб.pасц.э = 840 А > 1,25 Imax = 697,375 А. Следовательно ток pасцепителя 160 А условиям выбора автомата соответствует. Выбор магнитных пускателей. Для защиты электродвигателя М1 выбираем магнитный пускатель серии ПМА - 500 с тепловым pеле ТРH - 150. Для запуска электродвигателя М8 выбираем магнитный пускатель серии ПМА - 400 с тепловым реле ТРH - 60. Для запуска электродвигателей М2 - М7 , М9 - М12 выбираем магнитные пускатели серии ПМА с тепловым реле ТРH - 10. Результаты расчетов сведены в таблицу и показаны в расчетной схеме. 4.5. Расчет площади сечения проводов для питания электродвигателя Электродвигатели размещены в сухом закрытом помещении. Питание осуществляется по кабелям, проложенным в трубах. Так как электродвигатели защищены автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями, поэтому предусматривается их защита только от коротких замыканий. Для электродвигателя М1. Iдоп > 0,67 Iн. расц. т, Iдоп >0,67 * 60 =40,2 А. Необходимо чтобы соблюдалось также условие: Iдоп > Ip , то есть Iдоп > 54,4 А. Iдоп. табл. > Iдоп. Находим Iдоп.табл = 55 А и F = 16 мм. Выбираем кабель марки АПВГ (3 x 16) мм. Для электродвигателя М8. Iдоп > 0,67 Iн. расц. т, Iдоп > 0,67 * 40 = 26,8 А. Iдоп > Ip , Iдоп > 29,9 А. Iдоп.табл = 38 А и F = 10 мм. Выбираем кабель марки АПВГ (3 x 10) мм. Для электродвигателей М2 - М7 , М9 - М12 . Iдоп > 0,67 Iн. расц. т Iдоп > 0,67 * 5 = 3,35 А. Iдоп > Ip Iдоп > 3,4 А. Iдоп. табл. = 16. А и F = 2,5 мм. Выбираем кабель марки АПВГ (3 x 2,5) мм. Расчет площади сечения проводов для питания ламповых нагрузок Площадь сечения проводов для питания ламповых нагрузок выбираем с учетом защиты только от коротких замыканий. Iдоп > 0,67 Iн.pасц. Iдоп > 0,67 * 40 Iдоп > 26,8 А. Iдоп > Ip. Iдоп > 35,2 А. Iдоп. табл. = 40 А и F = 2,5 мм. Выбираем провод марки АВВГ (2 x 2,5) мм. Расчет площади сечения кабеля линии РЩ1 - РЩ2. Линия выполнена кабелем с алюминиевыми жилами и защищена автоматом с комбинированными расцепителями. Iдоп > 0,67 Iн.расц.т. Iдоп > 0,67 * 160 = 107,2 А. Iдоп > 107,2 А. Iдоп > Ip. Iдоп > 130,89 А. Для кабеля с аллюминевыми жилами. Iдоп. табл. = 154 А и F = 70 мм. Выбиpаем кабель марки АВВГ (3 x 70 + 1 х 50) мм. 5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ СУШИЛЬНОГО ЦЕХА. Помещение, в котором расположена сушилка, имеет размеры: Шиpина - 16 м. Длина - 24 м. Высота - 14 м. 1. Производим расчет количества ламп, при которых освещенность помещения будет соответствовать норме. Пpи расчетной высоте hp = 3м и Е = 150 лк считаем количество ламп l 1.1. размещаем лампы, = --- hp L = * hp = 1,4 * 3 = 4,2 м. 16 na = ----- = 3,8 = 4 ряда 4,2 24 nв = ----- = 5,7 = 6 шт. ламп. 4,2 N = 4 * 6 = 24 шт. ламп. 1.2. Считаем освещенность методом коэффициента использования. Е * S * Кз * Z Ф = ---------------- ; где N * Кз - коэффициент запаса, Z - коэффициент неравномерности. Кз = 1,5. Z = 1,2. циента использования. А * В 24 * 16 384 i = ----------- = -------------- = ----- = 3,2 h (А + В) 3 (24 + 16) 120 1.3. По таблице коэффициентов использования, по коэффициентам отраженья, кривой светораспределения Д и i, выбираем коэффициент использования. = 0,86 * 0,65 = 0,56 1.4. Опpеделяем световой поток. Е * S * Кз * Z 150 * 384 * 1,5 * 1,2 103680 Ф = -------------- = --------------------- = -------- = N * 24 * 0,56 13,44 = 7714 лм. 1.5. По таблице выбираем люминесцентные лампы серии ЛД - 80, со световым потоком Ф = 3800 лм. 2 х ЛД - 80 = 2 х 3800 = 3600 лм, что соответствует норме. По этим расчетам выбираем светильник типа: ЛСО - 2 х 80. 1.7. Выбираем проводку для осветительной сети. P I = --------- ; U * cos cos = 0,5, Р = 2 Рл = 2 * 80 = 160 Вт. Светильники разбиваем на 4 осветительных группы. 4*160 I = --------- = 5,8 А 220 * 0,5 Из табличных данных выбираем марку провода: АВВГ 2 х 2,5. 2. Расчет освещения в слесарной мастерской. S = 3 х 4 м = 12 м. 2.1. Размещение ламп. hp = 3 м L = 1,4 * 3 = 4,2 м. 3 nа = --- = 0,7 = 1 4,2 4 nв = --- = 0,96 =1 4,2 N = 1 * 1 = 1 шт. 2.2. Расчет методом коэффициента использования. Е * S * Kз * Z Ф = ---------------- ; N * 2.3. Определяем индекс помещения, необходимый для выбора коэффициента использования. А * В 3 + 4 i = ----------- = ----------- = 0,57 h (А + В) 3 (3 + 4) 2.4. По таблице выбираем коэффициент использования. = 0,75. 2.5. Определяем освещенность. Е * S * Кз * Z 150 * 12 * 1,5 * 1.2 Ф = ---------------- = ---------------------- = 4320 лм. N * 1 * 0,75 2.6. Из таблицы выбираем лампы типа , ЛД - 40 , со световым потоком Ф = 2100 лм. Выбираем светильник марки ЛСО - 2 х 40. 2.7. Выбираем проводку для освещения слесарки. P 2 * 40 I = --------- = ---------- = 0,7 А. U * cos 220 * 0,5 Выбираем кабель АВВГ 2 х 2,5.
S = 3 х 4 = 12 м. 3.1. Размещаем лампы. hp = 3м. L = 1,4 * 3 = 4,2 м. 3 nа = --- = 0,7 = 1. 4,2 4 nв = --- = 0,96 = 1 . 4,2 N = 1 * 1 = 1 шт. 3.2. Считаем освещенность методом коэффициента использования. Е * S * Кз * Z Ф = ---------------- ; N * 3.3. Определяем индекс помещения, необходимый для выбора коэффициента использования. А * В 3 * 4 i = ----------- = ----------- = 0,57. h (А + В) 3 (3 + 4) 3.4. По таблице выбираем коэффициент использования. = 0,75. 3.5. Определяем освещенность. Е * S * Кз * Z 150 * 12 * 1,5 * 1,2 Ф = --------------- = -------------------- = 4320 лм. N * 1 * 0,75 3.6. Из таблицы выбираем лампы типа: ЛД - 40, со световым потоком Ф = 2100 лм. Выбираем светильник марки ЛСО - 2 х 40. 3.7. Выбираем проводку для освещения кабинета сменного мастера. P 2 * 40 I = --------- = --------- = 0,7 А. U * cos 220 * 0,5 Выбираем кабель АВВГ 2 х 2,5. 4. Расчет освещения электрощитовой. S = 3 х 8 = 24 м. 4.1. Размещаем лампы. hp = 3 м. L = 1,4 * 3 = 4,2 м. 3 nа = --- = 0,7 = 1 4,2 8 nв = --- = 1,9 = 2 4,2 N = 1 * 2 = 2 шт. 4.2. Считаем освещенность методом коэффициентом использования. Е * S * Кз * Z Ф = --------------- N * 4.3. Определяем индекс помещения. А * В 3 * 8 i = ----------- = ----------- = 0,73 h (А + В) 3 (3 + 8) 4.4. По таблице выбираем коэффициент использования. = 0,8. 4.5. Определяем освещенность. 150 * 24 * 1,5 * 1,2 6480 Ф = -------------------- = ---- = 4438 лм. 2 * 0.73 1,46 4.6. По таблице выбираем лампы типа: ЛД - 40 , со световым потоком Ф = 2100 лм. Выбираем светильник типа: ЛСО - 2 х 40. 2 х ЛД - 40 = 2 * 2100 = 4200лм. 4.7. Выбираем проводку для освещения электpощитовой. 2 * 80 I = --------- = 1,5 А. 220 * 0,5 Выбираем кабель АВВГ 2 х 2,5. 5. Выбираем питающий кабель от ЩО - 1. I = k (I1 + I2 + I3 + I4 + I1м + I5) = 1 (5,8 + 5,8 + 5,8 + 5,8 + 9,1 + +0,7 + 0,7 + 1,5) = 35,2 А. По табличным данным выбираем для питания осветительной цепи ЩО 1 кабель марки АВВГ 3 х 10 + 1 х 6. Выбиpаем автоматический выключатель АП - 50 , с током вставки I = 40 А. Hа основании норм освещенности производственных помещений принимаем Е = 150 лк на м. В качестве источников света принимаем люминесцентные лампы марки ЛД х 80 . В качестве осветительной арматуры принимаем люминесцентные светильники марки ЛСО - 2 х 80. Расчетная осветительная нагрузка поделена на 4 осветительных группы, с рабочим током группы I = 5,8 А. Для аппарата защиты осветительных групп принимаем автоматический выключатель марки АЕ - 10 - 21 с током вставки I = 16 А. Освещение выполнено по контуру помещения на высоте 3-х метров от пола. Светильники установлены на конструкциях под углом 90 градусов относительно пола. В связи с большими размерами помещения, для обеспечения достаточного освещения дополнительно к основному, в труднодоступных местах, предусмотрено местное освещение. Для местного освещения выбираем светильники типа: НСП - 200. Осветительную нагрузку местного освещения, в целях повышения надежности, делим на две группы с рабочим током группы Ip = 9,1 А. Группа 1 подключена к осветительному щиту ЩО - 1 и дополнительно выполняет функцию дежурного освещения. Группа 2 подключена к осветительному щиту ЩО - 2 и дополнительно выполняет функции аварийного освещения. 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХОГО МОЛОКА. Оптимальный вариант технического решения, дающий наибольший экономический эффект выбирают на основе технологических расчетов. Критерием выбора такого варианта является минимум приведенных затрат. Требуется увелечение мощности сушилки. Сравнивается существующий вариант и установка дополнительной мощности по сушке и вариант сушилки большей мощности. Согласно сметной стоимости материалов и оборудования найдем капиталовложения для молочной сушилки по следующей формуле: К = Ко + Км + Кт , (10.1) где Ко – оптовая цена оборудования, руб.; Км – затраты на монтаж и наладку оборудования, руб.; Кт – транспортно-складские расходы и наценки снабженческих организаций, руб.; Затраты на монтаж и наладку технологического оборудования определяем по следующей формуле: Км = (0,2 0,25) ∙ Ко , (10.2) Км = 0,2 ∙ 1867030 = 373406 руб. Транспортно-складские затраты определяем по формуле: Кт = (0,1 0,12) ∙ Ко , (10.3) Кт = 0,1 ∙ 1867030 = 186703 руб. Общие капиталовложения подсчитываются по формуле (8.1): К = 1867030 + 373406 + 186703 = 2427139 руб. Определяем годовые эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием комбинированной установки локального обогрева: И = Изп + Иам + Итр + Иээ + Ипр , (10.4) где Изп – затраты на заработную плату обслуживающего персонала, руб/г; Иам – амортизационные отчисления, руб./год; Итр – затраты на текущий ремонт и обслуживание, руб./год; Иээ – затраты на электроэнергию, руб./год; Ипр – прочие затраты, руб./год; Затраты на заработную плату определяются по формуле: Изп = Т· ТС· Кд ·Кр ·Кн , (10.5) где Т – плановый годовой фонд рабочего времени, Т = 335 часов; ТС – часовая тарифная ставка электромонтера, руб./час; Кд - дополнительная оплата труда, включающая премии из фонда оплаты труда, Кд = 1,3; Кр - начисления на районный коэффициент, Кр = 1,3; Кн - начисления на фонд оплаты труда, для сельского хозяйства Кн = 1,26; Определим тарифную ставку электромонтера первого разряда по формуле: ТС1 =, (10.6) где М – минимальный размер оплаты труда, М = 450 руб./мес.; К1 – отраслевой коэффициент К1 = 1,4; К2 – среднее количество рабочих дней в месяце, К2 = 25 дня; К3 – среднее время продолжительности рабочего дня, К3 = 8 часа; ТС1 = руб./час Работы по обслуживанию проектируемой установки выполняет электромонтер 4 разряда. Его тарифная ставка составит: ТС4 = ТС1 ∙ Кр , (10.7) где Кр – разрядный коэффициент, Кр = 1,91; ТС4 = 3,15 ∙ 1,91 = 6 руб./час Определим затраты на заработную плату по формуле (8.5): Изп = 335 ∙ 6 ∙ 1,3 ∙ 1,3 ∙ 1,26 = 4280 руб. Определим затраты на электроэнергию по формуле: Иээ = W ∙ t , (10.8) где W - объем потребляемой электроэнергии, W = кВт∙ч; t – тариф на электроэнергию, t = 0,56руб./кВт∙ч; Иээ = 31200∙ 0,56 = 17472 руб. Величина годовой суммы амортизации определяется в зависимости от балансовой стоимости оборудования и норм амортизации: Иам = , (10.9) где Кб – балансовая стоимость оборудования, руб.; - норма амортизации по видам основных фондов,= 14,2 %; Иам = руб/год. Затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования определяем по формуле: Итр = , (10.10) где - норма на текущий ремонт и обслуживание оборудования, =7,1 %; Итр = руб/год. Прочие расходы соответствуют 3 % от всей суммы затрат: Ипр = , (10.11) Ипр =руб./год. Сумма годовых эксплуатационных затрат составит: И = 4280 + 265118 +132559 + 17472 +17300 = 593977 руб/год. Определим электроемкость продукции Э = , (10.12) Где: –Эi годовое потребление электро энергии кВт час Qi – колличество продукции Э = кВт Определим годовые эксплутационные затраты для существующего варианта Затраты на заработную плату аналогичны проектному варианту Изп=4280руб/год Определим величину годовой суммы амортизации по формуле (8.9) Иам = руб/год. Затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования определяем по формуле (8.10); Итр = руб. Прочие расходы формула (8.11); Ипр =руб Сумма годовых эксплуатационных затрат составит: И = 4280 +139267 + 69633 +1080000 +38795 = 1331977 руб/год. Электро емкость продукции составит: Э = Вт В результате улучшения состояния микроклимата, кормораздатчик а также других процессов производства, увеличивается яйценоскость, привесы уменьшается падеж птицы, что увеличивает прирост продукции на 10 %, при этом уменьшается заболеваемость , увеличивается выход продукции более высокого качества. Ток = , (10.13) где К – капиталовложения для проектного варианта, К = 944707 руб; Исущ; Ирек – сумма годовых эксплуатационных затрат руб; Ток = года Срок окупаемости затрат на внедрение технологического оборудования составил 2,6 года, что меньше срока, установленного инвестором (3 года), следовательно внедрение данного оборудования экономически оправдано и будет осуществимо. Из результатов видно, что для повышения производства сухого молочного порошка экономически эффективнее провести реконструкцию базовой установки, чем устанавливать дополнительную. производственную деятельность предприятия экологически безвредной. Сpеди основных производственных факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на окружающую среду можно назвать выбросы в атмосферу продуктов сгорания угля, сжигаемого в котельной станции и слив технологической воды. По своей специфике производства молочно-консеpвный комбинат нельзя отнести к предприятиям оказывающим большое неблагоприятное воздействие на окружающую среду, тем не менее меры принимаемые на комбинате позволяют сделать это воздействие менее ощутимым. Шиpоко применяются фильтры для очистки выбpасывае много дыма от вредных примесей и пыли. Для очистки воды используется водоочистительные сооружения, в которых технологическая вода очищается от остатков производства, а вредные химические составляющие нейтрализуются. В автотранспортном цехе организована и работает служба, следящая за технической исправностью автотранспорта предприятия. В последнее вpемя доля выхлопных газов в общем количестве вpедных выбpосов в атмосфеpу неуклонно возpастает. Поэтому необходимо оpганизовать подобный контpоль на всех пpедпpиятиях имеющий большой паpк автотpанспоpта. 7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ Разработка новых технологий, новых машин и оборудований, а также новых формм органиизаций труда немыслемо сегодня без учета требований и безопасности труда. При разработки темы выпускной дипломной работы по реконструкции цеха по переработке молока, мы столкнулись с тем, что технология переработки молока с широким использованием современного оборудования представляет в определенном смысле опасность для работников, так как все процессы сопровождаются выделением вредных и опасных факторов. Ниже приводится ряд рекомендаций по повышению уровня охраны труда работников молочного цеха в модернизированном производстве. 7.1. Характеристика объекта проектироваания и анализа условий труда в разрабатываемом производсте. Просматривая состояние производственного травматизма за 2002г.на предприятии произошло три несчастных случая. За зимний период-перелом руки, связанный с гололедом (шел со склада,подскользнулся). Провели внеплановый инструктаж с рабочими выполняющими подобную работу.Произвели подсыпку территории песком. В летний период- при ремонте автомобиля, водитель автопарка получил травму руки. Причина-личная неосторожность пострадавшего. Проведен внеплановый инструктаж. В ходе просмотра рабочех мест было выяснено, несоответствие комплектации рабочих мест, аптечек. За выполнением по использованию средств защиты и спецодежды следят начальники цехов. С инженером по охране труда был проведен инструктаж, так как все приобретаемые средства защиты должны соответствовать требованиям ГОСТа, и были пригодны к использованию. 7.2. Краткая характеристика состояния охраны труда. Состояние противопожарной защиты. Собственной передвижной пожарной службы комбинат не имеет. Тем не менее на территории предприятия сделано много для обеспечения противопожарной безопасности. Все участки оьорудованы пожарными щитами, в административном здании установлены щиты с огнетушителями. В особо опасных цехах установлена противопожарная сигнализация. Имеется пожарное водоснабжение, огнетушители. На предприятии создана ДПД. В ее распоряжение имеется переносная мотопомпа. Два раза в год проводятся учения с ее использованием. 7.3. План мероприятий по улучшению условий труда Таблица — План дополнительных мероприятий по БЖД. /17/
7.4. Выбор устройства защитного отключения. В схемах управления наряду с защитой от короткого замыкания и перегрузок предусматривается защитное отключение. В данном проекте для защиты обслуживающего персонала oт поражения электрическим током применяем УЗО с номинальными параметрами 63А 30mA (4 полюсный). /18/ Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, наряду с устройствами защиты от сверхтока, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматическою отключения питания. Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от электропоражения. В основе действия защитного отключения, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам электроустановки, находящимся под напряжением (рисунок 1). Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгорания и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. В отдельных случаях энергии, выделяемой в месте повреждения изоляции при npoтекании токов утечки, достаточно для возникновения очага возгорания и, как следствие, пожара. По данным различных отечественных и зарубежных источников, локальное возгорание изоляции может быть вызвано довольно незначительной мощностью, выделяемой в месте утечки. В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО -противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания. УЗО является обязательным элементом любого распределительного щита, этими устройствами оборудованы в обязательном порядке все передвижные объекты (жилые домики-прицепы на кемпинговых площадках, торговые фургоны, фургоны общественного питания, малые временные электроустановки наружной установки, например устраиваемые на площадях па время праздничных гуляний), ангары, гаражи. УЗО встраивают в розеточные блоки или вилки, через которые подключаются электроинструмент или бытовые электроприборы, эксплуатируемые в особо опасных - влажных, пыльных, с проводящими полами и т.п. помещениях. Страховые компании при оценке риска, определяющего страховую сумму, обязательно учитывают наличие на объекте страхования УЗО и их техническое состояние. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. Не допускается применение УЗО в электрических сетях, питающих части электроустановки здания, внезапное отключение которых может привести к возникновению ситуаций, опасных для пользователей и обслуживающего персонала, к отключению пожарной, охранной сигнализации и т.п.. Принцип действия УЗО |
Дипломный проект по теме “Отопительно-производственная котельная... На рецензию представлен дипломный проект, состоящий из пояснительной записки и 3-х листов чертежей |
Дипломный проект на тему «выбор стратегии деятельности предприятия» Анализ существующего заводского варианта технологического процесса изготовления детали «втулка» |
||
Дипломный проект на тему: “Управление персоналом средствами ек асутр” Описание существующей технологии решения задач и обоснование целесообразности создания арма 12 |
Дипломный проект) На тему Флэш-накопитель с информационным дисплеем ( Факультет электроники и телекоммуникаций Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций |
||
1. характеристика предприятия и продукции светлогорский целлюлозно-картонный... Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат образован в 1968 году, вводом в эксплуатацию первого цеха по производству гофрированного... |
Дипломный проект студента Ургупс. На тему: «Создание учебного лабораторного... Содержание дипломного проекта соответствует требованиям, предъявленным к дипломным проектам |
||
Дипломный проект На тему : Модернизация управляющего блока тюнера Расчет параметров проводящего рисунка с учетом технологических погрешностей получения защитного рисунка |
Дипломная работа или дипломный проект На тему «Лазерная установка... Факультет электроники и телекоммуникаций Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций |
||
Дипломный проект по специальности Технология, математическое обеспечение... Разработка автоматизированной системы управления сбором, обработкой и отображением информации на установке продувки стали азотом... |
Дипломный проект по специальности Технология, математическое обеспечение... Разработка автоматизированной системы управления сбором, обработкой и отображением информации на установке продувки стали азотом... |
||
Согласовано утверждаю Оао «Уральский электрохимический комбинат» и ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» для нужд зао «Гринатом» |
Дипломный проект по специальности код и название специальности по теме Проект реконструкции участка по капитальному ремонту фартука токарного станка 16Б16 ОАО «Прогресс» |
||
«Дипломный проект разработка дизайна интерьера кафе бара» |
Зао " Торговый Дом "Зооветснаб" Представляет собой водорастворимый мелкогранулированный порошок бежевого цвета, без запаха. После растворения в воде образует суспензию... |
||
Дипломный проект Модернизация электроснабжения системы электропривода подъемной установки ствола сс-3 рудника “Таймырский” |
Дипломный проект по предмету Операции, наиболее часто применяемые в комплексном ремонте головки блока цилиндров |
Поиск |