Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Краткая технология производстваСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Введение
Широкое использование электроэнергии в промышленности, сельском хозяйстве и быту объясняется удобством применения и простотой ее преобразования в другие виды энергии: механическую, тепловую, световую. Современная электроэнергетика – это отрасль, обеспечивающая развитие и функционирование всех отраслей народного хозяйства. Системой электроснабжения называют: совокупность устройств для производства, передачи и распределения электрической энергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения электроэнергией промышленных электроприёмников. По мере развития отраслей промышленности и электрификации производства усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, качественно и эффективно осуществлять управление электропотреблением. Системы электроснабжения промышленных предприятий должны строиться таким образом, чтобы удовлетворять основные требования электроприёмников в отношении надёжности электроснабжения, качества и экономичности. Надёжность электроснабжения достигается благодаря бесперебойной работе всех элементов системы и применению ряда технических устройств, как в системе, так и у потребителей: устройств релейной защиты и автоматики, автоматического ввода резерва и повторного включения, контроля и сигнализации. Качество электроснабжения определяется поддержанием на определённом уровне значений напряжения и частоты, а также ограничением значений в сети высших гармоник, несинусоидальности и несимметричности напряжения. Экономичность электроснабжения достигается путём разработки совершенных систем распределения электроэнергии, использования рациональных конструкций комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций и разработки оптимизации системы электроснабжения. На экономичность влияет выбор рациональных напряжений, оптимальных значений сечений проводов и кабелей, числа и мощности трансформаторных подстанций, средств компенсации реактивной мощности и их размещение в сети. Внедрение энергосберегающих технологий требует проведения энергоаудита на каждом конкретном предприятии с целью получения количественных и качественных характеристик по режимам электропотребления, составления энергетических балансов, расчетов удельных норм расхода энергоресурсов и, что является самым главным, - составление плана мероприятий по энергосбережению.
Надежность электроснабжения обеспечивается путем разделения всех электроприемников на несколько категорий, учитывая их значимость в технологическом процессе производства, безаварийной работе оборудования и безопасности его обслуживания. Экономичность электроснабжения достигается путем разработки совершенных систем распределения электроэнергии и оптимизации систем электроснабжения. На экономичность влияет выбор рациональных напряжений, оптимальных значений сечений проводов и кабелей, числа и мощности трансформаторных подстанций, средств компенсации реактивной мощности и их размещение в сети. Реализация всех этих требований обеспечивает надежное и качественное электроснабжение всех потребителей Целью данного дипломного проекта является реконструкция системы электроснабжения и электроосвещения участка специального ремонта ремонтно-механического цеха в ОАО"СветлогорскХимволокно". При выполнении дипломного проекта использованы исходные данные по предприятию, справочная, методическая и учебная литература, список которой приведен в конце расчетно-пояснительной записки.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ Краткая технология производства Современные механические цеха должны быть оснащены новейшими станками и автоматами с обработкой, отделкой деталей, механические цеха предназначены для изготовления, обработки, замены износившегося оборудования и его отдельных узлов, с помощью металлообрабатывающих станков, а также для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Подавляющее большинство деталей приборов и машин получают окончательную форму в результате механической обработки. Важная роль в этом принадлежит обработке материалов резанием, особенно в случая, когда требуется получить детали с высокой точностью размеров и малой высотой микро неровностей обработанных поверхностей.Механическая обработка является основным технологическим приёмом изготовления деталей приборов и машин. Наиболее распространённым видом оборудования в современном машиностроении являются станки для обработки конструкционных материалов путём снятия стружки. В основу классификации положен технологический метод обработки заготовок, характеризуемый рядом обрабатываемых поверхностей, типом станка и видом режущего инструмента. Металлообрабатывающие станки изготовляют: 1) Универсальными, или общего назначения, для различной обработки разных деталей; 2) Специализированными, для обработки деталей сходных по форме, но разных размеров; 3) Специальными, для обработки одной детали. В зависимости от характера производства производимых работ и применяемых режущих инструментов станки квалифицируют на следующие группы: 1) сверлильные и расточные предназначены для получения отверстий при помощи сверл, для получения расточки отверстий резцами; 2) токарные, на этих станках обрабатывают наружные, внутренние и торцовые поверхности, а также производят подрезку, прорезку канавок, нарезание резьбы; 3) фрезерные, в которых обработка наружных и внутренних поверхностей производится вращающимися инструментами – фрезами.
4) шлифовальные, полировальные и доводочные 5) комбинированные, применяются в крупносерийном и массовом производстве, для обработки изделий несколькими инструментами. 6) строгальные, долбёжные 7) разрезные. В этих станках различают главное движение, для выполнения движения резанья металла и движения подачи, для перемещения инструмента или детали. Главное движение осуществляется электроприводом. Движение подачи может осуществляться электро-гидро-приводом. Приводом станка называют совокупность устройств, получающих энергию из вне и сообщающих движение соответствующим рабочим органам станка. В настоящее время в металлорежущих станках применяется в основном индивидуальный электропривод. Станок получает энергию движения от одного или нескольких электродвигателей. Значительное место в механизме станков занимают вспомогательные движения и устройства: установка, зажим, перемещение инструмента, смазка, охлаждение. Металлообрабатывающие станки выпускают в комплекте с электроприводом. Применение нескольких электродвигателей позволяет упростить кинематическую схему, упростить механическую часть станка и открывает возможность простыми средствами автоматизировать его работу или упростить управление.
Определение освещённости, выбор системы освещения Помещения цеха Нормируемуюосвещенность рабочих поверхностей можно определить можно определить по таблице, в зависимости от зрительных работ, наименьшего
размера объекта различения, контраста объекта различения с фоном и характеристиками фона. Для облегчения определения норм освещённости разработаны отраслевые нормы рабочего освещения производственных, административных, общественных и ботовых помещений, нормируемая освещенность по которым определяется в зависимости от технологического назначения помещений. Системы искусственного освещения обуславливаются способами размещения светильников. По способам размещения светильников в помещения различают системы общего и комбинированного освещения. Искусственное освещение подразделяются на рабочее, аварийное, охранное и дежурное. Для ремонтно-механического цеха принимаем рабочее освещение для выполнение основных технологических операций и аварийное освещение безопасности. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключение рабочего освещения. 1.4 Выбор источников света, светильников, и их размещение на плане помещения
Современными электрическими источниками света являются лампы накаливания, люминесцентные низкого давления, газоразрядные лампы высокого давления и светодиодные лампы. ДРЛ(Дуговая ртутная люминесцентная лампа) в которой для исправления цветности светового потока, направленная на улучшения цветопередачи, используется излучения люминофора, нанесенного на внутреннюю поверхность колбы. Применяется общего освещения цехов, улиц, промышленных предприятий и других объектов, не предъявляющих высоких требований к качеству цветопередачи и помещения без постоянного пребывания людей. Достоинства ламп ДРЛ: 1. Высокая световая отдача (до 60 лм/Вт) 2. Компактность, при высокой единичной мощности 3. Способность работать при отрицательной температуре 4. Длительность срока службы (12-20 тыс.часов) Недостатки ламп ДРЛ: Низкая цветопередача Пульсация светового потока Горелка лампы изготавливается из тугоплавкого и химически стойкого прозрачного материла (кварцевого стекла или специальной керамики), и наполняется строга дозированными порциями инертных газов. Кроме того, в горелку водится металлическая ртуть, которая в холодной лампе имеет вид компактного шарика, или оседает виде налета на стенках колбы и (или) электродах. Светящимся телом РЛВД столб дугового электрического разряда. Электрический разряд в горелке ртутной дуговой лампы создает видимое излучение голубого или фиолетового цвета, а так же мощное ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает свечения люминофора, нанесенной на внутренней стенки внешней колбы лампы. Красноватое свечение люминофора смешиваясь с бело-зеленоватым излучением горелки дает яркий свет, ближе у белому. Процесс зажигания лампы, оснащённой зажигающими электродами, выглядит следующим образом. При подаче на лампу питающего напряжения между близко расположенными основным и зажигающим электродом возникает тлеющий заряд, чему способствует малое расстояние между ними, которое существенно меньше расстояния между основными электродами, следовательно, ниже и напряжение пробоя этого промежутка. Возникновение в полости РТ достаточно большого числа носителей заряда (свободных электронов и положительных ионов) способствует пробою промежутка между основными электродами и зажиганию между ними тлеющего разряда, который практически мгновенно переходит в дуговой. Стабилизация электрических и световых параметров лампы наступает через 10-15 минут после включения. В течение этого времени ток лампы существенно превосходит номинальный и ограничивается только сопротивлением пускорегулирующего аппарата. Продолжительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды — чем холоднее, тем дольше будет разгораться лампа. Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, световой поток которого определяется в основном свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; видимое свечение разряда не превышает нескольких процентов. Однако люминесцентным лампам присущи следующие недостатки: 1) необходимость дополнительных устройств (стартеров, дросселей, специальной арматуры), что повышает стоимость осветительной установки; 2) при работе пускорегулирующих устройств электрические колебания могут преобразовываться в механическую энергию и, как следствие, появление неприятного шума и «гудения» лампы; 3) при снижении температуры окружающей среды световая отдача уменьшается (при отрицательных температурах лампа может вообще не работать) Главными достоинствами люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются высокая светоотдача (люминесцентная лампа 23 Вт даёт освещенность как 100 Вт лампа накаливания) и более длительный срок службы (2000 - 20000 часов против 1000 часов). Принцип работы: РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ Распределительной сети Номинальный ток двигателя рассчитывается по формуле: Iном=Рном·103/(√3∙Uном∙cosφ∙η) (59) где Рном - номинальная мощность двигателя, кВт; Uном - номинальное напряжение, кВ; сosφ - коэффициент мощности; η - коэффициент полезного действия Произведем расчет электродвигателя (№1 на плане): Iном = 23,64∙103 /(√3∙0,38∙0,9∙0,91)= 43,8 А В качестве аппаратов защиты электроприемников и электрических сетей промышленных предприятий от коротких замыканий используют плавкие предохранители и автоматические выключатели. Номинальные токи автоматического выключателя Iном.а и его расцепителя Iном.р выбираются по следующим условиям:
Iном. а≥Iр (60) Iном.р≥ Iр (61) Ток срабатывания (отсечки) электромагнитного или комбинированного расцепителя Iср. проверяется по условию: Iср.≥1,25Iпуск (62) Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, как правило, устанавливается изготовителем в зависимости от Iном.р: Iср.р=Кт.о.∙ Iном.р,, где Кт.о принимается по справочным данным автоматического выключателя. Произведем выбор автоматического выключателя для двигателя с Рном=23,64 кВт. Номинальный ток определен по формуле (59) Iном=43,8 А. Пусковой ток двигателя: Iпуск..=Кi ∙ Iном, (63) Где Кi- кратность пускового тока по отношению к Iном, Iпуск..= 43,8∙7=328,5 A Номинальный ток автомата и его расцепителя выбираем по условиям (60) и (61): Iном.а. ≥ 43,8А; Iном.р ≥ 43,8А. Принимаем автоматический выключатель типа АЕ2040 с Iном.а.=63 А и Iном.р=50 А. В этом случае Iср.р= 500 А. Проверяем по (62) невозможность срабатывания автомата при пуске электродвигателя: Iср.р≥ 1,25 ∙328,5 =410,6 А 500А≥410,6 А Аналогично производим выбор автоматических выключателей для остальных ЭП. Результаты сводим в таблицу 6. (64)
Таблица 6- Данные по выбору пусковой и защитной аппаратуры
Электрооборудования ТП
Принимаем вводный аппарат ВА51 с Производим выбор защитных аппаратов, кабелей, измерительных трансформаторов тока (далее ИТТ), сборных шин, контрольно-измерительных приборов (далее КИП) для вводных, линейных и секционного шкафов. В качестве примера произведем выбор автоматического выключателя для отходящей линии 1Н (от линейного шкафа к СП-1). Для этого определим пиковый ток группы ЭП:
где
Выполняем расчет по формуле (67):
По [4] принимаем автомат типа АE 2050 с номинальным током Определим ток срабатывания расцепителя автоматического выключателя
Производим проверку:
Условие соблюдается, значит автоматический выключатель выбран правильно. В качестве примера произведем выбор кабеля для отходящей линии 1Н (от линейного шкафа к СП-1) по условиям (65), (66). Принимаем по [4] пятижильный кабель типа АВВГ сечением 35 мм2 с Производим проверку:
Условия соблюдаются, следовательно, кабель выбран правильно. Для остальных отходящих линий выбор автоматов и кабелей производим аналогично и результаты выбора сводим в таблицу 8. Производим выбор сборных шин по условию:
где
Для однотрансформаторной подстанции рабочий ток аварийного режима
По [4] принимаем алюминиевые шины при двух полюсах на фазу типа АД31Т с
Таблица 9 – Выбор питающей сети
Производим выбор контрольно-измерительных приборов и приборов учета электроэнергии. Во вводном шкафу устанавливаем: - 4 амперметра электронной системы типа АВВ класса точности 1,5 с собственной потребляемой мощностью - 1 вольтметр ЩП96; - 1 счетчик активной энергии типа ЦЭ6823 класса точности 1,0 с собственной потребляемой мощностью - 1 счетчик реактивной энергии типа ЦЭ6811 класса точности 1,0 с собственной потребляемой мощностью В линейных шкафах устанавливаем 7 амперметров типа АВВ класса точности 1,5 с собственной потребляемой мощностью Sпотр = 1ВА. В вводном шкафу трансформаторы тока устанавливаем в каждую фазу, в линейных – по одному в одну фазу линии. Производим выбор измерительных трансформаторов тока для вводного шкафа по условиям:
В качестве примера произведем выбор трансформатора тока для отходящей линии 1Н (от линейного шкафа к СП-1) по условиям (70), (71). По [4] принимаем трансформаторы тока типа TОП-0,66 класса точности 0,5, с коэффициентом трансформации 400/5, с допустимой вторичной нагрузкой Производим проверку:
Выбранные измерительные трансформаторы тока так же проверяем по вторичной нагрузке по условию:
где
Сопротивление переходных контактов при присоединении менее трех приборов принимается равным Сечение алюминиевых соединительных проводов принимаем
где
Определяем суммарные потери мощности в переходных контактах и соединительных проводах:
Определяем суммарную потребляемую мощность измерительными приборами с учетом всех потерь по формуле (63):
Проверяем по условию:
Трансформаторы тока для других линий выбираем аналогично и результаты заносим в таблицу 10.
Таблица 10 – Выбор измерительных трансформаторов тока
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3.1 Расчёт статей затрат на 1 кВт·ч электрической энергии Цеха Себестоимость потребляемой электроэнергии на предприятии складывается из: А.Платы энергосистеме. Б.Собственных расходов по электрохозяйству предприятия. Определяем себестоимость 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии. Плата за 1 кВт·ч для предприятия определяется согласно существующего тарифа Гомельэнерго: Сэн = 1729руб. должен быть 1972,8 руб. или обоснуйте ваш, где вы его брали? Расчёт штата и фонда зарплаты электротехнической службе цеха определяем годовой объём работ по обслуживанию и ремонту эксплуатируемого электрооборудования, которое в сумме составляет 26 ремонтные единицы. Но прежде чем определить общий годовой объём ремонтных работ, определяем, какое количество электрооборудования подлежит ежегодному капитальному, среднему и малому ремонту. Этот расчёт производим, используя нормативы по продолжительности межремонтных периодов и ремонтных циклов энергетического оборудования. При этом учитываем, что капитальный ремонт включает в себя средний – малый ремонт и для расчёта берём меньшее число малых ремонтов на число средних, а средних – на число капитальных. Принимаем одного главного энергетика с тарифным разрядом 20 и с тарифным коэффициентом
Как рассчитали, что 5 электромонтеров? Или если по предприятию то тоже надо написать что на предприятии такое количество монтеров. Принимаем 5 электромонтёра с тарифным разрядом 6, с тарифным коэффициентом
где Кт – тарифный коэффициент по тарифной сетке; Ко – отраслевой коэффициент, равен 1,3; Тср – среднее количество рабочих часов в месяц, равно 169,8 ч;
Ккор – корректирующий коэффициент. Часовая тарифная ставка для шестого квалификационного разряда:
Часовая тарифная ставка для энергетика с двадцатым квалификационным разрядом:
Сумма з/п. по тарифу рассчитывается по формуле:
Сумма з/п. электромонтера шестого разряда:
Сумма з/п. главного энергетика:
Премии рассчитываются по формуле:
Премия электромонтера шестого разряда:
Премия главного энергетика:
Определяем размер доплат за контрактную систему:
Определяем размер доплат для электромонтера шестого разряда:
Определяем размер доплат главного энергетика:
Определяем размер доплат за руководство звеном:
Определяем размер доплат за руководство звеном, электромонтера 6 разряда:
Основная заработная плата рассчитывается по формуле:
где,
Для электромонтера 6 разряда:
Для энергетика:
Определяем общую ЗП ЗПобщ=109648476 + 25763173=135411649 руб (112) Расчет фонда заработной платы сводим в таблицу 12. Таблица 12- Фонд заработной платы работников.
Соответственно и дальше надо пересчитать. Определяем суммарные дополнительные затраты. Определяем затраты на основные и вспомогательные материалы:
где
Определяем косвенные налоги и обязательные отчисления, включаемые в себестоимость. Определяем отчисления в фонд социальной защиты:
Определяем единый платеж и отчисления в обязательный фонд страхования 0,6% от
Определяем затраты на потери электроэнергии в сетях и трансформаторах:
где
Таблица 13- Стоимость электрооборудования
|