Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 172
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
, (7.6)
-
Уточнение количества вертикальных заземлителей
, (7.7)
Окончательное число вертикальных заземлителей принимают из условия их размещения, но не меньше чем .
-
Результирующее сопротивление заземляющего устройства
, (7.8)
Условие выполняется
7.4 Техника безопасности и охрана труда при производстве электромонтажных работ
Мероприятия по защите людей от поражения электрическим током сводятся к следующим основным правилам:
а) силовые шкафы и щиты управления размещаются в специальных помещениях, куда не допускаются посторонние люди;
б) силовое оборудование подвергается периодической проверке в соответствии ПТЭ и ПТБ;
в) все токоведущие части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие пробоя изоляции или обрыва фазы, зануляются;
г) вся пускозащитная аппаратура выбирается с защищённостью не ниже IPS4;
д) в проекте предусматривается аварийное отключение всех электроустановок;
е) к проведению технического обслуживания и текущего ремонта электроустановок допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и успешно сдавшие экзамен по электробезопасности.
ж) работы с напряжением до 1000 В необходимо проводить инструментом с надежно изолированными рукоятками. Изоляция должна проводиться в виде чехла и несъёмного покрытия на основе влаго-, масло-, бензостойкого и электроизоляционного материала. По существующим правилам, длина изоляции рукояти должна быть не менее 100 мм, а изоляция отвёрток заканчиваться на расстоянии не больше 10 мм до конца лезвия;
з) перед началом работы с электроинструментом, следует удостовериться, что: пробивать отверстия и борозды в стенах, перекрытиях с электропроводкой, выполнять иные работы, чреватые повреждением изоляционного покрытия кабелей (монтировать те же водопроводные трубы), можно лишь после отключения их от источников питания.
и) все винты и крепящие детали должны быть хорошо затянуты;
к) изоляция и провода электроинструмента не должны иметь повреждений или изломов проводов;
л) использовать неисправные электрические инструменты запрещено;
м) одним из главных условий безопасной эксплуатации электроустановок является исправное состояние изоляции проводов, кабелей, обмоток электропотребителей, конструкций распределительных устройств, пусковой и осветительной аппаратуры, а также надежно выполненное заземление.
7.5 Действие электротехнического персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций
При возникновении аварийной ситуации электромеханик и электромонтер обязаны прекратить работу, произвести отключения питания с неисправного оборудования (аппаратуры, стенда), если необходимо - произвести ограждение опасного места и немедленно сообщить о случившемся старшему электромеханику или другому вышестоящему руководителю и далее выполнять его указания по предупреждению несчастных случаев или устранению возникшей аварийной ситуации.
Электромеханик и электромонтер, находящиеся поблизости, по сигналу тревоги обязаны немедленно явиться к месту происшествия и принять участие в оказании первой помощи пострадавшим или устранении возникшей аварийной ситуации.
При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.
При срабатывании в помещении автоматической установки пожарной сигнализации электромеханик/электромонтер должен:
- прекратить все работы, которые велись на текущий момент;
- отключить электроприборы, оборудование и электроинструмент;
- отключить вентиляцию;
- выявить причину срабатывания сигнализации.
8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Главными показателями, характеризующими эффективность от внедрения предлагаемых вариантов электрификации и автоматизации производственных процессов на промышленных объектах, являются:
-
повышение производительности труда; -
снижение себестоимости продукции; -
сокращение трудозатрат за счет уменьшения доли ручного труда в производственных процессах; -
срок окупаемости дополнительных капитальных вложений за счет сокращения производственных затрат; -
получение дополнительной продукции.
Темой выпускной квалификационной работы является модернизация электропривода сетевого насоса котельной. Данная модернизация позволит экономить электроэнергию в пределах 10-15% за счет внедрения частотного регулирования [27, 29 ].
-
Определение капитальных вложений
Для определения капитальных вложений на технологическое оборудование составляется смета, в которой указываются наименование, количество и цена электротехнологического оборудования, приведенная в таблице 8.1
КВ = Соб · Кмт , (8.1)
где Кмт – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и транспортно-складские расходы;
Кмт = 1 + Км + Ктс , (8.2)
где Км – коэффициент, учитывающий затраты на монтаж, Км = 0,18;
Ктс - коэффициент, учитывающий транспортно складские затраты,
Ктс = 0,1.
Кмт = 1 + 0,18 + 0,1 = 1,28
Таблица 8.1-Смета на электротехнологическое оборудование
Наименование показателя | Кол-во | Цена, тыс.руб. | Стоимость, тыс. руб. |
1. Преобразователь частоты | 2 шт. | 14,5 | 29 |
2. Провод | 30 м. | 0,04 | 1,2 |
3. Щит управления | 2 шт. | 13,7 | 27,4 |
Итого: | | | 57,6 |
КВ = 57,6 · 1,28 = 73,7 тыс.руб.
8.2 Определение текущих эксплуатационных затрат
Затраты на электрическую энергию Зэл, руб определяются по формуле
Зэл = Р ∙ Н ∙ Ц, (8.3)
где Р – потребляемая мощность оборудования, кВт, частотный преобразователь потребляет по техническим данным Р =0,25 кВт;
Н – число часов работы в год, ч;
Ц – цена электрической энергии, руб./кВт·ч.;
Зэл = 0,25∙5760∙6,18= 8900 руб.
Затраты на оплату труда Зот
ЗОТ = Тч ∙ Кр ∙ Кн ·Кд ∙ Nд, (8.4)
где Тч – часовая тарифная ставка, руб;
Кр – районный коэффициент, Кр = 1,5;
Кн – коэффициент, учитывающий социальные выплаты, Кн = 1,3;
Кд-коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда, Кд = 1,4;
N – количество часов на обслуживание оборудования, чел.-ч/год.
ЗОТ = 100 ∙1,3 ∙ 1,2∙1,4·64 = 13980 руб.
Затраты на амортизацию оборудования, ЗА, руб.
(8.5)
где Соб – стоимость оборудования
, руб;
N – норма амортизации, %;
руб.
Затраты на текущий ремонт принимаются равными норме амортизации, если оборудование не требует повышенных затрат на текущий ремонт и они составляют
Зр = За = 5760 руб.
Итого общие эксплуатационные затраты составляют
Зэ =Зот + Зэ + Зр + За; (8.6)
Зэ = 13980 + 5760 + 5760 + 8900= 34400 руб.
При применении частотного регулирования предполагается экономия электрической энергии на 10%.
Эзэ = Руст ∙ Н ∙ Ц ∙ К, (8.7)
где Руст – мощность установки, Р = 11 кВт;
Эзэ – экономия затрат на электроэнергию, руб.;
К - коэффициент учитывающий снижение энергопотерь, 0,15.
Эзэ= 11∙5760∙6,18 ∙0,15 = 58756 руб.
8.3 Определение экономической эффективности внедрения частотного регулирования
Эг = Эзэ - Зэ, (8.8)
Эг = 58756 – 34400 = 24 356 руб.
Определение срока окупаемости капиталовложений
Ткв = (8.9)
где КВ - капиталовложения, руб.;
Эг - годовой экономический эффект, руб.
Ткв лет.
Определение коэффициента экономической эффективности
Кэ = (8.10)
Кэ =
Таблица 8.2-Экономическая эффективность от внедрения частотного регулирования сетевого насоса котельной
Показатели | Значения |
Капитальные вложения, тыс. руб. | 73,7 |
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 34,4 |
Экономия затрат на электроэнергию, тыс.руб. | 58,8 |
Годовой экономический эффект, тыс. руб. | 24,4 |
Срок окупаемости, лет | 3 |
Коэффициент эффективности капитальных вложений | 0,33 |
Капиталовложения в разработанный проект составили 73700 рублей, эксплуатационные затраты – 34400 рублей, годовой экономический эффект вследствие внедрения проектируемой установки составил 24400 рублей. Коэффициент эффективности капиталовложений (0,33) и срок окупаемости установки (3 года) позволяют сделать вывод, что данный проект будет выгоден в современных рыночных условиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектом проектирования является котельная ООО «ЭнергоСетьПроект» г. Благовещенска. Цель работы – реконструкция, расчет и разработка управления сетевого насоса с применением частотного регулирования. В работе была предложена схема управления привода насоса при помощи частотного преобразователя. Это позволит значительно сэкономить на электроэнергии, что показали расчеты экономического обоснования проекта, а также обеспечит плавный пуск электропривода и снизит влияние гидроударов при пуске.
Как следствие выше перечисленных действий предполагаются следующие позитивные факторы: сокращение производственных затрат и оснащением производства новым более совершенным и экономичным электрооборудованием.