ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2020
Просмотров: 609
Скачиваний: 2
Км – затраты на установку, монтаж и наладку, %;
Кзд – затраты на строительство или реконструкцию здания, на необходимые производственные площади и другие элементы основных фондов, связанных с использованием проектируемой РЭА, %;
Кэ – затраты на предотвращение отрицательных экологических и других последствий, %;
Киф – затраты на создание социальной инфраструктуры, если это связано с дополнительными затратами, %.
При установке проектируемого микропроцессорного блока обработки информации в лабораторной или промышленной системе будут производиться затраты на доставку к месту эксплуатации, на демонтаж ранее установленного оборудования и затраты на установку, монтаж и наладку . Принимаем для
Ктр = 4 %; Кд = 2 % и Км = 10 %
Тогда сопутствующие капитальные вложения с учетом вышеперечисленных затрат и затрат на стадии производства для проектируемого прибора и сравниваемого варианта равны
(28)
(29)
Расчёт годовых текущих издержек потребителя
Годовые текущие эксплутационные издержки потребителя (без учета амортизационных отчислений на реновацию микропроцессорных блоков) на годовое количество их использования включает в себя: заработную плату обслуживающего персонала, амортизационные отчисления на капитальные ремонты, амортизационные отчисления от сопутствующих капитальных вложений, затраты на потребляемую электроэнергию, затраты на потребляемую электроэнергию и затраты на текущий ремонт.
Расчет вышеприведенных затрат производится по формулам [ ]:
заработная плата обслуживающего персонала, руб.
(30)
где Чобс – численность обслуживающего персонала, чел.;
tобс – время, затрачиваемое на обслуживание устройства, ч/год;
Sч – средняя почасовая заработная плата обслуживающего персонала, руб./ч;
амортизационные отчисления на капитальный ремонт прибора, руб.
(31)
где Цл – лимитная цена новой техники, руб.;
Нкр – норма амортизации на капитальный ремонт, установленная для данной группы основных фондов, %;
Амортизационные отчисления от сопутствующих капитальных вложений, руб.
(32)
где К/ - сопутствующие капитальные вложения, руб.;
На – общая норма амортизации, %.
Затраты на потребляемую электроэнергию, руб.
(33)
где Wу – потребляемая мощность токоприемников энергии, кВт;
Тд – действительный фонд времени работы изделия, ч/год;
Sэл – тариф за электроэнергию, руб./кВт.
Затраты на текущий ремонт, руб.
(34)
где Нтр – норматив затрат на текущий ремонт, %;
Кпотр – капитальные вложения потребителя, руб.
По формулам 30-34 рассчитываем годовые текущие издержки потребителя для сравниваемого варианта и проектируемого прибора, результаты вычислений сведем в таблицу 9.
Таблица 9 – Расчет годовых текущих издержек потребителя
|
Составляющие годовых текущих издержек |
Сумма издержек по вариантам, руб./год |
|
|
сравниваемый вариант |
проектируемый вариант |
|
|
1 Заработная плата обслуживающего персонала |
|
|
|
2 Амортизационные отчисления на капитальный ремонт приборов |
|
|
|
3 Амортизационные отчисления от сопутствующих капитальных вложений |
|
|
|
4. Затраты на потребляемую электроэнергию |
|
|
|
5 Затраты на текущий ремонт |
|
|
|
Итого: |
62804 |
54400 |
Сравнение
Годовых затрат потребителя
Годовые затраты потребителя по сравниваемым вариантам вычисляются по следующей формуле
(35)
где Игп – сумма годовых текущих издержек потребителя, руб.
Используя формулы 25, 26, 28, 29 и результаты таблицы 6 по формуле 35 вычислим годовые затраты потребителя по сравниваемым вариантам:
для сравниваемого варианта
для проектируемого варианта
Затраты производителя
Затраты за расчетный период по сравниваемым вариантам при сроке производства микропроцессорного блока обработки информации 2 года, сроке их эксплуатации 10 лет, используя формулу 33, равны
Из соотношения затрат лучшим следует признать проектируемый, так как при тождестве основного полезного результата он требует меньше затрат на достижение этого результата.
Экономия совокупных затрат за расчетный период от создания и использования проектируемого микропроцессорного блока обработки информации составляет
З = Зт1-Зт2 = 3090388-2594503 = 495885 руб. (36)
Технико-экономических показателей
Основные технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам для одного экземпляра прибора приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Технико-экономические показатели
|
Наименование показателей |
Сравниваемые варианты |
|
|
базовый |
проектируемый |
|
|
1 Технико-эксплутационные |
|
|
|
- частота работы процессора, МГц |
2,8 |
3,2 |
|
- напряжения питания, В |
+5, 15 |
+5, 15 |
|
- потребляемая мощность, Вт |
10 |
16 |
|
- разрядность индикатора |
6 |
8 |
|
- объем программы, Кбайт |
2 |
8 |
|
- габаритные размеры, мм |
15014070 |
16011040 |
|
2 Экономические |
|
|
|
2.1 Стоимостная оценка затрат |
|
|
|
- стоимостная оценка совокупных затрат на создание устройства, руб. |
1750 |
1412,8 |
|
- сопутствующие единовременные затраты, руб. |
280 |
228,19 |
|
- текущие затраты потребителя, руб. |
314,02 |
272 |
|
- годовые затраты потребителя, руб. |
694,44 |
583,01 |
|
2.2 Экономия за расчетный период |
|
111,43 |
Таким образом, использование данного спроектированного микропроцессорного блока обработки информации обеспечивает моментальное показание плотности диэлектрического вещества, находящегося в системе ЭГПП в процессе эксплуатации, кроме того качество информации плюс её наглядность и оперативность превосходят предшествующие приборы. Данный прибор ускоряет технологический процесс и повышает уровень контроля за качеством рабочей жидкости , то есть способствует повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции. Из расчётов получили, что экономия затрат в процессе эксплуатации по сравнению с аналогом111,43 руб. для одного экземпляра.
9 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Охрана труда
Повышение эффективности производства, его интенсификация неразрывно связаны с созданием здоровых и безопасных условий труда.
Разработанное устройство микропроцессорный блок обработки информации, работающие совместно с электрогидравлическим преобразователем плотности (ЭГПП), предназначено для мгновенного определения плотности диэлектрических смазочных веществ. В таких условиях на человека могут оказывать влияние различные вредные факторы, что может негативно отразиться на его настроении, работоспособности и самочувствии в целом.
До внедрения данного устройства обслуживанием ЭГПП занималось несколько человек. Они работали непосредственно с данной установкой, которая содержала измерительные приборы и работала с высокими напряжениями. Эти напряжения способны поразить людей. С помощью измерительных приборов, используя простые математические вычисления, определяют плотность вещества. Перенос данных измерительных приборов на расстояние влечет за собой увеличение погрешности результата. После внедрения микропроцессорного блока обработки информации, который может располагаться на большом расстоянии от ЭГПП, это означает, что данный микропроцессорный блок может располагаться в более благоприятных условиях и обслуживает данную систему один человек. Со своей стороны микропроцессорный блок обработки информации с ЭГПП, не оказывает ни каких вредных воздействий на состояние здоровья человека.
Работы по обслуживанию системы относятся к категории легких работ категории I, то есть средняя величина биологически важных факторов до 1, интегральная количественная оценка тяжести труда до 18.
Следовательно, выбираем оптимальные нормы параметров микроклимата в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Оптимальные условия параметров микроклимата
|
Норма |
Период года |
Температура, C |
Относительная влажность, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
Оптимальная |
Холодный |
20-23 |
40-60 |
0,2 |
|
|
Теплый |
22-25 |
40-60 |
0,2 |
Оператор будет находится в лаборатории, независящей от шума, вибрации, пыли и газа, с заземленным оборудованием и хорошо проветриваемой, и имеющей внутренний объем Vп = 60 м3 (453).
9.1.1 Обеспечение вентиляции помещения. Для вентиляции такого помещения будет достаточно одного кондиционера. Он обеспечивает требуемую кратность воздухообмена
(37)
где Lв – количество воздуха, поступающего в помещение, м3/ч;
Vп – объем помещения , м3.
По ГОСТу Lв = 2030 м3/ч, следовательно n = 0,330,5 ед./ч.
В помещении возможно тепловыделение от оборудования и удаление тепла, происходящее опять таки через кондиционер, накладывает и еще одно условие
,
(38)
где Qизб – избыточное тепло, Дж;
Св = 0,24 Дж/кг
К – теплоемкость воздуха;
tвых – температура воздуха выходящего из помещения, оС;
tвх – температура входящего (поступающего) воздуха, оС;
в = 1,206 кг/м3 – удельная масса проточного воздуха
Тепло, выделяемое осветительными установками:
Qосв = 860Росвcos() ,
где Росв – мощность осветительных установок, кВт;
- коэффициент полезного действия перевода электрической энергии в тепловую (для кондиционеров = 0,4);
- коэффициент полезного действия одновременности работы оборудования в помещении ,если работает вся аппаратура, то = 1;
cos() = 0,7 0,8.
Тепло, выделяемое человеком
Qл = q – qисп ,
где q – тепловыделение человека для категории Iа, Дж/с;
qисп – тепло, затраченное на испарение тела, Дж/с.
При оптимальном микроклимате, в помещении производительность труда и комфортность увеличивается, снижается заболевание рабочих.
9.1.2 Выбор типа и расположения освещения. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность. Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95 в зависимости от характера зрительной работы.
Для работы заданной точности выбираем разряд зрительной работы 3, из следующих параметров: минимальная величина объекта зрительного восприятия s = 1~1.5, фон тёмный, контрастность средняя.
Существуют следующие типы освещения это естественное, искусственное и комбинированное; они в свою очередь делятся на рабочее, дежурное, охранное.
Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее приемлемым. При естественном освещении свет через световые проемы (окна) должен падать с левой стороны для предотвращения утомления глаз равномерного распределения светового потока. Так как доступ к устройству необходим и днем и в ночное время суток, то необходимо дополнительное освещение. Подходит дежурное освещение.
Рассмотрим дежурное освещение. В качестве источников света используют лампы накаливания и газоразрядные лампы. Основными характеристиками источников света являются номинальное напряжение, потребляемая мощность, световой поток, удельная световая отдача и срок службы.
Требуются такие лампы, у которых срок службы был бы максимально возможным. Люминесцентные лампы (ЛЛ) имеют более длительный срок службы (10000 ч), чем лампы накаливания (1000 ч), и большую световую отдачу 75 лм/Вт и 20 лм/Вт, соответственно, а также малую яркость светящейся поверхности и лучший спектральный состав света, то для расчета выбираем именно их. Недостатками ЛЛ является их мерцание, наличие дополнительных элементов, однако этим можно пренебречь.
Различают несколько типов ЛЛ в зависимости от спектрального состава света. Так как работа оператора не связана с цветоразличениями, то можно взять как наиболее экономичные лампы белые (ЛБ).
Расчет системы освещения сводится к выбору вида освещения, определению типа и числа светильников. Наиболее простыми методами расчета систем освещения являются методы расчета по световому потоку и удельной мощности.
По ГОСТу освещенность рабочего места светильниками общего назначения ЛЛ для оператора должна быть в пределах 50 лк. Нормируемая минимальная освещенность
(39)
где Fл – световой поток одной лампы, лм;
n – число ламп в помещении;
- коэффициент использования светового потока, то есть доля светового потока всех ламп, падающих на освещаемую поверхность;
z – коэффициент неравномерности освещения;
S = АВ – площадь пола освещаемого помещения, м2;
К – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации (загрязнение светильников, старение ламп).
По ГОСТу для ЛЛ с потребляемой мощностью 40 Вт (плафоны потолочные для общего освещения закрытых сухих помещений) световой поток Fл = 424 лм для ЛБ и светоотдача 12 лм/Вт.
В помещении, где будет сидеть оператор малы выделения, загрязняющие светильники, то коэффициент запаса К принимают равным 1,5. Коэффициент - это отношение полезного светового потока, достигающего освещаемой поверхности, к полному световому потоку в помещении. Значение коэффициента зависит от коэффициента отражения стен с и п – потолки, а так же показателя помещения
,
(40)
где Hр – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью.
При высоте потолка hпот = 3 м и высоте расположения микропроцессорного измерительного блока hст = 1 м
Hр = hпот -hст = 3-1 =2 м
При светлых тонах стен и потолка принимаем с = 0,5, п = 0,7.
Отсюда
Определяем по ГОСТу = 0,39.
Обычно коэффициент неравномерности освещения z для люминесцентных ламп принимают равным 0,9.
Определив все коэффициенты и подставив их в формулу 39 для определения нормируемой минимальной освещенности можно найти число ламп
Из равенства видно, что достаточно 6 люминесцентных ламп, чтобы обеспечить нормальное освещение. Для шести ламп Е = 343,4 лк.
При установке шести ламп в два ряда необходимое расстояние между ними в одном ряду приблизительно должно быть Lл = 1,25 м. Расстояние от лампы до стены составит Lст = 1 м. Расстояние между рядами составит 1 м, при условии, что длина лампы 1 м, и расстояние от лампы до стены 1 м.
В соответствии с расчетами устанавливаем десять люминесцентных ламп, устанавливаем их в два ряда в требуемое помещение, стены которого окрашиваем в светлые тона.
9.1.3 Электробезопасность. Для питания проектируемой системы используется напряжение 220 В с частотой 50 Гц. ГОСТ 12.1.038-82 устанавливает предельно-допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования способов и средств защиты людей при взаимодействии с электроустановками производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц. Теперь наша система относится к системам с допустимым напряжением до