Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 20:10, дипломная работа
Современное сельскохозяйственное производство - крупный потребитель топливно-энергетических ресурсов. В сельских районах электрическую энергию расходуют на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение производственных, общественных и жилых зданий, создание искусственного микроклимата в животноводческих помещениях, сооружениях защищенного грунта, хранилищах и др.
Введение
1. Анализ хозяйственной деятельности
3. Электрификация технологических процессов
3.1 Выбор технологии содержания животных
3.2 Выбор оборудования для доения коров
3.3 Выбор резервуара для хранения молока
3.4 Выбор холодильной установки
3.5 Расчет осветительных установок
3.5.1 Расчет осветительных установок
3.5.2 Расчет мощности осветительной установки стойлового помещения
3.5.3 Расчет осветительной сети с выбором щитов и оборудования
3.5.3.1 Выбор сечения проводов
3.5.3 Расчет осветительных установок молочного блока
3.5.3.1 Расчет мощности осветительной установки электрощитовой
3.5.3.2 Расчет мощности осветительной установки молочной
3.5.3.3 Расчет мощности осветительной установки коридора
3.5.3.4 Расчет мощности осветительной установки тамбура
3.5.3.5 Расчет мощности осветительной установки вакуум-насосной
3.5.3.6 Расчет мощности осветительной установки лаборатории
3.5.3.7 Расчет мощности осветительной установки моечной
3.5.3.8 Расчет мощности осветительной установки уборной
3.5.4 Расчет осветительной сети молочного блока
3.5.4.1 Выбор сечения проводов ввода
3.6 Расчет электропривода вакуумных насосов доильной установки
3.7 Расчет отопления и вентиляции
3.8 Выбор (описание) холодного и горячего водоснабжения
3.8.1 Выбор оборудования
3.8.2 Определение мощности установки
3.9 Расчет силовой сети молочного блока
3.9.1 Выбор аппаратуры защиты и распределительного щита
4. Составление графиков нагрузки
5. Выбор Т.П. Расчет наружных сетей
6. Техника безопасности
6.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве
6.2 Защитные меры в электроустановках
6.3 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
7. Технико-экономические расчеты
Литература
Доклад
nс=а/L=4,2/3,08=1шт (3.62)
Количество
рядов.
nр=в/L=3,1/3,08=1ряд
(3.63)
Мощность
светильника
Рс=А·Руд/nс=13,02·12/1=
Руд=12 при кривой силе света "Д" h=3м А=13,02мІ
Мощность
лампы.
Рл=Рс/2=156,2/2=78,1Вт
(3.65)
Для освещения вакуум-насосной принимаем 1 светильник ЛСП02 с двумя лампами ЛД-80 с Рн=80Вт стр54 (л-4)
Принимаем рабочее общее, равномерное освещение, т.к. помещение сухое то принимаем светильник ЛСП02 со степенью защиты IР20
Мощность светильника.
Рс=А·Руд/nс=5,67·5,2/1=
Руд=5,2 Вт/мІ при кривой силе света "Д" h=3м А=5,67мІ
Мощность
лампы.
Рл=Рс/2=32,4/2=16,2Вт
(3.67)
Для
освещения лаборатории
с Рн=40Вт (3.68)
Принимаем рабочее, общее равномерное освещение, т.к. помещение сырое то принимаем светильник НСР01 со степенью защиты IР54
Мощность
лампы.
Рл=А·Руд/nс=5,13·25,4/1=
Руд=25,4 Вт/мІ при кривой силе света "Д" h=3м А=5,13мІ
Принимаем светильник НСР01 с лампой Б-215-225-150 с Рн=150Вт
Принимаем
рабочее общее равномерное
Мощность
лампы.
Рл=А·Руд/nс=1,35·25,4/1=
Руд=25,4 Вт/мІ при кривой силе света "Д" h=3м А=1,35мІ
Для
освещения уборной принимаем
светильник НСП03 с лампой БК-215-225-40 с
Рн=40Вт
Таблица 3.6. Выбранное световое оборудование молочного блока.
Наименование
помещения |
тип
светильника |
тип лампы | кол-во
свет. |
Уст. мощ.
Вт |
Молочная | ЛСП15 | ЛБ-40-1 | 5 | 400 |
Электрощитовая | ЛСП02 | ЛД-40-1 | 80 | |
Лаборатория | ЛСП02 | ЛД-40-1 | 1 | 80 |
Моечная | НСР01 | Б-215-225-150 | 1 | 150 |
Лаборатория
молочной |
ЛСП02 | ЛД-40-1 | 1 | 80 |
Помещение
для
моющих средств |
НСР01 | Б-215-225-150 | 1 | 150 |
Комната персонала | ЛСП02 | ЛД-40-1 | 1 | 80 |
Вакуумнасосная | ЛСП02 | ЛД-80 | 2 | 160 |
Тамбур | НСР01 | Б-215-225-100 | 2 | 200 |
Коридор | НСР01 | Б-215-225-200 | 4 | 800 |
Уборная | НСПО3 | БК-215-225-40 | 1 | 40 |
Суммарная
нагрузка между силовым и осветительным
щитом.
РΣ=ΣРлн+1,2ΣРлл=1340+
ΣРлн=150+150+200+40+800=
1,2ΣРлл=1,2·
(400+80+160+80+80+160) =1152Вт (3.72)
Момент
нагрузки между силовым и осветительным
щитом.
Мсщ-ощ=2,5·1,2=3кВт·м
Сечение
проводов между щитами.
S=Мсщ-ощ/С·ΔU=3/50·0,2=0,
значение коэффициента С и допустимых потерь напряжения аналогично что и при расчетах осветительной сети животноводческого комплекса.
Принимаем провод АППВ (3·2,5) с сечением токоведущей жилы S=2,5ммІ
Ток
на вводе в осветительный щит
Iсщ-ощ=РΣ/ U·cosφ=2,5/0,38·0,98=6,7А (3.74)
согласно
стр.210 (л-6) допустимая токовая нагрузка
на выбранное сечение составляет
Iдоп=23А
Iдоп=23А>Iсщ-ощ=6,7
Т.к. по условию допустимого нагрева провод проходит, то принимаем выбранный ранее провод окончательно.
Выбор сечение проводов на каждой группе.
Моменты
нагрузки на каждой группе.
М1=Σ
(Р·L) =1,2· (80·4,7+80·6,7+80·9,7+80·12,7+
М2=200·6,45+200·5,7+200·
М3=1,2·
(80·1,5+160·4,5+80·8,2+80·10,
М4=1,2· (80·8,1) +150·10,1+1,2· (80·10,5) +150·13,5=5,3кВт
М5=1,2· (80·4,2) +40·2,1+40·2,8=0,6кВт·м
М6=100·6,2+100·6,2+100·7,
Сечение проводов на каждой группе.
S1=М1/С·ΔU=4,7/8,3·2,3=0,
С=8,3
при однофазной линии U=220В и алюминиевой
токоведущей жилы стр211 (л-5) ΔU аналогично,
что и при расчетах животноводческого
комплекса.
S2=6,7/8,3·2,3=0,3 ммІ
S3=2,7/8,3·2,3=0,1 ммІ
S4=5,3/8,3·2,3=0,2 ммІ
S5=0,6/8,3·2,3=0,03 ммІ
S6=1,9/8,3·2,3=0,1 ммІ
На всех 6 группах принимаем провод АППВ (2·2,5) с сечением токоведущей жилы S=2,5ммІ, выбранный провод проверяем по условию допустимого нагрева.
Расчетные
токи в группах
I1=Р1/U·cosφ=1,2·400/220·
I2=400/220·0,97=1,8А
I3=1,2·400/220·0,97=2,2А
I4=1,2· (160) +300/220·0,97=2,3А
I5=1,2· (80) +80/220·0,97=0,8А
I6=300/220·0,97=1,4А
Наибольший
расчетный ток вышел в 4 группе
и составил I=2,3А, допустимая токовая
нагрузка на двужильный провод сечением
2,5ммІ Iдоп. =33А
Iдоп=33А>Iр=2,3
выбранный провод проходит по условию нагрева, а значит, окончательно принимаем именно его.
Для защиты осветительной сети от токов коротких замыканий, а также для распределения электроэнергии между осветительными приборами выбираем осветительный щит ЯОУ8501 укомплектованным вводным рубильником ПВЗ-60 и 6 однополюсными автоматами ВА1426-14 с Iн=32А
Для нормальной работы доильных установок в вакуумопроводе должен
поддерживаться вакуум 50000 Па (380 мм рт. ст). В предыдущих расчетах для доильной установки был выбран вакуум-насос марки УВУ-60/45 с подачей Q=60мі/ч и вакуумом р=10,8 Н/мІ
Необходимая
мощность электродвигателя для вакуум-насоса
Р=Q·р/1000·ηн·ηп=60·10,8/
где, Q-подача вакуума насосом
р
- давление вакуума
ηп-КПД передачи (ηп=0,72 стр. 207 (л-2)) (3.77)
ηн-КПД
вакуум насоса (ηн=0,25 стр207 (л-2)) (3.76)
Для
вакуум-насоса УВУ-60/45 выбираем электродвигатель
серии RA112М4 с
Рн=4кВт n2=1430 об/мин η=85,5 КiIп=9 Кiп=2,2 Кimax=2,9
В
воздушной среде
1,2·C+L·C1=L·C2 (3.78)
где,
1,2 - коэффициент учитывающий
С - содержание СО2 в нужном воздухе, л/мі, для сельской местности С1=0,3л/м3, [л-1],
L-требуемое количество воздуха, подаваемое вентилятором, чтобы обеспечить в помещении допустимое содержание СО2 мі/ч,
С2 - допустимое содержание СО2 в воздухе внутри помещения, л/мі, принимаем по таблице 10.2, стр157, С2=2,5 л/мі, (л-2).
Определяем
количество углекислого газа, выделяемого
всеми животными.
С=С`·п=110·200=22000
л/ч. (3.79)
где, С` - количество СО2 выделяемого одним животным, л/ч, по таблице 10.1. принимаем С`=110л/ч [л-1],
п - количество поголовья животных, 200голов.
Требуемое
количество воздуха подаваемого
вентилятором.
L=1,2·С/
(С2-С1) =1,2·22000/ (2,5-0,3) =12000 мі/ч (3.80)
Расчетная
кратность воздухообмена.
К=L/V=12000/4057=3
(3.81)
V-объем вентилируемого помещения, равняется 4057мі
L-требуемое количество воздуха, подаваемого вентилятором
Часовой
воздухообмен по удалению излишней влаги.
Lи=1,1·W1/ (d2-d1) =1,1·28600/ (7,52-3,42) =5200 г/мі (3.82)
где, W1-влага выделяемая животными внутри помещения