Электрификация животноводческой фермы крупного рогатого скота на 2700 голов ЗАО "Агрофирма Луговская" Тюменского района

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 20:10, дипломная работа

Описание работы

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.

Содержание

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

Работа содержит 1 файл

Тюменская государственная сельскохозяйственная академия.docx

— 480.26 Кб (Скачать)

     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=156,2Вт (3.64) 

     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)

3.5.3.6 Расчет мощности осветительной установки лаборатории

     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=32,4Вт (3.66) 

     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 принимаем  светильник ЛСП02 с 2 лампами ЛД-40

 

      с Рн=40Вт (3.68)

3.5.3.7 Расчет мощности осветительной установки моечной

     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=130,3Вт (3.69) 

     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

3.5.3.8 Расчет мощности осветительной установки уборной

     Принимаем рабочее общее равномерное помещение, т.к. помещение сырое то принимаем светильник НСП03 со степенью защиты IР54

     Мощность  лампы. 

     Рл=А·Руд/nс=1,35·25,4/1=34,29Вт (3.70) 

     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

3.5.4 Расчет осветительной сети молочного блока

3.5.4.1 Выбор сечения проводов ввода

     Суммарная нагрузка между силовым и осветительным  щитом. 

     РΣ=ΣРлн+1,2ΣРлл=1340+1152=2,5кВт (3.71)

     ΣРлн=150+150+200+40+800=1340Вт (3.169)

     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=0,3ммІ (3.73) 

     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+80·15,3) =4,7кВт·м

     М2=200·6,45+200·5,7+200·9,15+200·12,1=6,7кВт·м

     М3=1,2· (80·1,5+160·4,5+80·8,2+80·10,2) =2,7кВт

     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+100·7,2=1,9кВт·м 

     Сечение проводов на каждой группе.

     S1=М1/С·ΔU=4,7/8,3·2,3=0,2ммІ (3.75) 

     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=1,2·400/220·0,97=2,2А (3.76)

     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

3.6 Расчет электропривода вакуумных насосов доильной установки

 

     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=60·10,8/1000·0,25·0,72=3,7 кВт (3.23) 

     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

3.7 Расчет отопления и вентиляции

 

     В воздушной среде производственных помещений, в которых находятся  люди, животные, оборудование, продукты переработки всегда есть некоторое  количество вредных примесей, а также  происходит отклонение температуры  от нормированных значений, что отрицательно влияет на состояние здоровья людей, продуктивность животных, долговечность  электрооборудования. Вентиляционные установки применяют для поддержания в допустимых пределах температуры, влажности, запыленности и вредных газов в воздухе производственных, животноводческих и других помещений. Уравнение часового воздухообмена по удалению содержания углекислоты. 

     1,2·C+L·C1=L·C2 (3.78)

     где, 1,2 - коэффициент учитывающий выделение  углекислоты микроорганизмами в  подстилке.

     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

Информация о работе Электрификация животноводческой фермы крупного рогатого скота на 2700 голов ЗАО "Агрофирма Луговская" Тюменского района