Содержание 4
Введение 5
1 Выбор системы отопления одноэтажного жилого здания 6
2 Описание проектируемой системы отопления одноэтажного жилого здания 6
3. Расчетная часть 16
3.1. Исходные данные для проектирования 16
3.2. Гидравлический тепловой расчет 19
3.3. Подбор оборудования системы 19
4 Монтаж системы отопления одноэтажного жилого здания 21
5 Испытание и наладка системы отопления 24
6 Эксплуатация системы отопления одноэтажного жилого здания 25
7 Охрана труда и техника безопасности производства работ 27
8 Экологичность системы
Список литературы 42
Введение
В курсовой работе выполнены расчеты водопровода. Приведен обзор материалов, используемых при разработке системы одноэтажного жилого здания. Рассмотрены. В разделе по принята базовая схема установки и рассмотрены варианты ее усовершенствования. Даны основные положения техники безопасности при эксплуатации отопления одноэтажного жилого здания. В данной работе рассматривается проектируются системы коммуникаций, такие как система отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения, канализации. Задача перед данной работой состоит в том чтобы обеспечить комфортные условия для проживания в индивидуальном автономном доме, используя для решения этой задачи автономные системы отопления, теплоснабжения, подготовки горячей воды. Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной водопроводной сети к местам ее потребления (водоразборным точкам).
В состав внутреннего водопровода входят следующие элементы: один или несколько вводов с водомерными узлами и внутренняя сеть трубопроводов, состоящая из магистралей, распределительных стояков, ответвлений (подводок) и водоразборной арматуры.
Тип системы внутреннего водопровода зависит в основном от давления воды в наружной сети у ввода в здание и требуемого давления для подачи воды к водоразборным устройствам.
Применяются следующие системы внутреннего водопровода: простые (без насосов для повышения давления);
с насосами для повышения давления;
Системы без насосов. Эти системы применяют в тех случаях, когда давление в наружной сети водопровода может обеспечить подачу воды к наиболее высоко расположенному крану внутреннего водопровода. В такой системе вода из городской сети поступает в водомерный узел, проходит через водомер, а затем по магистральным трубопроводам и распределительным стоякам подается к водоразборным кранам. Все стояки в нижней части снабжаются шаровыми кранами для спуска воды. Шаровые краны устанавливаются на каждой ветви системы для отключения ее в случае аварии.
Системы с насосами для повышения давления. Эти системы применяют в тех случаях, когда давление в наружной сети недостаточно велико для подачи воды к наиболее высоко расположенному водоразборному крану. Насос работает при открытых задвижках. Обратный клапан, установленный на обводной линии, препятствует циркуляции воды через обводную линию во время работы насоса. При выключении насоса вода из наружной сети поступает во внутреннюю сеть через обводную линию.
В системах с нижней разводкой, являющейся наиболее распространенной, магистрали прокладывают под полом первого этажа (в подвале или в специальных подземных каналах). В системах с верхней разводкой магистрали прокладывают по техническому этажу здания или под потолком верхнего этажа. Система с верхней разводкой уступает системе с нижней разводкой, так как подвержена замерзанию (при прокладке по чердаку), кроме того, в случае аварии трубопровода может произойти затопление и порча помещений, расположенных в нижележащих этажах здания.
Сети внутреннего водопровода сооружают с открытой или скрытой прокладкой трубопроводов. В первом случае трубопроводы прокладывают у стен, колонн, под потолком или у пола. Во втором случае трубопроводы монтируют в подпольных каналах, бороздах, нишах, расположенных в толще стен. Скрытая прокладка не ухудшает архитектурного оформления помещений и удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, однако усложняет монтаж и обслуживание системы и увеличивает ее стоимость.
В местах сосредоточения приборов предусмотрены стояки. Для уменьшения числа стояков приемники сточных вод расположены группами и друг над другом по этажам. Стояка размещены ближе к приемникам, в которые поступают наиболее загрязненные стоки (унитазам), с таким расчетом, чтобы длина отводящих труб была минимальной. Вверху несколько стояков переходят в вытяжную (фановую) трубу.
Система водоотведения предназначена для удаления из здания загрязнений с помощью воды. Внутренняя бытовая канализация состоит из:
- приемников сточных вод (санитарных приборов),
- отводных участков (горизонтальных труб, соединяющих приемники сточных вод со стояками),
- стояков (вертикальных труб),
- выпусков (трубопроводы, расположенные ниже отметки 0,000), отводящих воду в дворовую канализационную сеть.
Трассировка внутренней канализационной сети произведена с таким расчетом, чтобы сточные воды удалялись из здания по кратчайшему пути. Отводные трубы присоединены к гидрозатворам и проложены к стояку по кратчайшему пути с постоянным уклоном
В местах сосредоточения приборов предусмотрены стояки. Для уменьшения числа стояков приемники сточных вод расположены группами и друг над другом по этажам. Стояки размещены ближе к приемникам, в которые поступают наиболее загрязненные стоки (унитазам), с таким расчетом, чтобы длина отводящих труб была минимальной. Вверху стояки переходят в вытяжную (фановую) трубу.
Строительство – возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация, и реновация.
Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательные, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением и сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.
Результатом строительства считается возведенное здание (сооружение) с внутренней отделкой, действующими
Инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом.
Объекты строительства:
Здания – объемные строительные системы, имеющие надземную и подземные части, включающие в себя помещения, предназначенные для проживания и деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
Сооружения – объемные, плоскостные или линейные строительные системы, имеющие надземную и подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенные для выполнения производственных процессов различного вида.
В зависимости от назначения строящихся объектов различают следующие отрасли строительства:
-промышленные (заводы, фабрики);
-транспортные (дороги, линейные объекты, мосты, тоннели);
-гражданское (жилые дома, общественные здания);
-военное (объекты военного назначения);
-гидротехническое (плотины, дамбы, каналы, берегоукрепительные сооружения и устройства, водохранилища);
-гидромелиоративное (системы орошения, осушения).
Курсовая
работа разработана на основании требований СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод
и канализация зданий», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП
23-01-99* «Строительная климатология» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий». Пояснительная записка содержит страниц, иллюстраций, таблиц.
Библиографический список содержит источников. Графический материал содержит
один лист формата А1
1 Выбор системы отопления одноэтажного жилого здания
Выбор системы отопления одноэтажного жилого здания Проект разработан в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания», СНБ 2.04.01-97 «Строительная теплотехника».
В здании запроектирована система поквартирного отопления от котла КТ-25ВП-2007 на твердом топливе. Теплоноситель-вода с температурой 95-70ºС.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные 2КП-90х500.
Циркуляция воды в системах обеспечивается циркуляционным насосам SUPER SELECTRIC , UPS 40-50 F. Заполнение системы и подпитка осуществляется через расширительный сосуд, установленный на чердаке.
Выпуск воздуха предусмотрен через краны Маевского и микровоздушники. Спуск воды из системы отопления предусматривается в трап.
Котел устанавливается на бетонное основание. Перед топочной дверцей укладывается металлический лист размером 500х700, длинной стороной вдоль котла. Патрубок для присоединения котла к дымовому каналу изготавливаются из листовой стали толщиной 1мм, и покрывается огнеупорной хромо гнезитовой обмазкой с последующей изоляции плитами теплоизоляционными из минеральной ваты на силиконовым связующим Н150 по ГОСТ 9573-82 и покрывается слоем стеклопластиком рулонным РСТ-А по ТУ 6-11-145-80.
Система отопления монтируется из водогазопроводных легких труб под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75, при открытой прокладке, и обыкновенных - при скрытой прокладке.
Расширительный сосуд, главный стояк, трубы на чердаке в полу покрываются краской в один слой, изолируются матами минераловатными прошивными без обкладочными М100 мм для расширительного бака.
Не изолируемые трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Трубопроводы в местах пересечений внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости ограждений.
Необходимо выполнить заземление металлических частей систем отопления путем присоединения их стальной лентой 4х25 мм к системе уравнивания потенциалов.
Так же в здании запроектирована система отопление «теплый пол». Система отопления «Теплый пол» двухтрубная коллекторная. Стояки и трубопроводы монтируются из универсальной трубы. Теплоноситель в системе вода с параметрами 45-500С.
Тепловую изоляцию предусмотреть для прямой и обратной трубы между коллектором и контуром «ТП».
Расчетная температура теплого пола 29-300С. Верхний слой системы - керамическая плитка. Шаг спирали отопительного контура 200-150 мм. Толщина бетонной стяжки -7 см.
Все стыковые соединения должны иметь доступ для проведения профилактического осмотра.
Расчетная температура помещений, в которых устанавливается система «Теплый пол» принята согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.
Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением, непосредственно из помещений туалетов и топочной (с учетом вытяжки из жилых комнат 60 м3 на 1 человека в час) через вентиляционные каналы, заложенные в стенах, которые выводятся выше кровли. Приток – неорганизованный, через окна и двери.
Отвод продуктов сгорания от котла предусмотрен в дымоход из красного полнотелого кирпича высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М-100 ГОСТ 530-95, выложенный:
а) на известковом или известково-цементном растворе - для кладок дымовых труб, вентканалов, дымовых каналов в стенах зданий;
б) на известково-цементном растворе - для кладки дымовых труб выше чердачного перекрытия;
в) на цементном растворе - для кладки труб выше кровли.
Горизонтальные воздуховоды выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
Для защиты от попадания осадков предусмотреть установку зонтов из оцинкованной стали.
Монтаж системы отопления и вентиляции производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 и пособием. П1-2000 к СНиП 2.0401-85.
Холодное водоснабжение жилого дома предусматривается от наружной водопроводной сети. Водоснабжение решено путем врезкой в существующий ввод водопровода.
Внутренняя сеть холодного водопровода запроектирована из полипропиленовых труб d=20-25 мм по ТУ 2248-032-00284581-98 выше отметки 0.000 и стальных оцинкованных лёгких под накатку резьбы труб НЦР d=15-35 мм по ГОСТ 3262-75 ниже отметки 0.000 и в топочной.
На сети водопровода в топочной предусмотрена установка шкафа пожарного (ШПК -1) для внутреннего пожаротушения.
Среднесуточное водопотребление по объекту составляет 4,3 м3/сут. Среднесуточное водоотведение по объекту составляет 4,3 м3/сут.
В проекте предусмотрен индивидуальный учёт воды для помещений разного назначения со счётчиками марки СКВ 15/х. На вводе водопроводной сети в здание предусмотрено устройство водомерного узла с водомером СКВ 20/х.
Трубопроводы холодного водоснабжения расположены в техническом и изолируется: Матами минераловатными прошивными безобкладочными М100 d=70 мм по ГОСТ 21880-94, рубероидом РМ-360 по ГОСТ 10923-82, стеклопластиком рулонным для теплоизоляции РСТ по ТУ 6-11-145-80.
Монтаж трубопроводов и установку приборов производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85, П1-2000 к СНиП 2.04.01-85 «Внутренние санитар технические системы. Производство работ», ТКП 45-4.01-29-2006 «Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб». При производстве строительно-монтажных работ соблюдать правила техники безопасности ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве [11]. Общие требования».
Горячее водоснабжение предусмотрено от емкостных водоподогревателей ARISTON, которые устанавливаются непосредственно около водоразборной арматуры.
Трубы холодного и горячего водоснабжения проложить с уклоном 0.002 в сторону устройства для опорожнения внутренней водопроводной сети.
Проектируемая сеть канализации врезана в существующий наружный изолированный водонепроницаемый выгреб 6 м.куб. С учетом норм водопотребления, рабочий объем выгреба рассчитан на 30-ти дневной запас. После заполнения. Рабочего объема выгреба, посредством ассенизаторской машины стоки вывозятся на ближайшие очистные сооружения для утилизации.
Внутренние сети хозяйственно бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб d=50-100 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000 выше отметки 0.000 и чугунных канализационных труб d=50-100 мм по ГОСТ 6942.3-98 ниже отметки 0.000. Вытяжная часть канализационных стояков выводится на 0,5 метра выше кровли.
Среднесуточное водопотребление составляет 4,3 м3/сутки (0.12 м3/час, 0.20 л/сек).
Полимерные трубопроводы систем внутренней канализации при проходе через строительные конструкции (перекрытия) необходимо обёртывать без зазора рулонными гидроизоляционными материалами.
Монтаж трубопроводов и установку приборов производить в соответствии СНиП 3.05.01-85, П1-2000 к СНиП 2.04.01-85.
Водоснабжение объекта решено врезкой в существующую водопроводную сеть диаметром 110 мм.
Нормы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопотребления, расчетные расходы воды и свободный напор по проектируемой застройке принимаются согласно СНиП 2.04.02-84.
Проектом предусмотрен вынос водопровода длиной 14 м.
Рабочее давление в водопроводной сети на вводе в здание жилого дома составляет 0,23МПа.
Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектирована тупиковая водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПВД, тип С - питьевая d=20 мм, по ГОСТ 18599-83. Врезка и установка другой арматуры устраивается по типовым решениям 901.09.11-84.
При пересечении проектируемого водопровода (глубина заложения не менее 2.0 м) с существующими инженерными сетями прокладку выполнить в металлическом футляре.
Стальные трубопроводы и фасонные части покрыть усиленной антикоррозийной изоляцией.
Наружное пожаротушение решено от существующего водопровода. В доме предусмотреть средства внутриквартирного пожаротушения.
Канализация. Нормы водоотведения и расчетный расход сточных вод приняты согласно СНиП 2.04.03-85, ТКП 45-4.01-54-2007.
Среднесуточное водоотведение составляет 0,51 м3/сут.
Самотечная сеть хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирована длиной 4,1 м, диаметром 110 мм.
Смотровые и поворотные колодцы на сети устраиваются из сборных железобетонных изделий по типовому проекту 902-09-22.84.
Люки водопроводных и канализационных колодцев устраивать:
- в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог;
- в зеленой зоне застроенной территории на 50-70 мм выше поверхности земли;
- вокруг колодцев, расположенных вне проезжей части дорог, предусмотреть отмостку;
- отвод сточных вод осуществляется в проектируемый выгребной колодец (КК).
Монтаж сетей производить в соответствии с ТКП 45-4.01-29-2006.
Выгребной колодец в проекте представлен наружный изолированный водонепроницаемый выгреб 6 м.куб. Все элементы выгреба требуется монтировать на свежем растворе М200 с тщательным заполнением швов. С внутренней и наружной стороны кольца выгреба окрашиваются битумно-полимерной мастикой ТУ РБ - 00294846.148-98 за 2 раза. Вдоль стыка колец, до устройства обмазочной гидроизоляции, выполнить оклеенною гидроизоляцию из рулонного материала Г-ПХ-БЭ-М/ПП-3,5 по СТБ 1107-98.
Устройство отверстий в железобетонных кольцах выполнить методом сверления. После установки труб места прохода заделать смоляной прядью с последующей заделкой асбестоцементным раствором. С наружной стороны выгреба от отметки -1,270 до отметки -3,070 выполнить дополнительную изоляцию толщ.150 мм. из мятой глины. Вокруг люков выполнить отмостку шириной 1000 мм.
По днищу выгреба уложить слой бетона на мелком заполнителе с последующей окраской за 2 раза битумно-полимерной мастикой.
После окончания работ, до выполнения обратной засыпки грунта, произвести гидравлическое испытание выгреба. Обратную засыпку грунта выполнить с послойным уплотнением не допуская порчи гидроизоляции. Спланированная и уплотненная поверхность грунта в пределах выгреба должна быть увязана в общеплощадочную вертикальную планировку и не должна иметь просадок
2 Расчётная часть
Расчеты симметричных и неполнофазных режимов трехфазной ЭТУ (электрокалорифера)
Регулировать мощность электрической нагревательной установки мы будем, изменяя схему включения нагревателей.
Рассчитаем варианты регулирования для электрического калорифера.
U=220 ВP=1000 Втt0=20 °С tp=800 °С
Двойной треугольник
Рис. Двойной треугольник.
а) При данной схеме включения каждый нагреватель находится под номинальным напряжением, а значит будет отдавать полную мощность. Так как двойной треугольник содержит шесть нагревательных элементов, то общая мощность равна:
Вт
б) При обрыве линейного провода в точке А (см. рис.) под напряжением остаются все шесть нагревательных элементов, но четыре из них только под напряжением равным половине номинального. Следовательно, мощность, выделяемая на одном элементе, получается равная:
Вт
Полная мощность тогда получается:
Вт
где n1 - количество нагревателей находящихся не под номинальным напряжением, шт.;
P1 - мощность, отдаваемая нагревателем, находящимся не под номинальным напряжением, Вт.
в) При обрыве фазы в точках В (см. рис.3) мы получаем, что два нагревателя не включены вообще, а остальные находятся под номинальным напряжением. Следовательно, число нагревателей в работе будет четыре.
Вт
Звезда
Рис.. Звезда
а) При включении
нагревателей по схеме звезда, каждый нагреватель находится под фазным
напряжением. Следовательно, нагреватели включены на напряжение равное . Так
как
- то
если напряжение уменьшить в
раз,
то, мощность, выделяемая на нагревательном элементе получается меньше в 3 раза.
Следовательно, полная мощность, отдаваемая схемой, вычисляется по формуле:
Вт
б) При обрыве линейного или фазного провода в точке А (см. рис.4) в работе оказываются только два нагревателя и включены они на половину линейного напряжения, следовательно, мощность, выделяемая ими, вычисляется так:
Вт
Треугольник
Рис.. Треугольник
а) При данной схеме включения каждый нагреватель находится под
номинальным напряжением, а значит будет отдавать полную мощность. Данная схема содержит три нагревательных элемента.
Вт
б) При обрыве линейного провода в точке А (см. рис.) под напряжением остаются все три нагревательных элементов, но два из них только под напряжением равным половине номинального. Следовательно, мощность, выделяемая на одном элементе, получается равная:
Вт
Полная мощность тогда получается:
Вт
где n1 - количество нагревателей находящихся не под номинальным напряжением, шт.; P1 - мощность, отдаваемая нагревателем, находящимся не под номинальным напряжением, Вт.
в) При обрыве фазы в точке В (см. рис. ) мы получаем, что один нагревателя не включен вообще, а остальные находятся под номинальным напряжением. Следовательно, число нагревателей в работе будет два.
Вт
Двойная звезда
Рис.. Двойная звезда
а) При включении
нагревателей по схеме звезда, каждый нагреватель находится под фазным
напряжением. Следовательно, нагреватели включены на напряжение равное . Так
как
то если
напряжение уменьшить в
раз, то
мощность выделяемая на нагревательном элементе получается меньше в 3 раза.
Следовательно, полная мощность, отдаваемая схемой, вычисляется по формуле:
Вт
б) При обрыве линейного или фазного провода в точке А (см. рис.6) в работе оказываются только четыре нагревателя и включены они на половину линейного напряжения, следовательно, мощность, выделяемая ими, вычисляется так:
Вт
Последовательный треугольник
а) При включении нагревателей по такой схеме каждый нагреватель находится под напряжением равным половине номинального, а следовательно, мощность на каждом нагревателе уменьшается в четыре раза. Полная мощность нагревателя включенного по такой схеме вычисляется так:
Вт
Рис. Последовательный треугольник
б) При обрыве линейного провода в точке А (см. рис.7) у нас получается, что четыре нагревателя включены на четвертую часть номинального напряжения, а два - на половину. Мощность, отдаваемая в этом случае, вычисляется по формуле:
Вт
в) При обрыве фазы в точке В (см. рис. 7) у нас два нагревателя не участвуют в работе, а следовательно, в работе участвуют четыре нагревателя включенных на половинное напряжение. Полная мощность в этом случае вычисляется следующим образом:
Вт
Последовательная звезда
Рис. . Последовательная звезда
а) При включении
нагревателей по такой схеме каждый нагреватель находится под напряжением равным
, а
следовательно, мощность на каждом нагревателе уменьшается в
раза.
Полная мощность нагревателя включенного по такой схеме вычисляется так:
Вт
б) При обрыве линейного или фазного провода в точке А (см. рис.8) в работе оказываются только четыре нагревателя и включены они на четверть линейного напряжения, согласно зависимости мощности выделяемой на нагревательном элементе от подводимого напряжения получаем:
Вт
Все полученные данные сводим в таблицу 6.
Таблица Сводная таблица.
Схема включения |
Симметричная 3ф. нагрузка |
Обрыв линейного провода |
Обрыв фазы |
|||||
нагревателей |
число нагревателей в работе |
|
число нагревателей в работе |
|
число нагревателей в работе |
|
|
|
Двойной треугольник |
6 |
6 |
6 |
3 |
4 |
4 |
|
|
Звезда |
3 |
1 |
2 |
0,5 |
2 |
0,5 |
|
|
Треугольник |
3 |
3 |
3 |
1,5 |
2 |
2 |
|
|
Двойная звезда |
6 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
|
|
Последовательный треугольник |
6 |
1,5 |
6 |
0,75 |
4 |
1 |
|
|
Последовательная звезда |
6 |
0,5 |
4 |
0,25 |
4 |
0,25 |
|
|
2.2 Принципиальная электрическая схема автоматизации электрокалорифера
Электрокалориферные установки предназначены для подогрева воздуха в системах вентиляции на складах, что способствует созданию в них оптимального микроклимата. Электрокалориферная установка типа СФОЦ рассчитана на питание от сети переменного трёхфазного тока с глухозаземлённойнейтралью напряжением 380 220 В. Схема соединения оребрённых трубчатых электронагревателей – “звезда”. Установка состоит из центробежного вентилятора, унифицированного электрокалорифера типа СФО и шкафа управления с пускорегулирующей аппаратурой. Электрокалорифер и вентилятор смонтированы на сварной металлической раме. Для снижения вибрации предусмотрена установка виброизоляторов и мягкие вставки. В установке предусмотрено автоматическое регулирование мощности по температуре воздуха в вентилируемом помещении. Схема регулирования - позиционная, т.е. при достижении заданной температуры установка отключается, а при понижении температуры на определённый интервал снова включается. ТЭНыэлектрокалорифера секционированы на три ступени мощности, которые в процессе эксплуатации могут переключатся. Перключение осуществляется автоматически или вручную. Автоматическое переключение осуществляется по сигналам датчиков температуры, установленных в обогреваемом помещении. Положение датчиков в помещении определяется опытным путём при регулировании теплового режима установки.
Датчики устанавливаются на уровне 1..2 м от пола вдали от мест с резкими колебаниями температуры.
В схеме контроля предусмотрены блокировки и отключения нагревателей при остановке электродвигателя вентилятора, а также включение нагревателей при отключенном электродвигателе вентилятора. В утановке предусмотрено отключение нагревателей датчиком ТР-200 при повышении температуры на поверхности ТЭНов более 180 град. Во избежание прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям, попадания капель воды на выводы нагревателей их размещают в коробках, закрытых крышками с резиновым уплотнением.
Данная схема предусматривает защиту от потери фазы в цепи электродвигателя при помощи токового реле КА , которое срабатывает при появлении тока в нулевом проводе. При его срабатывании оно своим нормальнозамкнутым контактом в цепи управления отключит катушку магнитного пускателя электродвигателя, отключив всю установку. А другим, нормальноразомкнутым контактом замкнёт цепь сигнальной лампы, сигнализирующая о неисправности. Кроме этого предусмотрена световая сигнализация подачи напряжения на щит управления HL1, работы секций нагрева HL2, HL3, HL4, и вентилятора HL5.
3 Экономическая часть
Ведомость расхода материалов на устройство «электропривода электрокалориферной установки» приведена в таблице 1.
Таблица 1
Наименование материалов |
Марка или типоразмер, ГОСТ, ТУ |
Ед. изм |
Норма расх. на 1 изд. |
Цена на ед. измер. |
Стоимость материалов, руб. |
Стеклотекстолит
|
СФ-2-50 ГОСТ 10316-78 |
кв.м |
0,1 |
3200 |
320 |
Припой |
ПОС-61 ГОСТ 21930-76 |
Кг |
0,1 |
960 |
96 |
Флюс |
ФКС Н0064-63 |
Кг |
0,1 |
1500 |
150 |
Лак |
УР-231 ТУ-6-10-863-76 |
Кг |
1 |
160 |
160 |
Спирт |
Марки А ГОСТ 19299-71 |
Кг |
0,3 |
250 |
75 |
Хлорное железо |
ГОСТ 9640-75 |
Кг |
1 |
175 |
175 |
Провод монтажный |
НВМ-0,5 ГОСТ 2345-80 |
км |
2 |
3000 |
6000 |
Итого: |
|
|
|
|
6976 |
Ведомость комплектующих изделий на устройство «электропривода электрокалориферной установки» приведена в таблице 2.
Таблица 2
Поз. обозн. |
Наименование |
Количество в изделии |
Цена |
Сумма |
QF1..QF3 |
Выключатель автоматический schneider electric |
2 |
1500 |
3000 |
VD1..VD5 |
Диод КЦ201Е |
5 |
240 |
1200 |
K1…K6 |
Реле Korf S TDT 16 |
6 |
5500 |
33000 |
KV11 |
Реле напряжения PH-101M |
1 |
1399 |
1399 |
KV3,KV4 |
Реле напряжения PH-113 |
2 |
1629 |
3258 |
KV7 |
Реле напряжения PH-111M |
1 |
1341 |
1341 |
KV5,KV6 |
Реле напряжения PH-116 |
2 |
1300 |
2600 |
KT1,KT2 |
Реле времени PCA-514 |
2 |
1100 |
2200 |
KA1..KA3 |
Реле токовое РТ 140 |
3 |
1200 |
3600 |
SB1,SB4 |
Кнопочный выключатель ВК-47 2НО |
2 |
120 |
240 |
C1 |
Конденсатор К50-35-2200 мкФ-25 В-Jamicon |
1 |
15 |
15 |
HL3 |
Индикатор светодиодный знакосинтезирующий АЛС324А |
1 |
33 |
33 |
R1…R4 |
Резистор С2-33-H2 7,2кОм |
4 |
1,5 |
6 |
TA1..TA4 |
Трансформатор тока T-0,66 |
4 |
1520 |
6080 |
TV3,TV4 |
Трансформатор напряжения HTMN-6 |
2 |
30000 |
60000 |
QS1,QS2 |
Разъединитель РВЗ-10/630 |
2 |
12000 |
24000 |
QK |
Короткозамыкатель КЗ-110 |
1 |
45000 |
45000 |
M1 |
Асинхронный двигатель с фазным ротором 4АК160 |
1 |
4000 |
4000 |
PA |
Амперметр Э365 |
1 |
1299 |
1299 |
PV |
Вольтметр Э545 |
1 |
9000 |
9000 |
Часовые тарифные ставки рабочих по разрядам (руб)
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Сдельщики |
29,76 |
32,60 |
35,42 |
39,68 |
43,94 |
48,20 |
Таблица 3
№ операции |
Наименование операции |
Разряд работ |
Часовая тарифная ставка, руб. |
Коэффициент за вредность |
Норма времени на единицу, мин |
Расценка за единицу, руб |
КТУ |
Расценка общая с КТУ |
005 |
Разметочная |
2 |
32,60 |
1 |
45 |
24,45 |
62 |
1515,9 |
010 |
Сверлильная |
2 |
32,60 |
1 |
60 |
32,60 |
62 |
2021,2 |
015 |
Травильная |
4 |
39,68 |
1,15 |
12 |
9,13 |
62 |
466,06 |
020 |
Гальваническая |
3 |
35,42 |
1,15 |
36 |
24,44 |
62 |
1515,28 |
025 |
Слесарно-монтажная |
4 |
39,68 |
1 |
100 |
66,15 |
62 |
4101,3 |
030 |
Наладочная |
4 |
39,68 |
1 |
30 |
19,85 |
62 |
1230,7 |
035 |
Малярная |
3 |
35,42 |
1,15 |
15 |
10,18 |
62 |
631,16 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
11481,6 |
Расценка за одну деталь определяется по формуле:
;
где с- часовая тарифная ставка соответствующего разряда;
t – норма времени по операциям на единицу (мин);
k – коэффициент за вредность.
Расценка с учетом КТУ определяется по формуле
Операция 005
с учетом КТУ
PКТУ=24,45∙62=1515,9 руб.
Операция 010
с учетом КТУ
PКТУ=32,60∙62=2021,2 руб.
Операция 015
с учетом КТУ
PКТУ=9,13∙62=566,06 руб.
Операция 020
с учетом КТУ
PКТУ=24,44∙62=1515,28 руб.
Операция 025
с учетом КТУ
PКТУ=66,15∙62=4101,3 руб.
Операция 030
с учетом КТУ
PКТУ=19,85∙62=1230,7руб.
Операция 035
с учетом КТУ
PКТУ=10,18∙62=631,16 руб.
Итого расценка на изготовление устройства 11481,6 руб.
Себестоимость – это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых затрат, а также других затрат на производство и реализацию.
В зависимости от последовательности формирования себестоимости единицы продукции различают цеховую, производственную и полную себестоимость.
Цеховая себестоимость включает в себя материальные затраты, заработную плату основных производственных рабочих, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и общепроизводственные расходы.
Сцех=M+З.П+РСЭО+ОПР;
где М - материальные затраты;
3.П – основных производственных рабочих
РСЭО – расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
ОПР – общепроизводственные расходы.
Производственная себестоимость складывается из цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов.
Спр=Сцех+ОХР;
где ОХР – общехозяйственные расходы.
Полная себестоимость складывается из производственной себестоимости и коммерческих расходов.
Сполн=Спр+КР
где КР – коммерческие расходы.
Калькуляция себестоимости устройства
Таблица 4
№ п/п |
Статьи затрат |
% |
Сумма |
Удельный вес, в % |
1 |
Материальные затраты |
|
6976р. |
|
2 |
Покупные комплектующие и полуфабрикаты |
|
201271р. |
|
|
Итого материальных затрат |
|
208247р. |
48,40% |
3 |
Заработная плата основных производственных рабочих |
|
11481,6р. |
15,64% |
4 |
Дополнительная зарплата основных производственных рабочих |
64 |
7348,22р. |
|
5 |
Отчисления на социальные нужды |
30 |
5648,95р. |
|
6 |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |
80 |
9185,28р. |
5,78% |
7 |
Общепроизводственные расходы |
102 |
11711,23р. |
7,69% |
|
Цеховая себестоимость |
|
240625,1р. |
|
8 |
Общехозяйственные расходы |
74 |
8496,38р. |
9,45% |
|
Производственная себестоимость |
|
249121,5р. |
|
9 |
Коммерческие расходы |
5,8 |
14449,04р. |
13,04% |
|
Полная себестоимость |
|
263570,5р. |
100,00% |
10 |
Прибыль |
17,5 |
46124,8р. |
|
|
Цена предприятия |
|
309695,3р. |
|
11 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) |
18 |
55745,2р. |
|
|
Цена с НДС |
|
365440,5р. |
|
Таким образом, затраты, связанные с изготовлением и реализацией устройства «Аппаратура автоматизации УКАВ М» составляют
Сполн=263570,5руб.
Пояснения к заполнению таблицы 4.
По статье №1. Материальные затраты.
Принимается общая стоимость затрат на материалы из таблицы 1
Ст1=6976 руб.
По статье №2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты.
Принимается общая стоимость затрат из таблицы 2
Ст2=201271 руб.
По статье №3. Основная зарплата производственных рабочих.
По данной статье принимается общая расценка с КТУ из таблицы 3
Ст3=11481,6 руб.
По статье №4. Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих.
Принимается в процентах от основной заработной платы. Процент дополнительной зарплаты %Доп.З.П=64 %
По статье №5. Отчисления на социальные нужды.
Принимаются в размере 30% от суммы основной и дополнительной заработной платы.
По статье №6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.
В состав РСЭО входят: стоимость материальных ресурсов на содержание оборудования, расходы на оплату труда рабочих по наладке и обслуживанию оборудования, электроэнергия для технологических нужд, амортизация оборудования и транспортных средств и другие расходы. Эти расходы принимаются в процентах от основной зарплаты производственных рабочих. %РСЭО=80%.
![]() |
По статье №7. Общепроизводственные расходы.
![]() |
По статье 8. Общехозяйственные расходы.
![]() |
По статье 9. Коммерческие расходы.
Это расходы, связанные с доставкой продукции потребителю (упаковка, хранение, транспортировка, погрузка и разгрузка, реклама и др.). Они принимаются в процентах от производственной себестоимости. %КР=5,8%
![]() |
![]() |
По статье 11. Налог на добавленную стоимость.
Принимаются в процентах от цены
предприятия. %НДС=18%
Структура характеризует удельный вес каждого элемента затрат в полной себестоимости согласно таблицы 4.
4 Безопасность жизнедеятельности
К эксплуатации допускаются электронагревательные установки заводского изготовления, соответствующие ГОСТу или техническим условиям. Применение установок кустарного производства запрещается.
Вновь вводимые или реконструируемые установки должны пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ПТЭ электроустановок потребителей.
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание выполняет только электротехнический персонал, ознакомленный с устройством установок, квалификационная группа по технике безопасности не ниже III.
Работы по техническому обслуживанию электротехнических установок выполняет электромонтер с квалификацией не ниже 4-го разряда.
В процессе работы электротехнических установок по назначению необходимо проводить их техническое обслуживание. Периодичность технического обслуживания установки и шкафа управления 2 мес.
Техническое обслуживание электротехнических установок проводят в определенной последовательности, то есть отдельно для электроводонагревателей с трубчатыми и электродными нагревателями.
Оболочки и ограждения, закрывающие токоведущие части, выполняют таким образом, чтобы их можно было открывать только при помощи специального инструмента или ключа.
Оборудование должно иметь защиту от коротких замыканий, а части, подлежащие занулению, должны быть снабжены специальным болтом для присоединения нулевого защитного проводника.
- Калориферы нельзя устанавливать в особо опасных помещениях. Для этого предусматривают специальные помещения.
- Оборудование для нагрева воды соединяют с трубопроводом ч/з изолирующие вставки (из резины, фторопласта). Сопротивление столба воды во вставке должно быть таким, чтобы напряжение прикосновения за вставкой даже в аварийном режиме не превышало 12 В.
- Трубопровод за вставкой присоединяют к нулевому проводу не менее чем в двух точках.
- Размещение оборудования должно соответствовать требованиям ПУЭ. Место установки выбирается проектной организацией или специализированной службой в соответствии с техническими условиями.
- Перед установкой необходимо проверить техническое состояние электроустановки на отсутствие механических повреждений корпуса, изоляторов и контактов.
- Корпуса всех элементных нагревателей присоединяют к нулевому проводу.
- Корпус установки можно изолировать от земли, заземленных частей и нулевого оборудования. При этом корпус установки необходимо оградить зануленной сеткой (расстояние сетки от корпуса оборудования не менее 1 метра, высота сетки – более 1.7 метра).
- Оболочка проводов и кабелей, присоединяемых непосредственно к нагревателям электроустановки, следует выполнять опрессовкой наконечников
5 Выводы и предложения
В проекте выполнен расчет и выбор электромеханического оборудования, электропривода и автоматизации электрокалориферной установки. С целью улучшения технико – экономических показателей работы предложено применение регулирования производительности электрокалориферной установки в зависимости от суточной и сезонной потребности, от развития работ, а также системы автоматической регулировки электродвигателя вентилятора для компенсации реактивной мощности. Использование автоматизированного электропривода и автоматизации повышает в том числе надежность и безопасность работы установки.
В проекте проработаны вопросы безопасности жизнедеятельности, дано технико – экономическое обоснование электропривода и автоматизации главной вентиляторной установки.
1. Ключев В.И. Теория электропривода: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
2. Электротехничесий справочник. В 3 т. / Под общ. Ред. И.Н. Орлова и др. - М.: Энергоатомиздат, 1988.
3. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. В. А. Елисеева и А. В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.
4. Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий / Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. –3-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1983.
5. Электрический нагрев и электротехнология./ Кудрявцев И.Ф., Коросенко В.А./ - Москва: Колос,1975.-383с.
6. Электротехнологии /А.М. Басов и др. - Москва: Агропромиздат,1985.-256с.
7. Электротехнологии /В.А. Коросенко и др. - Москва: Колос,1992.-304с.
8. Электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве / В.Н. Расстригин и др. - Москва: Агропромиздат,1985.-304с.
9. Электротехнология и электрическое освещение./ Живописцев Е.Н., Косицин О.А. - Москва: Агропромиздат,1990.-303с.
10. Гайдук В.Н. Шмигель В.Н. Практикум по электротехнологии. Москва: Агропромиздат,1989.-175с.
Курсовое и дипломное проектирование./ Каганов И.Л. - Москва: Агропромиздат, 1990
Скачано с www.znanio.ru
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.