Цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - ПышмаСм. методические рекомендации

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Отопление и вентиляция
  • 97 97 страниц
  • 12 + 12 источников
  • Добавлена 19.07.2013
4 785 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
1.1 Архитектурно-строительные и технологические решения 3
1.1.1 Описание объекта 3
2. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 9
2.1. Определение коэффициентов теплопередачи наружных ограждений 9
2.2 Определение потерь тепла через ограждающие конструкции здания 17
2.2.1 Основные теплопотери 17
2.2.2 Добавочные теплопотери 18
2.2.3 Теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха 18
3 КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 20
3.1 Конструирование системы отопления 20
3.3. Тепловой расчет отопительных приборов 24
3.3.1 Расчет регистров 24
3.3.2 Расчет радиаторов 25
4 ВЕНТИЛЯЦИЯ 26
4.1 Конструирование систем вентиляции и организация воздухообменов 26
4.2 Определение выделений вредных веществ 28
4.2.1 Определение выделений теплоты 28
4.2.2 Определение выделений вредных веществ 33
4.2.3 Определение выделений влаги 34
4.2.4. Анализ теплового баланса 34
4.3 Организация воздухообмена 36
4.4 Выбор расчетных значений температур приточного 37
4.4.1 Температура приточного воздуха 37
4.4.2 Температура удаляемого воздуха 38
4.5 Определение воздухообменов по вредным выделениям 39
4.6. Другие способы определения воздухообмена 50
4.7. Воздушный баланс здания 50
4.8. Расчет воздухораспределения в помещении производственного цеха 51
4.9. Аэродинамический расчет 60
5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 70
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 73
6.1. Расчет годовых эксплуатационных расходов 74
6.3. Технико-экономическая оценка проектных решений 76
6.4. Расчет договорной цены 79
6.5.Определение плановой себестоимости строительно-монтажных работ 80
6.6. Расчёт финансового результата предприятия 83
6.7. Расчёт рентабельности строительного производства 86
6.8. Технико-экономические показатели проекта 87
7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 88

Фрагмент для ознакомления

Рис 5.1. Функциональная схема управления приточной камеройВключение и выключение приточной камеры в автоматическом режиме работы производится кнопкамиSB3«Стоп» и SB4«Пуск», расположенными на щите автоматизации, через промежуточные реле К1и. К2. При этом перед включением вентилятора промежуточные реле К1, КЗи К6обеспечивают принудительное открытие клапана на теплоносителе, а после включения вентилятора промежуточное реле К2подключает контур регулирования температуры приточного воздуха и защиту от замерзания, а также открывает приемный клапан наружного воздух.Поддержание температуры приточного воздуха осуществляется регулятором температуры Р2с термисторным датчиком ВК1, установленным в приточном воздуховоде; управляющий сигнал через релейно-импульсный прерыватель Р1подается на исполнительный механизм МЗклапана на теплоносителе.Изменение соотношений расходов воздуха через калориферы и обводной канал производится по сигналам регулятора температуры Р4с датчиком ВК2, установленным в трубопроводе теплоносителя. Управляющие сигналы через релейно-импульсный прерыватель РЗподаются на исполнительный механизм М4фронтально-обводного клапана.Защита воздухоподогревательной установки от замерзания обеспечивается датчиком — реле температуры теплоносителя Р5, чувствительный элемент которого установлен в трубопроводе теплоносителя сразу за первой по ходу воздуха секцией подогрева, и датчиком—реле температуры воздуха Р6чувствительный элемент которого установлен в воздуховоде между приемным клапаном наружного воздуха и воздухоподогревательной установкой. В случае опасности замерзания через промежуточное реле К6производятся отключение электродвигателя M1приточного вентилятора, открытие клапана на теплоносителе и включение сигнализации, а также закрытие приемного клапана наружного воздуха. Возникновение опасности замерзания сигнализируется лампой HL3 «Опасность замерзания» извуковым сигналом НА.Подготовка к пуску вентилятора после нажатия кнопки SB4сигнализируется лампой HL2(только для зимнего режима).Работа системы автоматического управления.При включении системы после 5-минутного прогрева калорифера автоматически должны включаться электродвигатели вентилятора и воздушного приемного клапана, подключаться: контур регулирования температуры приточного воздуха, защита от замерзания,система сигнализации и контроля работы приточной камеры. При понижении температуры теплоносителя до 20ºCдолжен включаться электродвигательи открываться клапан на теплоносителе. При полном открытии клапана и значении температуры теплоносителя 20ºC включается сигнальная лампа, закрывается приемный клапан и отключается электродвигатель вентилятора.Датчиком температурыконтролируется температура воздуха внутри воздуховода на расстоянии от вентилятора менее 1 м. Через преобразующее регулирующее командное устройство сигнал должен подаваться на привод регулирующего клапана обратной обвязки калорифера, изменяя расход теплоносителя и тем самым, меняя температуру притока.Защита воздухоподогревателя от замораживания может, осуществляется датчиком – реле температуры воздуха, чувствительный элемент которого установлен за приемным клапаном наружного воздуха и воздухо-подогревательной установкой. В случае опасности замораживания (понижение температуры ниже 3 ± 0,50С)должно производиться открытие клапана на теплоносителе и периодический прогрев калорифера.Избиратель управления – «Ручное автономное» позволяет ручное опробование любого привода схемы.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТАОсновная цель разработки экономической части любого проекта – определение наиболее выгодного проектного решения. В данном проекте произведем сравнение двух вариантов:1. В первом случае воздух, удаляемый от производственного оборудования системой местных отсосов, очищается от паров серной кислоты в волокнистом фильтре ФВГ-Т НПП «Фолтер», вентиляторы (основной и резервный) радиальные ВЦ14-46-6,3;2. Во втором вариантевоздух очищается в ионообменном фильтре ФК НПП «Фолтер», вентиляторы (основной и резервный) радиальные ВР-80-70-12,5-01.6.1. Расчет годовых эксплуатационных расходовГодовые эксплуатационные расходы по системе отопления определяются по формуле:,(6.1)где: Т - годовые затраты на тепло, руб.;Э - годовые затраты на электроэнергию, руб.;А - годовые амортизационные отчисления, руб.,Р - годовые затраты на текущий ремонт, руб.,З - годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала начислениями, руб.;У - годовые затраты на управление, технику безопасности иохрану труда, руб.1). Затрат на теплонет.2). Затраты на электроснабжение определяются по следующей формуле :,(6.2)где:W – годовой расход электроэнергии, кВт·ч;- цена 1кВт/ч электроэнергии, =1,34 руб.;Годовой расход электроэнергии определяется по формуле:,(6.3)где N – суммарная номинальная мощность электродвигателей, кВт;t – число часов работы электродвигателей в год.В первом варианте годовой расход электроэнергии составляет:W1 = 0,7·33·8736= 201802кВт·чW2 = 0,7·25·8736= 152880 кВт·чТогда годовой расход электроэнергии:Э1= 201802·1,34=270414 руб./год;Э1= 152880·1,34=204859 руб./год;3). Амортизационные отчисленияРасходы по этой статье подсчитываются в соответствии с нормами амортизационных отчислений на полное восстановление. Нормы приводятся в процентах от среднегодовой стоимости основных производственных фондов. При укрупненных расчетах амортизационные отчисления для систем механической вентиляции можно принять в размере 7% от стоимости систем.А = К.а/100,(6.4)где: К – сметная стоимость оборудования системы отопления, руб, а – годовая норма амортизационных отчислений, в %, а1 = 7 %, А1 = 71016130/100 = 71129 руб.А2 = 7 1639490/100 = 114764 руб.4). Затраты на текущий ремонтОпределяются в процентах от стоимости систем. Годовые затраты натекущий ремонт для систем промышленной вентиляции, работающей в три смены, допустимо усреднить и принимать в размере 0,09 руб./год.от стоимости системы:Рт= К·0,09,(6.5)Р1= 1016130 · 0,09 =91452 руб,Р2= 1639490 · 0,09 = 147554 руб.5). Затраты на оплату труда обслуживающего персоналаК ним относятся расходы на оплату труда основного производственного персонала, премии.З = n·Ф·12,(6.6)гдеn – количество обслуживающего персонала;Ф – ежемесячный фонд заработной платы 1 рабочего с отчислением на социальные нужды, оплату отпусков и премий ориентировочно можно принять в размере 17428 руб./мес.;12 - число месяцев в году;З = 1 · 17428·12 = 209136 руб.Отчисления на социальные нужды: ЕСН=26,5%∑отчисл.= 17428·0,265 = 55421 руб., 6). Затраты на управление техники безопасности и охрану трудаПринимаем в размере 20% от суммы затрат по заработной плате обслуживающего персонала, амортизационных отчислений, текущему ремонтуУ1=0,2·(З+А1+Р1) = 0,2·(209136+55421+71129+91452) = 85428 руб.(6.7)У2=0,2·(З+А2+Р2) = 0,2·(209136+55421+114764+147554) = 105375 руб.Таким образом, годовые эксплуатационные расходы:ГЭ1= 270414+71129+91452+209136+85428= 727559 руб.ГЭ2= 204859+114764+147554+209136+105375 = 781688 руб.Все результаты расчета сводим в табл.6.1.Таблица 6.1Годовые эксплутационные затраты по статьям затрат№Статья эксплуатационных расходовЗатраты, тыс.рубВариант №1Вариант №21Электроэнергия270,414204,8592Амортизация71,13114,763Текущий ремонт91,45147,554Фонд оплаты труда работников209,136209,1365Отчисления на социальные нужды55,42155,4216Управление, ТБ и ТО85,428105,3757Итого727,559781,6886.3. Технико-экономическая оценка проектных решенийВыбор того или иного проектного решения – задача многофакторная. Во всех случаях имеется большое число возможных вариантов решения поставленной задачи, так как любую систему характеризует множество переменных факторов. В процессе сравнения вариантов используются основные и дополнительные, обобщающие и частные, расчетные и оценочные показатели:- капитальные вложения по вариантам и ;- себестоимость годового выпуска изделий (эксплуатационные расходы на годовой объем работ) и ;- приведённые затраты по вариантам ();- условно-годовая экономия: (6.8)- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений: поскольку капитальные вложения по первому варианту намного больше, чем во втором,то определяем:(6.9)- коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений:;(6.10)- годовой экономический эффект:(6.11)где:- нормативное значение коэффициента эффективности, равный 0,12, 1/год;К1; К2 - капитальные вложения по вариантам, руб.;С1; С2 - годовые эксплуатационные расходы по сравнительным вариантам,руб./год1). Определим приведенные затраты по вариантам по формуле:Зi=Сi+ЕнКi,(6.12)где: Кi-капитальные затраты по варианту;Ci- годовые эксплуатационные затраты;Ен-нормативное значение коэффициента эффективности, не имеющее жесткой регламентации, но в нашем случае принимаемое 0,12.З1= 727559+0,12·1016130 = 849494,6руб.,З2 = 781688+0,12·1639490 = 978426,8руб.2). Далее определяем условно-годовую экономию:Эусл= 781688-727559= 54129 руб.3). Годовой экономический эффект:Эф= (727559+0,12·1016130) - (781688+0,12·1639490)=128932руб.4). Срок окупаемости:5). Коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений:Результаты расчетов по вариантам проектных решений приведены в табл. 6.2. По результатам расчетов получаем, что ионообменные фильтры ФК имеют ряд преимуществ перед волокнистыми фильтрами ФВГ-Т: не требуют создания условий для равномерного движения воздуха в сечении фильтра, возможно использование низконапорных вентиляторов, также фильтры ФК включают в себя устройство для регенерации (могут работать в автоматическом режиме регенерации), в то время как у ФВГ-Т возможен только ручной режим. Более же выгодным с точки зрения капитальных затрат является фильтр ФВГ-Т. Таким образом, из двух предложенных вариантов целесообразнее выбрать первый по минимальной величине приведенных затрат.Таблица 6.2Экономическое сравнение вариантов№п/пПоказателиЕд.изм.Варианты1 вариант2 вариант123451Капитальные вложениятыс.руб.1016,131639,492Годовые эксплуатационные расходы, всего в т.ч. :- электроэнергия- заработная плата- амортизация- прочиетыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.637,421270,414209,13671,129176,88666,967204,859209,136114,764252,9293Приведённые затратытыс.руб.727,559781,6884Условно-годовая экономиятыс.руб.54,1296.4. Расчет договорной ценыИсходя из общей экономической и единой ценовой политики Российской Федерации, основных положений порядка заключения договоров на строительство объектов, а также соотношений, отражающих спрос и предложение на рынке инвестиций, основным направлением ценовой политики в строительстве является дальнейшее расширение сферы применения договорных цен на строительную продукцию. Договорная цена на строительную продукцию включает:- сметную стоимость строительно-монтажных работ;- прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика;- стоимость других работ, принимаемых на себя подрядчиком согласно договору;- другие затраты, связанные с формированием рыночных отношений и не учтенные государственными нормами и ценами, имеющими рекомендательный характер.Договорная цена складывается из двух составных частей: базисного показателя цены, исчисленного с использованием государственных сметных норм и цен, и дополнительного показателя, учитывающего влияние факторов рынка. Этот дополнительный показатель определяется величиной затрат, связанных с приобретением материалов, изделий и конструкций по договорным оптовым ценам, оплатой договорных тарифов на транспортные услуги, и другими видами затрат, не учтенными сметными нормативами, включая учет конъюнктуры рынка инвестиций, строительного риска и т.д.:(6.13)На основании согласования договорной цены между заказчиком и генподрядчиком оформляется протокол согласования договорной цены на строительную продукцию. Протокол представлен в таблице 6.3.Определимся, что по договору подрядчик не берёт на себя производство никаких других работ, кроме монтажа вытяжной системы вентиляции. Поэтому стоимость других работ при определении договорной цены не учитывается.В нашем случае за договорную цену принимаем сметную стоимость строительно-монтажных работ.6.5.Определение плановой себестоимости строительно-монтажных работВ строительстве используются показатели сметной (определяемой в сметах), плановой (рассчитанной строительной организацией с учетом конкретных условий) и фактической (реально сложившейся на строительной площадке) себестоимости строительно-монтажных работ.Сметная себестоимость определяется проектной организацией в ходе составления необходимого комплекса проектных документов по сметным нормам и ценам в масштабе, действующем на момент ее расчета.Сметная себестоимость представляет собой сумму прямых затрат и накладных расходов, определяемых на основании смет к проекту.Сбсмет=(ПЗ+НР)·И,(6.14)где: ПЗ - сумма прямых затрат, принимаем по смете для всех видов работ, руб., НР - сумма накладных расходов, так же принимаем по смете для всех видов работ, руб.И - индекс пересчёта в текущие цены, И=3,085.Сбсмет=(270541,51+5133,32)*3,085=840455,9руб.Плановая себестоимостьпредставляет собой прогноз величины затрат конкретной строительной организации на выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ.Планирование себестоимости строительных работ осуществляется с применением технико-экономических расчетов, определяющих величину затрат навыполнение работ вустановленными договорами сроки продолжительности строительства.Расчет снижения себестоимости строительно-монтажных работ производится по технико-экономическим факторам, определяющим изменение плановой величины затрат на производство по сравнению со сметной стоимостью и уровнем затрат в базисном периоде.В расчетах могут быть использованы следующие факторы:повышение уровня индустриализации строительства и уровня заводской и монтажной готовности строительных конструкций и деталей,повышение уровня механизации и автоматизации строительно-монтажных работ,Таблица 6.3Форма №7ЗаказчикОАО “Уралэлектромедь”Генподрядчик___________________________Составлен на основе договорённости сторони является приложением к договору подряда №______от________на монтаж механической вытяжной системы вентиляции В2 в ГОС ХМЦПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ) СВОБОДНОЙ(ДОГОВОРНОЙ) ЦЕНЫнамонтаж механической вытяжной системы вентиляции В2 в ГОС ХМЦ№ п/пНорма сметных расчетов или иных док.Наименование объектов,работ, затратСтоимость, включаемая в свободную (договорную) ценуСвободная (договорная) цена на строительную продукциюПодрядных работ в т.ч.Других затрат и работ подоговоруСтрои-тельных работМон-таж-ных работПрочих затрат123456781Сметная стоимость СМР167577,73111556,1279133,832Временные здания исооружения-----3Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-----ИТОГО167577,73111556,1279133,834Пересчет цен на 2007. 861127,875НДС 18%155003,02ВСЕГО1016130,89Руководитель предприятияРуководитель генподряднойзаказчикаорганизации______________________________________________________улучшение организации труда и совершенствование управления строительством,снижение затрат на материалы, сокращение транспортных и заготовительно-складских расходов,сокращение накладных расходов,- прочие факторы.В нашем случае учитываем снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счёт сокращения продолжительности строительства.Условно примем, что сроки строительства можно сократить на 30%. Тогда сокращение сроков строительства вызовет уменьшение накладных расходов на величину:Сп=Кп·Нр·(1-Тпл/Тн),(6.15)где: Кп- доля условно постоянной части накладных расход (ориентировочно примем 50%);Нр - величина накладных расходов по смете, руб.,Нр=5133,32 (в ценах 2001г.),Тпл,Тн - соответственно плановая и нормативная продолжительность строительства, год.Тпл=25дн, Тн=10дн.Сп=0,5·5133,32·(1-10/25)=1579,5руб. (в ценах 2001г.)Сп=1579,5·3,085=4882,7руб. (в ценах на 2007 г.)Тогда плановая себестоимость:Сплан=Сбсмет– Сп=840455,9-4882,7= 835573,2 руб.6.6. Расчёт финансового результата предприятияКонечный финансовых результат (балансовая прибыль или убыток) деятельности строительной организации представляет собой сумму прибыли (убытка) от сдачи заказчику объекта, работ, предусмотренных договорами, реализацией на сторону основных средств или иного имущества строительной организации, продукции и услуг, а также доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям:Пбал=Псд.+Рм.ц.+Пвсп.+ В,(6.16)где:Пбал - балансовая прибыль строительной организации, руб.;Псд- прибыль от сдачи заказчику выполненных работ, руб.;Пвсп - прибыль от реализации продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств, находящихся на балансе строительной организации, руб.;Рм.ц.- реализация на сторону основных средств или иного имущества, руб.;В - внереализационные доходы и расходы, руб.Прибыль от сдачи заказчику выполненных работ (Псд) определяется как разность между выручкой от их реализации (договорной ценой) без суммарных налоговых отчислений и затрат на их производство и сдачу.Псд=Дц- НДС - С,(6.17)где:Дц– договорная цена, принимаем её по составленному протоколу определения договорной цены, руб.,НДС – суммарные налоговые отчисления, в нашем случае учитываем только налог на добавленную стоимость, руб.,С – плановая себестоимость выполненных строительно-монтажныхработ, руб.В результате получим:Псд=1016130,89-155003,2-835573,3=25555,9 руб.Прибыль от реализации сторонним организациям продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств (Пвсп) определяется как разница между стоимостью этой продукции (услуг) по продажным ценам без НДС и ее себестоимостью. В нашем случае отсутствует.Внереализационные доходы и расходы. В состав внереализованных доходов включаются: доходы от сдачи имущества в аренду, штрафы, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, по возмещению причиненных убытков, доходов по облигациям, приобретенным строительной организацией. В нашем случае не учитываем. Тогда получим, что: Пбал= Псд= 25555,9руб. Налогооблагаемая прибыль рассчитывается на основе балансовой прибыли для целей определения платежей в бюджет. Налогооблагаемая прибыль может быть рассчитана по формуле:Поб=Пбал-Л,(6.18)где:Л-льготы по налогу, руб. Налогооблагаемая прибыль равна балансовой прибыли, поскольку льгот ни каких не предусмотрено, то Побл=Пбал=255559руб.Ставка налога на прибыль установлена в размере 24%, в том числе зачисляемого в федеральный бюджет – 5%, в бюджеты субъектов РФ – 19%.Чистая прибыль представляет собой прибыль предприятия, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и произведенных расходов из прибыли:Пч.=Пбал.- Н - Рп.+А,(6.19)где: Н - сумма налогов из прибыли,Рп. - расходы из прибыли, в расчёте не учитываем,А - амортизационные отчисления в себестоимости производства продукции, работ и услуг (в нашем случае из-за непродолжительных сроков строительства не учитываем). Сумма налогов:Н=0,05·25555,9+0,02·255559+0,17·25555,9=6132,1 руб.Пч.=Пбал.- Н=25555,9-6132,1=19432,7 руб.Результаты расчётов сведены в таблицу 6.4.Таблица 6.4Финансовые результаты№Наименование показателяСумма, руб.1Выручка от реализации продукции, работ, услуг1016130,892НДС155003,23Сметная себестоимость СМР850455,94Экономия от снижения себестоимости СМР за счет сокращения сроков строительства4882,7Окончание табл. 6.45Плановая себестоимость СМР835573,36Балансовая прибыль организации25555,97Налогооблагаемая прибыль25555,98Ставка налога на прибыль, всего 24%в т.ч.в федеральный бюджет 5%в местный бюджет 2%в бюджеты субъектов РФ 17%9Платежи в бюджет, всего6132,1в т.ч.в федеральный бюджет 5%1278,8в местный бюджет 2%511,1в бюджеты субъектов РФ 19%4343,510Чистая прибыль предприятия19432,76.7. Расчёт рентабельности строительного производстваХарактеризуя прибыльность строительных организаций, используют не только массу прибыли, но и относительные показатели, в том числе уровень рентабельности. В новых условиях рентабельность выступает как важнейший обобщающий экономический показатель.При оценке текущих затрат уровень рентабельности рассчитывается по формуле:Рт.з. = П / Спл(ф)(6.20)где П – прибыль строительных организаций (сметная, плановая, фактическая)руб.;Спл(ф)- себестоимость строительно-монтажных работ (сметная, плановая, фактическая)руб.Рт.з. = 19437,2/835573,3= 0,023=2,3%Общая рентабельность производства:Ро = П / Осмр ,(6.21)где:Осмр – сметная стоимость строительно-монтажные работ или договорнаяцена на строительство объекта, руб.Ро= 19437,2/1016130,89 = 0,019=1,9%Рентабельность – это обобщающий показатель, на который влияют как экстенсивный, так и интенсивный факторы.К экстенсивным факторам относится рост массы прибыли за счет увеличения объемов работ и влияние инфляции на уровень цен.Интенсивные факторы: совершенствование организации труда и производства, технический прогресс, сокращение сроков строительства, повышение качества строительно-монтажных работ.6.8. Технико-экономические показатели проектаЭкономическая эффективность капитальных вложений оценивается на основании приведенных и рассчитанных технико-экономических показателей, перечень которых приведен в табл. 5.5.Таблица 6.5Сводные технико-экономические показатели проекта по отоплению.№п/пНаименованиепоказателяЕд.изм.Величинапоказателя1Строительный объем зданиям³100442Мощность (пропускная способность по расходу воздуха)м3/ч218003Сметная стоимость системы вентиляции В40тыс.руб.1016,1314Стоимость на 1 м3 зданияруб.101,175Расход металла на систему вентиляциит3,856Продолжительность монтажа:по нормепо проектудн.дн.25107Средняя заработная плата на одного рабочего в деньруб./(чел./дн.)5807. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫРассматриваемый объект – основное производственное помещение.Одним из вредных производственных факторов в помещенияцеха является выделение вредных веществ (марганца и оксида кремния) от сборочно-сварочной и сборочно-разметочной печь и (пыль абразивная и пыль металлическая) от сварочных столов.Выделяющиеся вредности удаляются системой местных отсосов, очищаются в фильтре MDB-12-D12 и НМСФ-200 (степень очистки 96%).После чего воздух вентилятором выбрасывается через трубопровод диаметром 500 ммна отм. +17,3 м. Количество выбрасываемых в атмосферу вредностей, после очистки в фильтре:=0,084г/с;=1,07г/с. Жилой массив города Верхняя Пышма расположен в непосредственной близости от комбината. Город окружает территорию предприятия в виде полукольца, идущего с запада к юго-востоку. План расположения помещений ГОС и зоны жилой застройки приведен на рис. 6.1.Рис. 7.1. Ситуационный план. М 1:50Рельеф промплощадки и прилегающей местности равнинный. Рассматриваемая территория находится в зоне умеренно континентального климата. Господствующими ветрами являются ветры западного направления.Задачей расчета является расчет концентраций вредных веществ на уровне земли при касании её облаком вредностей. В данном случае производится расчет рассеивания выбросов от одиночного источника. Определим концентрацию вредностей в точке начала жилой застройки и сравним с допустимой максимальной разовой концентрацией вредного вещества. Исходные данныеV – расход выбрасываемого воздуха, V = 2 м3/с (определен в главе 4);T – разность температур выбрасываемого воздуха и наружного воздуха: Т = Тг – Тв,где: Тв принимается равной максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца, определяется по [1] = 23,1 °С.Тг принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне, Тг=26,6˚С.Т = 26,6 – 23,1 = 3,50С.Н – геометрическая высота источника выброса над уровнем земли, Н = 17,3 м;D – диаметр трубы, м, D=0,8 м;М – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу,=0,084 г/с; =1,07г/с. Рассматриваемые вещества не обладают эффектом суммации.l – расстояние от здания до ближней границы зоны жилой застройки, l=500 м;е – расстояние от здания до дальней границы жилой застройки, e=2000 м;А – коэффициент температурной стратификации атмосферы,для Урала севернее52 0 широты А =160;F – параметр, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере, для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей F=1.Расчет рассеиванияЗа расчетную точку принимаем начало зоны жилой застройки (на расстоянии 500м от здания)Найдем параметр f и определим тип выброса:f = 1630·V2/(D3H2T),(7.1)f=1630·22/(0,8317,323,5)= 12,2 100 – нагретый выбросОпределимкоэффициент m:m = 1/(0,67+0,1f1/2+0,34f1/3),(7.2)m= 1/(0,67+0,1·12,21/2+0,34·12,21/3) = 0,55Вычислим параметр м:м = 0,65(VT/H)1/3,(7.3)υм= 0,65·(2·3,5/17,3)1/3 = 0,484) Определим безразмерный коэффициент n:υм<0,5=>n = 0,44м(7.4)n = 0,440,48=0,215) Найдем величину максимальной приземной концентрации вредности при неблагоприятных условиях на расстоянии хм от источника:см = АМFm’Кp/H7/3,(7.5)К = D/8V = 0,8/82=0,05m’=2,86m=2,860,55=1,57для SiO:см= 160·1070·1·1,57·0,05/17,37/3 = 17,36мг/м3;для Mn:см= 160·84·1·1,57·0,05/17,37/3= 1,36 мг/м3.6) Определим коэффициент распространения максимума концентрации вредности:υм<0,5=>d = 2,48(1+0,28f1/3),(7.6)d = 2,48(1+0,2812,21/3)=4,087) Определим расстояние от источника хм, на котором будет максимальная концентрация вредностей см:хм = (5 – F)dH/4,(7.7)xм= (5 – 1)·4,08·17,3/4 = 70,58 м8) Концентрация сх по оси рассеивания облака вредности в любой точке с относительной координатой x΄ = х/хм определяется следующим образом:сx = s1cм, мг/м3,(7.8)где: s1 – коэффициент, учитывающий изменение концентрации по оси факела.х΄ = l/хм=70,8/500=0,14=>s1 = 1,13/(0,13х΄2+1) = 1,13/(0,13·7,062+1)=1,13(7.11)для SiO: сx = 1,13·17,36 = 19,6 мг/м3;для Mn: сx =1,13·1,36 = 1,54 мг/м3.Для одиночного ИВВ должно выполняться условие:,(7.13)где:Сx– концентрация вредного вещества в расчетной точке, мг/м3;Ф – допустимое повышение концентрации вредного вещества в атмосфере в результате рассеивания, определяется как разность предельно-допустимой концентрации (ПДК) и фоновой Сф, мг/м3. Предельно-допустимая концентрация веществ в воздухе рабочей зоны принимается согласно [10]:=0,3 мг/м3;=0,2 мг/м3.Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе размещения предприятия выданы Уральским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:=0,015 мг/м3≤ 0,3 ПДКрз=0,06;=0,017 мг/м3≤ 0,3 ПДКрз=0,09;Допустимое повышение концентрации вредного вещества: мг/м3 мг/м3В пределах зоны жилой застройки выбираем несколько контрольных точек: на ближайшей границе x=l, на дальней границе x=e и одну - две точки между ними, вычисляем значения концентраций в контрольных точках. Схемы распространения вредных веществ приведены на рис. 7.2.а).б).Рис. 7.2. Схема распространения вредных веществ:а) для SiO;б) для MnВлияние застройкиВлияние застройки на рассеивание выбросов в атмосферу связано с изменением характера воздушных течений вблизи зданий. При обтекании здания ветровым потоком образуются зоны аэродинамической тени I, II и III.Источник выброса находится на кровле здания, размерамиLш =24 м, Lд=114 м.1). Определим габариты зон аэродинамической тени. Максимальная высота и протяженность зоны составляет: I зона:Н1=НздL1=4·L*,II зона:НII= Нзд+0,4Lд,приLд >2L*LII= Lд,Ш зона:HIII=0,5L*,LIII= L*где:L*= Нзд,т.к.Нзд < Lш ;Lш – размер здания в направлении, перпендикулярном ветровому потоку, Lш = 24 м.Получаем:НI = 21,4 м; LI= 4· 13=85,6 м;НII = 30 м; LII=42,8 м;НIII = 10,7 м; LIII= 21,4 м.Схема расположения источника выброса и аэродинамических теней представлена на рис. 6.3.По результатам расчетов получаем, что ИВВ расположен выше зоны аэродинамической тени. Таким образом, проверим выполнение условия рассеивания.для SiO: сx= 19,6 мг/м3 >= 0,285 мг/м3для Mn: сx =1,54 мг/м3> = 0,083 мг/м3Концентрация вредных веществ на территории промплощадки превышают ПДК. На территории жилой застройки концентрация загрязняющих веществ также превышает ПДКВыводыВ проекте предусмотрены мероприятия по снижению опасности влияния вредных производственных и природных факторов, которые могут оказать неблагоприятное воздействии на жизнь и здоровье обслуживающего персонала. Все мероприятия и проектные данные приняты в соответствии с действующими нормативными документами.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК1.СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».2. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».3.СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1987. – 64 с.4. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1986. – 32 с.5. СНиП 2.01.07-85*6. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2/Б.В. Баркалов, Н.Н. Павлов, С.С. Амиджанови др.; Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. – 416 с.7. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление, водопровод, канализация. /Под ред. И.Г.Староверова. – 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 429 с.8. Проектирование водяной системы отопления. В 3-х ч. Часть 3. Гидравлический расчет: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Отпление»/Н.П. Ширяева, Е.А. Маляр, Е.А. Комаров. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 40 с.9. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий: Учеб.пособие для вузов/В.П. Титов, Э.В. Сазонов, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. – М.: Стройиздат, 1985. – 208 с.10. Гигиенический норматив. ГН. 2.1.6.695-9811. Теоретические основы вентиляции. Аэродинамика: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп./Р.Н. Шумилов. Екатеринбург: УГТУ, 2000.92 с.12. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2/Б.В. Баркалов, Н.Н. Павлов, С.С. Амирджанов и др., Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. – 416с.


1.СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
2. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
3.СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1987. – 64 с.
4. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1986. – 32 с.
5. СНиП 2.01.07-85*
6. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и
кондиционирование воздуха. Кн. 2/Б.В. Баркалов, Н.Н. Павлов, С.С. Амиджанови др.; Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. – 416 с.
7. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1. Отопление, водопровод, канализация. /Под ред. И.Г.Староверова. – 3-е издание, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 429 с.
8. Проектирование водяной системы отопления. В 3-х ч. Часть 3. Гидравлический расчет: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Отпление»/Н.П. Ширяева, Е.А. Маляр, Е.А. Комаров. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 40 с.
9. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий: Учеб.пособие для вузов/В.П. Титов, Э.В. Сазонов, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. – М.: Стройиздат, 1985. – 208 с.
10. Гигиенический норматив. ГН. 2.1.6.695-98
11. Теоретические основы вентиляции. Аэродинамика: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп./Р.Н. Шумилов. Екатеринбург: УГТУ, 2000.92 с.
12. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2/Б.В. Баркалов, Н.Н. Павлов, С.С. Амирджанов и др., Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. – 416с.

Вопрос-ответ:

Описание объекта цеха централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь

Цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь - это объект, расположенный в городе В - Пышма. В нем осуществляется ремонт и обслуживание электротехнического оборудования. Цех представляет собой здание со специальными рабочими площадками, оборудованием и инженерными системами, необходимыми для выполнения ремонтных работ. Он является важным звеном в процессе обеспечения надежной работы электротехники на предприятии.

Какие архитектурно-строительные и технологические решения использованы в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь?

Для цеха централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь были приняты определенные архитектурно-строительные и технологические решения. Описать их подробно в данном ответе не представляется возможным, так как для этого требуются более подробные данные из статьи. В статье можно найти подробное описание этих решений, включая материалы использованных конструкций, особенности планировки и размещения оборудования, а также технологические особенности здания.

Как определить коэффициенты теплопередачи наружных ограждений в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь?

Для определения коэффициентов теплопередачи наружных ограждений в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь необходимо провести соответствующие теплотехнические расчеты. Они включают в себя анализ материалов, из которых изготовлены ограждения, их толщину, площадь и геометрические параметры. Также анализируются условия эксплуатации здания, температурные режимы и другие факторы, влияющие на теплопередачу. На основе полученных данных можно определить коэффициенты теплопередачи и оценить энергетическую эффективность наружных ограждений.

Что представляет собой цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма?

Цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма - это объект, где проводятся ремонтные работы на оборудовании и устройствах для электротехнической промышленности.

Какие архитектурно-строительные и технологические решения используются в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма?

В цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма используются архитектурно-строительные и технологические решения согласно описанию объекта.

Как определяются коэффициенты теплопередачи наружных ограждений в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма?

Коэффициенты теплопередачи наружных ограждений в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма определяются с использованием соответствующих теплотехнических расчетов.

Как определяются потери тепла через ограждающие конструкции здания в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма?

Потери тепла через ограждающие конструкции здания в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма определяются с учетом основных и добавочных теплопотерь, а также потерь на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха.

Для чего проводится теплотехнический расчет ограждающих конструкций в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В-Пышма?

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в цехе централизованного ремонта означает определение уровня потерь тепла через ограждения здания, что позволяет оптимизировать энергопотребление и обеспечить комфортные условия работы в помещениях.

Что представляет собой цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма?

Цех централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма представляет собой объект сооружения, специализирующийся на ремонте различной техники и оборудования, которые производит данное предприятие.

Какие архитектурно-строительные и технологические решения были использованы в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма?

В цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма были использованы различные архитектурно-строительные и технологические решения, которые обеспечивают эффективность и удобство проведения ремонтных работ. Конкретные решения описаны в соответствующем разделе статьи.

Какие потери тепла возникают через ограждающие конструкции здания в цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма?

В цехе централизованного ремонта ОАО УралЭлектромедь г. В - Пышма возникают различные потери тепла через ограждающие конструкции здания. Они могут быть основными или добавочными. Основные потери тепла связаны с переносом тепла через стены, окна и двери, а добавочные потери тепла связаны с нагреванием воздуха, проникновением холодного воздуха и другими факторами.