Главная страница

мой диплом1. 1 Анализ производственной деятельности хозяйства


Скачать 220.39 Kb.
Название1 Анализ производственной деятельности хозяйства
Дата11.05.2022
Размер220.39 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файламой диплом1.docx
ТипРеферат
#521960
страница2 из 3
1   2   3

или 91,2 м3/сут.

В связи с неравномерностью потребления воды животными определяем максимальное суточное, часовое и секундное потребление.








По максимальному суточному расходу воды выбирают вместимость водонапорных баков и резервуаров, по максимальному часовому расходу – водоподъемное оборудование, а по секундному расходу – диаметр труб.

Количество воды для технологических нужд (машинного доения и первичную переработку молока), мойку секций и оборудования, на санитарно – гигиенические цели.

или 36,7м3

Неприкосновенный противопожарный запас ( ) определяется исходя из длительности тушения пожара в течение 10 минут из пожарных гидрантов с интенсивностью 10 л/сек.

Общий суточный запас считается по формуле:



Определение объема водонапорного бака.



Для определения линейных и местных потерь была построена схема водопровода:



Пояснение: 1, 2 и 3 – коровники на 200 голов каждый, 4- коровник на 72 головы; 5 - здание с 235 нетелями, 6, 7 – здания со 200 и 130 телятами. Чтобы определить расход воды ( ), необходимо определить его расход по каждому потребителю. Для этого переводим содержащихся в помещениях животных в условное поголовье:


Помещения

L2

L3

L5

L6

L8

L9

L11




Усл. голов

пу1

пу2

пу3

пу4

пу5

пу6

пу7

∑пу1-7




200

200

200

72

141

120

78

1011


Часовой расход воды для каждого потребителя рассчитываем:
(м3/час.)














Полученные данные заносятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Расчетные данные водопроводной сети и потерь напора.

Участок

Длина

Расход воды

Расчетный диаметр

Номинальный диаметр в дюймах и внутренний диаметр в мм

Потери

М3/ч

М3/с

1 1/4" 35,75

11/2" 41,25

2" 52,5

21/2" 68,0

3" 80,25

31/2" 92,5

4" 105

Линейные

Местные

L1

95

12,4

0,003

56







+













6,3




L2

17

2,5

0,0007

33

+



















0,4




L3

17

2,5

0,0007

33

+



















0,4




L4

35

7,2

0,002

22

+



















4,1




L5

17

2,6

0,0007

33

+



















0,4




L6

17

0,9

0,00025

22

+



















0,2




L7

35

3,7

0,001

45




+
















0,8




L8

17

1,7

0,0005

33

+



















0,2




L9

17

1,5

0,0004

22

+



















0,4




L10

35

0,4

0,0001

11

+



















0,2




L11

17

0,9

0,0001

11

+



















13,6

5,8

∑L1-6

319














































































НГ








































Диаметр водопровода L, равен:

, мм

где Qp - расход воды м3/сек,

– скорость воды в трубопроводе.























Определение высоты водонапорного бака складывается из паспортной высоты башни (при эксплуатации одноэтажных построек Нс=8 м.), суммы линейных и местных потерь давления или напора в водопроводных сетях (∑hL+m), разностью геодезических отметок земли у наиболее высокорасположенного потребителя и у башни (zп – zб)




- геометрический напор, складывающийся из глубины скважины Нск и высоты башни Нб:



Напор насоса высчитывается:



Необходимая мощность электродвигателя насоса (N; кВт)



Данная величина является расчетной. Для определения фактической мощности подбирают насос по величине геометрического напора и максимальной производительности в час. В моем случае подходит насос ЭЦВ8-16-140, имеющий мощность 12,0 кВт.

По полученным величинам , , НН и N выбирают насос (установку), обеспечивающий требуемые технические характеристики и часовую производительность насоса определяемую как Qнас расч




Определяется количество автопоилок:





Определяется количество автопоилок:


5. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Погружные электронасосы типа ЭЦВ (Э - электропогружной, Ц-центробежный, В-для воды) выпускают производительностью 0,63…1000 м3/ч при напоре 12…680 м. Погружной электродвигатель в монолите с многоступенчатым насосом закрепляют на водоподъемных трубах 3 и опускают в скважину. Трубы подвешивают к плите, установленной в помещении. Скважины выполняют из обсадных труб диаметром 100…450 мм. Электродвигатели выполняют сухими, полусухими и заполненными маслом или водой. Наиболее распространены электродвигатели, заполненные водой. Резинометаллические или пластмассовые подшипники их смазываются также водой. К электродвигателю подводят кабель 6, закрепленный на водоподъемных трубах хомутами. Всасывающая часть имеет сетку, задерживающую крупные примеси, находящиеся в воде.

Бак водонапорной башни выполняют сварным из листовой стали и устанавливают на кирпичную, железобетонную или металлическую опору. К баку подводят напорно-разводящий трубопровод. Конец напорной трубы доводят до верхнего уровня, а отвод воды из бака происходит через обратный клапан у нижнего уровня. Бак оборудуют внешней и внутренней лестницами, люком, вентиляционным клапаном, датчиками уровня и водосливной трубой, исключающей перенаполнение бака водой в случае неотключения насоса от датчиков верхнего уровня. На водопроводе ставят манометр и задвижки.

Электродный датчик уровня состоит из защитного корпуса, скобы для крепления датчика в баке и трубчатых электродов: верхнего уровня, нижнего уровня и общего. Внутри центрального электрода расположен нагревательный элемент, который включают в холодное время для исключения обмерзания электродов.

Электрическая схема управления типа ПЭТ башенной насосной водокачкой показана на схеме 2. Она позволяет в ручном и автоматическом режимах пускать и останавливать электронасос, защищает электродвигатель от перегрузок и коротких замыканий, сигнализирует с помощью сигнальных ламп о включенном и отключенном состоянии насоса.

Вручную электронасос включают, пере воля переключатель SA в положение Р, а отключают— переводя его в положение О.

Автоматический режим работы задают, переводя переключатель SA в положение А. Если в башне нет воды, то контакты (электроды) датчиков верхнего SL1 и нижнего SL2 уровней разомкнуты, следовательно, контакты KV:1 реле КV в цепи катушки магнитного пускателя КМ замкнуты. Магнитный пускатель срабатывает и включает электронасос М. По мере накопления воды в башне перекрываются водой сначала контакты SL2 нижнего уровня, а затем SL1 верхнего уровня, и реле KV через воду получает питание. Контактами KV:1 оно разрывает цепь питания магнитного пускателя КМ, и электронасос отключается. Реле KV остается включенным через контакты SL1, КV:2 и SL2. Оно отключится только тогда, когда вода разомкнет не только верхние контакты, но и нижние. В этом случае контакты KV:1 в цепи магнитного пускателя КМ вызовут повторное включение электронасоса М. Отключенное состояние насоса определяют по зеленой лампе HL1, а включенное — по красной лампе HL2.

Для защиты двигателя применены тепловые расцепители магнитного пускателя КМ и автомата QF. На холодный период года выключателем S включается электрообогреватель ЕК датчика, предотвращающий обледенение и вмерзание электродов датчика уровня воды в лед.
5.1 Выбор и расчет параметров электродвигателя
Рассчитываем номинальный ток электродвигателя:
1   2   3


написать администратору сайта