Главная страница

Проектирование автоматизированной системы управления насосными агрегатами днс2 с упсв ярайнерского месторождения


Скачать 1.89 Mb.
НазваниеПроектирование автоматизированной системы управления насосными агрегатами днс2 с упсв ярайнерского месторождения
Дата06.06.2021
Размер1.89 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаdiplom.doc
ТипПояснительная записка
#214410
страница3 из 5
1   2   3   4   5
, рассчитаем для них т , определим НЧДД и по полученным точкам построим кривую. Расчет необходимых показателей приведен в таблице 19.

  1. - Данные для построения графика текущей дисконтированной стоимости

Ен, %

ЧДДН, тыс. р

10

222

20

-155


На рисунке 10 точка пересечения НЧДД с горизонтальной осью показывает значение ВНД. Она составляет 15%.





Это значит, что при финансировании проекта автоматизации производства за счет заемных средств (т.е. с привлечением банковского кредита) реализация этого проекта целесообразна при ставке за кредит не больше 15%.

При большей ставке ЧДДН<0, то реализация проекта будет убыточной.

    1. Выводы по разделу

Основные экономические показатели сведены в таблицу 20.

  1. - Обобщающие показатели экономической эффективности проекта

Показатель

Величина

Единовременные затраты, руб.

1553822

Экономия эксплуатационных затрат, руб.

871168

Накопленный чистый дисконтированный доход, руб.

93122

Рентабельность, %

106

Срок окупаемости, годы

4,6

Внутренняя норма доходности, %

15




  1. Безопасность и экологичность проекта

Сущность опасностей при работе на предприятиях нефтепроводного транспорта заключается в некоторых свойствах перекачиваемого продукта. В первую очередь можно отметить следующие: нефть и нефтепродукты легко воспламеняются; имеют низкую температуру вспышки; способны накапливать электрические заряды, создающие реальную угрозу поражения людей электрическим током; углеводородные газы взрывоопасны и токсичны; тяжелее воздуха в 3-4 раза и способны скапливаться в пониженных местах и продолжительное время удерживаться там. Существующие конструкции нефтепроводов не исключают попадания перекачиваемого продукта в водоемы. Следовательно, в реки и другие водоемы могут быть сброшены большие количества нефти, газа, аммиака и т.д.

Оценка степени безопасности проекта и общей проработки экологичности проекта позволит предусмотреть возможные мероприятия по повышению безопасности системы автоматизации и снижению вредного влияния на окружающую среду. Таким образом, будет не только снижен риск появления профессиональных заболеваний, но и повышена общая эффективность труда работающих. Это может быть достигнуто путем снижения действия различных опасных и вредных производственных факторов на человека, а также повышением уровня комфортности его работы.

    1. Характеристика условий труда

В процессе труда на оператора оказывают действие следующие опасные и вредные производственные факторы: физические, психофизиологические, биологические.

Физические факторы:

  • электромагнитное излучение;

  • рентгеновское излучение;

  • ультрафиолетовое излучение;

  • инфракрасное излучение;

  • содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

  • пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

  • оптимальная влажность воздуха рабочей зоны;

  • пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

  • допустимый уровень шума;

  • оптимальный уровень освещенности;

  • повышенный уровень прямой блеклости;

  • неравномерность распределения яркости в поле зрения;

  • повышенная яркость светового изображения;

  • повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Психофизиологические факторы:

  • напряжение зрения;

  • напряжение внимания;

  • интеллектуальные нагрузки;

  • эмоциональные нагрузки;

  • длительные статические нагрузки;

  • монотонность труда;

  • большой объем информации, обрабатываемой в единицу времени;

  • нерациональная организация рабочего времени.

В целом все физические факторы не причиняют особого вреда оператору и лежат в пределах допустимых условий труда.

      1. Микроклимат

К микроклиматическим условиям относят:

  • температуры окружающей вздоха;

  • его влажность;

  • скорость движения и излучение от нагретых предметов;

  • барометрическое давление.

Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров. Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40-60%. Повышенная влажность воздуха (более 75-85%) в сочетании с низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие. относительная влажность менее 25% приводит к высыханию слизистых оболочек.

Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости примерно 0,1 м/с. Большая скорость движения воздуха, особенно в условиях низких температур, вызывает увеличение теплопотерь конвекций и испарений и ведет к сильному охлаждению организма.

Оптимальные величины показателей микроклимата соблюдаются на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.). Перечень других рабочих мест и видов работ, при которых должны обеспечиваться оптимальные величины микроклимата определяются Санитарными правилами по отдельным отраслям промышленности и другими документами, согласованными с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке. Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений приведены в таблице 21.

  1. Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений [20]

Период года

Категория работ по уровню энергозатрат, Вт

Темпе­ратура воздуха, С

Темпе­ратура поверх­ностей, С

Относитель­ная влаж­ность воз­духа, %

Скорость движения воздуха, м/с

Холодный

Iа (до 139)

22-24

21-25

60-40

0,1

Iб (140-174)

21-23

20-24

60-40

0,1

Теплый

Iа (до 139)

23-25

22-26

60-40

0,1

Iб (140-174)

22-24

21-25

60-40

0,1

      1. Освещение

Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы (окна), ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности не ниже 1,5%. Рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест.

В нашем случае, когда одного естественного освещения в помещениях недостаточно, устраивают совмещенное освещение. При этом дополнительное искусственное освещение применяют не только в темное, но и в светлое время суток.

Рекомендуемая освещенность для работы с экраном дисплея составляет 200 лк, а при работе над документами - 400 лк согласно СНиП 23-05-95. Рекомендуемые яркости в поле зрения операторов должны лежать в пределах 1:5 - 1:10. Контрастность изображения знака не менее 0,8.

При выборе источника искусственного освещения учитываются следующие факторы: номинальное напряжение (В), мощность лампы (Вт), максимальная сила света (Кд), световую отдачу (лм/Вт), спектральный состав.

Произведем расчет искусственного освещения.

Расчет произведем с помощью метода «коэффициент использования», где необходимо определить световой поток лампы в светильнике (F), лм:



(5.1)


где – нормируемая освещенность, лк, =300 лк;

– коэффициент запаса, =1,5;

– площадь освещаемой поверхности, , =20 ;

– коэффициент неравномерности освещения, =1,1;

– число ламп в светильнике, =2;

– число светильников, =6;

– коэффициент использования светового потока.

Для определения коэффициента использования светового потока находим индекс помещения i по формуле








где – длина, ширина, высота подвеса светильников над рабочей поверхностью.


.





Коэффициент отражения потолка принимаем 70 %.

Коэффициент отражения стен принимаем 50 %.

В соответствии с полученными значениями выбираем коэффициент использования светового потока (для светильников, снабженных люминесцентными лампами) %.


.

(5.4)


В данном случае подходят люминесцентные лампы ЛД 40, со следующими техническими данными:

  • мощность 40 Вт;

  • световой поток 2340 лм;

  • световая отдача 58 лм/Вт.

Для определения необходимого числа светильников, используем формулу


,










.





Следовательно, в помещении должно быть 6 светильников с 2 лампами мощностью 40 Вт каждая.

      1. Шум и вибрации

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной силы и частоты.

В таблице 22 представлены предельно-допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для диспетчерского пункта [21].

  1. - Допустимые уровни шума

Уровни звука и эквива­лен­тные уровни звука (в дБА)

Уровни звукового давления, дБ в среднегеометрических частотах октавных полос, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

65

96

83

74

68

63

60

57

55

54


Снижение уровня шума до значений ниже допустимых нормами достигается различными методами.

Шум, создаваемый электромагнитными аппаратами, можно снизить плотным сжатием пакетов стальных сердечников, закреплением деталей в магнитной цепи с воздушными зазорами (например, у реле, контакторов и др.). У коллекторов электрических машин шум, создаваемый щетками, снижается чистотой обработки коллектора.

Шум от прямых передач в соединении валов машин и механизмов снижается при использовании эластичных прокладок между частями соединительных муфт.

Аэродинамический шум, создаваемый выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания, снижается с помощью специальных глушителей, в которых осуществляется дробление газового потока.

Непосредственно на производстве снижение уровня шума достигается путем правильной технической эксплуатации электрического и механического оборудования, своевременного и качественного проведения профилактических ремонтов, а также применением звукопоглощающих устройств (капоты, закрывающие механизмы, боксы, звукоотражающие экраны, звукопоглощающие облицовки стен и др.).

Для защиты рабочего от прямого воздействия звуковой энергии на пути распространения звуковых волн устанавливают отражающие экраны, которые весьма эффективны при защите от высокочастотных составляющих спектра шума. Звукопоглощающие облицовки из волокнистых материалов позволяют снизить уровень шума в помещениях на 8 – 12 дБ, причем большее снижение происходит на высоких частотах.

При передаче шума по вентиляционным каналам и другим воздуховодам рекомендуется в качестве глушителей применять облицовки из звукопоглощающих материалов или устанавливать пластинчатые глушители, в которых происходит разделение воздушных потоков.

В качестве индивидуальной защиты рабочих от шума применяют вкладыши из ваты, пропитанной воском или глицерином, или пробочки из губчатой резины, закладываемые в наружное отверстие уха, и специальные противошумы
1   2   3   4   5


написать администратору сайта