- •Московский государственный университет путей сообщения (миит)
- •Курсовой проект
- •"Транспортная энергетика (Хладотранспорт)"
- •Аникина д. Р.
- •Принял: Панферов в. Н.
- •Москва 2011 г.
- •Содержание:
- •Заключение……………………………………………………………………………………….………27
- •Введение
- •I. Выбор способа перевозок и подвижного состава для перевозки заданных грузов, расчет потребности вагонов и контейнеров и реализации их передвижения на направлении Санкт-Петербург – Томск
- •1.1. Краткая характеристика заданных Скоропортящихся грузов
- •Требования к качеству и подготовке данных спг к перевозке
- •1.2. Определение маршрута следования и уставного срока доставки
- •Периоды года и климатические зоны железных дорог, с учётом которых определяется способ перевозки спг на направлении Москва-Прокопьевск
- •Способы перевозки и выбор подвижного состава
- •1.3. Расчет суточных вагонопотоков
- •1.4. Организация продвижения спг на направлении.
- •2. Технология перевозки мяса заморОженного
- •2.1. Прием груза к перевозке
- •2.2.Погрузка и укладка в вагоне
- •2.3.Обслуживание груза в пути следования
- •2.4.Выгрузка и выдача груза
- •3. Определение коэффициента рабочего времени и продолжительности работы холодильных установок zb-5 при перевозке мяса замороженнго
- •3.1.Расчет теплопритоков
- •- Границы температурного режима перевозки.
- •Теплоприток от воздействия солнечной радиации и при оттайке снеговой шубы с воздухоохладителя:
- •Теплоприток, вследствии воздухообмена через неплотности грузового помещения:
- •3.2. РасчЕт ХолОдопроизводительности холодильной уСтАновки zb-5 на направлении Москва – прокопьевск.
- •Затем определяем холодопроизводительность 1кг. Хладогента:
- •Удельная объёмная холодопроизводительность определяется по формуле:
- •По графику находим коэффициент подачи компрессора:
- •3.3 Определение продолжительности работы холодильной установки 5 вагонной секции zb - 5 в сутки и за груженый рейс.
- •4. Организация экипировки рпс на направлении москва - прокопьевск.
- •4.1. Выбор схемы размещения пунктов экипировки на участке Москва - Прокопьевск.
- •4.2. Расчет потребного количества экипировочных материалов.
- •Запас экипировочных материалов на п. С.
- •Составление принципиальной схемы пункта экипировки и построение графика экипировки
- •5.1. Расчет показателей использования секции zb-5.
- •Построение графика оборота
- •6.Определение экономической целесообразности перевозки мяса мороженного в zb-5 на направлении «Москва - Прокопьевск».
- •Расходы на передвижение
- •Обозначения таблицы
5.1. Расчет показателей использования секции zb-5.
Средняя статистическая нагрузка вагона:
Рстср=
,
т/конт
где ∑Р – количество погруженных тонн СПГ в вагоны в обоих направлениях, т
∑nгр – количество загруженных вагонов (10 вагонов).
Рстср
=
=
36 т/ваг.
Коэффициент порожнего пробега:
=
1
nSпор - порожний пробег вагонов, вагкм;
nSгр. - гружёный пробег вагонов, вагкм;
n – количество вагонов;
Динамическая нагрузка гружёного вагона:
,
ткм/ваг-км;
ткм/ваг-км;
Pl – грузооборот, выполненный вагонами секции ZB-5, ткм;
Динамическая нагрузка вагона рабочего парка:
, ткм/ваг-км
ткм/ваг-км
Средняя длина полного рейса:
Lпол = Lгр* (1 + п) = 3600 * 2= 7200 км
Средняя длина порожнего рейса:
Lпор = Lгр*п = 3600 км
Средний оборот вагона – это время на совершение одного цикла работы вагона. Условно принимаем, что вагоны эксплуатируются по маятниковой (кольцевой) системе. При маятниковой системе эксплуатационный оборот – это время от погрузки до следующей погрузки (или от выгрузки до следующей выгрузки).
,
сут;
Vмгр – маршрутная скорость движения сцепа в груженом состоянии,
Vмгр = 340 км/сут;
Vмпор – маршрутная скорость движения сцепа в порожнем состоянии,
Vмпор = 0,8·Vмгр = 0,8*340 = 272 км/сут;
Км – коэффициент местной работы.
При маятниковой системе эксплуатации Км=2,
так как 2 грузовые операции: погрузка и выгрузка.
τгр
– простой
сцепа, приходящийся на 1 грузовую операцию
(от прибытия
на станцию до отправления со станции),
для 5вс ZB
– 5
=
60 часов;
τэк – время на экипировку или техническое обслуживание сцепа,
приходящееся на 1 оборота, ч.
,
сут
βм – доля сцепов, проходящих экипировку на дороге погрузки или выгрузки (местные операции), βм=0,3 (1 раз в 3 рейса);
τэкм – время на первоначальную экипировку сцепа, включая время подачи сцепа на экипировку и возвращение его обратно.
τэктр – время на экипировку изотермических вагонов, ч.
τэкм, τэктр - простой под экипировкой на дороге погрузки или выгрузки и на транзитной дороге в пути следования.
=
16 ч = 0,7 сут;
=
12 ч = 0,5 сут;
lэкф – расстояние пробега между смежными экипировками сцепа при фактической продолжительности работы оборудования.
,
км
G, Gсут известны из раздела 4.1;
Gсутфакт – суточный расход дизельного топлива при фактической продолжительности работы оборудования;
,
л/сут
Nдиз , nдиз , qуд и известны из раздела 4.1.
τсутф – фактическая продолжительность работы, ч/сут;
(τсутф = τр = 7,2 ч/сут; известно из раздела 3.3);
Gвсп – расход топлива на вспомогательные нужды
(зарядка батарей аккумулятора и т.д.).
Для 5-ти вагонной секции ZB-5 – 10 л/сут.
л/сут
км
=
0,58
сут = 14 ч.
=
30 сут
Среднесуточный пробег сцепа:
S
=
,
км/сут
S
=
км/сут.
Среднесуточная производительность сцепа 5вс ZB - 5 – это тонно-км работы по перевозке грузов, выполненной за сутки оборота.
W
=
,
ткм/сут
W = 18·240 = 4320 ткм/сут.
После расчета показателей необходимо сравнить их со среднесетевыми.
Сравнение занесем в таблицу 5.1
Таблица 5.1 Анализ результатов:
Показатели |
Среднесетевые |
Расчетные |
Причины расхождения |
Рстср |
42,5 т/ваг. |
36 т/ваг. |
расхождений нет |
αпор |
0,6 |
1 |
Т.к. в обратном направлении вагоны едут в порожнем состоянии. |
lгр |
4000 км |
3600 км. |
расстояние было определено в задании |
θк |
35 сут |
30 сут. |
зависит от расстояния перевозки |
