
- •Министерство образования республики беларусь белорусский национальный технический университет
- •Задание по дипломному проектированию
- •Ведомость обьема дипломного проекта
- •Технологическая часть
- •Первая ступень – механическая очистка
- •Вторая ступень - сорбционная очистка
- •1.2.1 Описание работы узла приготовления промывной воды.
- •1.2.2 Описание процесса промывки сорбционного фильтра
- •Описание работы узла приготовления реагентов для активации сорбента фильтров х-19
- •Приготовление раствор сульфата магния
- •1.2.3 Приготовление раствора соды
- •Описание работы узла активации сорбента фильтров х-19
- •Третья ступень доочистка сточных вод на временных очистных сооружениях (полях фильтрации)
- •Описание работы установки биологической очистки бытовых сточных вод
- •Постановка задачи
- •2.2.2 Выбор преобразователя частоты
- •2.2.3 Выбор задвижки с электроприводом
- •Разработка системы управления
- •3.1 Структурная схема системы управления
- •3.2 Выбор устройства управления и датчиков системы управления очистными сооружениями
- •3.2.1 Выбор устройства управления
- •3.2.2 Выбор датчиков для насосов
- •3.2.3 Выбор датчика уровня воды в резервуаре с осветленными стоками
- •3.3 Использование scada-системы для диспетчеризации и управления
- •Разработка программы для scada
- •Краткое описание среды разработки IX Developer
- •4.2 Создание программы для scada в среде IX Developer
- •Экономическая часть
- •5.1 Определение единовременных затрат на создание программного продукта (разработку scada проекта)
- •5.1.1 Определение трудоемкости разработки пп
- •5.1.2 Определение себестоимости создания пп
- •5.1.3 Определение оптовой и отпускной цены пп
- •5.2 Определение ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения пп
- •5.2.1 Определение годовых эксплуатационных расходов при ручном решении задачи
- •5.2.2 Определение годовых текущих затрат, связанных с эксплуатацией задачи
- •5.2.3 Определение ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения пп
- •5.3 Расчет показателей эффективности использования программного продукта
- •Охрана труда
- •6.1 Охрана труда оператора очистных сооружений
- •6.2 Производственная санитария помещений диспетчерских пунктов
- •6.2.1 Организация и оборудование рабочих мест с эвм
- •6.2.2 Микроклимат
- •6.2.3 Обоснование и выбор системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении диспетчерского пункта
- •6.2.4 Требования к освещению помещений и рабочих мест с эвм
- •6.3 Техника безопасности
- •6.4 Пожарная безопасность
- •Экология
- •7.1 Очистка cточных вод (на примере кпуп «Гомельводоканал»)
5.2.3 Определение ожидаемого прироста прибыли в результате внедрения пп
Ожидаемый прирост прибыли в результате внедрения задачи взамен ручного ее расчета укрупненно может быть определен по формуле:
где Снп=18 - ставка налога на прибыль, %.
5.3 Расчет показателей эффективности использования программного продукта
Капитальные и приравненные к ним затраты равны:
где
- балансовая стоимость комплекта
вычислительной техники, необходимого
для решения задачи, руб.
Суммарные капитальные затраты на разработку и внедрения ПП составляют:
где Цпл=18 –планируемая цена программы, млн.руб.
Годовой экономический эффект от сокращения ручного труда при обработке информации определяется по формуле:
,
где Е – коэффициент эффективности, равный ставке за кредиты на рынке долгосрочных кредитов (Е = 0,4).
Годовой экономический эффект будет равен:
Определим срок возврата инвестиций:
В таблице 5.1 приведены технико-экономические показатели проекта.
Таблица 5.1 Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателя |
Варианты |
|
Базовый |
Проектный |
|
1. Трудоемкость решения задачи, час |
5 |
0,075 |
2. Периодичность решения задачи, раз/год |
365 |
365 |
3. Годовые текущие затраты, связанные с решением задачи, млн. руб |
16 |
0,312 |
4. Отпускная цена программы, млн. руб |
- |
18 |
5. Степень новизны программы |
- |
Б |
6. Группа сложности алгоритма |
- |
3 |
7. Прирост условной прибыли, млн.руб |
- |
12,9 |
8. Годовой экономический эффект, млн. руб. |
- |
5,6 |
9. Срок возврата инвестиций, лет |
- |
3,24 |
Охрана труда
6.1 Охрана труда оператора очистных сооружений
В связи с автоматизацией процессов диспетчеризации и управления очистки сточных вод в очистных сооружениях, развитием вычислительной техники широкое распространение получили системы удаленного управления технологическим процессом на базе персональных компьютеров (ПК) и электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Операторы современных очистных сооружений используют ПК в диспетчерских пунктах управления процессом очистки сточных вод [16].
6.2 Производственная санитария помещений диспетчерских пунктов
Помещения диспетчерских пунктов, их размеры (площадь, объем) должны в первую очередь соответствовать количеству работающих и размещаемому в них комплекту технических средств. В них предусматриваются соответствующие параметры температуры, освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию, от производственных шумов и т.п. Для обеспечения нормальных условий труда санитарные нормы (СНиП 2.08.02-89) устанавливают на одного работающего, объем производственного помещения не менее 15 м3, площадь помещения выгороженного стенами или глухими перегородками не менее 4,5 м3[17].
Для эксплуатации ЭВМ предусматриваются следующие помещения:
машинный зал, помещение для размещения сервисной и периферийной аппаратуры, помещение для хранения запасных деталей, инструментов, приборов;
помещения для размещения приточно-вытяжных вентиляторов;
помещение для персонала;
помещение для приема-выдачи информации.
Основные помещения диспетчерских пунктов располагаются в непосредственной близости друг от друга. Их оборудуют общеобменной вентиляцией и искусственным освещением. К помещению машинного зала и хранения магнитных носителей информации предъявляются особые требования. Площадь машинного зала должна соответствовать площади необходимой по заводским техническим условиям данного типа ЭВМ.
Высота зала над технологическим полом до подвесного потолка должна быть 3-3,5 м. Расстояние подвесным и основным потолками при этом должно быть 0,5-0,8 м. Высоту подпольного пространства принимают равной 0,2-0,6 м [17].
В диспетчерских пунктах применяется боковое естественное освещение. Рабочие комнаты и кабинеты имеют естественное освещение. В остальных помещениях применяется искусственное освещение.
В тех случаях, когда одного естественного освещения не хватает, устанавливается совмещенное освещение. При этом дополнительное искусственное освещение применяется не только в темное, но и в светлое время суток.
Искусственное освещение по характеру выполняемых задач делится на рабочее, аварийное и эвакуационное.
Рациональное цветовое оформление помещения направленно на улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его производительности и безопасности. Окраска помещений диспетчерских пунктов влияет на нервную систему человека, его настроение и, в конечном счете, на производительность труда. Основные производственные помещения целесообразно окрашивать в соответствии с цветом технических средств. Освещение помещения и оборудования должно быть мягким, без блеска [18].
Снижение шума, создаваемого на рабочих местах диспетчерских пунктов внутренними источниками, а также шума проникающего извне, является очень важной задачей [19]. Снижение шума в источнике излучения можно обеспечить применением упругих прокладок между основанием машины, прибора и опорной поверхностью. В качестве прокладок используются резина, войлок, пробка, различной конструкции амортизаторы. Под настольные шумящие аппараты можно подкладывать мягкие коврики из синтетических материалов, а под ножки столов, на которых они установлены, – прокладки из мягкой резины, войлока, толщиной 6-8 мм. Крепление прокладок возможно путем приклейки их к опорным частям.
Возможно также применение звукоизолирующих кожухов, которые не мешают технологическому процессу. Не менее важным для снижения шума в процессе эксплуатации является вопрос правильной и своевременной регулировки, смазывания и замены механических узлов шумящего оборудования.
Рациональная планировка помещения, размещения оборудования в диспетчерских пунктах является важным фактором, позволяющим снизить шум при существующем оборудовании ЭВМ. При планировке диспетчерских пунктов машинный зал и помещение для сервисной аппаратуры располагаются в дали от шумящего и вибрирующего оборудования [20].
Снижение уровня шума, проникающего в производственное помещение извне, может быть достигнуто увеличением звукоизоляции ограждающих конструкций, уплотнением по периметру притворов окон, дверей [20].
Таким образом, для снижения шума создаваемого на рабочих местах внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, следует:
ослабить шум самих источников (применение экранов, звукоизолирующих кожухов);
снизить эффект суммарного воздействия отраженных звуковых волн (звукопоглощающие поверхности конструкций);
применить рациональное расположение оборудования;
использовать архитектурно-планировочные и технологические решения изоляций источников шума.
В рассматриваемом помещении, где работают пользователи ЭВМ, уровень звука и эквивалентный уровень звукового давления не превышает 50 дБ (таблица 6.1) .
Таблица 6.1 Допустимые уровни звукового давления на рабочем месте при работе с ЭВМ [19].
Категория нормы шума |
Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
Уровни звука, дБ
|
|||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
I |
86 |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
50 |
|
II |
93 |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
60 |
|
III |
96 |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
65 |
Категория I – диспетчерские, операторские, расчетные кабины и посты управления, залы вычислительной техники.
Категория II – помещения, где осуществляется лабораторный, аналитический или измерительный контроль инженерно-техническими работниками. Категория III – помещения операторов ЭВМ (без дисплеев) [19].