
- •1 Анализ хозяйственной деятельности спк «Колхоз Андога»
- •1.1 Общие сведения о хозяйстве
- •1.2 Состав и анализ производственной базы хозяйства
- •1.3 Машино - тракторный парк и его использование
- •1.4 Организация труда в хозяйстве
- •1.4.1 Нефтехозяйство и организация хранения техники
- •2 Обзор современных технологий и технических средств в молочно-мясном животноводстве
- •2.1 Системы и способы содержания крупного рогатого скота
- •2.2 Основные направления в механизации технологических процессов в животноводстве
- •2.2.1 Доение
- •2.2.2 Первичная обработка молока
- •2.2.3 Поение
- •2.2.4 Заготовка, приготовление и раздача кормов
- •2.2.5 Уборка навоза
- •2.2.6 Утилизация навоза
- •3 Проектирование технологических процессов на комплексе
- •3.1 Расчет генерального плана комплекса
- •3.1.1 Структура стада
- •3.1.2 Подбор рациона кормления
- •3.1.3 Определение площадей кормохранилищ
- •3.1.4 Определение габаритных размеров зданий
- •3.1.5 Выбор площади земельного участка
- •3.1.6 Расчет искусственных водоемов
- •3.1.7 Проектирование генерального плана фермы
- •3.1.8 Расчет технико-экономических показателей генерального плана
- •3.2 Расчет линии кормоприготовления и кормораздачи
- •3.2.1 Распределение по времени кормления
- •3.2.2 Выбор типа кормораздаточных машин
- •3.2.3 Расчет кормораздатчика
- •3.3 Расчет линии навозоудаления
- •3.3.1 Расчет годового выхода навоза
- •3.3.2 Подбор системы машин
- •3.3.3 Определение времени работы машин
- •3.3.4 Определение площади навозохранилища
- •3.3.5 Определение времени работы насоса
- •3.3.6 Определение времени работы трактора
- •3.3.8 Определение площадей под подстилку
- •3.4 Расчет технологических линий получения и первичной обработки молока
- •3.5 Первичная обработка молока
- •3.6 Расчёт технологической линии водоснабжения и автопоения [2]
- •3.7 Расчет технологической линии обеспечения оптимального микроклимата
- •3.7.1 Расчет вентиляции
- •3.7.2 Расчет естественной вентиляции
- •3.8 Расчет освещения
- •3.8.1 Расчет естественного освещения
- •3.8.2 Расчет электрического освещения
- •3.9 Расчет заземления [14]
- •3.10 Расчет защитного зануления
- •4 Разработка конструкции раздатчика кормовыхсмесей
- •4.1 Обоснование выбора разработки
- •4.2 Технологические расчеты
- •4.2 .1 Потребная масса корма в бункере определяем по формуле:
- •4.3Производительность кормораздатчика:
- •4.3 Энергетический расчет кормораздатчика
- •4.4 Прочностные расчеты
- •4.4.1 Расчет вала шнека
- •4.4.2 Расчет приводной цапфы
- •4.4.3 Расчет болтового соединения
- •5 Безопасность жизнедеятельности на производстве
- •5.1 Идентификация опасностей
- •5.1.1 Основные показатели безопасности травматизма
- •5.1.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов при раздаче кормов на животноводческой ферме.
- •5.1.3 Анализ опасных зон
- •5.2 Прогноз возможных последствий воздействия опасных и вредных производственных факторов на модернизирванной ферме.
- •5.3 Сертификат соответствия проекта требованиям безопасности жизнедеятельности на производстве
- •6 Экологическая безопасность проекта
- •7 Экономическое обоснование проекта
- •7.1 Себестоимость продукции животноводства
- •7.1.1 Заработная плата на ферме у рабочих
- •7.1.2 Затраты на амортизацию зданий и оборудования
- •7.1.3 Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание зданий и оборудования фермы
- •7.1.4 Затраты на электроэнергию
- •7.1.5 Затраты на водоснабжение
- •7.1.6 Затраты на горюче-смазочные материалы
- •7.1.7 Затраты на корма
- •7.1.8 Общепроизводственные и общехозяйственные затраты
- •7.1.9 Затраты на вспомогательные материалы
- •7.1.10 Стоимость побочной продукции
- •7.2 Определение средств на охрану труда
- •7.3 Определение количества молока
- •7.4 Определение затрат труда
- •7.5. Определение стоимости конструктивной разработки [15]
3.9 Расчет заземления [14]
Сопротивление заземлённого электрода находится по формуле:
Ом (3.64)
где р = 40 Ом*м - удельное сопротивление почвы;
1тр = 2 м - длина электрода.
Ом
Количество необходимых электродов заземления рассчитывается по формуле:
шт. (3.65)
где Jо=1,6 - коэффициент сезонности;
Rq = 4 Ом - допустимое сопротивление заземления;
h = 0,83 - коэффициент экранирования.
принимаем n = 9 шт.
Длина металлической полосы, соединяющей заземлители, определяется по формуле:
Ln=l,05*α*(n-1), м (3.66)
где a = 5 м - расстояние между заземлителями;
n = 9 - количество заземлителей.
Lп=1,05*5*(9-1) = 42м
Защитное заземление: 9 электродов длиной по 2м, из круглой стали диаметром 15мм, соединённых металлической полосой длиной 42мм. Сопротивление заземляющего устройства 4 Ом.
3.10 Расчет защитного зануления
Зануление - это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических не токоведущих частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяют в трехфазных четырех проводимых сетях напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом (сети напряжением 380/220В , 220/127В и 660/380В). Эквивалентом нейтральной точки источника тока могут служить: средняя точка источника постоянного тока, заземленный вывод источника однофазного тока и т.д.
Принцип действия защитного зануления заключается в превращении замыкания на корпус в короткое однофазное замыкание (между фазным и нулевым защитными проводниками) с целью создания большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и отключения поврежденной электроустановки от питающей сети. Такой защитой могут служить предохранители, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой и т.п.
Для обеспечения автоматического отключения аварийного оборудования сопротивление цепи короткого замыкания должно быть достаточно малым.
Сопротивление петли «фаза - нуль» следует проверять ежегодно, и оно не должно превышать 2 Ом.
Рассмотрим расчет защитного зануления на примере электродвигателя скреперной установки УС - 10.
Сила пускового тока электродвигателя
Iп=100·Kп·Pэ/
·Ил·соsφ·ηэ
,А (3.67)
где Iп — пусковой ток, А;
Кп - коэффициент кратности пускового тока; для трехфазных асинхронных двигателей Кп = 5..7
Рэ - мощность электродвигателя, кВт.; Рэ = 2,2 кВт.
Ил - линейное напряжение, В; Ил = 380В.
cosφ - коэффициент мощности, в расчетах принимаем cosφ = 0,8.
ηэ— коэффициент полезного действия электродвигателя: по паспорту
η=0,81
Сила расчетного тока предохранителей
Iрп = 0,4·Iп = 0,4·3,61= 1,44 А
Подбираем предохранитель с номинальным током плавкой вставки Iп = 6А[6]
При замыкании фазы на зануленный корпус электродвигателя, он автоматически отключается, если ток однофазного короткого замыкания Iкз удовлетворяет условию
Iкз
Кт
·
Iн (3.68)
где Iкз - ток короткого замыкания, А.;
Кт - коэффициент кратности тока; КТ = 3
IН - номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А.IН = 6 А.
Iкз = Uф/((Zт/3)+Zп)), А. (3.69)
где Uф-фазное напряжение, В.; Uф=220В
Zт - полное сопротивление трансформатора на корпус току замыкания, Ом.; ZT=4,62 Ом. [7, с.204]
Zn - сопротивление провода фазы по всей длине от трансформатора до места замыкания, Ом.
Zn = Z0·L,Ом (3.70)
где Z0 - сопротивление 1км. соединительной линии, Ом/км.;
Z0 = 2,113 Ом/км [7, см. табл.1.2. с.498]
L - длина соединительной линии, км.; расстояние берется с построенного генплана.
Zn = 2,113·0,163=0,34Ом.
Iкз= 220 / (4,62 / 3) + 0,34 =117 А.
117 >3 ·6=18
Следовательно, условие выполнено.
К недостаткам зануления относят отключение при обрыве нулевого провода защиты электропотребителей, находящихся за точкой обрыва. При пробое изоляции за этой точкой на всех потребителях будет фазное напряжение. Поэтому нулевой провод надо прокладывать также очень надежно как и фазные, у данных проводов должна быть одинакова изоляция и площадь сечения провода. Не допускается установка на нулевом проводе предохранителей или однополюсных выключателей. На случай обрыва нулевой провод заземляют перед вводом в здание [12. с.110]
Для производственных рабочих согласно трудовому кодексу РФ (статья 91) установлен режим работы на ферме не более 40 часов в неделю.
Персонал обеспечивается спецодеждой: халаты, фартуки, очки, рукавицы, резиновые сапоги.