- •Расчетная часть
- •I. Краткая характеристика предприятия
- •1.1 Горно-геологическая характеристика
- •1.1.2 Жилы
- •1.2 Гидрогеологическая характеристика месторождения
- •1.3 Способ вскрытия и система разработки на шахте
- •1.3.1 Способ вскрытия
- •1.3.3 Очистные работы
- •1.3.4 Крепление
- •1.3.5 Погашения пустот
- •1.4 Вентиляция
- •1.5 Водоотлив
- •1.6 Рудничный подъем
- •1.6.1 Ствол шахты “Южная”
- •1.6.2 Ствол шахты “Вспомогательная”
- •1.7 Применяемое оборудование и шахтный транспорт
- •1.8 Пневмохозяйство шахты
- •1.9 Схема электроснабжения шахты
- •1.10 Ремонтная служба предприятия
- •1.11 Диспетчеризация и связь
- •1.12 Перспектива развития
- •1.13.2 Применение технологий энергосбережения
- •2. Расчёт производительности компрессорной станции
- •3. Расчет воздухопроводной сети и оборудования компрессорной станции
- •3.1 Расход воздуха на участках
- •3.2 Определение скорости воздуха в на участках:
- •3.3 Потери давления на участках цепи:
- •3.4 Расчетное давление компрессорной станции:
- •3.5. Вспомогательное оборудование
- •3.5.1 Воздухосборник
- •3.5.1.2 Маслоотделитель
- •3.5.1.3 Концевой холодильник
- •3.5.1.4 Всасывающий фильтр
- •3.5.2 Система охлаждения
- •3.5.2.4 Полное количество теплоты, отводимой системой охлаждения компрессорного агрегата
- •3.5.2.5 Расчетный расход воды на один компрессор
- •3.5.3 Освещение компрессорной станции
- •3.5.3.2 Световой поток (лк) для создания необходимой освещённости
- •3.5.3.3 Расчетное число светильников
- •3.5.3.4 Мощность трансформатора освещения
- •4. Расчет электрических нагрузок и выбор оборудования
- •4.1.2 Выбор типа трансформатора
- •4.1.2.1 Определение активной мощности компрессорной станции
- •4.1.2.2 Определение реактивной мощности компрессорной станции
- •4.1.2.4 Потери в трансформаторе
- •5. Выбор аппаратуры управления и средств контроля
- •5.1 Регулирование давления и производительности
- •5.2 Регулирование температуры
- •5.2.1 Регулирование температуры компрессора
- •5.2.2 Регулирование температуры сжатого воздуха
- •5.3 Регулирование качества сжатого воздуха
- •5.3.2 Регулирование пульсаций сжатого воздуха
- •5.4 Регулирование электродвигателя
- •5.4.1 Регулирование пуска электродвигателя
- •5.4.2 Регулирование питающей сети
- •5.4.2.1 Высоковольтные и автоматические выключатели
- •5.4.2.1.2 После трансформатора т1 до шины №1
- •8. Экономика
- •8.1 Монтаж компрессорной станции
- •8.2 Эксплуатация компрессорной станции
- •8.3 Расчет численности - производственного персонала
- •8.3.1 Фонд рабочего времени
- •8.3.2 Численность явочная дежурных машинистов
- •8.3.3 Расчёт фонда заработной платы рабочих
- •8.3.4 Расчёт амортизации оборудования
- •8.3.5 Расчёт цеховых расходов
- •8.3.5 Смета суммарных затрат
- •4.2.1.3.2 Проверка потере напряжения
3.5.2 Система охлаждения
Для охлаждения компрессоров, промежуточных и концевых холодильников принята система оборотного (циркуляционного) водоснабжения.
3.5.2.1 Количество теплоты отводимое водяной рубашкой цилиндра компрессора
n – показатель политропы сжатия воздуха в цилиндре (1,20÷1,25)
k – показатель адиабатного сжатия воздуха (k=1.4)
-
изохорная теплоемкость воздуха (
=0,21
кДж/(кг·К))
и
- температура воздуха в компрессоре
соответственно в начале и конце процесса
сжатия, К
кДж/(кг·К)
3.5.2.2 Удельная теплота отводимая в промежуточных, последующих иконцевых холодильниках
-
изобарная теплоемкость воздуха (
=
1,005 кДж/(кг·К))
и
- температура воздуха соответственно
в начале и конце пути движения в
охладителях, K
кДж/(кг·К)
3.5.2.3 Полное удельное количество теплоты отводимое в компрессорном агрегате
z – число цилиндров в поршневом компрессоре, шт
кДж/(кг·К)
3.5.2.4 Полное количество теплоты, отводимой системой охлаждения компрессорного агрегата
-
плотность воздуха при нормальных
условиях (
=1,2кг/м
)
V – производительность компрессорного агрегата, м /ч
кДж/ч
3.5.2.5 Расчетный расход воды на один компрессор
-
теплоемкость охлаждающей воды (
=4,2
кДж/(кг·К))
и
- температура охлаждающей воды,
соответственно на входе и на выходе
системы охлаждения, К
м
/ч
3.5.3 Освещение компрессорной станции
Произведем расчет по методу светового потока. При этом методе расчёта учитывается не только свет, падающий от светильника, но и свет, отражённый от рабочих поверхностей освещаемой площади, поэтому он наиболее приемлем при расчёте освещения помещений с побелёнными или покрытыми светлой краской поверхностями.
В расчет вводят понятие – коэффициент использования светового потока осветительной установки (η ). Этот коэффициент зависит от типа светильника, коэффициентов отражения стен и потолка, а также индекса помещения, определяемого соотношением размеров.
3.5.3.1 Индекс помещения определяют по формуле
A и B – соответственно длина и ширина помещения, м
h – расчётная высота подвеса светильника над освещаемой поверхностью, м
3.5.3.2 Световой поток (лк) для создания необходимой освещённости
-
коэффициент запаса, принимаемый равным
-
минимальная нормируемая освещённость,
лк
z
– коэффициент равный отношению средней
освещённости
к
минимальной освещённости
(для подземных выработок z=
;
для поверхности z=
S
– освещаемая площадь,
-
коэффициент зависящий от индекса
помещения (по таблице)
лм
Принимаем светильники РВЛ – 40М с Ф=2480лм.
3.5.3.3 Расчетное число светильников
штук
Принимаем 10 светильников и располагаем 9 из них в рабочем пространстве, отступ от длиной стороны здания 3,5 метра, от широкой 9метров, 1 светильник в подсобном помещении.
3.5.3.4 Мощность трансформатора освещения
-
мощность лампы, Вт
-
количество ламп, шт
-
к.п.д. светильника
-
коэффициент мощности светильника
Принимаем трансформатор ТСЗИ -1,6
Таблица 6 - трансформатор ТСЗИ – 1,6
тип трансформатора |
Мощность
P,
|
ВН |
НН |
Масса кг |
||||||
ТСЗИ – 1,6 |
1,6 |
0,4 |
3х12 |
24 |
36 |
42 |
110 |
127 |
220 |
24 |
Выбираем ТСЗИ – 1,6 ( 0,4/0,2 )
