понедельник, 4 декабря 2017 г.

Защита от перенапряжения коровника

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8455

Молниезащита от прямых ударов молнии и комплекты защитных устройств, предназначенных для обеспечения сохранности зданий и сооружений от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а также для обеспечения безопасности животных. Фермы КРС требует защиту третьей категории.

Молниеотвод - это устройство, воспринимающее прямой удар молнии и отводящий ток молнии в землю, состоит из молниеприемника, несущей конструкции, токоотвода и заземлителей.

Зона защиты молниеотвода это часть пространства, которая с достаточной степенью надежности обеспечивает защиту здании и сооружений, от прямых ударов молнии.

При выполнении молниезащиты коровника на 200 голов, молниеотвод следует располагать на расстоянии не менее 4,5 м. от стены фермы, а заземлители на расстоянии не менее 5,5м. Нельзя устанавливать молниеотводы и их заземлители у входов в животноводческие помещения, т.к. при ударе молнии по заземлителю в молниеотвод пойдет большой ток и вокруг заземлителей образуется поле высокого потенциала, что может явиться, причиной поражения животных и людей, оказавшихся в этот момент вблизи молниеотводов. Заземлители нужно располагать против стен помещения, не имеющих выходов. Т. к. коровник имеет большую длину, то ферму необходимо защищать от различных ударов молнии тремя и более молниеотводами. Целесообразно выполнять защиту стержневыми молниеотводами. Молниеотводы целесообразно устанавливать на крыше животноводческого помещений. Токоотводы следует соединить с заземляющим устройством, не находящимся под напряжением.

Расчет заземляющих устройств в коровнику

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8454

Поскольку в коровнике относительная влажность превышает 75%, имеется силовая и осветительная проводки, то согласно ПУЭ и ПТЭ коровник относится к группе помещения с повышенной опасностью.

Чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током при повреждении изоляции, принимают ряд технологических способов обеспечении безопасности, среди которых наиболее респектабельно защитное заземление.

Защитное заземление состоит в том, что заземлённые металлические части соединяют с заземлителем, т.е. с металлическим предметом находящимся непосредственном соприкосновении с землёй.

Расчет показателей травматизма на производстве

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8453

Причины производственного травматизма изучают с использованием различных методов. Статистический метод основан на анализе статистического материала по травматизму. Исходные данные для анализа содержатся в актах формы Н-1, в отчетах предприятий по форме 7-Т, 9-Т и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8452

Вследствие проведенных мероприятий по улучшению организации безопасности жизнедеятельности, видно, что заметно улучшились условия работы людей на ферме КФХ им. Тараса Шевченко. Уменьшился травматизм.

Расчет отопления коровника

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8451

Расчет отопления коровника



Рассчитываем отопление следующим образом. Количество избыточного тепла в летний период или мощность отопительного устройства в зимний период определяют на основании уравнения теплового баланса помещения.



Qж + Qот + Qпод + Qсмэ = Qогр + Qв + Qисп, (3.19)



где Qсмэ = 0,11Qот, кДж/ч;

Qпод - количество тепла, выделяемое подстилкой, кДж/ч;

Qж - количество тепла, выделяемого животным [5] табл.11 стр.53, кДж/ч; Qот - теплопроизводительность системы отопления, кДж/ч;

Qогр - теплопотери помещения через ограждающие конструкции, кДж;

Qв - количество тепла, необходимое для нагревания приточного воздуха, кДж/ч;

Qисп - тепло, расходуемое на испарение влаги с поверхности мокрого пола, кДж/ч.

Qв = rвLСв(tв-tн), (3.20)



где L - расчетный воздухообмен, м³/ч; Св - теплоемкость 1м³ воздуха кДж/(кг°С); rв - плотность воздуха при расчетной температуре, кг/м³;

tв, tн - соответственно температура внутри и снаружи помещения, принимается на основании зоологических требований, °С.



Qв = 15893,3×1,0×1,1(10-(015)) = 437065,75 кДж/ч



Тепло, выделяемое животными:



Qж = Q´ж n Kt , (3.21)

Q´ж - норма тепловыделения животными [5] табл.11 стр. 53 , кДж/(г×час);

n- число животных в помещении, гол; Kt - коэффициент, учитывающий изменение тепловыделения животного с изменением температуры,



Kt = 1+0,0015(16-10) .

Qж = 2880×200×1,021 = 588096 кДж/ч



Qпод = 0,12Qж = 0,12×588096 = 70572 кДж/ч

Количество тепла, расходуемое на испарение влаги в помещении:

Qисп = 2,5Q2, (3.22)



где Q2 - количество влаги, испаряемой из пола, помещения и других конструкций, г/ч;



Qисп = 2,5×10192 = 25480 кДж/ч

Потери тепла через ограждения находим по формуле:



Qогр = qoV(tв-tн), (3.23)

где V - объем коровника, м³; qo – коэффициент теплоотдачи (qo = 3,92¸2,93).



Qогр = 3,92·4586(10-(-15)) = 449428 кДж/ч

Qот = Qогр + Qв + Qисп - Qж - Qпод - Qсмэ

Qот = (Qогр + Qв + Qисп - Qж - Qопд)/1,11

Qот = (449428+437066+25480-588096-70572)/1,11 = 228203 кДж/ч

Мощность отопительной установки коровника рассчитываем по выражению:



Рот = Qот/3600hт, (3.24)



где hт - тепловой КПД отопительной установки, принимаем (0,95¸1).

Рот = 228203/3600·1 = 63 кВт.



Из [4] выбираем электрокалориферную установку СФОЦ - 60/0,5 Т



Техническая характеристика СФОЦ - 60/0,5 Т

Мощность, кВт:



общая

69

Электрокалорифера

67,5

Число секций

3

Число нагревательных элементов

27

Тип электродвигателя вентилятора

АИР80В4У3

ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В КОРОВНИКЕ

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8450

Наибольшее воздействие на физиологическое состояние животного и его продуктивность оказывают температура и влажность воздуха и в ряде случаев его загазованность.

Для поддержания качественного состава воздуха в производственных помещениях необходима систематическая вентиляция с обменом воздуха во всех слоях. В животноводческих помещениях воздух загрязняют выделяемые коровами экскременты, углекислый газ, сероводород, водяные пары, избыточная теплота, образующиеся в помещении аммиак и метан, механические примеси. Неудовлетворительный температурно-влажностный режим и газовый состав воздуха в помещении приводят к снижению удоя коров на

15 . . . 20%, а излишняя скорость воздуха вызывает простудные заболевания.

Учитывая вышеизложенное, для увеличения продуктивности поголовья чрезвычайно важным является поддержание комфортных условий для дойных коров.

Расчет и выбор оборудования для водоснабжения

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8449

Расчет и выбор оборудования для водоснабжения

В настоящее время на ферме имеется водоснабжающая установка, которая имеет удовлетворительное состояние. Но в связи с ростом поголовья животных – коров на 200 голов и телят на 120 голов следует проверить, удовлетворит ли установка водоснабжения возросшим требованиям водопотребления.

Порядок выбора насоса и электродвигателя к нему следующий: [4]

Среднесуточное потребление воды по ферме:



Qсут = q1N1 + q2N2 + ... +qnNn, (2.20)



где q1;q2;qn - среднесуточное потребление воды на единицу измерения данного потребителя, л/сут; N1;N2;Nn - число единиц измерения данного потребителя, [5]







Таблица 2.2 - Суточная потребность в воде

Потребители

норма расхода, л/гол

кол. потр. гол.

расход воды, л

Коровы дойные

Телята

100

30

400

450

40000

13500

Всего





53500



Максимальный часовой расход воды:



Qмах = Ксут/24(kч1q1N1+kч2q2N2+....+kчnqnNn), (2.21)



где Ксут - коэффициент суточной неравномерности; kч - коэффициент часовой неравномерности [14]



Qмах = 1,1/24(2,5·53500) = 6130,2 = 6,13 м³/ч

Расход воды за секунду:



Qс = Qмах/3600+Qп, (2.22)



где Qп - дополнительный противопожарный расход воды.



Qс = 6,13/3600+10·1/10³ = 0,0117 = 11,7·1/103 м3/с



Полный расчетный напор:



Н = Нг+hл+hм+hс, (2.23)



где Hг - геодезическая высота всасывания, м; hл - линейные потери на преодолевание трения, м; hм - местные потери; hс - свободный напор, (принимаем hс = 8м).

Потери на преодоление трения, м:



hл = aLV2/2dтg, (2.24)



где a - коэффициент линейного сопротивления, (принимаем a = 0,02); L = длина трубы, м; V2 - скорость движения воды в трубе, м/с; dт - диаметр трубы, м; g - ускорение свободного падения, м/с2 .



Dт = 2, (2.25)



где Vо = 0,5 ¸ 1,5 м/с



dт = 2= 0,122 м

V = Qс/dт2, (2.26)

V = 0,0117/0,1222 = 0,997 » 1 м/с

hл = 0,02·400·1/2·9,81·0,122 = 3,3 м



Местные потери определяем по формуле:



hм = åbV2/2g , (2.27)

где b - коэффициент местного сопротивления [14];

hм = (5+7·0,3+6·1+3,9·6+1,5)12/2·9,81 = 1,5 м



Тогда согласно (2.23)

Н = 15+3,2+1,5+8 = 27,7 м

Насос выбираем из [5] по максимальному часовому расходу воды и полному расчетному напору с соблюдением следующих условий:

Qнас ³ Qмах.ч. и Ннас ³ Н

Выбираем насос ЭЦВ6-6,3-125 со следующими техническими данными:

Подача, м3/ч



а) при номинальном режиме

6,3

б) в рабочей области

9¸5

Напор, м вод. ст.



а) при номинальном режиме

125

б) в рабочей области

105¸135

Диаметр скважины, мм

150



Мощность необходимая для привода насоса, кВт

Рнас = QсНgq/hн ·1/103, (2.28)

где g - плотность воды кг/м3; hн - КПД насоса (0,5.....0,8).



Рнас = 0,0117·1000·9,81·27,7/0,8·0,001 = 3,97 кВт



Рассчитаем мощность электродвигателя к насосу:

Рдв = Рнас kзап /hп, (2.29)

где kзап - коэффициент запаса, зависящий от мощности насоса; hп - КПД передачи .

Рдв = 3,97·1,15/1 = 4,37 кВт



По каталогу выбираем двигатель с соблюдением условий:



Рн ³ Рдв

Выбираем ПЭДВ 4,5-140 [6]

Техническая характеристика

Мощность, кВт

4,5

Частота вращения, об/мин

2850

Напряжение сети, В

380

Номинальный ток, А

10,5

КПД, %

76,3

COS j

0,82

Пусковой ток

65



Для автоматического управления принимаем станцию типа

САУНА-4,5-1-У2/Т2 с номинальным током 10,5 А [6]



Годовая потребность в воде:

Qгод = Qсут·Тгод, (2.30)



где Тгод - количество дней в году.

Qгод = 53500·365 = 19527500 л