Электроснабжение и электрооборудование грузоподъемного цехового мостового крана

Основное электрооборудование цехового мостового крана, выбор мощности кранового двигателя. Расчет питающих трансформаторов, высоковольтной аппаратуры управления и защитного заземления. Крановая защитная панель типа ППЗКа для двигателей постоянного тока.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.09.2012
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Питание берется от ГПП по кабелю сечением F=70mm2 , по двум независимым линиям, подключается через разъединитель QS1 и QS2 марки РВ Uh=T0k B, подключается к двум независимым масляным выключателям Q1 и Q2 марки ВМ -10УЗ КТП2*1000 кВ А.

Релейная защита подключается через трансформаторы Т1 и Т2. Обмотки трансформаторов соединены «звезда-звезда с нулем».

Первая и вторая секция шин ШМА - 73, подключается к трансформаторам через QF1 иОЕ2.

Распределительная сеть подключается к первой и второй секции шин через автоматические выключатели SF1 и SF2.

Схема релейной защиты трансформатора 10/0,4 кВ:

В нормальном режиме все реле находятся в ждущем состоянии. При превышении тока выше номинального срабатывает реле КА1. Его контакт КА1 замыкает цепь указательного реле КА1. Подается питание на промежуточное КЛ1. Его контакт КЛ1 замыкает блок-контакт Q1-S и подает питание на электромагнит отключения YAT1 встроенный в привод выключателя Q1. Срабатывает токовая отсечка, которая является дополнительной защитой максимальной токовой защиты. При срабатывании токового реле КАЗ его контакт замыкается и подается питание на реле времени КТ. При срабатывание токового реле КАЗ , его контакт замыкается, и подает питание на реле времени. Токовое реле своим контактом замыкает цепь КН2, которая замыкает блок-контакт Q1-S и подает питание на электромагнит отключение, встроенного в привод выключателя Q l. КА5 максимальная токовая защита срабатывает при замыкании на землю. Цепи отключения выключателя 0,4 кВ с помощью автоматического выключателя Q2 защищает сеть 0,4 кВ защиты нулевой последовательности.

3 Специальная часть

3.1 Крановая защитная панель типа ППЗКа для трёх двигателей постоянного тока

Сечение, мм2

10

16

25

35

Длительно допустимый ток, А

22

31

37

55

Ток при ПВ до 40 А

37

76

97

125

Затем выбирают вариант схемы включения силовых цепей защитной панели, исходя из следующего.

Для защиты электродвигателя от перегрузки достаточно иметь электромагнитный элемент реле максимального тока в одной фазе каждого электродвигателя. Для защиты сети в остальные две фазы устанавливают электромагнитные элементы, общие для нескольких электродвигателей.

Ток уставки общих электромагнитных элементов реле находят по формуле Iобщ = 2,5Iд + Iр1 + I р2,

где Iд - рабочий ток защищаемого электродвигателя, наибольшего по мощности, Iр1 и I р2 - рабочие токи остальных электродвигателей из числа защищаемых общими электромагнитными элементами.

Реле для отдельных электродвигателей выбирают по их мощности и напряжению к настраивают на ток срабатывания, равный 2,5-кратному расчетному току номинальной нагрузки при ПВ = 40 %.

Следует отметить, что установка отдельной защиты на каждой фазе не всегда выгодна. Поэтому, например, при небольшой протяженности сети, целесообразно увеличить сечение привода или кабеля сети, чем устанавливать дополнительный электромагнитный элемент реле максимального тока.

Увеличение сечения целесообразно и в тех случаях, когда применение отдельной защиты электродвигателей приводит к увеличению числа троллеев или колец кольцевых токоприемников.

Если по току подходит защитная панель типа ПЗКБ-160, но в выбранной схеме больше электромагнитных элементов реле максимального тока, то целесообразно принять одну из схем этой панели, а сечение соответствующих проводов или кабелей увеличить, если это увеличение сравнительно невелико.

Общие электромагнитные элементы реле выбирают в соответствии с рассчитанным током для выбранной схемы защиты. Если Iобщ оказывается в пределах двух реле, то выбирают реле на больший допустимый ток.

На рис. 2 приведена схема цепей управления защитных панелей ПЗКБ-160 и ПЗКБ-400 в случае применения кулачковых и магнитных контроллеров. Кнопка SB предназначена для подачи напряжении па катушку линейного контактора КМ послё установки всех контроллеров в нулевое положение.

Отдельные катушки реле КА1 - КАЗ включаются со стороны одного из полюсов в цепи каждого электродвигателя, а на другом полюсе включается общая для всех электродвигателей катушка КАО, осуществляющая защиту крановой сети.

Схема цепей управления защитных панелей ПЗКБ-160 и ПЗКБ-400, KM - линейный контактор, SB - кнопка включения контактора КМ, S1 - аварийный выключатель, S2 - контакт люка, SQ1 - контакт конечного выключателя на подъем, SQ2.1 и SQ2.2 - контакты конечных выключателей тележки при передвижении соответственно «вперед» (В) и «назад» (Н), SQ3.1 и SQ3.2 - то же, ко для моста, КA0, КA1, KA2, КАЗ - контакты реле максимального тока, FU1, FU2 - плавкие предохранители

Схема защитной панели ППЗБ-160. Максимальная защита в этой схеме осуществляется четырехполюсными реле максимального тока (с четырьмя электромагнитными элементами)

Крановая защитная панель ППЗБ-160 предназначена для защиты трех электродвигателей постоянного тока и имеет исполнения на 220 и 440 В.

При переводе контроллеров или командой контроллеров в нулевое положение отключается контактор соответствующего механизма КМ1, КМ2, KM3 при срабатывании конечных выключателей механизмов моста или тележки, а также при перегрузке отключаются контакторы КМО, КМ1, КМ2, КМ3.

Размыкающий контакт кнопки SB исключает одновременную подачу напряжения на катушки контактора КМ0 и контакторов КМ1, КМ2, КМЗ во избежание включений их при коротком замыкании в сети. Контакты К1 контроллеров предупреждают возможность включения электродвигателей крана в тех случаях, когда хотя бы один из контроллеров (или командо контроллеров) не находится в нулевом положении.

4 Экономическая часть

Таблица 1 - Таблица физических объёмов

№ п/п

Наименование

Трудозатрат

Ед.изм

Кол-во

1

2

3

4

5

1

Токарные специальные станки

шт

5

2

Алмазно расточные станки

шт

3

3

Наждачные станки

шт

2

4

Сверлильные станки

шт

4

5

Заточные станки

шт

2

6

Закалочные станки

шт

2

7

Круглошлифовальные станки

шт

3

8

Токарные полуавтоматы

шт

3

9

Балансированные станки

шт

2

10

Вертикально фрезерные станки

шт

3

11

Вертикально сверлильные станки

шт

2

12

Кран мостовой

шт

1

13

Агрегатные станки

шт

2

14

Шпоночно фрезерные

шт

3

15

Магнитный дефектоскоп

шт

2

16

Дополнительная мощность

шт

8

68 часов

Выключатели

17

Выключатель автоматический A3 71 ОБ

шт

13

18

Выключатель автоматический A3 72ОБ

шт

3

19

Выключатель однополосный скр.уст.

шт

6

20

Выключатель сдвоенный скр.уст

шт

2

18 часов

Предохранители

21

Предохранитель ПР-2

шт

15

22

Предохранитель ПН-2

шт

1

8 часов

Заземляющие устройства

23

Заземляющее устройство ТП

шт

1

4 часа

Реле

24

Реле РТ. 40/10 А

шт

5

25

Реле РУ. 21 УЧ

шт

4

6 часов

Кабеля и провода

26

Кабель АСП 3*10+1*3

м

16

27

Кабель ААГ 2*6

м

16

28

Кабель АСП 3*16+1*3

м

16

29

Кабель АСГ 3*16+1*3

м

16

30

Кабель АСГ 3*10+1*3

м

16

31

Кабель ПР 3*10+1*3

м

16

28 часов

Подстанции

32

Разъединитель РВ

шт

2

33

Трансформатор тока ТПОЛ- 10 УЗ

шт

2

34

Трансформатор напряжения ТМ 1000/10

шт

2

35

Шкаф 2ШНВ- 12

шт

1

112 часов

Все трудозатраты 244 часа

Локальная смета на монтажные работы

Наименование работ

Ед.изм

Кол-во

Цена. Един.

В

Т.ч

з/п

Итого

Всего

з/п

Раздел 1. Электромонтажные работы

Установка станков

шт

21

7,29

2,30

153,09

48,3

Установка дополнительного оборудования

шт

6

7,10

2,10

42,6

12,6

Установка выключателей

шт

30

0,20

0,11

6,0

3,3

Установка разъединителя

шт

3

1Д7

0,11

0,51

0,33

Установка трансформаторов

шт

2

6,80

2,30

13,6

4,6

Установка шкафа

шт

1

5,20

1,75

5,2

1,75

Установка предохранителей

шт

16

0,18

0,90

2,88

14,4

Установка распределительных подстанций

шт

1

7,40

2,50

7,4

2,5

Установка заземляющих устройств

шт

1

3,00

1,20

3,0

1,2

Установка реле

шт

9

3,20

1,20

28,8

10,8

Прокладка кабеля, провода

шт

146

0,13

0,08

0,18

11,68

Итого

263,26

111,46

Коэффициент стесненности

20%

52,65

22,29

Итого

315,91

133,75

Районный коэффициент

30%

94,77

40,12

Итого

410,68

173,87

Накладные расходы

87%

357,29

151,26

Итого

767,97

325,13

Плановые накопление

8%

26,01

26,01

Итого по разделу 1 в ценах 1992 года

793,98

351,14

Индекс 2008 года

42

33347,1 6

14747, 88

Итого по разделу 1

33347,1 6

14747, 88

Локальная смета на монтажные работы

Наименование работ

Ед.изм.

Кол-во

Цена Един.

В

т.ч

з/п

Итого

Все го

з/п

Раздел 2. Материалы

Кабельная линия АСП 3*10+1*3

м

16

10,98

175,68

----

Кабель АСГ 2*6

м

16

45,00

720,00

Кабель АСП 3*16+1*3

м

16

18,00

288,00

Кабель АСГ 3*16+1*3

м

16

7,90

126,40

Кабель АСГ 3*10+1*3

м

16

5,20

83,2

Кабель ПР 3*10+1*3

м

16

12,50

200,00

Реле РТ 40/10 А

шт

5

250,0 0

1250,00

Реле РУ-21 УЧ

шт

4

285,0 0

1940,00

Заземляющие устройства ТП

шт

1

132,0 0

132,00

Выключатель ВМПП 10-1000-20 УЗ

шт

2

17

34,00

Выключатель А3710 Б 40/32

шт

25

15,5

387,5

Выключатель автомат в силовых цепях

шт

3

17,9

53,7

Разъединитель РВ

шт

2

72,9

145,8

Трансформатор тока ТПОЛ10-УЗ

шт

2

1943

3888610

Предохранитель ПР- 2

шт

15

31,2

468,00

Предохранитель ПН- 2

шт

1

31,6

31,6

Итого

44921,88

Транспортные расходы

1,83%

8220,70

Итого по разделу 2 в ценах 2008 года

53142,58

Итого

61363,28

НДС

18%

11045,59

Всего по смете

72408,67

Раздел договорной цены

1

Сметная стоимость в ценах 2008 года

72408,67

2

Резерв на непредвиденные работы 1.5%

1086,13

Итого

73494,80

3

Лимитируемые затраты

А) Зимние удорожания

2645,8

Б) Резерв на непредвиденные затраты 1.5%

1102,42

Итого с лимитирующих затрат с учётом резерва

3748,22

4

Прочие затраты 6%

4409,68

Договорная цена в ценах 2008 года

81652,7

Определение численности и квалификационного состава бригады

1. Среднеотраслевой разряд на монтаже составляет 4.2

2. Состав бригады на объекте на основе ЕТКС:

5 разряд - 2 человека

4 разряд - 1 человек

Итого 3 человека

3. Средний разряд бригады

Рср = 5*2+4*1/3 = 4,6

Определение продолжительности монтажных работ

2. Определение нормативной продолжительности монтажа

Пм.н = TH/4p*tcm

Пм.н = 244/3*8= 10,1 дней

Тн - общая трудоёмкость

Чр - численность бригады

tсм - сменное время = 8 часов

3. Планируемый рост производительности труда 12%

4. Определение снижение трудоёмкости

В = 100*А/100+А

В = 100*12/100+12= 10,7%

А - рост производительности труда

В - снижение трудозатрат

5. Определение плановой производительности

а) Плановая трудоёмкость

Тпл = Тн-(Тн*В/100%)

Тпл = 244-(244* 10,7%/100%) = 244-26,10 = 217,9 чел/час

б) Плановая продолжительность

Ппл - Tnn/4p*tcm

Ппл = 217,9/3*8 = 9 дней

6. Сокращение срока монтажа

С = Пм.н - Ппл

С = 10,1 - 9= 1,1 дней

Расчёт основных технико-экономических показателей

Планирование материальных затрат по объекту

1. Определение суммы материальных затрат

М.З. = См.ст.- З/П- Рс.н.

М.З. = 72408,67-14747,88-5604,19 = 52056,6 рублей в ценах 2008 года

См.ст - сметная себестоимость

З/П - зарплата рабочих

Рс.н. - расходы на социальные нужды (38% от З/П)

2. Определение процента материальных затрат

М.З. = М.3./Дц*100%

М.З. = 52056,6/81652,7*100% = 64%

Дц - договорная цена

Планирование фонда заработной платы

1. Определение расчётного фонда заработной платы бригады на сумму трудозатрат бригады

ФЗПр. = Тн.*((3/Пмин/1т)*п*Кр*Кп.р.*Кт.)

ФЗПр. = 244*((49,15/244)*4* 1,6* 1,17* 1,254) = 46120,81 руб.

ФЗПр. - расчётный фонд заработной платы бригады;

Тн. - общая трудоёмкость на объекте чел./час;

З/Пмин - минимальная заработная плата одного рабочего в месяц (4915);

tm - среднемесячное количество рабочих часов;

Кр - районный коэффициент и северная надбавка;

п - число минимальных заработных плат;

Кп.р.- прочие доплаты к заработной плате;

Km. - тарифный коэффициент;

Планирование заработной платы одного рабочего

1. Нормативная заработная плата рабочего в месяц

З/Пн.м. = ФЗПр.* Др/Чр*Пм.н.

3/П.н.м. = 46120,81*21/3*10,1 =31964,91 руб.

Д- количество рабочих дней в месяц

2. Плановая заработная плата одного рабочего в месяц

З/Пплм. = ФЗПр.*Др/Чр*Пм.пл.

З/Пплм = 46120,81*21/3*9 = 35871,74

2.4 Планирование прибыли от сдачи объекта

1. Определение дохода

Д = Дц-М.З.- Рс.н.

Д= 81652,7-52056,6-14747,88 = 14848,22 руб.

Определение балансовой прибыли с учётом коэффициента дисконтирования

Пб. = Д*Кд-ФЗПр.

Пб. = 14848,22*9-46120,81 = 187519,17 руб.

Где Кд = 1.7 - Дисконтированный коэффициент доходных потоков в пределах одного года

Налог на прибыль - 24%

Н = Пб.-Н

Н = 187519,17*24%= 45004 руб.

Определение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

Пп. = Пб.-Н

Пп. = 187519,17 - 45004 = 143514,57

Расчёт уровня рентабельности

Ур. = Пп.*100%/М3

Ур. = 143514,57/278546,14*100 = 51%

Сводная таблица состава договорной цены

№ п/п

Наименование показателей

Сумма

% от договорной, цены

1

Материальные затраты

52056,6

69,08%

2

ФЗП бригады

46120,81

32,96%

3

Отчисление за социальные нужды

14747,88

5,38%

4

Прибыль, включенная в договорную цену, с учётом коэффициента дисконтирования

187519,17

10,46%

5

Договорная цена

81652,7

б

Итого: договорная цена с учётом коэффициента дисконтирования

282097,16

100%

Основные технико-экономические показатели

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Сумма

1

Договорная цена

тыс.руб.

81652,7

2

Материальные затраты

52056,6

3

Численность бригады

человек

3

4

Продолжительность монтажных работ

дней

10,1

5

Заработная плата одного рабочего

тыс.руб

35871,74

6

Прибыль предприятия

143514,57

7

Уровень рентабельности

%

51

В состав сметы затрат включены расходы по материалам, зарплата работников, стоимость эксплуатации машин и оборудования. В состав договорной цены входят: сметная стоимость монтажных работ и материалов, резерв на непредвиденные расходы, лимитируемые затраты, прочие затраты.

Численный состав бригады составляет 3 человека. Исходя из количества работников и их разряда, получаем квалификационный состав бригады- 4,6. Такой квалификационный состав соответствует среднеотраслевому разряду на данном виде монтажных работ. Учитывая сменное время 8 часов, общую трудоёмкость на объекте, мы определяем длительность монтажа -- 10,1 дней. В общие материальные затраты по объекту входят сметная себестоимость монтажных работ и материалов, зарплата рабочих и расходы на социальные отчисления (38% от зарплаты). Для определения доходов нужно вычесть все материальные затраты и расходы на социальные отчисления из договорной цены, получим -- 14848,22 руб. Для расчета балансовой прибыли из дохода вычитаем ФЗП бригады, имеем -- 87519,17 руб. Из полученной балансовой прибыли выплачиваем в гос. Бюджет налог на прибыль (по данной отрасли -- 24%). Отсюда получаем прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия и зная все материальные затраты на производство СМР, рассчитываем уровень рентабельности --12,7%.

1. Материальные затраты составляют 69,08% от договорной цены. Это обусловлено тем, что именно все основные финансовые затраты сосредоточены в этой части: сметная себестоимость за вычетом зарплаты рабочих и расходов на социальные отчисления. I,

2. Фонд заработной платы бригады составляет 32,96% от договорной цены.

3. Отчисления на социальное страхование- 5,38% от договорной цены, он составляет 38% от ФЗП бригады и полностью зависит от его размера.

4. Прибыль, включенная в договорную цену, составляет 10,46% от договорной цены. Среднеотраслевой процент прибыли составляет 25%, значит у нас процент данной прибыли низкий. Это обусловлено тем, что услуги такого вида высоко востребованы на нынешнем рынке электромонтажных работ, в сфере окупаемости электромонтажных услуг имеет место очень большая конкуренция. Поэтому для снижения стоимости монтажных работ в цену закладывают наименьший процент прибыли.

4.1 Оценка финансовой состоятельности проекта

Ускорение российской экономики за последние годы во многом было связано с высокой активностью в инвестиционной сфере. За прошедшие несколько лет в России произошли качественные изменения, наметились предпосылки для создания благоприятного инвестиционного климата. Однако с середины 2008 г. начался стремительный спад темпов роста экономики вследствие как внешних, так и внутренних причин, в частности нерешенных структурных проблем и высокой зависимости доходов государственного бюджета от цен на топливно-энергетические ресурсы, В конечном счете все это привело к одной из наиболее острых проблем современной российской экономики - снижению инвестиционной активности.

Предприятия производственной сферы традиционно являются основными источниками формирования большей части валовых национальных сбережений в стране. Однако обесценивание значительной части основного производственного капитала привело к сокращению валовых сбережений и инвестиций этого сектора экономики.

Активизация инвестиционного процесса в стране, на наш взгляд, может быть достигнута путем осуществления реструктуризации экономики России на всех ее уровнях. Реализация эффективных инвестиционных проектов реструктуризации должна инициировать запуск механизма инвестиционного мультипликатора, обеспечивая улучшение инвестиционной конъюнктуры за счет "перелива" инвестиционного спроса по цепочкам межотраслевого взаимодействия.

Проект реструктуризации предприятия - система взаимосвязанных мер по комплексному преобразованию структуры предприятия и элементов, формирующих его бизнес, под влиянием факторов внешней и внутренней среды, носящему инновационный характер и направленному на активизацию инвестиционной деятельности предприятия за счет максимального соответствия структуры внутреннему содержанию в сложившихся на данный момент времени условиях внешней среды.

Поскольку развитие макроэкономических систем непосредственно связано с развитием совокупности множества экономических субъектов на микроуровне, основной акцент, прежде всего, должен быть сделан на изучении теоретических и методических аспектов реструктуризации на уровне предприятий. Основной проблемой при этом является комплексное управление эффективностью осуществляемых проектов реструктуризации, что показывает необходимость первостепенного анализа механизмов и методов оценки их эффективности и является предметом исследования в данной статье.

Эффективность является одним из основных структурных компонентов управления инвестиционным проектом реструктуризации предприятия.

Понятие экономической эффективности было предложено итальянским экономистом Вильфредо Парето. В настоящее время понятие эффективности трактуется в литературе достаточно широко, при этом преобладает формализованный подход к ее определению:

- эффективность - относительная величина, измеряемая в долях единицы или в процентах и характеризующая результативность затрат ;

- эффективность - это действенность какого-либо результата ;

- экономическая эффективность показывает успешность производственно-хозяйственной деятельности предприятия ;

- эффективность отождествляется с полезностью ;

- эффективность - степень достижения цели, измеряемая отношением эффекта к обусловившим его затратам .

Эффективность инвестиций в реструктуризацию предприятия зависит от большого числа факторов. Все показатели эффективности представляют собой меру степени достижения целей инвестиционного проекта реструктуризации, т.е. соответствия реального и требуемого его результата. Любой показатель эффективности задается как некоторая функция, по значению которой судят об эффективности инвестиционного проекта; все они комплексно применяются при выборе наиболее приемлемого варианта проекта реструктуризации. Таким образом, исследование эффективности как экономической категории применительно к инвестиционному проекту реструктуризации носит комплексный характер.

5 Экология и охрана труда

5.1 Мероприятия по технике безопасности при работе с электрооборудованием в цехе

Основой для высокопроизводительного и безопасного труда, предупреждения возможных опасностей и обеспечения санитарно-гигиенического обслуживания строителей и обслуживающего персонала является правильная организация строительной площадки и производства строительно-монтажных работ. Поэтому вопросы техники безопасности учитывают при разработке проектов организации работ, которые ведутся с обязательным соблюдением требований Строительных норм и правил (СНиП), и в частности главы СНиП III-A. 11--70 «Техника безопасности в строительстве».

Для безопасного проведения работ машинист и персонал, обслуживающий кран, должны знать все положения правил техники безопасности, обязаны строго их соблюдать. Нарушение этих правил может привести к несчастным случаям как с обслуживающим персоналом, так и с другими работниками, находящимися на строительной площадке, где работает кран.

К основным мероприятиям по технике безопасности в строительстве относятся: правильная организация строительства и производства работ; организация складирования материалов и деталей: организация строительной площадки и проходов; обеспечение нормального рабочего и аварийного освещения рабочей площадки; организация технического надзора за состоянием механизмов, крановых путей, оборудования; проведение систематического инструктажа обслуживающего персонала; обязательное ограждение всех площадок и лестниц, а также вращающихся и подвижных частей крана; постоянный контроль за исправностью механизмов, укомплектование крана исправным инструментом; соблюдение правил эксплуатации крана в соответствии с Инструкцией по монтажу и эксплуатации подъемных устройств; применение сигнализации в соответствии с Правилами Госгортехнадзора; обеспечение электробезопасности.

Одним из наиболее важных документов, предусматривающих безаварийное ведение работ в строительстве, является проект организации работ. В этом проекте учитываются все мероприятия по технике безопасности, указываются средства механизации тяжелых и трудоемких работ по горизонтальному и вертикальному транспортированию материалов, типы применяемых строительных материалов и их размещение на стройплощадке, инвентарные леса, подмости.

Складирование строительных материалов допускается только в местах, предусмотренных проектом организации работ. Беспорядочное хранение материалов, изделий и оборудования запрещается. Разрывы между складскими помещениями и штабелями устанавливают в соответствии с требованиями противопожарной техники.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Проходы для рабочих и проезды для машин должны быть всегда свободными: загромождение их материалами или мусором не допускается. Ширина проездов при одностороннем движении должна быть не менее 4 м.

Проходы между штабелями строительных материалов должны быть не менее 1 м. В каждом штабеле следует хранить только однородные элементы.

Серьезную опасность при использовании подъемных механизмов представляет падение груза, что может повлечь за собой несчастные случаи. Поэтому зона, в пределах которой работает^ кран, является опасной и должна быть ограждена.

Все проемы в здании, находящиеся в зоне действия крана, во избежание попадания людей в опасную зону должны быть закрыты. Граница опасной зоны устанавливается на расстоянии не менее 1/3 высоты подъема крана от мест возможного падения груза (при обрыве канатов) при его перемещении краном. При высоте подъема более 100 м граница опасной зоны определяется проектом организации работ.

Опасную зону ограждают хорошо видимыми предупредительными знаками. Когда здания возводятся в жилых районах, строительную площадку ограждают забором высотой 2 м во избежание доступа на территорию посторонних лиц. При возведении зданий, расположенных вдоль улицы, над заборами, отгораживающими здание от улицы, устраивают козырьки шириной в 1 м для защиты проходящих людей от возможного падения со здания строительных материалов, инструмента.

Рабочие места, проходы, склады в вечернее время должны быть хорошо освещены. Работа в неосвещенных местах запрещается. При отключении рабочего освещения автоматически должно включаться аварийное.

На строительной площадке устанавливают указатели направлений движения транспорта, ограничения скорости передвижения.

Все подъемные механизмы оборудуют звуковой или световой сигнализацией.

Правильное и безопасное использование механизмов на строительной площадке возможно лишь при полной их исправности, а также исправности используемых инструментов, умелом управлении кранами и соответствующей огранизации работы.

Важное значение для безопасности проведения. работ имеет правильное выполнение строповки монтируемых элементов. При подъеме грузов с помощью стропов под острые края конструкций подкладывают деревянные прокладки во избежание перетирания канатов. Снимать стропы с монтируемых конструкций можно только после установки и закрепления последних.

При монтаже здания нельзя переносить строительные конструкции и материалы через рабочие места монтажников. При проведении монтажных работ одновременно на разных уровнях, между смежными участками устраивают защитные настилы.

При разгрузке автомашин или при работе в зоне действия башенного крана, какого-либо стрелового крана нельзя допускать переноса груза над кабиной водителя.

Подъем и опускание людей с помощью крана категорически запрещается.

При проведении монтажа рабочим запрещается находиться под опускаемым грузом и подниматься на монтируемый элемент до его закрепления. При работе двух или нескольких кранов на одних путях должны быть предусмотрены устройства, предупреждающие их столкновение.

Поскольку башенные краны имеют электрический привод, во избежание поражения людей электрическим током кабель, питающий кран, выполняют защищенным металлической и резиновой оболочками, а рельсовые пути заземляют. Должны быть заземлены также и все другие электрические машины, установленные на строительной площадке.

5.2 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия. Установлено, что около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымооборотов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение противопожарных мероприятий приобретает особое значение. Комплекс мероприятий, предупреждающих возникновение пожаров, называется пожарной профилактикой.

Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°С, но если о»и долгое время находятся, в соприкосновении с предметами, разогретыми хотя бы до 100°С, то приобретают свойство самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания.

Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры.

Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах, также может служить причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламениться прилегающие к печи сгораемые части здания.

Отсюда вытекает основное требование пожарной профилактики: деревянные или иные легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

Обеспечение пожарной безопасности - одна из важнейших задач любого руководителя. Все противопожарные мероприятия начинаются с издания руководителем приказа об обеспечении пожарной безопасности, который является основным юридическим документом для предупреждения пожаров на предприятии. Данный приказ вводит в действие основные положения, инструкции и рекомендации в части организации противопожарной защиты территории, зданий, сооружений, помещений, взрыво- и пожароопасных производственных участков предприятия, а также назначает ответственных за пожарную безопасность в подразделениях предприятия и регламентирует их деятельность.

Расчетное обоснование формируется с целью обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта в случае, когда типовая схема противопожарной безопасности не может обеспечить необходимый уровень защиты.

Следующими документами, регламентирующими пожарную безопасность на предприятии, являются инструкции или положения о мероприятиях противопожарной безопасности. Инструкции о мерах пожарной безопасности (далее по тексту - инструкции ПБ) разрабатываются на основе действующих норм и правил пожарной безопасности, других нормативных документов (стандартов, норм строительного и технологического проектирования, ведомственных норм и правил), а также требований паспортной документации на установки и оборудование, применяемые на предприятии, в части требований пожарной безопасности. Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на предприятии, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

В зависимости от области своего действия инструкции ПБ подразделяются на следующие виды:

· общеобъектовая инструкция - общая инструкция о мерах пожарной безопасности для предприятия;

· инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процессов;

· инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро- и взрывоопасных работ на предприятии (сварочных, огневых, строительно-монтажных и т.п.), выполняемых, в том числе, и сторонними организациями.

Разработка инструкций производится отделом или инженером по пожарной безопасности, председателем пожарно-технической комиссии или лицами, ответственными за пожарную безопасность предприятия. Инструкции ПБ утверждаются руководителем организации, согласовываются со службой охраны труда и вводятся приказом по предприятию.

5.3 Влияние энергии на флору и фауну

Любая деятельность человека, требующая производства энергии и превращения ее в формы, пригодные для конечного использования, оказывает сопутствующие воздействия, которые при достижении определенного уровня наносят ущерб окружающей среде. Воздействия такого рода возникают как на тепловых электростанциях, преобразующих энергию различных видов органического топлива в электрическую, так и на гидравлических электростанциях, у которых в отличие от тепловых нет никаких вредных выбросов в атмосферу.

Величины загрязнений тепловыми электростанциями окружающей среды зависят от типа и мощности станций. Выбросы диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, а также золы имеют место на всех тепловых станциях (за исключением атомных), разница заключается только в объеме этих выбросов.

В окружающую среду рассеивается и более 60% исходной энергии топлива в виде подогретой воды и горячих газов. Это является характерным показателем используемых в настоящее время термодинамических циклов. Указанные потери тепла не могут быть радикально снижены при дальнейшем совершенствовании существующей технологии паротурбинных электростанций, если не учитывать комбинированное производство тепла и электроэнергии, доля которого в общем производстве энергии ограничена. Необходимо также учитывать, что выработанная энергия в процессе ее передачи и потребления также в значительной мере превращается в тепло и рассеивается в окружающую среду -- природные водоемы и атмосферу.

При подборе места сооружения тепловых электростанций нужно уделять особое внимание выбору площадей для золоотвалов, имеющих внушительные размеры: так, для первой очереди Рязанской ГРЭС отвал шлаков занял площадь более 150 га.

Если раньше гидроэлектростанции считались чистыми и безвредными предприятиями по выработке электроэнергии, то в последнее время их подвергают критике из-за затопления обширных территорий.

Замедление течения рек из-за сооружения плотин электростанций ведет к загрязнению воды, появлению вредных синезеленых водорослей, способствующих размножению бактерий, несущих эпидемии; искусственно созданные водохранилища преимущественно низконапорных электростанций обладают большой площадью, что ведет к размыву и переформированию берегов; не последнюю роль играют и нарушение режима рыбного хозяйства и изменение микроклимата, что иногда ведет к природному комфорту, а иногда и к дискомфорту (туманы, повышенная влажность и т.д.).

Строительство гидротехнических сооружений оказывает влияние на окружающую среду, характер которой во многом зависит от правильности инженерных решений, от глубины комплексного изучения разнообразных сторон взаимодействия гидротехнических объектов с окружающей средой.

Высокогорные водохранилища, как правило, не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду; водохранилища, созданные на равнинных реках и в районах предгорий, оказывают положительное влияние на окружающую среду, хотя выдвигают некоторые серьезные проблемы.

Таким образом водохранилища оцениваются как элемент обогащения ландшафта, за исключением кратковременных периодов срабатывания и заполнения.

Как показала Чернобыльская авария, атомные электростанции могут оказать вредное влияние на биосферу.

За рубежом в отношении безопасности работы атомных станций хранения отходов имеются весьма пессимистические высказывания Ряд зарубежных авторитетов считают, что развитие ядерной энергетики создает потенциальную опасность для жизни всего человечества.

Передача электроэнергии на расстояние связана с сооружение ЛЭП и созданием значительных полос земли, отведенных под ню ЛЭП создают электромагнитные поля, вызывающие не только по мехи в системах связи, но и неблагоприятно влияют на человека, на все живые организмы. В настоящее время это влияние еще изучено; проблема приобретет особую остроту при переходе к Единой энергетической системе на 500--750 кВ и внедрении сверхвысоких напряжений 1150, 1500 и 3000 кВ.

Уже сейчас в Правилах техники безопасности при эксплуатаци электроустановок сказано: «В ОРУ и на ВЛ 400--750 кВ, когда напряженность электрического поля на рабочем месте превышает 5 кВД необходимо ограничить время пребывания людей в этих условиях ил принимать меры защиты».

Работы, ведущиеся в настоящее время, по компенсации электромагнитных полей от высоковольтных ЛЭП (в частности, путем расщепления фаз и создания в этих фазах сдвига максимумов) дек обнадеживающие прогнозы.

Заключение

Из-за того, что между выручкой и затратами на производство образовалась значительная разница, чистая прибыль составила 143514 тысяч рублей, чего хватит не только для выплаты процентов по кредиту, но и на создание первоначального дополнительного резервного денежного фонда предприятия.

Рентабельность проекта составила 12.7%, это означает что компенсация текущих затрат будет осуществлена без особых проблем. Высокая рентабельность инвестиций по проекту означает окупаемость вложенных в проект уже за период освоения мощностей проекта.

Благодаря высокой прибыльности предприятия срок полной окупаемости проекта составил менее чем полгода, поэтому имеется возможность взять новый кредит, с целью создания маркетинговой службы на предприятии для освоения новых рынков сбыта, изучения конкуренции.

Амортизационный фонд предприятия расширяет свой объем.

Положительный интегральный эффект, в размере 1276,5 тыс. руб. говорит о полной окупаемости затрат на создания цеха обработки корпусных деталей.

Таким образом, данный проект является эффективным (так же как и вложенные в него инвестиции) и очень перспективным.

Список использованных источников

1. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию-М.: высшая школа,2000, 180 с

2.Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий

-М.: Высшая школа,1999, 245 с

3. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового оборудования промышленных предприятий - М.: Стройиздат, 2001, 180 с

4. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий

под редакцией Федоров А.А. -М.: Энергия, 2000, 220 с

5. Федоров А.А.; Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования- М.: Энергоатамиздат,2002, 240 с

6. Федоров А.А. Коновалов В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий-М: Энергоатомиздат, 2002, 315 с

7. Абдулаев М.К. Техника безопасности при производстве сварочных работ. 214 с

8. Васин В.М. Электрический привод: Учебное Пособие для техникумов -

М.: Высшая школа, 2001г. 185 с

9.Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Вишток А.М. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Высшая школа, 2000г. 235 с

10. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 2001г. 320 с.

11. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных установок, Москва, Высшая школа, 2003г. 310 с.

12. Сибикин Ю.Д. Электроснабжения промышленных и гражданских зданий, Москва, Академия, 2007

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.