ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕХА ХВОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
|
Реферат
ВВЕДЕНИЕ 10
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 13
1.1 Назначение пульпонасосной станции №1 13
1.2 Технологический процесс пульпонасосной станции №1 13
1.3 Характеристика электрических нагрузок пульпонасосной станции
№1 15
1.4 Характеристика электрооборудования пульпонасосной станции №1 16
1.5 Распределение электрических нагрузок пульпонасосной станции
№1 17
1.6 Охрана труда и производственная безопасность при эксплуатации
электрооборудования пульпонасосной станции №1 18
1.7 Охрана окружающей среды и экология при складировании хвостов обогащения железной руды 20
2 РАСЧЁТ И ВЫБОР СИСТЕМЫ 23
2.1 Расчет электрических нагрузок пульпонасосной станции №1 23
2.2 Компенсация реактивной мощности 25
2.3 Выбор схемы электроснабжения пульпонасосной станции №1 27
2.4 Выбор рационального напряжения электроснабжения
пульпонасосной станции №1 28
2.5 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ПНС №1 33
2.6 Расчет токов короткого замыкания 35
2.7 Расчет и выбор питающих линий ПНС №1 36
2.8 Выбор электрооборудования на стороне первичного напряжения 38
2.9 Выбор электрооборудования на стороне вторичного напряжения . 39
2.10 Выбор шин на стороне вторичного напряжения 40
2.11 Максимально-токовая защита электродвигателя насоса 41
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 43
3.1 Расчет экономической эффективности замены грунтового насоса 2ГрТ-8000 на грунтовый насос Warman-650 43
3.2 Расчет численности работников 45
3.3 Расчет фонда оплаты труда 46
3.4 Расчет затрат на материалы и комплектующие 50
3.5 Расчет затрат на электроэнергию 51
3.6 Амортизация основных фондов 52
3.8 Расчет экономической эффективности от внедрения нового
оборудования 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ А 60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 61
ВВЕДЕНИЕ 10
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 13
1.1 Назначение пульпонасосной станции №1 13
1.2 Технологический процесс пульпонасосной станции №1 13
1.3 Характеристика электрических нагрузок пульпонасосной станции
№1 15
1.4 Характеристика электрооборудования пульпонасосной станции №1 16
1.5 Распределение электрических нагрузок пульпонасосной станции
№1 17
1.6 Охрана труда и производственная безопасность при эксплуатации
электрооборудования пульпонасосной станции №1 18
1.7 Охрана окружающей среды и экология при складировании хвостов обогащения железной руды 20
2 РАСЧЁТ И ВЫБОР СИСТЕМЫ 23
2.1 Расчет электрических нагрузок пульпонасосной станции №1 23
2.2 Компенсация реактивной мощности 25
2.3 Выбор схемы электроснабжения пульпонасосной станции №1 27
2.4 Выбор рационального напряжения электроснабжения
пульпонасосной станции №1 28
2.5 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ПНС №1 33
2.6 Расчет токов короткого замыкания 35
2.7 Расчет и выбор питающих линий ПНС №1 36
2.8 Выбор электрооборудования на стороне первичного напряжения 38
2.9 Выбор электрооборудования на стороне вторичного напряжения . 39
2.10 Выбор шин на стороне вторичного напряжения 40
2.11 Максимально-токовая защита электродвигателя насоса 41
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 43
3.1 Расчет экономической эффективности замены грунтового насоса 2ГрТ-8000 на грунтовый насос Warman-650 43
3.2 Расчет численности работников 45
3.3 Расчет фонда оплаты труда 46
3.4 Расчет затрат на материалы и комплектующие 50
3.5 Расчет затрат на электроэнергию 51
3.6 Амортизация основных фондов 52
3.8 Расчет экономической эффективности от внедрения нового
оборудования 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ А 60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 61
Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией промышленных приемников, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов, электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для электрической сварки, осветительные установки и др.
Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электростанций. Первые электростанции сооружались в городах для освещения и питания электрического транспорта, а также при фабриках и заводах. Позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива (торфа, угля, нефти) или местах использования энергии воды независимо от мест нахождения потребителей электроэнергии — городов и промышленных предприятий. Передача электроэнергии на большие расстояния к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения.
По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по экономии электроэнергии.
10
Каждое производство существует постольку, поскольку его машины- орудия обеспечивают работу технологических механизмов, производящих промышленную продукцию. Все машины-орудия приводятся в настоящее времяэлектродвигателями, для их нормальной работы применяют электроэнергию как самую гибкую и удобную форму энергии, обеспечивающей работу производственных механизмов.
При этом электроэнергия должна обладать соответствующим качеством. Основными показателями качества электроэнергии. Являются стабильность частоты и напряжения, синусоидальность напряжения и тока и симметрия напряжения. От качества электроэнергии зависит качество выпускаемой продукции, и ее количество.
Общая задача оптимизации систем промышленного электроснабжения включает рациональные решения по выбору сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, автоматизации, диспетчеризации и др.
Оптимизация производственных процессов в сочетании с оптимизацией систем промышленного электроснабжения может и должна дать стране дополнительные средства за счет сокращения непроизводительных расходов.
Задачи оптимизации должны решаться с точки зрения системного подхода. При этом выбор рациональных режимов работы систем электроснабжения промышленного предприятия, необходимо производить, оценивая экономическую эффективность работы всего предприятия в целом. В ряде случаев при дефиците мощности в системе электроснабжения более выгодным оказывается понижение напряжения на 5 и 10 % по сравнению с номинальным. Указанная мера позволяет для многих производств без ущерба для технологического процесса уменьшить убытки по сравнению с убытками от принудительного отключения, что применяется в настоящее время.
11
Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с увеличением объемов работ по добыче и обогащению железной руды, увеличиваются и объемы отходов производства (хвосты). Площадь хвостохранилища постоянно растет и требуется наращивание протяженности трубопроводов. Нагрузка по откачке пульпы на более дальние расстояния влечет за собой увеличение мощности электрооборудования, а следовательно, и увеличение энергоснабжения пульпонасосной станции.
Задача электроснабжения промышленных предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством электростанций. Первые электростанции сооружались в городах для освещения и питания электрического транспорта, а также при фабриках и заводах. Позднее появилась возможность сооружения электрических станций в местах залежей топлива (торфа, угля, нефти) или местах использования энергии воды независимо от мест нахождения потребителей электроэнергии — городов и промышленных предприятий. Передача электроэнергии на большие расстояния к центрам потребления стала осуществляться линиями электропередачи высокого напряжения.
По мере развития электропотребления усложняются и системы электроснабжения промышленных предприятий. В них включаются сети высоких напряжений, распределительные сети, а в ряде случаев и сети промышленных ТЭЦ. Возникает необходимость внедрять автоматизацию систем электроснабжения промышленных предприятий и производственных процессов, осуществлять в широких масштабах диспетчеризацию процессов производства с применением телесигнализации и телеуправления и вести активную работу по экономии электроэнергии.
10
Каждое производство существует постольку, поскольку его машины- орудия обеспечивают работу технологических механизмов, производящих промышленную продукцию. Все машины-орудия приводятся в настоящее времяэлектродвигателями, для их нормальной работы применяют электроэнергию как самую гибкую и удобную форму энергии, обеспечивающей работу производственных механизмов.
При этом электроэнергия должна обладать соответствующим качеством. Основными показателями качества электроэнергии. Являются стабильность частоты и напряжения, синусоидальность напряжения и тока и симметрия напряжения. От качества электроэнергии зависит качество выпускаемой продукции, и ее количество.
Общая задача оптимизации систем промышленного электроснабжения включает рациональные решения по выбору сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, автоматизации, диспетчеризации и др.
Оптимизация производственных процессов в сочетании с оптимизацией систем промышленного электроснабжения может и должна дать стране дополнительные средства за счет сокращения непроизводительных расходов.
Задачи оптимизации должны решаться с точки зрения системного подхода. При этом выбор рациональных режимов работы систем электроснабжения промышленного предприятия, необходимо производить, оценивая экономическую эффективность работы всего предприятия в целом. В ряде случаев при дефиците мощности в системе электроснабжения более выгодным оказывается понижение напряжения на 5 и 10 % по сравнению с номинальным. Указанная мера позволяет для многих производств без ущерба для технологического процесса уменьшить убытки по сравнению с убытками от принудительного отключения, что применяется в настоящее время.
11
Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с увеличением объемов работ по добыче и обогащению железной руды, увеличиваются и объемы отходов производства (хвосты). Площадь хвостохранилища постоянно растет и требуется наращивание протяженности трубопроводов. Нагрузка по откачке пульпы на более дальние расстояния влечет за собой увеличение мощности электрооборудования, а следовательно, и увеличение энергоснабжения пульпонасосной станции.
В данном дипломном проекте рассмотрен вопрос электроснабжения пульпонасосной станции №1.
В разработанном дипломном проекте были рассмотрены и описаны: назначение пульпонасосной станции №1, технологический процесс пульпонасосной станции №1, характеристики электрических нагрузок и электрооборудования, а также распределение электрических нагрузок. Рассмотрены вопросы охраны труда и производственной безопасность при эксплуатации электрооборудования пульпонасосной станции №1, а также охрана окружающей среды и экология при складировании хвостов обогащения железной руды.
Для решения вопроса электроснабжения пульпонасосной станции №1 произведены расчеты и сделан выбор схемы электроснабжения, расчет и выбор рационального напряжения, расчет и выбор числа и мощности силовых трансформаторов, расчет и выбор питающих линий и шин, сделан выбор оборудования на стороне первичного и вторичного напряжений, рассчитана максимально-токовая защита двигателя грунтового насоса.
В экономической части дипломного проекта произведен расчет экономической эффективности от внедрения нового оборудования, а именно, от замены грунтового насоса 2ГрТ-8000 на грунтовый насос Warman-650.
В графической части дипломного проекта выполнены следующие чертежи:
1) схема электроснабжения пульпонасосной станции №1;
2) схема гидротранспорта хвостов;
3) схема отходящих фидеров электродвигателей цеха обогащения.
По результатам работы над дипломным проектом, считается возможным применение предложенного способа электроснабжения пульпонасосной станции №1 в связи с увеличением объемов отходов производства (хвостов) и увеличением протяженности шламо-хранилища.
В разработанном дипломном проекте были рассмотрены и описаны: назначение пульпонасосной станции №1, технологический процесс пульпонасосной станции №1, характеристики электрических нагрузок и электрооборудования, а также распределение электрических нагрузок. Рассмотрены вопросы охраны труда и производственной безопасность при эксплуатации электрооборудования пульпонасосной станции №1, а также охрана окружающей среды и экология при складировании хвостов обогащения железной руды.
Для решения вопроса электроснабжения пульпонасосной станции №1 произведены расчеты и сделан выбор схемы электроснабжения, расчет и выбор рационального напряжения, расчет и выбор числа и мощности силовых трансформаторов, расчет и выбор питающих линий и шин, сделан выбор оборудования на стороне первичного и вторичного напряжений, рассчитана максимально-токовая защита двигателя грунтового насоса.
В экономической части дипломного проекта произведен расчет экономической эффективности от внедрения нового оборудования, а именно, от замены грунтового насоса 2ГрТ-8000 на грунтовый насос Warman-650.
В графической части дипломного проекта выполнены следующие чертежи:
1) схема электроснабжения пульпонасосной станции №1;
2) схема гидротранспорта хвостов;
3) схема отходящих фидеров электродвигателей цеха обогащения.
По результатам работы над дипломным проектом, считается возможным применение предложенного способа электроснабжения пульпонасосной станции №1 в связи с увеличением объемов отходов производства (хвостов) и увеличением протяженности шламо-хранилища.





