Студопедия — Состав и значение электрохозяйства сельскохозяйственных организаций. Определение потребности в электроэнергии и численности электротехнического персонала
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Состав и значение электрохозяйства сельскохозяйственных организаций. Определение потребности в электроэнергии и численности электротехнического персонала






 

Электроэнергия в сельскохозяйственные организации в основном поступает из государственной энергосистемы РУП концерна «Белэнерго». Электрохозяйство сельскохозяйственных организаций включает: электролинии, электростанции, трансформаторы, электродвигатели и другое оборудование.

Электрификация позволяет снизить затраты живого труда посравнении с ручным, немеханизированным: на доении коров в6 раз, при уборке навоза в 10 раз, в водоснабжении в 12 раз. Большой эффект дает замена механических приводов электрическими. Затраты на очистке и сушке зерна сокращаются на 30 %, в приготовлении кормов – в 1, 5 раза и в водоснабжении – в 3 раза.

В среднем по сельскому хозяйству применение 1 кВт · ч электроэнергии позволяет сэкономить 3, 5 чел.-ч живого труда и более 1 коне-ч живой тягловой силы. Наряду с экономией трудовых ресурсов использование электрической энергии значительно улучшает санитарно-гигиенические условия труда, повышает его эффективность и привлекательность, что имеет большое социально-экономическое значение.

При расчете потребности в электроэнергии учитывают ее расход на производственные нужны с учетом мощности двигателей, на освещение территории и хозяйственных объектов, на культурно-бытовые нужды. Потребность в электрической и тепловой энергии для растениеводства определяют по технологическим картам и нормам потребления энергии (таблица 16, 17). Так, в блочных зимних теплицах на 1 м2 расходуется в среднем 15, 0 кВт-ч в год (таблица 16).

 

Таблица 16 – Нормы расхода электрической энергии

Наименование продукции Единица измерения Нормы расхода электроэнергии
Овощи зимних теплиц кВт·ч/м2 15, 0
Содержание КРС кВт·ч / гол. 312, 3
Содержание свиней кВт·ч / гол. 584, 2
Сушка зерна кВт·ч / т 26, 9
Очистка зерна кВт·ч /т 8, 5

 

Таблица 17 – Нормы расхода тепловой энергии

и котельно-печного топлива для малых (обычных) ферм

Наименование продукции Единица измерения Нормы расхода энергии
Овощи зимних теплиц Мкал/м2  
(кг у.т. / м2) (164)
Отопление и вентиляция Мкал / м2  
(кг у.т. / м2) (2, 2)
Горячее водоснабжение Мкал / м2  
(кг у.т. / м2) (60)

Примечание – В скобках представлены нормы расхода котельно-печного топлива, полученные путем пересчета тепловой энергии в условное топливо.

 

В животноводстве расход электрической энергии планируют по нормам на 1 среднегодовую голову скота. На свиноводческих фермах средняя норма расхода на 1 животное в год, – 584, 2 кВт-ч, на площадках по откорму крупного рогатого скота – 312, 3 кВт-ч/гол. (таблица 16). Нормы корректируют с учетом степени электромеханизации производственных процессов по отдельных группам животных. Прогрессивные нормы расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) для птицефабрик приведены в таблице 18.

 

Таблица 18 – Прогрессивные нормы расхода ТЭР

Наименование продукции Единица измерения Прогрессивные нормы расхода
электрической энергии, кВт·ч тепловой энергии, Мкал
Для птицефабрик яичного направления
Производство яиц тыс.шт. 28, 0 64, 5
Содержание молодняка (1...120 дней) гол. 13, 0 20, 0
Содержание кур-несушек (прометало) гол. 12, 4 34, 1
Инкубация яиц тыс. шт. 54, 1 196, 0
Мясо птицы т 103, 1 1422, 8
Для птицефабрик мясного направления (бройлерные)
Содержание птицы:      
бройлеров (1...49 дней) гол. 1, 8 7, 9
ремонтного молодняка (1...180 дней) гол. 11, 0 22, 0
родительского стада гол. 13, 8 50, 2
Производство яиц (инкубационных) тыс. шт. 66, 0 120, 0
Инкубация яиц тыс. шт. 89, 6 156, 0
Мясо птицы т 97, 8 870, 0
Дополнительная продукция, не входящая в перечень нормируемых видов продукции
Меланж т 148, 3 1973, 0
Мясо-костная мука т 515, 8 2951, 2

Для определения потребности сельскохозяйственной организации в электроэнергии на производственные цели используют следующие исходные данные: число и мощность токоприемников (кВт), время использования электроустановок в течение того или иного периода (ч).

Плановая потребность в энергии определяется с помощью удельных норм расхода двигательной и технологической энергии на единицу продукции, а также объема производства в натуральном или других измерителях.

Расход электроэнергии на стационарные механизированные работы определяют исходя из мощности установленных электродвигателей и их наработки (нормо-часов):

 

 

где – расход электроэнергии, кВт·ч;

P y.дв. – суммарная мощность установленного оборудования (электродвигателей), кВт;

F эф– эффективный фонд времени работы оборудования (потребителей электроэнергии) за плановый период (месяц, кварт год), ч;

К з коэффициент загрузки оборудования;

К о средний коэффициент одновременной работы потребителей энергии;

η с – коэффициент полезного действия питающей электрической сети;

η д – коэффициент полезного действия установленных электродвигателей.

Необходимое количество электроэнергии для производственных целей рассчитывается по формулам, кВт·ч:

 

W эл.дв. = P y дв. F эф К с;

Wэл.дв. = Fэф ,

где К с – коэффициент спроса потребителей электроэнергии;

i =1… m – количество электродвигателей;

P y.дв i – мощность i- го электродвигателя, кВт;

cosφ i коэффициент мощности установленного i- го электродвигателя;

К м i – коэффициент машинного времени i- го электроприемника (машинного времени работы оборудования).

Потребное количество электроэнергии, идущей на освещение помещений, определяется по формуле, кВт·ч:

 

,

или

 

где N св – число светильников (лампочек) на участке, в цехе, в хозяйстве, шт.;

Р ср.св. – средняя мощность одного светильника (лампочки), Вт;

Р осв.уд. – норма освещения 1м2 площади, Вт (25 Вт/м2);

S – площадь освещаемого помещения, м2.

Удельная установленная мощность освещения на 1 м2 приведена в таблице 19.

 

Таблица 19 – Удельная установленная мощность освещения на 1 м2

Наименование объекта Удельная мощность освещения, Вт/м2
Насосные, компрессорные, склады сырья и др.  
Котельные, убойные цеха, инкубатории  
Ремонтные мастерские, слесарные, столярные 11...14
Трансформаторные подстанции  
Заводоуправление, проходные  
Пульты управления 20...25
Общественные помещения, конторы, лаборатории 15...18
Места выгрузки и погрузки 0, 6
Крытые товарные платформы, навесы, склады 0, 5
Производственные территории 0, 4

 

Годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки приведено в таблице 20.


Таблица 20 – Годовое число часов использования

максимума осветительной нагрузки

 

 

Вид освещения Кол-во смен Продолжительность рабочей недели, сут. Годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки
при наличии естественного освещения при отсутствии естественного освещения
А. Внутреннее освещение
Рабочее освещение       2 150
    2 200 4 300
    4 100 6 500
Б. Наружное освещение
Вид освещения Продолжительность включений Включение
в рабочие дни ежедневно
Рабочее освещение территории до 24 ч 1 750 1 750
до 1 ч ночи 2 000 2 450
на всю ночь 3 000 3 600
Охранное освещение территории на всю ночь 3 500
           

 

Коэффициенты спроса осветительных нагрузок Кс приведено в таблице 21.

 

Таблица 21 – Коэффициенты спроса осветительных нагрузок К с

Наименование объектов К с
Мелкие производственные здания и торговые помещения 1, 0
Производственные здания, состоящие из отдельных крупных пролетов 0, 95
Производственные здания, состоящие из более или менее значительного числа отдельных помещений 0, 85
Здания административного назначения и предприятия общественного питания 0, 9
Лечебные, детские и учебные учреждения, конторско-бытовые и лабораторные здания 0, 8
Складские помещения, распределительные устройства и подстанции 0, 6

Затраты на электроэнергию ( плата, стоимость электроэнергии) Z ээ, вычисляют по формуле:

 

Z ээ =( + W эл.осв.) с э.э.,

где сэ.э. тариф за потребленную электроэнергию, руб./кВт·ч.

Во вспомогательных и обслуживающих подразделениях расход электроэнергии определяют умножением мощности электродвигателя на продолжительность его работы в течение года; на освещение и культурно-бытовые нужды также разработаны нормативы. Потребность в электроэнергии для коммунальных и бытовых нужд населения определяют, исходя из его общей численности и установленных норм на одного человека в год.

Численность электротехнического персонала хозяйства рассчитывают на основе числа электроустановок, объема потребляемой энергии и примерных штатных нормативов, установленных с учетом вышеуказанных показателей. В крупных сельскохозяйственных организациях энерготехническую службу возглавляет старший или главный энергетик, враспоряжении которого находится группа работников по электромонтажу, эксплуатации и ремонту.

 

 







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1450. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия