ДипломАнтиплагиат (1217420), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Расходы на оплату труда, затраченного на разработку проекта САУ-НА и наладку оборудования:
(6.1)
где Снч= 265 рублей - стоимость одного нормочаса;
Тнч = 600 - трудоемкость проекта в нормочасах.
Подставим в формулу (6.1) численные значения:
Отчисления на социальное страхование работников:
(6.2)
где Нсн — 34% - норма отчислений на соцстрах,
Рассчитаем прямые расходы по формуле:
(6.3)
Подставив в (6.3) численные значения, получим:
Находим текущие затраты, состоящие из материальных затрат на обслуживание оборудования и амортизационных отчислений.
Рассчитаем материальные затраты на обслуживание оборудования по формуле
(6.4)
где Нмз=5%- норма материальных затрат.
Подставив в (6.4) численные значения, получим
Рассчитаем амортизационные отчисления линейным методом по формуле
, (6.5)
где а0– норма амортизационных отчислений, для силового электроте-хнического оборудования а0 =4,4%
Таким образом подставим значения в формулу (6.5) получим
Тогда суммарные текущие расходы составят
(6.6)
Следовательно, ежегодные текущие затраты составляют
.
Расчет суммарной годовой экономии денежных средств за счет внедрения САУ НА производится по формуле
(6.7)
где: Эзп- экономия годового фонда заработной платы;
Эээ – годовая экономия денежных средств на оплату электроэнергии.
Проект САУ НА предусматривает внедрение cистемы автоматического управления задвижками трубопровода, что позволяет сократить численность обслуживающего персонала станции, следовательно, уменьшаются затраты предприятия на фонд заработной платы.
При расчете годовой экономии фонда заработной платы принимаем:
- управление задвижками осуществляет один технический служащий.
- ставка заработной платы технического служащего - 8000 рублей (по данным отдела труда и заработной платы).
Таким образом, экономический эффект от внедрения дистанционного управления в год составляет:
Эзп = Зср.м-12, (6.8)
где: Зср.м– средняя месячная заработная плата одного рабтника.
(6.9)
где: Тст = 8000руб.- месячная тарифная ставка работников;
Дут = 5%Тст - доплаты за условие труда;
Дн = 20%(ТСТ + Дут)- доплаты за работу в ночное время;
Дпр= 2,2%(Тст+Дут)-доплаты за работу в праздничные дни;
П = 15%(Тст+Дут + Дн) - премия;
Нв- 25%(Тст+Дут+ДН+Дпр+П)-надбавка за непрерывный стаж работы на предприятии;
НрК - 30%(Тст+Дут+Дн+Дпр+П )-надбавка по районному коэффициенту.
Тогда:
Подставив в (6.8) численные значения, получим:
Таким образом, годовая экономия в результате внедрения дистанционного управления составит 189 312 рублей.
Также проект предусматривает внедрение частотного регулирования скорости электродвигателей.
Состав сооружений, из которых состоит система водоснабжения может быть различен. Он зависит от источника водоснабжения и качества воды в нем. При разных условиях число объектов будет различным. Некоторые сооружения могут и вовсе не понадобиться, а какие то возможно понадобиться объединить.
Значительная неравномерность, это главная характеристика объема и режима водопотребления. Они меняются непрерывно и очень сильно зависят от случайных факторов и событий. Невозможно предугадать точное количество потребителей в данный день.
Таблица 6.2 - Расход энергии в час при различных способах регулирования частоты вращения двигателей
| Тип регулирования | Потребляемая энергия кВт/ч | ||||
| Ночь (5часов) | Утро (4часа) | День (8часов) | Вечер (7часов) | Суммарная | |
| Задвижкой | 1440 | 2400 | 4220 | 4200 | 12260 |
| Частотным преобразова телем | 480 | 2400 | 3120 | 4200 | 10200 |
Согласно данным таблицы строим график потребления мощности при различных способах регулирования скорости вращения насоса, представлен на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 – Потребление мощности при различных способах регулирования скорости вращения насоса: 1- при управлении задвижками; 2 – при частотном регулировании; 3 – экономия электроэнергии.
Как видно из графика, способ регулирования скорости задвижкой приводит к большим затратам электроэнергии. Поэтому применение частотного регулирования экономически выгоднее.
Рассчитаем экономию энергии при внедрении частотного регулирования. При расчете примем следующие условия:
-
время работы насосов определяется исходя из технологического процесса.
-
годовая экономия в рублях рассчитана с учётом тарифа 2,67 рублей за 1 кВт/час.
Рассчитаем годовую экономию денежных средств на оплату электроэнергии, исходя из стоимости 1 кВтч электроэнергии - 2,67 рублей, по формуле
(6.10)
где
- сэкономленная энергия, кВт/ч,
=2,67 рублей за 1 кВт/час – тариф электроэнергии.
Подставив в (6.10) численные выражения получим:
Рассчитаем суммарную годовую экономию денежных средств в результате внедрения дистанционного управления и частотного регулирования.
Подставив в формулу (6.7) расчетные данные из (6.8) и (6.10), получим:
Таким образом, суммарная экономия расходов в результат внедрения проекта САУ-НА составит
рублей.
Подставив расчётные данные из (6.7) и
рассчитаем срок окупаемости проекта:
В результате внедрения системы автоматического управления насосными агрегатами затраты на приобретение оборудования составят 3153600 рублей, суммарная экономия расходов в результате внедрения проекта составит 4399368 рублей. Срок окупаемости составит 0,71 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом данной дипломной работы стал разработанный проект по автоматизации электропривода станции 2-го подъёма .
Проект автоматизации управления насосными агрегатами включает в себя:
Состав сооружений, из которых состоит система водоснабжения может быть различен. Он зависит от источника водоснабжения и качества воды в нем. При разных условиях число объектов будет различным. Некоторые сооружения могут и вовсе не понадобиться, а какие то возможно понадобиться объединить.
Значительная неравномерность, это главная характеристика объема и режима водопотребления. Они меняются непрерывно и очень сильно зависят от случайных факторов и событий. Невозможно предугадать точное количество потребителей в данный день.
Для проекта произведена оценка экономического эффекта. Единовременные затраты составили
рублей. Ежегодный экономический эффект от внедрения системы автоматического управления составляет
рублей. Срок окупаемости 9 месяцев.











