Проект автозаправочной станции
Необходимость модернизации автозаправочных станций как конечного звена системы нефтепродуктообеспечения. Разработка проекта: технологическое оборудование; автоматизация процессов; расчет трубопроводов. Расчет технико-экономических показателей работы.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.03.2014 |
Размер файла | 685,6 K |
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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Задание № 18 на дипломное проектирование
1. Введение
2. Технологическая часть
2.1 Территория автозаправочной станции. Здания и сооружения
2.2 Технологическое оборудование АЗС
2.2.1 Резервуары для хранения топлива и масел
2.2.2 Топливо и маслораздаточные колонки
2.3 Оборудование для мойки автомобилей
2.4 Автоматизация технологических процессов
2.4.1 Система Petro Vend SiteSentinel
2.4.2 Функциональный состав системы
2.4.3 Переключатель магнитный поплавковый ПМП - 066
2.4.4 Фотоионизационный переключатель
2.5 Охрана окружающей среды на АЗС
2.5.1 Источники загрязнения окружающей среды на АЗС
2.5.2 Мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды
2.5.3 Очистка сточных вод
3. Расчетная часть
3.1 Определение вместимости резервуарного парка и подбор резервуаров
3.2 Определение количества ТРК
3.3 Гидравлический расчет технологических трубопроводов
3.4 Расчет системы мойки автомобилей
3.5 Определение времени слива автоцистерны
4. Экономическая часть
4.1 Расчет капитальных вложений строительства АЗС - 1000 заправок в сутки
4.2 Расчет издержек обращения и себестоимости перекачки
4.3 Расчет технико-экономических показателей
5. Техника безопасности и противопожарные мероприятия
Список использованных источников
1. Введение
Экономические преобразования, произошедшие в последние годы в России, привели к кардинальным переменам на товарном рынке. На фоне бурного роста парка автомобилей в несколько раз возросло число автозаправочных станций, а также полностью изменилось их качество. Все большее количество наших автозаправочных станций стало соответствовать мировым стандартам. Пропускная способность сегодняшней сети автозаправочных станций (АЗС) в несколько раз выше уровня начала 90-х годов. Выросло количество высокопроизводительных топливораздаточных колонок (ТРК) и увеличилась скорость заправки автотранспорта. Кроме того, на современных АЗС можно получить целый набор услуг (смена масла, мелкий ремонт, мойка, магазин, кафе и пр.).
АЗС являются конечным звеном системы нефтепродуктообеспечения. От их правильной эксплуатации зависит деятельность многих предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности. Совершенствование эксплуатации АЗС позволит повысить эффективность работы автомобильного транспорта, их пожарную и экологическую безопасность.
Посредством АЗС система снабжения нефтепродуктами автомобильного транспорта становится широко разветвленной и оперативной, пункты снабжения максимально приближаются к потребителям и создают для них большие удобства, что позволяет более производительно использовать автотранспорт и технику, занятую в производственных процессах, а также существенно улучшить качество обслуживания владельцев частного транспорта.
АЗС представляют собой комплекс зданий с оборудованием, предназначенный для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов транспортным средствам, продажи масел, консистентных смазок, запасных частей, принадлежностей к транспортным средствам и оказания услуг владельцам индивидуальных транспортных средств.
В связи со своим основным назначением АЗС обычно располагаются как можно удобнее для потребителей и как можно ближе к ним. Это либо автодороги с большими автомобильными потоками, либо места какого-либо другого скопления автомобилей, чтобы уменьшить, по возможности, расстояние, которое необходимо преодолевать автотранспорту до автозаправочной станции.
Специфической особенностью АЗС является размещение технологического оборудования на открытых площадках. При этом выделяющиеся горючие и токсичные пары рассеиваются естественными воздушными потоками, при этом концентрация этих веществ снижается до безопасного уровня. При открытом размещении технологических установок сокращаются сроки строительства АЗС, и достигается значительная экономия капитальных вложений (в среднем на 15-20 %).
В России сложился определенный опыт проектирования, строительства и эксплуатации АЗС, ограниченный традиционной компоновкой технологического оборудования. На этой основе развивалась производственная и ремонтная база этого оборудования, а также осуществлялась подготовка соответствующих специалистов.
В настоящее время, в связи с развитием новых хозяйственных отношений и бурным ростом парка автомобилей, возникла острая необходимость в расширении сети АЗС и минимизации размеров площадок, ими занимаемых, а также в строительстве автозаправочных комплексов, на которых в рамках единого предприятия на общей площадке объединены АЗС и здания ( помещения ) сервисного обслуживания автомобилей, водителей, и пассажиров. [8]
Я проектирую АЗС 1000 заправок в сутки. Проект предусматривает размещение АЗС на трассе Уфа - Павловка с расположением топливо-раздаточных колонок для удобного подъезда автотранспорта. Технологическое оборудование я выбираю современное - по последним достижениям отечественной и зарубежной промышленности в этой области.
автозаправочная станция проект автоматизация
2. Технологическая часть
2.1 Территория автозаправочной станции. Здания и сооружения
Площадка, намечаемая под строительство АЗС, должна отвечать требованиям в техническом, пожарном, санитарно-эпидемиологическом отношении. Площадка должна иметь удобные подъезды как для бензовозов, доставляющих топливо на станцию, так и для автотранспорта, въезжающего на территорию станции для заправки. Вокруг площадки должна быть организована санитарно-защитная зона. Расстояния от границ площадки до соседних жилых и промышленных застроек выполнены по нормам санэпиднадзора и пожарного надзора.
Все подъезды и проезды на территории станции, а также отмостки у зданий операторской и других служб должны быть заасфальтированы. Места стоянки автомобилей у заправочных островков и сами заправочные островки должны иметь бетонное покрытие. Площадка должна быть ровной и иметь централизованный сбор сточных вод с целью дальнейшей их очистки или сброса в канализацию.
Территория станции должна быть освещена по действующим в настоящее время нормам. Места заправки и слива нефтепродуктов должны оборудоваться дополнительным освещением.
Территория станции должна иметь ограждения по периметру. На территории должны быть установлены указатели направления движения транспортных средств с ограничением скорости движения. В местах, запрещенных для проезда, должны быть установлены запрещающие знаки и надписи.
На территории АЗС должны быть установлены информационное табло с указанием ассортимента отпускаемых нефтепродуктов, а также оказываемых услуг и видов обслуживаемого транспорта. Должны быть установлены указатели расположения средств и систем пожаротушения.
На территории АЗС могут быть размещены художественно оформленные витрины и рекламные плакаты. Такое оформление должно выполняться по специальным дизайнерским проектам.
На АЗС обязательными являются здание операторской и сооружение для очистки сточных вод. Кроме того на станции обязательны сооружения для размещения технологического оборудования (сооружения для установки и обслуживания резервуаров, короба для прокладки трубопроводов и кабелей, эстакады для слива нефтепродуктов и пр.). Все здания, расположенные на территории АЗС, должны обладать степенью огнестойкости не хуже IIIа при одноэтажном строительстве. В соответствии с этой степенью огнестойкости принимается конструкция зданий и материалы для их строительства. В настоящее время с целью ускорения сроков строительства и его удешевления применяется блочно-панельный способ возведения зданий, когда целые блоки зданий или их элементы поставляются на строительную площадку с максимальной заводской готовностью. [2]
Проект АЗС включает:
-навесную группу: заправочные островки, информационные колонные светильники, облицовочный комплект колоннады и навесной части; светильники освещения, переходной купол между зданием и навесной группой.
Заправочные островки изготавливаются из полированной нержавеющей стали и используются в качестве оснований ТРК, опор колонн, стел и сервисных постов для защиты их от повреждений автотранспортом.
- здание АЗС. Производственный блок включает: центральный вход; зону работы оператора; служебный санузел; служебный вход; комнату слесаря; комнату администратора; санузел для посетителей. Сервисный блок предназначен для обслуживания.
-инженерные системы: кондиционирование воздуха; тепловой завесы центрального тамбура; теленаблюдения. [8]
2.2 Технологическое оборудование
К технологическому оборудованию проектируемой АЗС относятся:
- средства заправки - топливо- и маслораздаточные колонки и заправочный инвентарь;
- средства хранения - резервуары, тара;
- технологические трубопроводы;
- средства замера количества горючего - счетчики, метрштоки, указатели уровня и образцовые мерники;
- средства контроля качества нефтепродуктов - пробоотборники, нефтеденсиметры. [2]
2.2.1 Резервуары для хранения топлива и масел
Для приема и хранения нефтепродуктов на АЗС я выбираю подземные стальные горизонтальные резервуары, т.к. они выдерживают более высокие внутренние избыточные давления и разрежения.
Конструктивно резервуары выполнены двустенными. Для исключения возможности воспламенения паров топлива в межстенном пространстве резервуара последнее заполняется инертным газом путем вытеснения воздуха. При этом концентрация кислорода в межстенном пространстве резервуара не должна превышать 10%(об.).
Я считаю, что применение резервуаров для хранения топлива с двойными стенками позволит удовлетворить строгим экологическим нормам. Внутренняя оболочка служит для хранения топлива, а наружная выполняет роль аварийной емкости, исключающей выход жидкой и паровой фазы в окружающее пространство при разгерметизации внутреннего резервуара.
Избыточное давление в межстенном пространстве не должно превышать 0,02МПа. Для предотвращения превышения избыточного давления в межстенном пространстве на резервуаре установлен предохранительный клапан с порогом срабатывания при повышении давления до 0,03 МПа.
На АЗС будет предусмотрена система объединенного контроля герметичности межстенного пространства двухстенных резервуаров для хранения топлива. Также резервуары оборудуются дополнительным оборудованием для заполнения межстенного пространства газом.
Периодический контроль герметичности межстенного пространства двустенных резервуаров проводится путем периодических пневматических испытаний. Испытания должны проводиться путем создания давления инертного газа в указанном пространстве
Для контроля герметичности при периодических испытаниях на специальный штуцер устанавливается манометр.
Оборудование резервуаров размещается в технологических колодцах и закрывается крышками.
Конструкция технологического колодца и вводов трубопроводов через стенки колодца предотвращает проникновение утечек топлива из них в окружающий грунт.
Устройство крышек технологических колодцев исключает возможность попадания атмосферных осадков и искрообразования при открытии-закрытии крышки. Крепление крышек обеспечивает сброс избыточного давления при возможном воспламенении паров топлива внутри технологического колодца (самооткидывание крышки с исключением возможности ее отрыва).
Каждый резервуар оборудуется сливным устройством для слива топлива из автоцистерн, устройством для замера уровня в резервуаре (трубой для введения метроштока), приемной трубой топливораздаточной колонки с приемным клапаном внутри резервуара. Каждый резервуар имеет горловину, размер которой позволяет производить ревизию внутри резервуара и его периодическую чистку. Горловины резервуаров закрываются крышками.
Каждому виду нефтепродукта соответствует свое герметичное сливное устройство.
В состав сливного устройства входят:
- муфта сливная МСН-80 А металлическая, для герметичного соединения сливного рукава автоцистерны с приемным устройством при сливе топлива;
- фильтр сливной ФСН-80 для слива топлива в резервуар закрытым способом, обеспечивающий фильтрацию сливаемого топлива от механических примесей и защиту от попадания пламени и искр внутрь резервуара;
- шаровой фланцевый кран типа КП ЛВ. 492826.008-01;
- огнепреградитель типа ОПФ-80;
Резервуары также оснащены системой деаэрации с дыхательными клапанами. При больших суточных перепадах наружной температуры давление в резервуарах может подняться или опуститься ниже атмосферного. Тоже самое может произойти, если температура привезенного топлива отличается от температуры топлива в резервуаре. Чтобы не допустить больших колебаний давления, которые могут привести к деформациям резервуаров или отказу работы ТРК, применяются дыхательные клапана с огнепреградителем, которые подсоединяются к резервуарам трубопроводами деаэрации.
Назначение дыхательных клапанов заключается в максимальном сокращении потерь нефтепродуктов при «большом» и «малом» дыхании резервуаров с одновременным предотвращением превышения в нем разрешенных величин давления или вакуума.
Огнепреградитель исключает возможность попадания искр или пламени в резервуар. Для слежения за давлением в резервуаре применяется мановакуумметр, который может выдавать сигналы на «давление» или на «разрежение» в случае закупорки системы деаэрации.
Атмосферный воздух, поступающий в резервуары через дыхательный клапан, всегда содержит какой-то процент влаги. Она конденсируется и скапливается на дне резервуара, так как вода тяжелее топлива, в виде подтоварной воды. Для удаления воды на резервуаре предусмотрена труба, заглушенная фланцем. Периодически, по мере накопления, подтоварную воду насосом скачивают в тару для утилизации.
Резервуар наполняется топливом через напорный трубопровод, проложенный под землей. Напорный трубопровод на выходе в технологический отсек имеет пламегаситель, обратный клапан, муфту сливную. Напорный трубопровод должен иметь уклон в сторону технологического отсека резервуарного парка.
Электромагнитный клапан напорной линии устанавливается в технологическом отсеке резервуара на линии наполнения и служит для автоматического перекрытия линии в случае наполнения резервуара до 95% объема.
В процессе эксплуатации резервуары будут подвергаться коррозии как с наружной, так и с внутренней стороны. Поэтому я предлагаю для наружной стороны защиту - нанести на предварительно подготовленную поверхность изоляционного покрытия в виде битумно-полимерных мастик. От почвенной коррозии днища резервуаров - защиту гидроизоляционным слоем. Внутреннюю поверхность резервуара будем покрывать лакокрасочными материалами в 2-4 слоя с последующей сушкой каждого нанесенного слоя в отдельности.
Резервуары устанавливаем единой группой, с засыпкой землей слоем 0,8 м. [1]
2.2.2 Топливо- и маслораздаточные колонки
Топливораздаточные колонки
Для проектируемой АЗС я предлагаю топливораздаточные колонки «С-Бенч» серии ВМР 1000, предназначенные для выдачи нефтепродуктов на средних и больших АЗС. Серия имеет модульное исполнение.
Основные технические характеристики
Производительность -стандартная 40-50 л/мин
-повышенная 80-90 л/мин
Предел допускаемой основной погрешности, не более 0,25 %
Минимальная доза выдачи топлива 2 л
Максимальное эксплуатационное давление 0,18 МПа/2,2 МПа
Степень фильтрации топлива
-фильтр грубой очистки 80 мкм
-фильтр тонкой очистки 20 мкм
Датчик импульсов двухканальный,
2100 импульсов на литр
Электродвигатель насосов 3380 0,75 кВт, 1380 об/мин
Электромагнитные клапаны 230 В,АС 50 Гц,0,124 А
Эксплуатационная температура воздуха - 450 С ,+500 С
Эксплуатационная влажность воздуха 5-95 %
Средний срок службы не менее 12 лет
Установленный срок службы 6 лет
ТРК серии ВМР 1000 в стандартном исполнении состоит из модуля счетчика и нескольких модулей гидравлики.
Модуль счетчика состоит из корпуса и отдельного элемента (воздушный зазор), выполненного согласно требований взрывобезопасности. В корпусе смонтировано электронное оснащение ТРК, включая дисплеи, которые прикреплены к маскам дисплеев. Внутреннее пространство корпуса счетчика закрыто застекленными крышками, которые закрываются замками. Корпус счетчика прикреплен к вертикальному столбу. Столб и корпус счетчика выполнены кик самонесущие элементы из стального листа. Они имеют несущую функцию и функцию внешнего покрытия.
Конструкция модуля гидравлики выполнена как самонесущая. Внутреннее пространство его разделено на две части: гидравлическое пространство и пространство лебедки раздаточных шлангов. Главную несущую часть ТРК создает основание, к которому прикреплены торцевой столб, средний столб и столб лебедки раздаточных шлангов. Эти части совместно с консолями дозаторов, моноблока и крышки образуют несущий скелет модуля гидравлики. В крышу модуля помещены четыре гнезда пистолетов. Пространство модуля гидравлики закрывается левыми и правыми дверками и далее воротниками, в которых помещены волоки раздаточных шлангов, смотровые индикаторы и смотровые отверстия суммарных счетчиков. Дверки закрываются замками.
ТРК оснащаются насосным и измерительным оборудованием "ТАТSUNО Соrрогаtiоn" (Япония).
Насосный моноблок крепится на консоли моноблока в нижний части модуля гидравлики и состоит из насоса фильтров грубой и тонкой очистки, сепаратора газов и паров, поплавковой камеры, паро-воздушного и обратного клапанов. Поступающая жидкость проходит через фильтры насоса в камеру-сепаратор, где отделяются газ и пар, которые отводятся через поплавковую камеру с установленным на ней паро-воздушным клапаном. После этого жидкость поступает во всасывающие части насоса. Собственно насос характеризуется хорошей всасывающей способностью. Моноблок оснащен в нижней части всасывающим промежуточным патрубком с обратным клапаном. На этот промежуточный патрубок монтируется гибкий сильфон, который при монтаже на АЗС выравнивает возможные отклонения положения подводящего трубопровода. Выход моноблока соединен трубопроводом с ротационным четырехпоршневым дозатором. На трубопроводе монтируются электромагнитные клапана, которые распределяют поток топлива к отдельным дозаторам (в двухстороннем исполнении ТРК) выполняя предохранительную и регулирующую функции.
Ротационный четырехпоршневой дозатор горизонтального типа с вертикальным кривошипным валом крепится на консоли измерителя в верхней части модули гидравлики. Жидкость поступает в верхнюю часть дозатора и разделяется к каждому поршню ротационной задвижкой, укрепленной на кривошипном валу. Поршни под влиянием напора двигаются в дозирующих цилиндрах, и это движение преобразуется кривошипным валом но вращательное движение (один оборот вала дозатора 0,5 дм3). Собственно дозатор дополнен оптоэлектронным генератором импульсов, соединенным с электронным суммарным счетчиком. Оптоэлектронный генератор импульсов, жестко соединенный с валом дозатора, регистрирует вращательное движение и переводит его в импульсы, которые поступают в электронный счетчик. Измеренная жидкость отходит через ротационную задвижку и картер. Калибровка измерителя производится наладочным кольцом на крышке дозирующего цилиндра. Ошибка измерений может быть устранена изменением хода поршня. Поворот кольца по часовой стрелке уменьшает, а поворот в противоположном направлении увеличивает прокачиваемый объем. Один шаг поворотного кольца изменяет на 0,08% измеряемый объем. Предел допускаемой погрешности проточного измерителя до 0.25 выдаваемого объема
Электродвигатель - трехфазный, напряжением 380 В, мощностью 0,75 кВт, 1380 об/мин, вмонтирован в средний столб на консоли двигателя. Конструкция консоли позволяет регулировать натяжение клиновидного ремня. Напряжение питания электродвигателя подается с распределительной коробки ТРК. Включение и выключение электродвигателя осуществляется посредством электромагнитного пускателя, управляющее напряжение которого регулируется электроникой ТРК. С выхода пускателя ток на обмотки электродвигателя подается через защитное тепловое реле.
Гидравлическая система завершается раздаточным шлангом с раздаточным пистолетом. Раздаточный пистолет в нерабочее время вставляется в гнездо пистолета, в которое встроен датчик, состоящий из геркона и магнита, установленного на подвижном рычаге. Жидкость дозируемая измерительным устройством, проходит через смотровой индикатор в раздаточный шланг, на конце которого установлен раздаточный пистолет. Раздаточным пистолетом регулируется выдача горючего. Он оснащен системой «СТОП» и аварийным затвором, т.е пистолет перекрывает выдачу топлива, если его ствол касается поверхности жидкости, а также, если поток выдаваемого топлива направлен вверх. В то время, когда ТРК не эксплуатируется, пистолет можно закрепить при помощи штифта, вставляемого в отверстия в нижней части гнезда пистолета.
Электронный счетчик принимает импульсы, которые поступают от оптоэлектронного импульсного преобразователя, подсчитывает их и выдает на дисплей данные о количестве и стоимости выданного топлива, а также, информацию о цене топлива. При отключении напряжения питания информация о количестве и стоимости горючего, выданного после последнего снятия пистолета, сохраняется. [12]
Маслораздаточная колонка
Колонка снабжена дистанционным управлением и предназначена для заправки транспортных средств маслами с кинематической вязкостью от 36x10-6 до 1000х 10-6 м2/с (от 36 до 1000 сСт) с одновременным измерением разовой дозы выдачи и суммарным учетом выданного количества масла в единицах объема.
При выпуске из производства объемомер колонки отрегулирован на отпуск масла марки М-10Б ГОСТ 17479.I-85 класса вязкости IО; при использовании колонки для заправки маслами другого класса вязкости объемомер необходимо отрегулировать на масло этой вязкости.
Климатическое исполнение колонки «УХЛ4» по ГОСТ 15150-69 с использованием при температуре окружающей среды не ниже плюс 6°С.
Колонка маслораздаточная модель 367М5 Д выпущена с моделью насосных установок С23бЛ.02.000.
Колонка состоит из следующих сборочных единиц:
- насосной установки для подачи масла из резервуара;
- счетчика масла для измерения разовой дозы выдачи и учета выданного количества масла;
-пистолета для непосредственного залива масла в агрегаты транспортных средств;
- пульта управления выдачей масла;
- шкафа аппаратного для монтажа электроприборов.
Основными сборочными единицами колонки (рисунок 1) являются объемомер 4 с блоком датчика дистанционного управления 5 и счетным механизмом 6, клапан запорный 8.
На корпусе колонки 1 расположены циферблат счетчика, кнопка "пуск" 7 и пистолет 2 для выдачи масла.
Рисунок 1.Колонка маслораздаточная
Масло в счетчик поступает через рукав 3,который соединяется с системой маслопровода от насосной установки. Подача масла к пистолету осуществляется через рукав 9.
Объемомер - поршневого типа, четырехцилиндровый. Цилиндры расположены под углом 90°.
Полный оборот большой стрелки соответствует одному литру, а малой стрелки - десяти литрам.
Итоговые результаты выдачи масла показывает суммарный счетчик роликового типа с верхним пределом измерения 999,9 литра.
После каждой заправки стрелки счетчика должны быть возвращены в нулевое положение поворотом рукоятки против часовой стрелки.
Насосная установка погружная, состоит из шестеренчатого насоса, приводимого в действие электродвигателем. Забор масла осуществляется через всасывающий клапан с грубым сетчатым фильтром. Основной фильтр установлен на нагнетательной линии насоса. В том же корпусе смонтированы обратный клапан для поддержания давления в системе нагнетания и предохранительный клапан для предохранения системы от перегрузки.
Для измерения давления в системе на крышке установлен манометр. [11]
2.3 Оборудование для мойки автомобилей
Автомобильная мойка будет с системой оборотного водоснабжения, так как она обеспечивает мойку легкового и грузового автотранспорта и очистку воды оборотного водоснабжения от нефтепродуктов и механических примесей.
В соответствии с проектом мойка автотранспорта осуществляется в замкнутой системе водооборота без сброса воды в систему канализации.
Загрязненные стоки от мойки автомашин самотеком по полу попадают в пескоотделительный лоток (1), где происходит выпадение песка и крупных взвесей. Из пескоотделительного лотка стоки также самотеком поступают в накопитель (2), где установлен погружной насос (3). Насос служит для полачи сточных вод на водоочистную установку (4) в автоматическом режиме. Стоки в первую очередь поступают в смеситель, куда одновременно дозируется раствор сернокислого алюминия из бака реагента (5), расположенного над установкой. Реагент служит для интенсификации процесса коагуляции мелких и средних взвесей. Из смесителя стоки поступают в камеру реакции, которая предназначена для формирования устойчивых коагулированных хлопьев. Из камеры реакции стоки, содержащие скоагулированные частицы, через специальные карманы поступают в блок тонкослойного отстаивания. При прохождении стоков по межполочному пространству отстойника происходит выпадение взвеси в осадочный бункер. Бункер служит для накопления и хранения образовавшегося осадка. Пройдя тонкослойный блок, стоки с помощью системы перетоков последовательно поступают в фильтрационный и сорбционный модули (загрузка - синтепон и активированный уголь) и далее в камеру очищенной воды. Из камеры очищенная вода самотеком подается к шаровым кранам, куда подключены моечные аппараты высокого давления (6). Для управления работой погружного насоса в камере очищенной воды смнтирована система поплавковой автоматики. При расходовании очищенной воды на мойку автомобилей и достижении заданного нижнего уровня воды в камере автоматически включается погружной насос подачи стоков на очистку. При заполнении камеры очищенной водой до верхнего уровня происходит автоматическое отключение насоса.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 2. Схема локальных сооружений оборотного водоснабжения мойки автотранспорта
2.4 Автоматизация технологических процессов
Объектами автоматизации на проектируемой АЗС будут являться здание операторной, заправочные островки, резервуары для топлива и емкость для дождевых стоков.
Структура контроля и управления будет приниматься централизованной.
В здании операторной будет предусмотрен щит оператора, на котором разместиться аппаратура контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием.
Технологическое оборудование оснащено средствами, обеспечивающими местное и автоматическое управление агрегатами. В операторной поставки города будет устанавлена система автоматизированного управления топливораздаточными колонками «Tankanlagen».
Для контроля до взрывоопасных концентраций многокомпонентных паров и горючих газов на территории АЗС будет предусматрены индивидуальные сигнализаторы - фотоионизационный газоанализатор «Колион 1В».
В емкости для дождевых стоков будет установлен переключатель магнитный поплавковый ПМП - 066, который предотвращает перелив воды из емкости, сигнализируя при 90% и 95% ее заполнении.
В резервуарах для бензина и дизельного топлива предусматривается автоматизированная система измерения параметров нефтепродуктов «PetroVendSentinel», выполняющая следующие функции:
1) Непрерывный контроль уровня топлива, границы раздела воды и топлива, а также температуры топлива и аварийная светозвуковая сигнализация при достижения 90% заполнения резервуара;
2) Контроль герметичности межстенного пространства и аварийная светозвуковая сигнализация нарушения герметичности;
3) Контроль загазованности в пространстве между стенками резервуара или в окрестностях трубопровода и аварийная сигнализация превышения загазованности;
4) Автоматическая регистрация поставок и продаж;
5) Печать предупреждающих сообщения и отчетов;
6) Предостерегающие сигналы в следующих случаях:
а) низкий или высокий уровень топлива в резервуаре;
б) кража или утечка топлива из резервуара;
в) низкая или высокая температура топлива в резервуаре;
г) неисправность зонда или датчика.
Устройства контроля и управления, монтируемые у технологического оборудования, установлены с помощью закладных деталей.
Места установки приборов выбраны с учетом требований обслуживания средств автоматизации и технологического здания.
Вторичные приборы, аппаратура сигнализации установлены на щите в операторной. Расположения щита оператора и трасс кабельных проводок определены по месту. Прокладка кабельных трасс выполнена в соответствии со схемами внешних проводок и чертежами плана трасс.
2.4.1 Система Petro Vend SiteSentinel
Интегрированная система SiteSentinel фирмы Petro Vend (США) предназначена для непрерывного круглосуточного состояния емкостей с горюче-смазочными материалами. Система SiteSentinel позволяет следить как за состоянием топлива в емкостях (количество, температура), так и за состоянием межстенного пространства резервуара.
Система состоит из одного центрального блока управления, который размещается в помещении для обслуживающего персонала, от одного до восьми настраиваемых модулей, располагаемых в помещении недалеко от главного распределительного щита, а также из зондов и датчиков, помещаемых в топливных емкостях или в их окрестностях. Кроме того, к системе может быть подключено до 8 модулей ввода-вывода, предназначенных для управления внешними устройствами.
Центральный блок управления (ЦБУ) предназначен для сбора, обработки и отображения информации, которая поступает к нему от зондов и датчиков через настраиваемые модули. ЦБУ состоит из микропроцессорного контроллера, управляющего настраиваемыми модулями (от 1 до 8), графического жидкокристаллического дисплея для визуального контроля состояния емкостей, а также красной кнопки с подсветкой и зуммером для предупреждающей сигнализации. Также ЦБУ содержит последовательные интерфейсы RS-232С для подключения компьютера, терминала, модема или специальных устройств ввода/вывода.
Настраиваемый модуль - это электронное устройство, предназначенное для приема и первичного преобразования сигналов, поступающих от зондов и датчиков. Модуль оборудован электронными искробезопасными барьерами, к которым подключаются зонды и датчики. Один настраиваемый модуль может содержать до четырех барьеров, к каждому из которых может быть подключено до четырех зондов или датчиков. Настраиваемый модуль соединяется с ЦБУ через двужильную экранированную витую пару. Зонд (PV Model 613 Probe) помещается в емкость и служит для непрерывного измерения уровня топлива, границы раздела воды и топлива, а также температуры топлива. Зонд подключается к барьеру настраиваемого модуля с помощью двужильной экранированной витой пары. Датчики служат для обнаружения жидкого топлива или его паров вблизи топливных емкостей или трубопроводов. Все датчики подключаются к барьеру настраиваемого модуля с помощью двужильной экранированной пары. Существует несколько типов датчиков. Датчик пара предназначен для обнаружения углеводородных паров в пространстве между стенками резервуара или в окрестностях трубопровода. Данный датчик не измеряет концентрацию паров, а предназначен для обнаружения взрывоопасных паров легковоспламеняющихся жидкостей. Датчик жидкости реагирует на жидкость, которая смачивает его поверхность.
Основные характеристики системы:
- круглосуточный контроль состояния резервуара и трубопроводов;
- непрерывный контроль утечки из резервуара и трубопроводов;
- возможность подключения до 128 зондов и датчиков к одной системе;
- точность измерения уровня топлива - 0,0127мм, температуры - 0,0005єС;
- возможность подключения к системе компьютера;
- самодиагностика системы;
- сохранение всей информации в энергонезависимой памяти с питанием от батарей.
2.4.2 Функциональный состав системы
Сначала производится настройка центрального блока управления. Это может быть сделано непосредственно с помощью клавиатуры и дисплея ЦБУ, или с помощью компьютера. При этом задаются параметры и конфигурации зондов и датчиков, пароль входа в систему, дата время. Затем производится калибровка емкостей. Для этого в емкость устанавливаются зонды, и емкость постепенно заполняют топливом при одновременном измерении уровня. Результатом этого действия являются тарировочная таблица емкости, которая показывает зависимость объема топлива от уровня. Тарировочная таблица для каждой емкости заносится в память ЦБУ.
По окончании программирования система готова к работе. Система SiteSentinel очень проста в обслуживании. Все данные о количестве и температуре топлива, состоянии датчиков постоянно отображается на жидкокристаллическом дисплее ЦБУ. О наступлении каких-либо ошибочных или сбойных ситуаций персонал повещается с помощью звуковой или визуальной сигнализации. Устройством оповещении может быть внешняя сирена, встроенные в ЦБУ зуммеры и красная лампочка. Также возможен вывод на принтер сообщений о наступлении определенных ситуаций. Предостерегающие сигналы выдаются в следующих случаях:
- низкий или высокий уровень топлива в емкости;
- кража или утечка топлива из емкости;
- низкая или высокая температура топлива в емкости;
- неисправность зонда или датчика;
- высокий уровень воды в емкости;
- активизация датчика.
При закачке топлива в резервуар система автоматически запоминает первоначальный и конечный уровни топлива, и после установления постоянного уровня выдает отчет, в котором точно указывает количество топлива поступившее в резервуар.
Центральный блок управления (ЦБУ).
ЦБУ - это микропроцессорное устройство, способное обрабатывать данные от датчиков и зондов числом до 128. Для его функционирования требуется только питание 220В (с собственном предохранителем в распределительном щите). ЦБУ можно разместить только в безопасном помещении, лучше всего в здании операторной. Параметры центрального блока управления представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры ЦБУ
Параметры |
Значения |
|
1 |
2 |
|
Размеры: длина ширина высота |
460 мм 380 мм 130 мм |
|
Рабочая температура: |
0єС …+40єС |
|
Электрические требования напряжение питания потребляемая мощности |
220…240В, 50Гц максимум 50 Вт |
|
Максимальное количество подключаемых настраиваемых модулей |
8 |
Зонды. Измерительный зонд PV модель 613 используется для наблюдения за состоянием топлива в емкости. Он состоит из электронной «головы» и шеста, по которому скользят два поплавка - один для топлива, второй для воды. Из электронной «головы» выходит двужильный кабель, который подключается к разъему, расположенному в помещении. Зонд оборудован микропроцессором и памятью EEPROM. Данные настройки записываются в память зонда и автоматически передаются в ЦБУ при старте системы.
Зонд можно расположить и над землей и под землей. Рекомендуется использовать кабель BELDEN #88760 или ALPHA #55371.
Каждый зонд содержит 5датчиков температуры, расположенных на расстояниях 20%, 40%, 50%, 60% и 80% длины зонда.
Таблица 2- Параметры зонда PV модель 613
Параметры |
Значения |
|
1 |
2 |
|
Электропитание |
Подключается к искрбезопасному барьеру, размещенному в НМ |
|
Рабочая температура: Зонда Топлива |
-20єС …+50єС -18єС …+49єС |
|
Параметры измерения: Топливо Вода Температура |
точность 0,0127мм точность 0,254мм, мин. уровень -69мм точность 0,0005єС |
|
Классификация помещений Щуп и поплавки Электроника зонда |
3 степень взрывоопасности |
|
Максимальная длина кабеля |
300 м |
Зонд PV модель 613 снабжен функцией самодиагностики, которая помогает персоналу и сервисным техникам обнаружить неисправности. Параметры зонда PV модель 613 представлены в таблице 2.
Датчик паров
Датчик паров предназначен для размещения в межстенном пространстве двустенного резервуара. Датчик также можно установить над землей для обнаружения паров бензина.
Датчик паров детектирует пары углеводородов. Он не предназначен для измерения концентрации газа и паров в инертной и безкислородной атмосфере. Применяется для обнаружения паров легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, смазочного масла или взрывоопасных видов пыли (угольная). Параметры датчика паров представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Параметры датчика паров
Параметры |
Значение |
|
1 |
2 |
|
Определяемая субстанция |
пары углеродов |
|
Электрическое подключение |
датчик соединен с искробезопасным барьером, расположенным на НМ. 12В, 120В мА, внешняя оболочка изолирована |
|
Допустимые температуры: Хранения Рабочая |
-28єС …+71єС -20єС …+50єС |
|
Классификация помещения |
3 степень взрывоопасности |
|
Максимальная длина кабеля |
150 м |
Датчик жидкости
Датчик жидкости активируется в том случае, если его поверхность смачивается жидкостью. Этот датчик используется для обнаружения жидкости в межстенном пространстве двустенного резервуара или вблизи трубопроводов. Активизация датчика не приводит к его разрушению, и после высыхания его опять можно использовать. Параметры датчика паров представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Параметры датчика жидкости
Параметры |
Значение |
|
1 |
2 |
|
1 |
2 |
|
Определяемая субстанция |
жидкость |
|
Электрическое подключение |
датчик соединен с искробезопасным барьером, расположенным на НМ. 12В, 120В мА, внешняя оболочка изолирована |
|
Допустимые температуры: Хранения Рабочая |
-28єС …+71єС -20єС …+50єС |
|
Классификация помещения |
3 степень взрывоопасности |
|
Максимальная длина кабеля |
150 м |
Зонд должен быть расположен в продольной оси резервуара и опираться о его дно. Но зонд не должен попадать в углубление на дне резервуара - измерения будут неточными. Расстояние от зондов до трубопровода должно быть больше 1 м. Расположение зондов и датчиков в резервуаре представлено на рисунке 3.
Рисунок 3 - Расположение зондов и датчиков в резервуаре
2.4.3 Переключатель магнитный поплавковый ПМП - 066
Переключатель магнитный поплавковый ПМП - 066 предназначен для обеспечения пожарной безопасности АЗС в соответствии с требованиями НПБ 111-98. ПМП - 066 применяется в системах предупреждения переполнения резервуаров и осуществляет подачу управляющих сигналов на уровнях 90%, 95% и аварийного заполнения резервуара.
ПМП -066 (рисунок ) состоит из направляющей 1, двух поплавков 2. В поплавках находятся магниты. Ход поплавков ограничен стопорным кольцом 3, сборными шайбами 4. Внутри направляющей находится печатная плата, на которой установлены герконы, диоды. В верхней части находится корпус 5 с клеммными зажимами для присоединения кабеля.
Рисунок 4. Внешний вид ПМП - 066
Если уровень жидкости ниже 90% объема резервуара (уровень «норма») выход ПМП - 066 замкнут накоротко через геркон SM1 - ток через ПМП протекает в обоих направлениях.
При достижении уровня 90%-го заполнения магнит нижнего поплавка, поднимаясь вызовет размыкание геркона SM1. При этом ток через датчик может протекать только в одном направлении - через диод VD1.
При достижении уровня 95%-го заполнения магнит нижнего поплавка вызовет переключение геркона SM2. При этом ток через датчик может протекать только в противоположном предыдущему направлению - через диод VD2. Дальнейший ход нижнего поплавка ограничен шайбой.
При достижении уровня «авария», магнит верхнего поплавка, поднимаясь, вызовет размыкание геркона SM2. При этом выход ПМП - 066 будет в состоянии обрыва цепи.
Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 4.
Рисунок 5. Схема электрическая принципиальная.
2.4.4 Фотоионизационный газоанализатор КОЛИОН 1В
Газоанализатор предназначен для измерения концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны.
Применение фотоионизационного метода детектирования обеспечивает высокую надежность измерений и устойчивую работу после значительных концентрационных перегрузок.
Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через детектор, установленный в газоанализаторе с помощью встроенного компрессора. Значение концентрации в мг/м3 представляется в цифровом виде на жидкокристаллическом индикаторе. Для определения наличия нефтепродуктов в удаленных или труднодоступных местах (например, для измерения концентрации паров загрязнителя в резервуаре или при определении глубины проникновения нефтепродуктов в почву) используется пробоотборник, металлический наконечник, а также удлинитель пробоотборника, длина которого может достигать 10 м.
В приборе имеется звуковая и световая сигнализация о превышении измеряемой концентрации установленного уровня.
Основные технические характеристики
Диапазон измерения, мг/м3. - 5-2000
Диапазон сигнализации, мг/м3 - 5-2000
Время выхода на режим после включения, с - не более 5
Основная дополнительная погрешность измерения, % - ±25
Время измерения, с - не более 3
Температурный диапазон, єС - от -20 до +45
Относительная влажность, % - от 0 до 98
Питание - Встроенная NiCd аккумуляторная батарея 2,4В
Время работы от аккумулятора, ч - не менее 8
Время заряда аккумулятора, ч - не более 14
Габаритные размеры:
- газоанализатор - 65х205х180 мм
- пробоотборник - 1 м (до 10 м по заказу)
Полная масса с аккумуляторами, кг - 1,3
Преимущества:
- высокая чувствительность и широкий диапазон измерений (от долей ПДК рабочей зоны до 5% НПВ);
- возможность работы с этилированным бензином и сернистыми нефтями;
- быстродействие;
- отсутствие необходимости в расходных материалах;
- небольшие размеры и массы;
- перезаряжаемые аккумуляторы;
- взрывобезопасное исполнение;
- простота эксплуатации;
- сохраняет метрологические характеристики при резком перепаде температур в пределах рабочих условий эксплуатации. [13]
2.5 Охрана окружающей среды на АЗС
2.5.1 Источники загрязнения окружающей среды на АЗС
Основными загрязнителями атмосферы на современных АЗС являются: эмиссии паров бензина из дыхательных клапанов при сливе топлива из бензозаправщиков, эмиссии паров бензина из горловин бензобаков заправляемых машин и выхлопные газы от движения автомобилей на территории АЗС, преимущественно - окислы азота, окись углерода и углеводороды. Доли этих источников в общем выбросе с площадки АЗС распределяются примерно следующим образом: 40-45 % - выбросы из дыхательных клапанов резервуаров, 40-45 % - суммарные выбросы из горловин бензобаков заправляемых автомобилей на ТРК и около 10-20 % - выхлопные газы при движении автотранспорта по площадке, включая бензовозы.
В процессе эксплуатации резервуаров, чем больше объем их свободного пространства, тем интенсивнее идет испарение находящегося в нем нефтепродукта, и чем больше промежуток времени до полного заполнения резервуара, тем выше концентрация паров нефтепродукта в его газовом пространстве.
Потери нефтепродуктов из резервуаров от испарения прямо пропорциональны времени их заполнения.
Негерметичность резервуаров и подведенных ним трубопроводов из-за их старения, некачественного изготовления и монтажа, пробоин, осадки грунта и т.д. приводит к значительным потерям светлых нефтепродуктов, обнаружить которые затруднительно даже в незаглубленных резервуарах в связи с их быстрым испарением.
Загрязнение грунтов и подземных вод на территории АЗС обусловлено утечками и проливами нефтепродуктов, вызванными следующими причинами:
1) переполнение резервуаров при сливе нефтепродуктов из автоцистерн, полуприцепов и прицепов цистерн;
2) разъединение соединений в технологических обвязках, поломок и в напорно-всасывающих трубопроводах резервуаров;
3) переполнение топливных баков при заправке автомобилей;
4) авария на трубопроводах и обвязках колонок по мере старения металла;
5) неисправности сливо-наливных устройств резервуаров, дыхательных клапанов и разгерметизация люков резервуаров;
6) износ оборудования по мере выработки нормативного ресурса;
7) неисправность контрольно-измерительных приборов;
8) недостаточный уровень технической подготовки и дисциплины обслуживающего персонала;
9) недостаточный надзор за соблюдением правил пожарной безопасности, Энергонадзора, санэпидемнадзора, транспортной инспекции, Минприроды, а также со стороны технических служб предприятий различных форм собственности АЗС и нефтепродуктообеспечения.
Причинами утечек также могут быть разные дефекты и разгерметизация резервуаров, аварийные проливы при наполнении и опорожнении резервуаров заправочных пунктов. Попадающие на поверхность нефтепродукты фильтруются вертикально через толщу грунтов, зоны аэрации и достигают уровня грунтовых вод, где происходит их накопление и растекание по водоносному горизонту.
2.5.2 Мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды
Особенность утечек нефтепродуктов заключается в том, что он носят неравномерный площади и во времени характер. На объектах нефтепродуктообеспечения утечки происходят в отдельных точках, причем их местоположение может меняться во времени. Утечки происходят в течении всего срока функционирования этих объектов. Поэтому, несмотря на ограниченность во времени каждой отдельной утечки будет происходить постоянное загрязнение территории объекта в течение всего срока его существования и эксплуатации.
Выявление дифференцированной картины загрязнения территории имеет важное практическое значение для выбора методов очистки грунтов и минимизации затрат на их проведение. Очистка при этом будет носить разный характер во время эксплуатации объекта, и после прекращения его деятельности.
Восстановительные меры должны быть направлены на локализацию области загрязнения и периодическое устранение наиболее значительных мест проливов.
При технической эксплуатации АЗС места разлива нефтепродуктов на почву следует немедленно зачистить путем снятия слоя земли до глубины, на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт. Выбранный грунт удаляется в специально оборудованный герметичный контейнер и образовавшаяся выемка должна быть плотно засыпана свежим грунтом или песком. Грунт, загрязненный нефтепродуктами, а также загрязненный фильтрующий материал и садки очистных сооружений вывозят в места определенные территориальными органами МПР России.
При технической эксплуатации АЗС необходимо:
1) территорию регулярно очищать от производственных отходов, строительного мусора, сухой травы и опавших листьев, которые подлежат вывозу в места, определенными органами МПР России и СЭН;
2) места складирования, размещения производственных и бытовых отходов, а также допустимые их объемы для временного размещения на территории АЗС согласовывать с территориальными органами МПР России;
3) вывоз отработанных нефтепродуктов, уловленных осадков очистных сооружений, использованных фильтрующих элементов, бытового мусора осуществляется организацией, имеющей соответствующую лицензию на право вывоза отходов в места, определенные для переработки и утилизации;
4) бытовой мусор временно размещать в контейнерах с плотно закрывающейся крышкой;
5) загрязненные нефтепродуктами опилки, песок, другие материалы собирать в герметически закрывающийся контейнер, а по мере накопления вывозить на соответствующий полигон;
6) сжигать пропитанные нефтепродуктами материалы или отжигать песок в специально оборудованных для этой цели местах.
Одним из основных мероприятий обеспечивающих снижение выбросов в атмосферу является оснащение резервуаров автозаправочной станции и топливораздаточных колонок системами улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов.
При технической эксплуатации АЗС для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо:
1) содержать в технической исправности резервуары, технологическое оборудование и трубопроводы, обеспечивая их герметичности;
2) поддерживать техническую исправность дыхательных и предохранительных клапанов, своевременно проводить на них техническое обслуживание и соответствующие регулировки;
3) обеспечивать герметичность сливных и замерных устройств, люков смотровых и сливных колодцев, в том числе и при проведении операций слива нефтепродуктов в резервуары и при измерении уровня, температуры и плотности нефтепродуктов в процессе их хранения;
4) осуществлять слив нефтепродуктов из автоцистерн только с применением герметичных быстроразъемных муфт (на автоцистерне и резервуаре АЗС);
5) не допускать переливов и разливов нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автотранспорта;
6) оборудовать резервуары и ТРК системной обвязки для рекуперации (улавливания) паров нефтепродуктов;
7) поддерживать в исправности счетно-дозирующие устройства, устройства для предотвращения перелива, системы обеспечения герметичности процесса слива, системы автоматизированного измерения количества сливаемых нефтепродуктов в единицах массы (объема), а также устройства каплеулавливания для возможного слива остатка нефтепродуктов из сливного трубопровода после окончания операции слива.
Периодичность проверки уровня загрязнения атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне АЗС, а также места отбора проб воздуха, количества проб и частота их отбора должны согласовываться с органами санитарно-эпидемического надзора. [6]
2.5.3 Очистка сточных вод
Промышленные и сточные воды перед сбросом с территории АЗС в городскую водосточную сеть или водоемы должны быть очищены в соответствии с существующими нормативными требованиями до концентрации в них нефтепродуктов - 0,05 мг/л. Концентрация взвешенных веществ не должна превышать 10,5 мг/л.
Для очистки дождевых и производственных сточных вод, от механических примесей, агрегативной взвеси и растворенных нефтепродуктов я выбрала отстойник-бензомаслоотделитель SuperPEK 1408М потому, что ее работа происходит в самотечном режиме и не требует обслуживания, очистка трехступенчатая с блоком доочистки и стоки очищаются до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения 1 категории.
Установка устанавливается под землей, не требует ни помещений, ни навесов, может эксплуатироваться как в районах умеренного климата, так и крайнего Севера.
Отстойник-маслоотделитель 1408М представляет собой горизонтальный цилиндр, разделенный на три отсека. Внутри цилиндра установлены кассеты с параллельными пластинами и фильтр с сорбентом. Для удобства обслуживания маслоотделитель снабжен техническими колодцами с крышками.
Антикоррозийное покрытие выполнено по технологии холодного цинкования цинкнаполненной композицией немецкой фирмы «Стилпейнт» (грунтовка) и покрывного слоя эмалью на основе полиуретана той же фирмы. Такое сочетание обеспечивает антикоррозийную защиту в течении многих лет, обладая очень высокой адгезией, свойствами катодной защиты, протекторными свойствами, что обеспечивает высокую прочность при механическом и химическом воздействии. Материалы исключительно устойчивы к морской и пресной воде, жирам и маслам, успешно выдерживают воздействие кислот, щелочей и растворителей. При нанесении 2-3 слоев не требуют дополнительных мероприятий по обеспечению электростатической искробезопасности, стойки к ультрафиолетовому излучению. Слой внутреннего покрытия составляет от 160 до 200 микрон (грунт+эмаль),наружного от 80 до 100 микрон (грунт).
У установки технология очистки основана на использовании методов седиментации, коалесценции и сорбции.
Стоки, представляющие собой сложную полидисперсную систему, которая состоит из частиц грубой, коллоидной и ионной степени дисперсности поступают через входную трубу самотеком в первый отсек, который служит отстойником. В этом отсеке происходит седиментационное отделение взвешенных частиц и нефтепродуктов грубой степени: в первом случае на границу фаз «жидкость-твердое вещество», во втором случае на границу фаз «жидкость-газ».
...Подобные документы
Описание технологического процесса перекачки нефти. Общая характеристика магистрального нефтепровода, режимы работы перекачивающих станций. Разработка проекта автоматизации насосной станции, расчет надежности системы, ее безопасность и экологичность.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 29.09.2013Расчет водопроводной насосной станции 2-го подъема, определение категории надежности станции. Расчет вместимости бака водонапорной башни. Проектирование станции, подбор и размещение оборудования. Определение технико-экономических показателей станции.
курсовая работа [426,2 K], добавлен 13.02.2016Размещение оборудования системы охранно-тревожной сигнализации. Установка извещателей, приемно-контрольного прибора, пульта контроля, контроллера, видеорегистратора и монитора. Расчет технико-экономических показателей на монтаж средств автоматизации.
дипломная работа [5,5 M], добавлен 03.03.2015Сырье, используемое в процессе хлебопекарного производства. Выбор и характеристика оборудования. Основные технологические стадии производства хлеба и булочных изделий. Расчет технико-экономических показателей. Калькуляция себестоимости и цены продукции.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 28.05.2012Разработка производственной программы и концепции кафе. Расчет стоимости сырья на одно блюдо, инвентаря, кухонной и столовой посуды. Оформление зала и выбор карты блюд. Расчет валового дохода, охрана труда сотрудников, экономическая эффективность проекта.
курсовая работа [42,6 K], добавлен 16.02.2011Расчет производственной программы и обоснование типа производства. Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат. Себестоимость продукции объекта. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. Технико-экономические показатели цеха.
курсовая работа [149,8 K], добавлен 13.06.2009Анализ технико-экономических показателей ПО "Барлукский промкомбинат". Организация работы мясного цеха. Конструкция, техническое обслуживание фаршемешалки М-125. Устройство и процесс работы дымогенератора. Средства и методы контроля качества продукции.
отчет по практике [929,3 K], добавлен 02.12.2014Проектирование механического цеха первого класса, изготавливающего изделия машиностроения, с учетом различных организационно-технических факторов. Расчет основных технико-экономических показателей цеха. Определение экономической эффективности проекта.
курсовая работа [75,0 K], добавлен 03.09.2009Технологический процесс ремонта и модернизации коробок переменных передач, структура производственной программы. Проектирование отделения по модернизации коробок передач, количества рабочих мест, технико-экономических показателей проектируемого цеха.
курсовая работа [62,4 K], добавлен 07.03.2011Расчет и разработка проекта автоматизированного электропривода грузового лифта, обеспечивающего заданную скорость и ускорение подъема и опускания при повторном кратковременном режиме работы. Анализ процессов и различных режимов работы проектной системы.
курсовая работа [841,5 K], добавлен 29.11.2010Технологический расчет нефтепровода и выбор насосно-силового оборудования. Определение длины лупинга и расстановка нефтеперекачивающей станции по трассе нефтепровода. Расчет режима работы нефтепровода при увеличении производительности удвоением станций.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.05.2021Классификация газораспределительных станций (ГРС). Принцип работы ГРС индивидуального проектирования. Технологическая схема блочно-комплектной ГРС марки БК-ГРС-I-30 и автоматической ГРС марки АГРС-10. Типовое оборудование газораспределительной станции.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 14.07.2015Разработка мероприятий по повышению эффективности системы теплоснабжения поселка Тарногский городок. Расчет гидравлического режима тепловой сети, ее регулировка. Расчет технико-экономической эффективности инвестиций в проект модернизации тепловых сетей.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.03.2017Насосные и воздуходувные станции как основные энергетические звенья систем водоснабжения и водоотведения. Расчёт режима работы насосной станции. Выбор марки хозяйственно-бытовых насосов. Компоновка насосной станции, выбор дополнительного оборудования.
курсовая работа [375,7 K], добавлен 16.12.2012Разновидности, основные методы измерения и оценки показателей качества, задачи и методы квалиметрии. Качество выполнения показателей работы станции. Определение вероятностного процента приемлемых результатов работы и процента предельных отклонений.
контрольная работа [214,8 K], добавлен 18.12.2013Определение годовой программы запуска деталей и фонда времени работы поточной линии. Расчет параметров однопредметной поточной линии. Организация технического обслуживания и обоснование экономических показателей проектируемого поточного производства.
дипломная работа [223,4 K], добавлен 27.05.2012Расчет рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания: динамический анализ сил, действующих на кривошипно-шатунный механизм, параметры процессов, расход топлива; проект гидрозапорной системы двигателя; выбор геометрических и экономических показателей.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 12.10.2011Технологическая характеристика нефтеперекачивающей станции. Система ее автоматизации. Выбор и обоснование предмета поиска. Вспомогательные системы насосного цеха. Оценка экономической эффективности модернизации нефтеперекачивающей станции "Муханово".
дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.04.2015Назначение компрессорных станций магистральных газопроводов. Основное технологическое оборудование КС и его размещение. Порядок эксплуатации средств контроля и автоматики. Характерные неисправности и способы их устранения. Описание основных систем защиты.
курсовая работа [237,1 K], добавлен 27.10.2015Комплексная автоматизация технологической схемы процесса получения углеродогазовой смеси. Выполнение чертежа общего вида реактора и теплообменника с плавающей головкой. Расчет основных технико-экономических показателей производства технического углерода.
дипломная работа [431,0 K], добавлен 25.06.2015