Проект технологической (технической) системы мастерской сферы сервиса

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкт-Петербургский  государственный  университет

сервиса и экономики

НОВГОРОДСКИЙ  ФИЛИАЛ

  Кафедра «математических и естественнонаучных дисциплин» 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по  дисциплине:
«Технологические  системы отрасли»

Тема: «Проект технологической (технической) системы мастерской сферы сервиса»» 
 

допущен к защите

дата

подпись

оценка 
 

                                                     Выполнил:

                                                                                       Студентка  4 курса 87.1 группы

                    Специальности: 080502 “Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса ”.

                                                                                       Белик Юлия Анатольевна

                                                                                      

. 
 
 
 

Великий  Новгород

2010 
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………..…………………..…..3

1 СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТРАСЛИ…………...4

2 ПОДБОРКА И КОМПАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТРАСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ………………6

3 РАСЧЕТ ИСКУСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ……………..8

4 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.…………….………….11

5 РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ.....13

   5.1 Расчёт тепло- и влагоизбытков…………………….....………………......13

   5.2 Определение расхода воздуха, необходимого для удаления тепло- и влагоизбытков……………………………………………………………………14

   5.3 Подбор вентилятора и электродвигателя…………...…………......……..18

6 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМЫ).………..….....20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………..……………………………………………..…….24

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ….……………………….………….…………..……25

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..…...26

 

ВВЕДЕНИЕ

      В предложенном курсовом проекте будет  изложена технологическая система  станции технического обслуживания на 5 рабочих мест. В процессе разработки было подобрано необходимое оборудование, рассчитаны искусственное освещение, электроснабжение помещения, вентиляция помещения, тепло- и влагоизбытки, определён расход воздуха. Также будет проведён расчёт надёжности технологической и технической системы  станции технического обслуживания.

      Целью курсового проектирования является:

  • научиться применять теоретические знания к решению конкретных задач по технологии сферы сервиса;
  • углубить и закрепить теоретические знания по технологии производства и сервиса;
  • приобрести навыки в разработке инженерно-технических решений и в технико-экономическом их обосновании с целью повышения качества сервисного обслуживания населения.

 

1 СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОТРАСЛИ

     Автомастерская  выполняет работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту легковых автомобилей различных моделей и грузовых автомобилей малой грузоподъёмностью. Автомастерская состоит из семи помещений. Всё освещение в автомастерской выполнено из люминесцентных ламп, они более экономичны и дают более естественную освещённость помещения что не маловажно для рабочих выполняющие сложные работы без естественного освещения. В данной автомастерской имеется своя насосная станция со скважиной, и выгребная яма. В помещении расположено технологическое оборудование перечень приведён в таблице 1, расположены две ямы для выполнения работ под днищем кузова в них расположены ящик для крепёжных деталей и инструментов, подставка под ноги, канавный домкрат. Всё переносное оборудование для подсветки работ сделано под напряжение 36В для уменьшения электрических травм при ремонте. Ввиду малой площади производственных помещений помещения 42м² ощутима нехватка подъёмников автомобиля что обеспечивало бы: лучшую освещённость днища автомобиля, более удобный и безопасный доступ к днищу, более лёгкий доступ к агрегатам и механизмам и их снятию. В данный момент их заменяют домкраты по вывешиванию колёс автомобилей (10тонн) и канавные домкраты (3тонны) для вывешивания мостов автомобилей. В зимнее время для обогрева помещения используется тепловая пушка.

     Автомастерская  выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов и систем автомобилей. Выполнение технического обслуживания автомобиля производится в полном объеме в соответствии с картами технического обслуживания разработанные заводом-изготовителем на конкретные типы автомобилей. Текущий ремонт агрегатов и систем автомобиля заключается в восстановлении работоспособности агрегата или системы автомобиля. Капитальный ремонт автомобиля в данной автомастерской не производится ввиду малых площадей и не хватки мощностей.

     Ввиду небольшого размера автомастерской, и количества персонала, обслуживание клиентов происходит с простоями автомобилей в ожидании ремонта, отчасти эта проблема некоторых факторов влияющих на это:

     -расположение  автомастерской вдали от большого  потока транспортных средств; (местом расположения был выбран участок в Ульяново, в виду того, что СТО в нашем городе почти на каждом шагу, проанализировав местность можно сказать, что лучше места уже не осталось.)

     -при  ремонте автомобиля выявляется  потребность в замене некоторых  изношенных деталей на новые,  не всегда они есть в наличии,  ближайший магазин авто запчастей  находится далеко, если клиент этого не знал то ему могут предоставить доставку запчастей на личном транспорте автомеханика.

     -нехватка  технологического оборудования;

     -всё  больше на ремонт поступают  автомобили нового образца с  новыми агрегатами, узлами, механизмами которые требую особого бережного обращения перед ремонтом которых необходимо изучить техническую документацию на что тратится много времени;

     -нехватка  помещений для развития, и усовершенствования  технологических процессов.

 

2. ПОДБОРКА  И КОМПАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТРАСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ

      Вычисляем площадь и высоту помещения. Общая  площадь всего помещения составляет 54м2. Высота потолков – 3,5м.

      Необходимо  подвести водопровод к раковинам, планируется  электропроводка и воздуховоды для вентиляции. Потолки планируются с размещением на них ламп дневного света.

      На  рабочих местах и рабочих зонах  для персонала дополнительно  устанавливается местное освещение с нагрузкой до 75 Вт.

      Потребляемая  мощность и количество единиц технологического и технического оборудования приведена в таблице 1.

      Таблица 1 – Мощность потребителей электроэнергии и количество  оборудования

Номер Наименование Количество Модель Потребляемая  мощность кВт Габариты
1

Гайковерт

1 ГКВ-1 0,55 1100×650×1100
2 Передвижной пост слесаря-ремонтника 2 РАУН 9404м1    
3 Тепловая пушка 1 ТВ3/5 0/1,5/3,0 350×333×

310

4 Вентилятор 2   1,0 750
300
5 Насосная станция 1 Hydrojet JP 6/ 24 1,35  
6
Компрессорная установка
1
 
1,7
750
610
7
Пускозарядное устройство
1
ЗУ-1ПУ
1,6
400×600×
7007
8
Электровулканизатор
1
Ш-113
0,8
220×180
9 Тележка для  снятия и постановки колёс 1 П-217    
10 Стол для  составления заявок и хранения учётной  документации  
1
     
11 Передвижной канавный домкрат для вывешивания колёс  
2
ПНК-1    
12 Стол ванна  для мытья деталей 1 TR4001-40   114×550×

330

13 ящик для  крепёжных деталей и инструментов  
2
     
14 Слесарные тиски 2 П-140    
 

      Площади помещений здания автосервиса приведены в таблице 2.

      Таблица 2 – Площади помещений

      Номер

        помещения

      Наименование  помещения       Площадь

        Помещения, м2

      1       Приемная       22
      2       Кухня       9
      3       Склад 1       18
      4       Склад 2       18
      5       Туалет  для персонала       3
      6       Рабочее помещение 1       42
      7       Рабочее помещение 2       42
      8       Раздевалка  для персонала       5,25
      9       Электрощитовая       0,75

 

3 РАСЧЁТ  ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

      При организации освещения помещений  применяем общую и равномерную систему. Схему размещения светильников выполняем после вычисления их количества.

      Вычисление  количества светильников производится методом светового потока. Для расчёта берём площадь и высоту по таблице 2.

      Необходимое число ламп для освещения вычисляется  по формуле:

            n = К3 * Ен * К0 * F

            S * Ku (1)

      где К3 – коэффициент запаса (Кз = 1,6....1,7 для ламп производственных помещений сервиса; К3 = 1,5 для остальных помещений);

      Ен – минимальная освещённость. Согласно СНиП 23-05-95 зрительные работы при высокой точности в помещении относятся к III разряду с освещенностью Ен = 300 лк; при средней точности ко II разряду с освещенностью Ен = 200 лк, при периодическом пребывании людей Ен = 70 лк;

      Ко – коэффициент минимальной освещенности, равный отношению средней освещенности к минимальной (Ко = 1,1...1,5);

      F – площадь освещаемого помещения, м2;

      S – световой поток ламп, лм;

      Кu – коэффициент использования светового потока, значение которого равно отношению потока, падающего на рабочую поверхность к общему потку ламп. Коэффициент зависит от к.п.д. светильника, коэффициента отражения от потолка pп, стен рс, величины показателя помещения, учитывающего геометрические параметры помещения, высоту подвески светильника

      Значение  высоты подвеса светильника над  рабочей поверхностью hр вычисляем по выражению:

            hр = Н – hс – hрм,  (2)

      где Н – высота помещения;

      hрм – высота рабочего места (hрм = 0,8м);

      hс – высота подвески светильника от потолка, м;

      Величина  показателя u:

      u =    L * B    

                              hр * (L + B)                                            (3)

      где L – длина помещения, м;

      В – ширина помещения, м;

      Расстояние  между рядами светильников rp≥ 0.15 * hр

      Расстояние  от стенок до светильников rc ≥ 0,25 * rp

      Установленное количество светильников в помещении  не должно превышать 20% расчётный световой поток ламп.

      Рассчитаем  искусственное освещение для  помещения 1 по формулам 1 – 3:

      hр1 = 3,5 – 0 – 0,8 = 2,7 м,

      u1 = 7*6/(2,7*(7+8)) = 1,2

      n1 = (1,6*300*1,3*42)/(3000*0,64) ≥ 14 шт.

      Рассчитываем  остальные помещения по формулам и заносим результаты в таблицу 3. 

Таблица 3. Расчет искусственного освещения.

Помещение i L, м В, м hс, м hр, м u Кu S, лм n, шт
Приемная 1 5,5 4 0 2,7 0,86 0,48 2000 9
Кухня 2 4 3 0 2,7 0,63 0,41 2000 4
Склад 1 3 6 3 0 2,7 0,74 0,46 2000 8
Склад 2 4 6 3 0 2,7 0,74 0,46 2000 8
Туалет  для персонала 5 2 1,5 0 2,7 0,32 0,56 900 2
Рабочее помещение 1 6 7 6 0 2,7 1,2 0,64 3000 14
Рабочее помещение 2 7 7 6 0 2,7 1,2 0,64 3000 14
Раздевалка  для персонала 8 3,5 1,5 0 2,7 0,39 0,31 900 3

 

       4 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ПОМЕЩЕНИЯ 

      По  выбранному оборудованию и рассчитанному  числу светильников определённые мощности равномерно распределяются по фазам после размещения оборудования и светильников на плане помещения.

      Суммарный момент по фазам, Вт*м:

            М| = M|1 + M|2 + M|3                                                       (4)

      Допустимая потеря напряжения в вольтах:

      ∆U = ∆U% * (U/100) В                                                  (5)

      Расчёт  моментов показан на примере помещения приемной. Остальные расчёты представлены в таблице 4.

      Момент  в помещении 1, Вт*м:

      М11 = 5,7*90+7*90+8,25*90 = 1885 Вт*м.

      Согласно  ПЭУ для осветительных сетей  ∆U = ±5% от значения номинального напряжения, для силовых сетей ∆U = ±10%.

      ∆U, В = 11

      U, В = 220

      Р,Вт = суммарная мощность лампочек в  помещении

      Р= 90*3=270

      I, А = Р/U

      I, А= 270/220= 1,23

      F= 2*M/54*∆U*U

      F=2*1885/54*11*220=3770/130680=0,29 
 
 
 
 
 
 

        Таблица 4 – Моменты и размеры  сечения проводов

помещение М, Вт*м ∆U, В U, В Р,Вт I, А F, мм2 Примечание
Приемная 1885 11 220 270 1,23 0,03 Фаза №1
Раздевалка 196 11 220 60 0,27 0,028 Фаза №1
Помещение 2 5864 11 220 560 2,55 0,09 Фаза №1
Туалет 190 11 220 40 0,18 0,003 Фаза №2
Кухня 945 11 220 180 0,81 0,014 Фаза №2
Склад 2 2220 11 220 240 1,09 0,033 Фаза №2
Склад 1 4260 11 220 240 1,09 0,065 Фаза №2
Помещение 1 9660 11 220 560 2,25 0,14 Фаза №3
 

      Расчет  розеток.

Фаза 1: F, мм2=1,2

Фаза 2: F, мм2=0,8

Фаза 3: F, мм2=1,4

Итак, сечения  проводов получились следующими:

F, мм2 по  фазе 1 составляет 1,322

F, мм2 по  фазе 2 составляет 1,24

F, мм2 по  фазе 3 составляет 1,517 

 

       5 РАСЧЁТ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ)  ПОМЕЩЕНИЯ 
 

      5.1 Расчёт тепло- и влагоизбытков

      Расход  приточного воздуха определяется видом  ассимилируемых вентиляций вредностей теплоизбытков или загазованности.

      Полное  тепловыделение в рабочую зону рассчитывается по формуле:

                                          Qп  = Qоб + Qл + Qосв + Qз                                         (3)

      где: Qп – полное тепловыделение в рабочую зону, кДж/ч (Вт);

      Qоб – теплоизбытки от технологического оборудования, кДж/ч,

      Qоб = 3,6 * Рпотр                                                  (4)

      Рпотр – потребляемая мощность, Вт;

      Qл – теплоизбытки от людей, кДж/ч,

                                                     Qл = Q’л * nл                                                        (5)

      Q’л – теплоизбытки от одного человека, 150....350Вт, (540...1250кДж/ч);

      nл – число людей, работающих в смене;

      Qосв – теплоизбытки от освещения, кДж/ч,

                                                   Qосв = 3,6 * AF                                                      (6) 

      А – удельный теплоприток в секунду, Вт/(м2с) (для производственных помещений Ап = 4,5, для складских – Ас = 1Вт/(м2с));

      Qз – теплоизбытки от работающих электродвигателей, кДж/ч,

                                                    Qз = 3,6kPэд(1-η)/η                                               (7)

      Pэд – установленная мощность, электродвигателя, Вт;

      k – коэффициент, учитывающий одновременность работы, загрузки и тип электродвигателя, k = 0,2...0,3;

      η – к.п.д электродвигателя;

      W – влагоизбытки, кг/ч,

                                                    W = Wоб + Wл                                                       (8)

      Wоб – влаговыделения от оборудования, определяемое по справочникам, кг/ч; 

      Wл – влаговыделения от людей, кг/ч;

      Wл = ω * nл  (9)

      ω – влаговыделения от одного человека, (при температуре воздуха в помещении t = 22...28оС – ω=0,1...0,25кг/ч)

      Производим  расчёты:

      Теплоизбытки:

      Qоб = 3,6 * (550+1500+1000+1350+1700+16000+800) = 3,6 * 22900 = 82440кДж/ч = 22900Вт

      Qл = 150 * 5 = 750кДж

      Qосв = 3,6 * 4,5 * 805 = 13041кДж/ч = 3622,5Вт

      Qз = 0

      Qп = 82440+750+13041+0=96231кДж/ч=26730Вт

      Влагоизбытки:

      Wоб = 1,75кг/ч

      Wл = 0,1*5=0,5кг/ч

      W = 1,75+0,5 = 2,25кг/ч. 

      Таким образом, по расчётам теплоизбытки составляют 96231кДж/ч или 26730Вт. А влагоизбытки в помещениях равны 2,25кг/ч. 

      5.2 Определение расхода воздуха,  необходимого для удаления тепло-  и влагоизбытков 

      Температура воздуха, подаваемого в помещение  tп = 23,3оС; теплосодержание приточного воздуха iп = 46,7 кДж/кг; полные тепловыделения в помещении Qп = 96231кДж/ч = 26730 Вт; влаговыделения в помещении W = 2,25кг/ч; объём помещения V = 732 м3; вертикальное расстояние от пола до горизонтального отверстия всасывания вентилятора Н = 3,5 м. 
 

      Расчёты:

      1.  Определение температуры воздуха  в помещении:

                                      tпз = tп + (6...10оС), в град.С                                           (10)

      tпз = 23,3 + 7 = 30,3оС

Проект технологической (технической) системы мастерской сферы сервиса