Таблица
расчета амортизационных отчислений по схеме электроснабжения.
Таблица
8.5.1.
Группа основных фондов
|
Стоимость,
тыс. руб.
|
Норма амортизации, %
|
Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
|
Кабельная линия 2´АСБ-10-3х240
|
1290,56
|
2,3
|
29,68
|
Муфта кабельная соединительная
|
12,48
|
2,3
|
0,29
|
Муфта кабельная концевая
|
18,8
|
2,3
|
0,43
|
КТП 2´1600
|
3344
|
6,4
|
214,02
|
Осветительная арматура
|
161,22
|
6,4
|
10,32
|
Лоток металлический
|
504
|
2,6
|
13,1
|
Труба ПВХ
|
10
|
1,7
|
0,17
|
Труба стальная
|
0,75
|
6,4
|
0,05
|
Кабель распределительных и групповых сетей
|
1088,9
|
2,6
|
26,23
|
Здание КТП
|
1600
|
3,1
|
49,6
|
Всего:
|
|
343,89
|
6.
Прочие расходы приняты в размеры 30% от заработной платы рабочих,
выполняющих ремонт и техническое обслуживание, составят:
Результаты
расчетов сметы годовых затрат сводим в таблицу.
Смета
годовых затрат на содержание оборудования и сетей схемы электроснабжения
здания, тыс. руб.
Таблица 8.5.2.
Элементы затрат
|
Величина, тыс. руб.
|
Материалы и запасные части
|
32,46
|
Заработная плата рабочих
|
270,5
|
Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных
случаев
|
71,412
|
Амортизационные отчисления
|
343,89
|
Прочие расходы
|
81,15
|
Всего:
|
799,412
|
Определяем
себестоимость 1 кВт×ч потребляемой электроэнергии:
где
– суммарные годовые затраты на
электроснабжение
– количество полезно переданной
электроэнергии потребителям.
Годовые
затраты включают стоимость электроэнергии () и
годовые эксплуатационные затраты на обслуживание системы электроснабжения
(ИЭКСПЛ):
Полезная
переданная потребителям электроэнергия определяется путём вычитания из
получаемой от энергосистемы электроэнергии (ЭЭ.С.), её потерь при
распределении:
ЭПОТР.=ЭЭ.С.-ЭПОТ.=10200-497,06=9702,94
тыс.кВт×ч
- максимальные потери электроэнергии за год,
кВт·ч;
где
- время использования максимальных потерь.
При
определении ΔРПОТ учтем активные потери электроэнергии в
кабельных линиях:
, кВт
, кВт
Плата
за электроэнергию блока УФО производится по двухставочному тарифу: за
максимальную 30-минутную нагрузку, участвующую в максимуме нагрузки, и за
потребляемую электроэнергию:
где
Рmax- максимальная нагрузка токоприёмников, кВт;
– количество электроэнергии, получаемой от
энергосистемы потребителем, кВт·ч;
а-
ставка основной платы, руб./ кВт×ч(а=231,8
руб./кВт×мес);
b- ставка
дополнительной платы, руб./кВт×ч(b=0,55 руб./кВт×ч).
Тарифная
составляющая равна отношению платы за электроэнергию к количеству
электроэнергии, полезно переданной потребителям:
Составляющая
затрат равна отношению годовых эксплуатационных затрат на обслуживание системы
электроснабжения к количеству электроэнергии, полезно переданной потребителям:
Калькуляция
себестоимости 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии.
Таблица
8.5.2.
№ п/п
|
Показатели
|
Единица измерения
|
Величина
|
1
|
Количество электроэнергии, получаемой из энергосистемы
|
тыс. кВт·ч
|
10200
|
2
|
Максимальная нагрузка
|
кВт
|
1700
|
3
|
Потери электроэнергии
|
тыс. кВт · ч
|
497,06
|
4
|
Количество электроэнергии, полезно переданной потребителям
|
тыс. кВт · ч
|
9702,94
|
5
|
Тарифная ставка за 1 кВт · ч максимальной нагрузки
|
руб./кВт · мес
|
231,8
|
6
|
Тарифная ставка за 1 кВт · ч потребляемой электроэнергии
|
руб./кВт · ч
|
0,55
|
7
|
Плата за максимальную нагрузку
|
тыс. руб
|
4728,72
|
8
|
Плата за потребляемую электроэнергию
|
тыс. руб
|
5610
|
9
|
Всего плата по тарифу
|
тыс. руб
|
10338,72
|
10
|
Годовые эксплуатационные затраты на обслуживание системы
электроснабжения
|
тыс. руб
|
799,412
|
11
|
Суммарные годовые затраты на электроснабжение
|
тыс. руб
|
11138,122
|
12
|
Себестоимость 1 кВт · ч потребляемой электроэнергии
|
руб./кВт · ч
|
1,15
|
|
в том числе:
|
|
|
|
а) тарифная составляющая
|
руб./кВт · ч
|
1,07
|
|
б) составляющая затрат
|
руб./кВт · ч
|
0,08
|
Пояснения к определению данных таблиц
п.4=п.1-п.3
п.7=п.2×п.5
п.8=п.1×п.6
п.9=п.7+п.8
п.10 – итого по табл.4
п.11=п.9+п.10
п.12=п.11/п.4
п.12а=п.9/п.4
п.12б=п.10/п.4
|
8.5
Технико-экономические показатели электроснабжения блока УФО.
Таблица
9.6.1. Технико-экономические показатели электроснабжения
Показатели
|
Единица измерения
|
Величина
|
Капитальные затраты в схему электроснабжения
|
тыс.руб
|
10183,68
|
Присоединенная мощность трансформаторов
|
кВА
|
3200
|
Максимальная электрическая нагрузка
|
кВт
|
1700
|
Время использования максимума электронагрузки
|
ч/год
|
6000
|
Годовое потребление электрической энергии
|
тыс. кВт · ч
|
10200
|
Потери электроэнергии во внутренних сетях
|
тыс. кВт · ч
|
497,06
|
Электроэнергия, переданная производственным потребителям
|
тыс. кВт · ч
|
9702,94
|
Плата за электроэнергию
|
тыс. руб
|
10338,72
|
Годовые эксплуатационные затраты на электроснабжение
|
тыс. руб
|
799,412
|
Суммарные годовые затраты
|
тыс. руб
|
11138,132
|
Численность обслуживающего персонала
|
чел.
|
2
|
Удельные капиталовложения на 1 кВА присоединенной мощности
|
руб./кВА
|
3182,4
|
Себестоимость 1 кВт·ч потребляемой электроэнергии
|
руб./кВт · ч
|
1,15
|
в том числе:
|
|
|
Тарифная составляющая
|
руб./кВт · ч
|
1,07
|
себестоимость передачи до потребителей
|
руб./кВт · ч
|
0,08
|
Удельная численность персонала, обслуживающего систему
электроснабжения
|
|
0,625
|
8.6
Мероприятия по экономии электроэнергии на предприятии
Мероприятия
по экономии электроэнергии предусматриваются как на стадии проектирования, так
и при эксплуатации энергохозяйства, и отражают следующие направления:
1.
Энергетическое:
·
Выбор схемы электроснабжения,
электрооборудования и сетей, которые обеспечивают экономию и снижение потерь
электроэнергии;
·
Применение энергосберегающего
оборудования;
·
Реконструкция оборудования и
сетей, улучшающее их техническое состояние.
2.
Технологическое:
·
Применение энергосберегающего
оборудования в производственных процессах;
·
Автоматизация производственного
процесса.
3.
Выбор экономических режимов:
·
Ограничение холостого хода,
экономичная загрузка трансформаторов.
4.
Общепроизводственное направленное
на экономию электроэнергии во вспомогательных процессах.
5.
Организационное направление:
·
Экономия электроэнергии путем
совершенствования учета, контроля и нормирования расхода энергии.
Заключение
В дипломном
проекте разработано электроснабжение блока УФО на ЛОС. Произведён: расчёт
электрических нагрузок ГРЩ; расчёт мощности ЭП; расчёт токов короткого
замыкания; выбор схемы внешнего электроснабжения; выбор электрооборудования
ГРЩ; выбор отходящих кабельных линий. Рассмотрены вопросы: заземления и
молниезащиты; безопасности и экологичности проектных решений; организационно-экономической
части.
В дипломном
проекте применено отечественное оборудование нового поколения для
обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением, созданное на основе
передовых достижений в области электросветотехники.
Ультрафиолетовое
излучение – это простой и современный метод обеззараживания, обеспечивающий
экологическую безопасность, высокую эффективность и экономичность.
Технология
ультрафиолетового обеззараживания при очень высокой эффективности воздействия
на бактерии и вирусы обладает рядом преимуществ по сравнению с окислительными
технологиями обеззараживания (хлорирование, озонирование), а именно:
·
Отсутствием побочных продуктов, оказывающих негативное влияние на
здоровье человека и водную среду, характерных для хлорирования и озонирования;
·
Отсутствием опасности передозировки токсичного реагента;
·
Отсутствием необходимости организации емкостей для обеспечения времени
контакта обрабатываемой воды с реагентом;
·
отсутствием организации специальных мер безопасности при работе с
токсичными реагентами (хлор, хлоросодержащие реагенты, озон);
·
отсутствием необходимости создания запасов реагентов;
·
низкими эксплуатационными расходами в связи с невысокой
энергоёмкостью УФ оборудования (в 3-5 раз меньше, чем при озонировании),
отсутствием необходимости в специальном обслуживающем персонале;
·
компактностью УФ оборудования, отсутствием периферийных систем
для его обслуживания и, как следствие, низкими капитальными затратами на
строительство блока УФО.
Список
используемой литературы
1.
ПУЭ. Правила устройства
электроустановок. (изд. 6, 7).-М.,2006.
2.
ГОСТ 12.1.038-82. «ССБТ.
Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и
токов».
3.
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и
нормы».
4.
СНиП 23-05-95. «Естественное и
искусственное освещение».
5.
НПБ-105-03. «Определение категорий
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».
6.
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы».-М.,1986.
7.
СНиП 2.09.04-87 «Административные
и бытовые здания».
8.
СН 245-71 «Санитарные нормы
проектирования промышленных предприятий».-М., 1972.
9.
ГОСТ 12.2.007.0-75.
«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
10.
ГОСТ 12.1.010-76. «ССБТ.
Взрывобезопасность. Общие требования».
11.
ГОСТ 12.4.021-75. «ССБТ. Системы
вентиляционные. Общие требования».
12.
ГОСТ 12.1.012-90. «ССБТ. Вибрация.
Общие требования безопасности».
13.
ГОСТ 12.1.003-83. «ССБТ. Шум.
Общие требования»
14.
ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная
безопасность. Общие требования».
15.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
«Санитарно-защитные зоны и классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
16.
СО 153-34.21.122-2003. «Инструкция
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
17.
МДС 31-8.2002 «Рекомендации по
проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений».
18.
Долин П.А. Основы техники
безопасности в электроустановках. - М., 1984.
19.
Ристхейн Э.М. Электроснабжение
промышленных установок. - М.,1991.
20.
Романий Ю.В., Владимиров С.Н.
Безопасность и экологичность проектных решений. Методические указания по
дипломному проектированию.-МГОУ, 2006.
21.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий».
22.
НТП ЭПП-94. Нормы технологического
проектирования электроснабжения промышленных предприятий. - М.,1995.
23.
ГОСТ 28249-93. «Короткие замыкания
в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока
напряжением до 1 кВ».
24.
Азаров В.С., Зотов В.И., Паньков
М.М., Электроснабжение. Методические указания по дипломному проектированию.-
МГОУ,2004.
25.
Организационно-экономическая часть
дипломного проекта, Методические указания, Москва, изд. МГОУ, 2005 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|