Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 17:11, курсовая работа
В данной курсовой работе произведён выбор основных производственных зданий для размещения животных стандартного типа.
Основное внимание уделено вопросам разработки схемы механизации производственных процессов, выбору средств механизации на основе технологических и технико-экономических расчётов.
.3.1 РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА
От принятой технологии уборки
и утилизации навоза существенно
зависит стоимость
.3.1.1 ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО НАВОЗНОЙ МАССЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ ОДНОГО ЖИВОТНОГО
G1 = ?(K + M) + П
где K, M - суточное выделение кала и мочи одним животным,
П - суточная норма подстилки на одно животное,
? - коэффициент, учитывающий
разбавление экскрементов
Суточное выделение кала и мочи одним животным, кг:
Дойные = 70,8кг.
Сухостойные = 70,8кг
Новотельные = 70,8кг
Нетели = 31,8кг.
Телята = 11,8
.3.1.2 ОПРЕДЕЛЯЕМ СУТОЧНЫЙ ВЫХОД НАВОЗА С ФЕРМЫ
Gсут. =
mi - поголовье животных однотипной производственной группы; n - количество производственных групп на ферме ,
Gсут. = 70,8?263+70,8?45+70,8?42+31,8?
.3.1.3 ОПРЕДЕЛЯЕМ ГОДОВОЙ ВЫХОД НАВОЗА С ФЕРМЫ
Gг = Gсут?D?10-3
где D - число дней накопления навоза, т. е. продолжительность стойлового периода, D = 250 дней,
Gг =26362,8?250?10-3 =6590,7 т
3.3.1.4 ВЛАЖНОСТЬ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА
Wн =
где Wэ - влажность экскрементов (для КРС - 87%),
Wн = = 89%.
Для нормальной работы механических средств удаления навоза из помещения должно выполнятся условие:
Qтр ? Q
где Qтр - требуемая производительность навозоуборочного средства в конкретных условиях; Q - часовая производительность того же средства по технической характеристике
Qтр =
где Gc* - суточный выход навоза в животноводческом помещении (на 200гол),
Gc* =14160 кг, ? = 2- принятая кратность уборки навоза, T - время на разовую уборку навоза, Т =0,5-1ч, принимаем Т =1ч, ? - коэффициент, учитывающий неравномерность разового количества навоза, подлежащего уборке, ? = 1,3; N - количество механических средств, устанавливаемых в данном помещении, N =2,
Qтр = = 2,7 т/ч.
Выбираем транспортер ТСН-3,ОБ(горизонтальный)
Q =4,0-5,5 т/ч. Т.к Qтр ? Q - условие выполняется.
.3.2 РАСЧЁТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТАВКИ НАВОЗА В НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ
Доставка навоза в навозохранилище будет вестись мобильными техническими средствами, а именно трактором МТЗ - 80 с прицепом 1- ПТС 4.
.3.2.1 ОПРЕДЕЛЯЕМ ТРЕБУЕМУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ
Qтр. = Gсут./Т
где Gсут. =26,5 т/ч. - суточный выход навоза с фермы; Т = 8 ч. - время работы технического средства,
Qтр. = 26,5/8 = 3,3 т/ч.
.3.2.2 ОПРЕДЕЛЯЕМ ФАКТИЧЕСКУЮ
РАСЧЁТНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
где G = 4 т - грузоподъёмность технического средства, т. е. 1 - ПТС - 4;
tр - длительность одного рейса:
tр = tз + tд + tв
где tз = 0,3 - время загрузки, ч; tд = 0,6 ч - время движения трактора от фермы к навозохранилищу и обратно, ч; tв = 0,08 ч - время выгрузки, ч;
tр = 0,3 + 0,6 + 0,08 = 0,98 ч.
4/0,98 = 4,08 т/ч.
.3.2.3 РАСЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО ТРАКТОРОВ МТЗ - 80 С ПРИЦЕПОМ
- ПТС-4
z = 3,3/4,08 = 0,8 , принимаем z = 1.
.3.2.4 РАСЧИТЫВАЕМ ПЛОЩАДЬ НАВОЗОХРАНИЛИЩА
Для хранения подстилочного навоза применяют площадки с твердым покрытием, оборудованные жижесборниками.
Площадь хранилища для твердого навоза определяется по формуле:
S=G г/h?
где ?- объемная масса навоза, т/м3; h- высота укладки навоза (обычно 1,5-2,5м).
S=6590/2,5?0,25=10544 м3.
.4 ОЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА
Для вентиляции животноводческих помещений предложено значительное количество различных устройств. Каждая из вентиляционных установок должна отвечать следующим требованиям: поддерживать необходимый воздухообмен в помещении, быть, возможно, дешёвой в устройстве, эксплуатации и широко доступной в управлении.
При выборе вентиляционных установок необходимо исходить из требований бесперебойного обеспечения животных чистым воздухом.
При кратности воздухообмена К < 3 выбирают естественную вентиляцию, при К = 3 - 5 - принудительную вентиляцию, без подогрева подаваемого воздуха и при К > 5 - принудительную вентиляцию с подогревом подаваемого воздуха.
Определяем кратность часового воздухообмена:
К = Vw/Vп
где Vw - количество влажного воздуха, м3/ч;
Vп - объём помещения, Vп = 76×27×3,5 =7182 м3.
Vп - объём помещения, Vп = 76×12×3,5 =3192 м3.
Vw =
C - количество водяных
паров, выделяемых одним
m - количество животных в помещении, m1=200; m2 =100 г; C1 - допустимое количество водяного пара в воздухе помещения, C1 = 6,50 г/м3, [1]; C2 - содержание влаги в наружном воздухе в данный момент , C2 = 3,2 - 3,3 г/м3.
принимаем C2 = 3,2 г/м3.
Vw 1= = 23030 м3/ч.
Vw2 = = 11515 м3/ч.
К1 = 23030/7182 =3,2 т.к. К > 3,
К2 = 11515/3192 = 3,6 т.к. К > 3,
Vсо2 = ;
Р - количество углекислоты, выделяемое одним животным, Р = 152,7 л/ч.
m - количество животных в помещении, m1=200; m2=100 г; Р1 - предельно допустимое количество углекислоты в воздухе помещения, Р1 = 2,5 л/м3, [3] табл. 2,5; Р2 - содержание углекислоты в свежем воздухе, Р2 = 0,3 0,4 л/м3, принимаем Р2 = 0,4 л/м3.
V1со2 = = 14543 м3/ч.
V2со2 = = 7271 м3/ч.
К1 = 14543/7182 = 2,02 т.к. К < 3.
К2 = 7271/3192 = 2,2 т.к. К < 3.
Расчет ведем по количеству водяных паров в коровнике, применяем принудительную вентиляцию без подогрева, подаваемого воздуха.
.4.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ ВОЗДУХА
Расчет вентиляции с искусственным
побуждением воздуха
3.4.1.1 ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОДАЧУ ВЕНТИЛЯТОРА
де Кв - число вытяжных каналов:
Кв = Sв/Sк
Sк - площадь одного вытяжного канала, Sк = 1×1 = 1 м2,
Sв - требуемая площадь сечения вытяжного канала, м2:
Sв =
V - скорость движения воздуха
при прохождении через трубу
определенной высоты и при
определенной разнице
V =
h- высота канала, h = 3 м; tвн - температура воздуха внутри помещения,
tвн = + 3 oC; tнар - температура воздуха снаружи помещения, tнар = - 25 оС;
V = = 1,22 м/с.
Vn = Sк?V?3600 = 1 ? 1,22?3600 = 4392 м3/ч;
Sв1 = = 5,2 м2 .
Sв2 = = 2,6 м2 .
Кв1 = 5,2/1 = 5,2 принимаем Кв = 5 шт,
Кв2 = 2,6/1 = 2,6 принимаем Кв = 3 шт,
= 9212 м3/ч.
Т.к. Qв1 < 8000 м3/ч, то выбираем схему с одним вентилятором.
= 7677 м3/ч.
Т.к. Qв1 > 8000 м3/ч, то с несколькими.
.4.1.2 ОПРЕДЕЛЯЕМ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА
где Vт - скорость воздуха в трубопроводе, Vт = 12 - 15 м/с, принимаем
Vт = 15 м/с,
= 0,46 м, принимаем D = 0,5 м.
= 0,42 м, принимаем D = 0,5 м.
.4.1.3 ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОТЕРИ
НАПОРА ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Hтр =
где ? - коэффициент сопротивления трению воздуха в трубе, ? = 0,02; L длина трубопровода , м, L = 152 м; ? - плотность воздуха, ? = 1,2 - 1,3 кг/м3, принимаем ? = 1,2 кг/м3:
Hтр = = 821 м,
.4.1.4 ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОТЕРИ
НАПОРА ОТ МЕСТНЫХ
hмс =
где ?? - сумма коэффициентов местных сопротивлений, [3] таб. 56:
?? = 1,10 + 0,55 + 0,2 + 0,25 + 0,175 + 0,15 + 0,29 + 0,25 + 0,21 + 0,18 + 0,81 + 0,49 + 0,25 + 0,05 + 1 + 0,3 + 1 + 0,1 + 3 + 0,5 = 10,855,
hмс = = 1465,4 м.
.4.1.5 ОБЩИЕ ПОТЕРИ НАПОРА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Н = Нтр + hмс
Н = 821+1465,4 = 2286,4 м.
Выбираем два центробежных вентилятора № 6 Qв = 2600 м3/ч, с табл. 57.
.4.2 РАСЧЁТ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ
Кратность часового воздухообмена:
где, VW- воздухообмен животноводческого помещения,
- объём помещения.
Воздухообмен по влажности:
м3/ч
где, - воздухообмен водяных паров (Табл. 45, [1]);
- допустимое количество
водяного пара в воздухе
- масса 1м3 сухого воздуха, кг. (таб.40)
- количество насыщающих паров влаги на 1 кг сухого воздуха, г;
- максимальная относительная влажность, % (таб. 40-42);
- содержание влаги в наружном воздухе.
Т.к. К<3 - применяем естественную циркуляцию.
Расчет величины требуемого воздухообмена по содержанию углекислоты
м3/ч
где Рm - количество углекислоты, выделяемое одним животным в течение часа, л/ч;
Р1 - предельно допустимое количество углекислоты в воздухе помещения, л/м3;
Р2 - содержание углекислоты в свежем ( приточном) воздухе, л/м3;
Р2=0,4 л/м3.
м3/ч.
Т.к. К<3 - выбираем естественную вентиляцию.
Расчеты ведем при К=2,9.
Площадь сечения вытяжного канала:
, м2
где, V - скорость движения воздуха при прохождении через трубу м/с:
где, высота канала.
температура воздуха внутри помещения.
температура воздуха с наружи помещения.
м2.
Производительность канала имеющего площадь сечения:
м3/с
м3/с;
м3.
Число каналов
шт.
3.4.3 Расчёт отопления помещения
.4.3.1 Расчет отопления помещения для коровника, в котором находится 200 голов
Дефицит теплового потока для отопления помещения:
где поток теплоты, проходящий сквозь ограждающие строительные конструкции;
поток теплоты, теряемый с удалённым воздухом при вентиляции;
случайные потери потока тепла;
поток теплоты, выделяемый животными;
где, коэффициент теплопередачи ограждающих строительных конструкций ( таб. 52);
площадь поверхностей, теряющих поток теплоты, м2: площадь стен - 457; площадь окон - 51; площадь ворот - 48; площадь чердачного перекрытия - 1404.
где, объёмная теплоёмкость воздуха.
Дж/ч.
Дж/ч.
где, q =3310 Дж/ч- поток теплоты, выделяемый одним животным, (табл. 45).
Случайные потери потока тепла принимаются в количестве 10-15% от .
Т.к. дефицит теплового потока получился отрицательный, то подогрев помещения не требуется.
3.4.3.2 Расчет отопления помещения для коровника, в котором находится 150 голов
Дефицит теплового потока для отопления помещения:
Дж/ч.
где поток теплоты, проходящий сквозь ограждающие строительные конструкции;
поток теплоты, теряемый с удалённым воздухом при вентиляции;
случайные потери потока тепла;
поток теплоты, выделяемый животными;
где, коэффициент теплопередачи ограждающих строительных конструкций ( таб. 52);
площадь поверхностей, теряющих поток теплоты, м2: площадь стен - 457; площадь окон - 51; площадь ворот - 48; площадь чердачного перекрытия - 1404.
где, объёмная теплоёмкость воздуха.
Дж/ч.
Дж/ч.
где, q =3310 Дж/ч- поток теплоты, выделяемый одним животным, (табл. 45).
Случайные потери потока тепла принимаются в количестве 10-15% от .
Т.к. дефицит теплового потока получился отрицательный, то подогрев помещения не требуется.
3.4 Механизация доения коров и первичной обработки молока
Количество операторов машинного доения:
шт
где, количество дойных коров на ферме;
шт.- количества голов на одного оператора при доении в молокопровод;
Принимаем 7 операторов.
.6.1 Первичная обработка молока
Производительность поточной линии:
кг/ч
где, коэффициент сезонности поступления молока;
- количество дойных коров на ферме;
средний годовой удой одной коровы , (таб. 23) /2/;
кратность дойки;
- длительность дойки;
кг/ч.
Выбор охладителя по поверхности теплообмена:
м2
где, теплоёмкость молока;
начальная температура молока;
конечная температура молока;
общий коэффициент теплопередачи, (таб.56);
средняя логарифмическая разность температур.
где разность температур между
молоком и охлаждающей
Число пластин в секции охладителя:
шт.
где, площадь рабочей поверхности одной пластины;
Принимаем Zп=13 шт.
Выбираем тепловой аппарат (по таб. 56) марки ООТ-М ( Подача 3000л/ч. , Рабочая поверхность 6.5м2).
Расход холода на охлаждение молока:
кДж
где - коэффициент, учитывающий теплопотери в трубопроводах.
Выбираем (таб. 57) холодильную установку АВ30.
Расход льда на охлаждение молока:
кг.
где, удельная теплота плавления льда;
теплоёмкость воды;
кг.
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКОЗАТЕЛИ
Таблица 4.Расчёт балансовой стоимости оборудования фермы
Производственный процесс
и применяемые машины и оборудованиеМарка
машинымощностьколичество машинпрейскурантная
стои-мость машиныНачисле-ния на стоимость:
монтаж (10%)балансовая стоимостьОдной
машиныВсех машинЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯкВт.ШТ.Т..РУБ.Т..РУБ.
Таблица5.Расчет балансовой стоимости строительной части фермы.
ПомещениеВместимость, гол.Количество
помещений на ферме, шт.Балансовая стоимость
одного помещения, тыс.руб.Общая балансовая
стоимость, тыс. руб.ПримечаниеОсновные
производственные здания:1 Коровник2002300060002
Молочный блок15005003 Родильное отделение421850850Вспомогатель
Информация о работе Комплексная механизация животноводческой фермы КРС