Рекомендации к разработке системы автоматического управления аналоговым электроприводом для применения в коксохимическом производстве
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОКСОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ……………………5
1.1. Технология производства кокса ……………….......................................................5
1.2. Дозаторы угля, используемые в коксохимической промышленности…............15
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДОЗАТОРА……………………………………………………………………..........................32
2.1. Выбор двигателя конвейера - дозатора…………………………………………..32
2.2 Выбор тиристорного преобразователя……………………………………………52
3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА УГЛЯ КОНВЕЙЕРА - ДОЗАТОРА……………………………………………………………….......60
3.1 Анализ механической части электропривода…………………………………….62
3.2. Анализ электромеханической системы электропривода………………………..74
3.3. Синтез системы автоматического регулирования……………………………….99
4. ОХРАНА ТРУДА…………………………………………………………………………...116
4.1. Анализ вредных и опасных факторов производственной среды……………..116
4.2. Расчет вытяжной панели…………………………………………………………123
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ……………………………………………...125
5.1. Расчёт затрат на проектирование и изготовление базового изделия………….125
5.2. Расчет затрат на проектирование и изготовление модернизированного изделия…………………………………………………………………………………130
5.3. Расчет экономической эффективности………………………………………….134
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..135
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………...136
Актуальность модернизации дозаторов угля на предприятии коксохимической промышленности
Кокс используется в различных процессах металлургической, химической, электротехнической промышленностей. Основная часть производимого кокса идет в металлургию. Там используются в основном 2 вида кокса: доменный кокс - предназначен для выплавки чугуна в доменных печах; и литейный кокс - предназначен для плавки чугуна в вагранках. При этом на доменное производство чугуна затрачивается более 80% производимого кокса.
Расход кокса при выплавке чугуна составляет около 50% от всех применяемых сырых материалов. Поэтому улучшение физико-механических свойств кокса существенно повышает технико-экономические показатели доменного производства. Следовательно, повышение эффективности доменного производства не возможно осуществить, не имея высококачественного кокса.
Однако в условиях ограничения ресурсов коксующихся углей решение задачи улучшения качества кокса является серьезной проблемой, в связи, с чем весьма важную роль в получении кокса требуемого качества отводят подготовке смесей углей к коксованию – угольных шихт.
Наиболее перспективное решение проблемы металлургического топлива заключается в создании промышленного способа получения кокса из некоксующихся углей, большие запасы которых имеются в Кузнецком бассейне. Несомненно, что правильно подобранное соотношение таких углей будет оказывать определяющее влияние на качество получаемого кокса.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОКСОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ……………………5
1.1. Технология производства кокса ……………….......................................................5
1.2. Дозаторы угля, используемые в коксохимической промышленности…............15
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДОЗАТОРА……………………………………………………………………..........................32
2.1. Выбор двигателя конвейера - дозатора…………………………………………..32
2.2 Выбор тиристорного преобразователя……………………………………………52
3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА УГЛЯ КОНВЕЙЕРА - ДОЗАТОРА……………………………………………………………….......60
3.1 Анализ механической части электропривода…………………………………….62
3.2. Анализ электромеханической системы электропривода………………………..74
3.3. Синтез системы автоматического регулирования……………………………….99
4. ОХРАНА ТРУДА…………………………………………………………………………...116
4.1. Анализ вредных и опасных факторов производственной среды……………..116
4.2. Расчет вытяжной панели…………………………………………………………123
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ……………………………………………...125
5.1. Расчёт затрат на проектирование и изготовление базового изделия………….125
5.2. Расчет затрат на проектирование и изготовление модернизированного изделия…………………………………………………………………………………130
5.3. Расчет экономической эффективности………………………………………….134
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………..135
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………...136
Актуальность модернизации дозаторов угля на предприятии коксохимической промышленности
Кокс используется в различных процессах металлургической, химической, электротехнической промышленностей. Основная часть производимого кокса идет в металлургию. Там используются в основном 2 вида кокса: доменный кокс - предназначен для выплавки чугуна в доменных печах; и литейный кокс - предназначен для плавки чугуна в вагранках. При этом на доменное производство чугуна затрачивается более 80% производимого кокса.
Расход кокса при выплавке чугуна составляет около 50% от всех применяемых сырых материалов. Поэтому улучшение физико-механических свойств кокса существенно повышает технико-экономические показатели доменного производства. Следовательно, повышение эффективности доменного производства не возможно осуществить, не имея высококачественного кокса.
Однако в условиях ограничения ресурсов коксующихся углей решение задачи улучшения качества кокса является серьезной проблемой, в связи, с чем весьма важную роль в получении кокса требуемого качества отводят подготовке смесей углей к коксованию – угольных шихт.
Наиболее перспективное решение проблемы металлургического топлива заключается в создании промышленного способа получения кокса из некоксующихся углей, большие запасы которых имеются в Кузнецком бассейне. Несомненно, что правильно подобранное соотношение таких углей будет оказывать определяющее влияние на качество получаемого кокса.
Другие работы
Эффективное повышение ремонта гильз цилиндров ДВС применением электромеханической обработки
Рики-Тики-Та
: 9 декабря 2015
ВЫВОДЫ
1. Проведенные аналитические исследования выявили, что основным дефектом гильз цилиндров является износ внутренней поверхности. Исходя из анализа ремонтного фонда гильз цилиндров установлено, что максимальная величина износа внутренней поверхности составляет 0,3 мм.
2. Анализ способов упрочнения рабочей поверхности гильз цилиндров показал, что существующие способы не в полной мере решают проблему повышения их долговечности.
3. Предложена технология ремонта гильз цилиндров с применением ЭМ
825 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Философия бизнеса. Вариант №4
Елена22
: 3 мая 2016
«М1»
Тест 13. Оценка специалиста на соответствие его индивидуальных особенностей основным чертам профессии руководителя (бизнесмена).
Тест 4. Оценка способностей специалиста для занятия бизнесом.
Тест 2. Оценка потенциальных возможностей специалистов - предпринимателей.
«М2»
Тест 3. Подбор кандидатур на места руководителей организаций и их структурных подразделений.
Тест 25. Оценка уровня организованности управленческого труда в структурных подразделениях.
Тест 14. Оценка руководителя, бизнесме
150 руб.
Формальные и не формальные группы
alfFRED
: 23 марта 2014
Оглавление.
Введение 3
Глава 1.Теоритический вопрос изучения формальных и неформальных групп. 5
ПОНЯТИЕ ГРУПП И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 5
1.1.Стадии развития групп 6
1.2.Ситуационные факторы, оказывающие влияние на группы 8
2.ФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 10
2.1.Факторы, влияющие на эффективность групп 13
3.НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 20
3.1.Характеристики неформальных групп 22
3.2.Управление неформальной группой 24
Глава2.Практический вопрос изучения формальных и неформальных на предприятии гостиницы «Комфорт». 28
Заключени
10 руб.
Лабораторная работа 7.3 по дисциплине: Физика 2 часть 6 вариант
Ирина47
: 2 мая 2015
Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера.
1. Цель работы
Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона
2. Основные теоретические сведения
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями (например, вблизи границ непрозрачных тел, сквозь малые отверстия и т.п.) и связанных с отклонениями о
50 руб.