3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Мощность энергохолодильного оборудования рефрижераторных вагонов рассчитана на экстремальные условия – поддержание минимальных (максимальных) температур внутри грузового помещения при максимальных (минимальных) температурах летом (зимой). Вследствие этого холодильные установки работают непрерывно лишь в процессе охлаждения груза до температуры перевозки или при перевозке низкотемпературных грузов в условиях высоких наружных температур. В большинстве же случаев оборудование и при автоматическом, и при ручном управлении работает циклично по системе двухпозиционного регулирования температуры.
Коэффициент рабочего времени (kрв) холодильного оборудования вагона определяется по формуле:
kрв = Qоб. /Qоэнетто.
где Qоэнетто. – полезная (нетто) холодопроизводительность установок вагона, Вт
Qоэнетто. = Qоэ. - Q4.
Qоэ. –эксплуатационная холодопроизводительность энергохолодильного оборудования вагона, Вт
Qоэ.=*2 Вт.
где Vh- объём, описываемый поршнями компрессора, (20 м3/ч);
- коэффициент подачи компрессора;
q- объёмная холодопроизводительность хладогента, кДж/м3;
j1 –коэфициент учитывающий потери холода в трубопроводах 0,95
j2, j3 –коэффициенты учитывающие снижение холодопроизводительности установок из-за износа компресора и наличия снеговой шубы соответственно j2=0,9, j3 =1,
Для определения и g строем цикл работы холодильной машины в координатах P – i , и определяем рабочие давления и температуры кипения (to), всасывания (tвс.), конденсации (tк), и переохлаждения (tп) хладогента.
Температура кипения определяется по формуле:
to= tв – (7-10)С
to=3 – 10= - 7С принимаем to=-8
Температура всасывания:
tвс=to + (15-30)C
tвс= -8+30=22C
Температура конденсации:
tк=tн + (12-30)С
tк=23+17=40С
Температура переохлаждения:
tп= tк -5С
tп= 40 – 5= 35С
Цикл работы холодильной установки в координатах P- i:
По диаграмме P-i для хладона – 12 находим:
Po=0,25 мПа , Pк=0,9 мПа
i1=552кДж/кг, 1=0,07м3/кг
i2=577 кДж/кг,
i3=i4=430 кДж/кг
Удельная объёмная холодопроизводительность определяется по формуле:
q=( i1 - i4 )/V1 , кДж/м3
q=(552-430)/0,07=1857 кДж/м3.
По графику находим коэффициент подачи компрессора:
= f(
Рпр=;
Рпр= 0,47
= f(0,47/0,25)= f(1,8) 0,82
Qoэ=((20*1857*0,82)/3,6)*0,9*1*0,95*2=23578 Вт.
Теплоприток от работы электродвигателей вентиляторов-циркуляторов:
Q4=Nв*nв**1000 Вт
где Nдв -мощность, потребляемая электродвигателем одного вентилятора-циркулятора, кВт ,(Nдв =0,45 кВт);
nв – количество вентиляторов- циркуляторов в одном вагоне (nв=4).
Q4= 0,45*4*1000*1=1800 Вт.
Qоэнетто. =23578-1800=21778
Средний коэффициент за груженый рейс определяем по формуле
kрв = kрв1 i1 kрв2 i2 /i1+i2
kрв2 =18311/21778=0,8
kрв1 =1865/21778=0,08
i1+i2 =9 суток
i1 =1,5 суток
i2 =9-1,5=7,5
kрв =0,08*1,5+0,8*7,5/9=0,68
Тогда продолжительность работы оборудования за сутки гружёного рейса определяется по формуле:
сут=кр.в.24 , час/сут.
сут= 0,6824 = 16,32 час/сут.
Продолжительность работы оборудования в течение всего гружёного рейса:
рейс=сутуст. , час/рейс
где уст– уставный срок доставки, сут.;
рейс= 16,32*9 =146,8 час/рейс
4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РПС И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ЕГО ОБОРОТА
4.1 ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РПС
Расчет показателей производится для заданного в п. 2 задания типа РПС.
Для определения эффективности работы РПС на рассматриваемом направлении необходимо расчитать следующие показатели:
1. Статическая нагрузка вагона:
Pст ср= , т/ваг.
где Pп -количество погруженных тонн груза в вагон в обоих направлениях, т.
nп - количество загруженных вагонов, ваг.
Pст ср= 24/18=1,3 т/ваг.
2. Динамическая нагрузка гружёного вагона
Pгрдин= , т/ваг.
где Plгр – грузооборот, выполненный вагонами, ткм;
Pгрдин= 24*2886/18*2886= 1,3 т/ваг.
3. Коэффициент порожнего пробега:
пор=
где nSпор- порожний пробег вагонов, вагкм;
nSгр.- гружёный пробег вагонов, вагкм;
пор= 0
Т.к. в данном случае нет порожних вагонов.
4. Динамическая нагрузка вагона рабочего парка:
Pрабдин= Pгрдин /1+пор
Pрабдин=1,3/1+0=1,3
5. Полный рейс вагона:
lполн=lгр (1+пор), км.
lполн=2886*(1+0)=2886 км.
6.Оборот вагона определяем по формуле:
Ов =lгр /Vмгр + lпор /Vмпор +1/24 (kм * iгр + iто )
Vмгр ,Vмпор – маршрутная скорость вагона в груженом и порожнем состоянии, км/сут
kм – коэффициент местной работы равный 2
iгр – простой вагона под одной грузовой операцией, ч.
iто – простой вагона под экипировкой:
iто = iэтр * lгр / lэк + iэкм
iэтр – простой под экипировкой, ч.
lэк – расстояния между пунктами экипировки.
- доля секций
iэкм – простой под экипировкой
iто =12*2886/2500 +0,7*6=18
Ов =2886/430+2886/301+1/24(2*34+18)=7+9+4=20 суток
7. Среднесуточный пробег вагона:
Sв= , км/сут.
Sв= 2886/20=145 км/сут.
8. Производительность вагона:
W= Pгрдин * lгр / Ов , ткм/сут
W=1.3*2886/20=188 ткм/сут
5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ЗАДАННОГО ГРУЗА В РПС
Экономическая целесообразность перевозки определяется из выражения.
П=Д-З
Где П- прибыль;
Д- доходы, получаемые от перевозки, руб/ваг;
З- затраты на перевозку груза в вагоне, руб/ваг;
З=С*lгр *Рст
С-себестоимость перевозки одной тонны груза на один км, руб/т км;
С=Спер+Соб +Ср
Спер- расходы на передвижения вагона с грузом и без него в расчете 1 ткм
Соб- расходы на обслуживание перевозок СПГ;
Ср- расходы на ремонт и реновацию рефрижераторного вагона, руб/т км;
Измеритель тыс.т.км | Формулы для расчета и величина измерителя | Расходная ставка в рублях | Расходы на измеритель, руб |
Вагонокилометры | 1000(1+)/Рдгр 1000*(1+0)/1,3=769 | 0,0574 | 44,15 |
Локомотивокилометры общего пробега | (1+) 1000+q*/Qгр 12*(1+0,02)=12,24 1000+56*769/3300=12 | 2,51 | 30,8 |
Локомотивокилометры при движении во главе поезда и одиничном следовании | (1+) 12*(1+0,06)=12,72 | 2,3 | 29,3 |
Локомотивочасы поездных локомотивов | 24/Sл =(1+) =12*1,06=12,72 24*12,72/500=0,61 | 20,7 | 12,7 |
Тонно километры брутто вагонов и локомотивов | =1000+q*+Pл* =1000+56*769+200*12,24=6854 | 0,00558 | 38,2 |
Бригадочасы локомотивных бригад | 12*(1+0,09)*(1/35+0,92)=1,2 | 46,725 | 56,07 |
Киловатчасы электроэнергии | 100*(1000+56*769)*0.0001=440,6 | 0,28 | 123,3 |
Локомотивочасы маневровой работы | 0,9 | 162,2 | 145,9 |
Грузовые отправки | =1000/(Rгр*Рст) =1000/2886*26=0,013 | 162 | 2,1 |
Отправленные (погруженные вагоны) вагоны | 27 | 0,35 | |
Итого | 482,8 |
482,8/1000=0,4
Соб=Еоб,
(1+0)*24*(1+0,5)/1,3*280,5=0,03
Соб=14,44*0,03=0,3
Ср=Ер*
Ср=11,93*0,03=0,2
Ст-ки=Спер*к+Соб +Ср
Ст-ки=0,3*2,2+0,4+0,2=1,2
С=0,4+0,3+0,2=0,9
З=0,9*2886*26=67532,4
Д=Т=(a+b*lгр)*ки
Д=(1020+1,23*2886)*10,8=69353,624
П=69353,624-67532,4=1821,2
П>0
Рентабельность равна
R=П/З*100
R=1821.2/67532.4*100=2,7
В курсовом проекте разработаны вопросы организации перевозок СПГ на направлении ТУАПСЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ. В процессе выполнения работы решены следующие вопросы и получены результаты:
1. Выполнена проверка возможности перевозки грузов с учётом сроков доставки.
2. Выбраны типы подвижного состава, способы и условия перевозки заданных грузов,
определено потребное количество вагонов для обеспечения заданного грузопотока:
общая потребность – 40 вагонов,
крытых – вагонов,
ZB-5 – 34 вагонов,
3.Разработана технология перевозки СВЕЖЕЙ ЧЕРЕШНИ. Решены вопросы приёма, погрузки, выгрузки и выдачи груза.
Получены:
Выполнен расчёт эксплуатационных теплопритоков:
- суммарный теплоприток
- тепло, отнимаемое от груза при охлаждении,
- теплоприток, поступающий в грузовое помещение через ограждение кузова.
- рабочая холодопроизводительность 2 установок
-коэффициент рабочего времени 2 установок:
4. Определены основные показатели использования подвижного состава на направлении:
1) Статическая нагрузка вагона:
2) Динамическая нагрузка гружёного вагона:
3) Коэффициент порожнего пробега:
4) Полный рейс вагона:
5) Оборот вагона определяем по графику:
6) Среднесуточный пробег вагона:
7) Производительность вагона:
При определении экономической целесообразности перевозки свежей черешни в вагонах ZB-5 получилось неравенство П>0, и исходя из него мы делаем вывод, что перевозка целесообразна. И рентабельность этой перевозки равна 2,7 %.
1. М.Н. Тертеров, Н.Е. Лысенко, В.Н. Панфёров: «Железнодорожный хладотранспорт» - Москва: Транспорт, 1987.
2. Инструкция по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов в международном сообщении между государствами – участниками Содружества, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой ДЧ – 1997. 1998 г.
3. М.Н. Тертеров, Н.Е. Лысенко, В.Н. Панфёров и др.: Хладотранспорт (с примерами решения задач). Москва: Транспорт, 1985.
4. Н.Е. Лысенко, В.Н. Панфёров: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Москва, 1982.
5. В.Л. Коновалов, М.Н. Тертеров, Н.Е. Лысенко, В.Н. Панфёров: Организация перевозок скоропортящихся грузов на направлении.
6. Правила перевозок грузов. Москва: Транспорт, 1983г.
... 30 30 30 12 Мясо охлажд 8 10 8 - Яйца 25 10(25) 20 - 1 Определение способов перевозки скоропортящихся грузов При подготовке и организации перевозок скоропортящихся грузов необходимо учитывать климатические условия района погрузки и предполагаемого направления перевозки. В зависимости от периода года и направления перевозки выбирается способ перевозки, порядок ...
... 0,5 6. Яйца куриные пищевые охлаждённые 25 15 0,6 7. Колбаса полукопчёная 20 15 0,75 2. ВЫБОР ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 2.1 Обоснование выбора транспортных средств Изотермический подвижной состав выбираем в курсовой работе исходя из следующих условий: - рекомендуемый к перевозке ИПС должен ...
... за две-три недели. Во время обследований необходимо избегать нарушений в работе других видов транспорта четкой координацией управления ими. Изучение пассажиропотоков позволяет выявить основные закономерности их колебания для использования результатов обследований в планировании и организации перевозок. Иначе говоря, характер изменения пассажиропотоков на маршрутах и в целом по конкретному ...
... выгрузку грузов отправителями и получателями согласно Тарифному руководству (прейскурант 10-01) не связывается с уплатой ими провозной платы. Об операторских перевозочных функциях экспедитора при организации перевозок грузов в контейнерах в смешанных сообщениях говорилось выше. Экспедитор обязан проверить пригодность контейнера дня перевозки конкретного груза, поскольку согласно ст. 27 Устава ...
0 комментариев