Классификация сухогрузов по размерам
Введение Главная задача технологического проектирования морского порта - получение оптимального решения порта как единого комплекса, удовлетворяющего требованиям безопасного приема, быстрейшей загрузки-разгрузки и комплексного обслуживания современных и перспективных транспортных судов и отвечающего условиям прогрессивных способов перевозок на морском и смежных видах транспорта. При этом должны быть обеспечены: заданная пропускная способность порта или грузооборот на расчетный год, возможность развития порта за пределами расчетного периода на отдаленную перспективу, экологическая безопасность и экономическая целесообразность принятых решений. Основными элементами технологической структуры проектируемого порта являются перегрузочные комплексы (ПК).Перегрузочные комплексы представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, обустройств, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема, загрузки-разгрузки и комплексного обслуживания транспортных морских судов, а также приема (передачи) грузов с железнодорожного, речного, автомобильного, трубопроводного и других смежных видов транспорта. В соответствии с современными и перспективными методами перевозки и перегрузки грузов морской торговый порт в зависимости от структуры грузооборота может иметь в своем составе перегрузочные комплексы для навалочно-насыпных грузов (уголь, руда, химические грузы, минерально-строительные грузы, сахар-сырец, зерновые и зернофуражные грузы и др.). На начальных стадиях проектирования должны рассматриваться, как правило, не менее двух конкурентоспособных вариантов технологического процесса и компоновки генерального плана перегрузочного комплекса. Расчетные показатели технического уровня производства и строительных решений, полученные при проектировании новых, реконструкции и модернизации действующих морских портов, перегрузочных комплексов и отдельных объектов должны быть не ниже нормативных или аналогичных прогрессивных показателей. На основе количественных и качественных показателей, полученных при разработке соответствующих разделов проекта, выполняются расчеты эффективности инвестиций.
1.Определение геометрических параметров СРМ При выборе основных геометрических параметров СРМ учитываются: род перегружаемого груза и его главные физико-механические свойства (с учетом возможных их нарушений при переработке тем или иным типом СРМ, в первую очередь – ее вертикальным подъемником); тип, главные размерения, другие характеристики и конструктивные особенности грузовых помещений проектного судна (приложение 2); характеристика причального сооружения; технологическая схема перегрузки; взаимодействующий наземный транспорт. Факторы, обуславливающие окончательный выбор СРМ, могут быть представлены как технико-технологические, экономические и социально-экологические. Окончательное решение вопроса определяется на основе системного анализа всех групп показателей и является весьма трудоемким. Поэтому для оперативной оценки целесообразности выбора типа и параметров СРМ может быть использован приближенный метод, заключающийся в сравнении энергоемкости альтернативных типов СРМ. Определение основных конструктивно-технологических размеров СРМ (высоты вертикального подъемника, длины стрелового конвейера и других) производится (рис. 8) с учетом главных размерений расчетного типа судна и его конструктивных особенностей, а также требований нормативных документов в части технологического проектирования СКНГ и условий обеспечения работоспособности машины. Высота вертикального подъемника
где HC – высота борта судна, м; hK – 1,25-1,75 м – высота комингса люка; hM– конструктивный размер вертикального подъемника; hД = 1,5-2,0 м – высота двойного дна судна; hБ = 0,2-0,3 м – зазор, обеспечивающий безопасность работы нижней оконечности вертикального подъемника или заборного органа.
Рис.8. Расчетная схема судоразгрузочной машины: 1 – вертикальный подъемник; 2 – механизм наклона вертикального подъемника; 3 – стреловой конвейер; 4 – оттяжка стрелового конвейера; 5 – механизм наклона стрелового конвейера; 6 – противовес стрелового конвейера; 7 – приемный бункер; 8 – опорно-поворотное устройство; 9 – ходовая тележка; 10 – портал; 11 – пересыпное устройство; 12 – причальные конвейерные линии. Максимальный вылет стрелового конвейера (стрелового участка трубопровода ППУ) Rmax определяется по условию обеспечения ввода вертикального подъемника в подпалубное пространство трюма (под комингс люка к ''морскому'' борту) на величину ''запаса вылета'' ΔR = 1,2-1,8 м (при определении вылета стрелового конвейера принимается установка его опорно-поворотного устройства в центре портала)
где BM – колея портала СРМ (на предварительном этапе расчета принимается равной стандартной колее двухпутных крановых порталов, равной 10,5 м); BC – ширина судна, м; BЛ – ширина люка трюма, м; а1 – расстояние от оси ''морского'' рельса подкрановых (''подмашинных'') путей до ''кордона'' (кромки причала), зависящее от расположения электроколонок и швартовных тумб; в соответствии с ''Нормами технологического проектирования морских портов ВНТП 01-78'' [3, с. 32-48]; a1 = 2,75 (3,2 м) а2 – расстояние от борта судна до кордона; с учетом установки на ''стенке'' причала отбойных устройств а2 = 1,0-1,5 м. Конструктивная высота над уровнем причала шарнира крепления стрелового конвейера на портале
где h1б – зазор между стреловым конвейером (при его крайнем нижнем положении) и комингсом люка; h1б = 1 м; hПР – возвышение кордона причала над средним многолетним уровнем воды акватории порта за навигационный период; для ''неприливного'' моря (с приливом до 0,5 м) hПР = 2м; Hв.м. – расстояние, зависящее от конструктивного исполнения и компоновки портала и других узлов СРМ (опорно-поворотного и пересыпного устройств и т.д), а также от расположения приемных устройств (бункеров) береговых транспортных средств; в случае установки под порталом причальной конвейерной линии (линий); в случае расстояния HС.К.= 6-7 м H1 = 3 м; при Длина стрелового конвейера
После определения угла наклона стрелового конвейера (при β ≤ φд – (10º-15º) где φд– угол естественного откоса груза в движении (приложение 3).
2.Расчет основных технико-эксплуатационных параметров альтернативных СРМ 2.1. Элеваторно - конвейерная машина Судоразгрузочныеэлеваторно-конвейерные машины (ЭКМ) выполняют подъем груза вертикальным (или установленным под углом ±αº) подъемником – ковшовым (цепным или ленточным) элеватором на высоту В расчетном варианте предполагается использование ЭКМ с ковшово-цепным элеватором. Основными параметрами машины, варьируемыми в расчете, являются: ширина ковшей элеватора Очевидно, что для элеваторно-конвейерной машины должно выполнятся условие
где
Производительность любой машины непрерывного действия
где
Применительно к ковшовому элеватору
где
Погонная емкость ковшей
По полученному значению погонной емкости ковшей определяют их тип, емкость, ширину, шаг установки [4, с.176]. Для ковшового элеватора
где
При выборе [4, с. 16] электродвигателя необходимо выполнение условия
Ширина ленты стрелового конвейера
где
Мощность на валу приводного барабана стрелового конвейера
Мощность, требуемая для подъема груза на высоту
Мощность, требуемая для преодоления сопротивления перемещению груза на горизонтальном участке
где W- общий коэффициент сопротивления движению груза; для роликоопор на подшипниках скольжения W = 0,03-0,04 Установочная мощность (кВт) приводного электродвигателя стрелового ленточного конвейера
где Общая мощность ''главных'' электродвигателей (предназначенных для технологического перемещения груза)
Общая мощность электродвигателей ЭКМ
Удельная мощность главных электродвигателей
Удельная мощность общая
Стоимость электроэнергии (грн), потребляемой главными (''технологическими'') электродвигателями (приводы вертикального элеватора и стрелового конвейера) при освоении заданного грузооборота
где
Стоимость электроэнергии (грн), потребляемой ''вспомогательными'' электродвигателями при реализации заданного грузооборота
где
Полная стоимость электроэнергии, потребляемой ЭКМ
Удельная стоимость потребляемой электроэнергии (грн/т)
2.2. СРМ с винтовыми конвейерами Машины с винтовыми конвейерами получили широкое распространение и производятся многими известными компаниями. Как правило, независимо от фирмы-производителя в портовой практике и зарубежной технической литературе их называют «Сивертелл» (согласно названию компании, первой разработавшей соответствующие винтовые конвейеры и начавшие производство судоразгрузочных). Перемещение груза машинами с винтовыми конвейерами (МВК) производится посредством двух винтовых конвейеров (шнеков) – вертикального (подъем груза на высоту Нв.п) и стрелового длиной Lк (рис. 8). Как и для других типов СРМ, при проектировании или подборе МВК необходимо выполнение условия
где: Пв.вПс.в – производительность (соответственно) вертикального и стрелового винтовых конвейеров, т/ч. Расчетными параметрами при подборке МВК являются: диаметр винта Дв; шаг винта tв; мощность приводных двигателей «главных» вертикального Для стрелового винтового конвейера (при максимальном угле его наклона)
где: Пс.в. – производительность стрелового конвейера т/ч; Дв – диаметр винта, Дв=100, 200…700, 800мм; tв – шаг винта (для предусмотренной в задании номенклатуры грузов 0,7-0,8мм; nв – частота вращения винта, мин-1; ψ – коэффициент наполнения поперечного сечения желоба (трубы) конвейера 0,38-0,4; Сβ – коэффициент, зависящий от максимального угла наклона конвейера. Задавшись предварительными значениями диаметра, шага и частотой вращения винта определяем возможную производительность стрелового конвейера. При получении значения производительности П1, отличающейся от требуемой производительности П на ± 5%, корректируют предварительно принятые значения параметров конвейера (в противном случае расчет повторяется при новых значениях параметров). Для вертикального конвейера принимают те же значения Дв, tв, nв, ψ. Установочная мощность приводного электродвигателя стрелового конвейера
где: Wм – коэффициент сопротивления вращению наклонного винта, зависящий от рода транспортируемого груза и частоты вращения винта, для зерновых грузов и возможно по исходным данным) диапазоне частоты вращения винта - 1,4-1,7. Для данных условий nу=1,4-1,5. Установочная мощность приводного электродвигателя вертикального винтового конвейера с достаточной степенью точности определяется как
где:Wв – коэффициент сопротивления вращению вертикального винта; для рассматриваемой номенклатуры грузов Wв=6,5-7,8; для данных условий nу=1,65-1,75. По каталогу выбираем асинхронные электродвигатели (указывается типоразмер) вертикального и стрелового винтовых конвейеров, имеющие при соответствующей частоте вращения nв.ви nс.в мощность соответственно Общая мощность главных электродвигателей, предназначенных для перемещения груза.
Общая мощность электродвигателей МВК
В соответствии с п.1.3.1. определяется стоимость потребляемой электроэнергии
2.3. Скребково-конвейерная машина Перемещение груза судоразгрузочными скребково-ковшевыми машинами (СКМ) производится путем подъема груза из трюма на высоту Нв.п вертикальным скребковым конвейером сплошного волочения (с контурными скребками) и его перемещением по стреле к центру вращения поворотной части стреловым ленточным конвейером длиной Lс. Если пренебречь некоторыми особенностями компоновки головки (верхней части) вертикального скребкового конвейера сплошного волочения, то можно принять ширину ленты Вп и мощность электродвигателя стрелового ленточного конвейера
где: Для конвейеров сплошного волочения
где: Вс – ширина скребка, мм; кс – коэффициент, учитывающий соотношение ширины и глубины скребка hс, для вертикального конвейера, кс=Вс/hс=1,85-1,95; к0 – коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера, при перемещении зерновых грузов вертикальным конвейером сплошного волочения, к0=0,48-0,52; Vц – скорость цепи, при перемещении груза в вертикальном закрытом желобе, Vц=0,2-0,3 м/с. По аналогии с выполненными конструкциями принимаем ширину желоба ВЖ = ВС + (20-25) мм, глубину желоба ТЖ = hC + (35-40) мм.
Установочная мощность приводного электродвигателя вертикального стрелового конвейера
По каталогу (4, с. 16) выбираем асинхронный электродвигатель (указывается типоразмер электродвигателя) мощностью NСК.М при частоте вращения nВ.СК, причем Общая мощность главных электродвигателей, предназначенных для перемещения груза
Общая мощность электродвигателей скребково-конвейерной машины
Стоимость потребляемой электроэнергии 2.4. Машина с «двухленточным» конвейером Принятая для расчета конструктивная схема машины с двухленточным (''двойным'') конвейером (МДК) предусматривает вертикальным (или под углом ±αº) подъем груза на высоту HВ.П и последующее его перемещение к береговым приемным устройствам по стреле на расстояние LC под углом βº с помощью двухленточного конвейера. Расчетным случаем является положение вертикального участка двойного конвейера под углом α = 0º и горизонтального – при β=βmax. Определению (расчету подлежат следующие параметры МДК: ширина грузонесущей и прижимной лент конвейера Для двухленточного конвейера
где С1 = (37,5-75,0) – коэффициент производительности для двухленточного конвейеров [4, c. 326]; VП = 1,75-2,35 м/c. (для заданного рода груза и диапазона значений производительности МДК). Полная ширина лент (с учетом участков обжатия их прижимными катками)
Полученное значение Ширина герметичного кожуха двухленточного конвейера по техническим данным существующих МДК Мощность, требующая для перемещения груза по трассе с параметрами HВ.П и LC.
Мощность, требующая для подъема груза на вертикальном участке
где γ = 0,105-0,109 – эмпирический коэффициент; ξ = 1,05-1,08 – коэффициент учета возможного уменьшения скорости груза относительно скорости ленты. Мощность (кВт), требующаяся для перемещения груза по стреловому участку двухленточного конвейера;
где КД = 1,27-1,3 – эмпирический коэффициент, учитывающий запас мощности на перемещение прижимной ленты; К1 – коэффициент, зависящий от длины стрелового участка ( W = 0,03 – 0,04 – общий коэффициент сопротивления движению груза при использовании роликоопор тягового органа на шарикоподшипниках; WК = 0,02-0,022 – коэффициент сопротивления движению ленты по прижимным обрезиненным каткам. Установочная мощность (кВт) приводного электродвигателя двухленточного конвейера (''главного'' двигателя МДК)
где nУ = 1,11-1,12 – коэффициент запаса мощности;
По каталогу [4, с. 16] выбираем асинхронный электродвигатель (указывается типоразмер) мощностью Общая мощность электродвигателей машины
Стоимость электроэнергии, потребляемой главными и вспомогательными электродвигателями машины (соответственно
Таблица Сравнительная энергоемкость СПМ различных типов
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Классификация сухогрузов по размерам Мировая классификация грузовых судов по размерам опирается на возможности портов и терминалов по приёму судовразного размера и на пропускных способностях наиболее важных каналов (Суэцкого и Панамского).
Приложение 2. Схемы механизации перегрузки навалочно-насыпных грузов
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1435)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |