Смекни!
smekni.com

Проект комплексной механизации молочно-товарной фермы привязного содержания с разработкой технол (стр. 6 из 8)

=19387 / 4847 = 4

При

< 3 - принимается естественная вентиляция,

= 3 . . 5 - искусственная без подогрева воздуха,

> 5 - искусственная с подогревом воздуха.

На данной молочно-товарной ферме используется искусственная вентиляция без подогрева воздуха.

3.6. Расчет технологической линии уборки навоза

В зависимости от системы содержания, вида животных и наличия подстилочных материалов на фермах получают навоз густым илижидким, который удаляют из помещений периодически или непрерывно.

Выбор способа и системы удаления навоза зависит от многих фак­торов и может осуществляться механическими или гидравлическими спо­собами. Наибольшее распространение на фермах крупного рогатого скота имеет технология получения и уборки так называемого твердого навоза влажностью в пределах 76...80 %и технология получения бесподстилоч­ного жидкого навоза влажность которого больше 80 %. Для этих техноло­гий применяется и своя система машин.

При выборе машин для уборки и транспортировки навоза необхо­димо составить несколько технологических схем и выбрать наиболее: оп­тимальную, например:

- привязное содержание: уборка стойл вручную-» канавки любых транс­портеров -»УТН-10 или навозоуборочная тележка -» навозная площадка -» козловой кран -» погрузчик компостов.

-беспривязное содержание: скреперная установка -» поперечный транс­портер -» навозоприемник -» погрузчик -» транспортная единица -» пло­щадка компостирования.

-выгульные и кормовые площадки: мобильный агрегат с бульдозером -» погруз

ка -» транспортировка -» площадка компостирования.

В зависимости от выбранной системы и способа уборки навоза, сту­дент выполняет технологические расчеты соответствующей производст­венной линии.

3.6.1. Удаление навоза скребковыми транспортерами

Производительность скребкового транспортера определяется по формуле:

Q=3600*l*h*v*

*

где l - длина скребка, м;

h - высота скребка, м;

v - скорость движения скребка,

v = 0,17... 0,2, м/с;

- плотность навоза, кг/м3;

- коэффициент заполнения межскребкового пространства,

= 0,55... 0,6.

Q=3600*2,9*0,5*0,2*0,6*0,6=376

Объемный суточный выход навоза на один транспортер равен:

VH=

где q1, q2, qi- суточный выход экскрементов, кг на голову;

П1, П2, Пi, - норма внесения подстилки;

n1, n2,ni- поголовье возрастных групп животных, обслуживаемыхтранспортером.

VH=((1,5+55)*448+(1,5+7,5)*240+(1,5+26)*140) / 0,6=52203 м3

Продолжительность работы транспортера в течение суток:

Тс=nвкц

где nвк - число включений транспортера в сутки, пвк = 3... 4.

Тс=3*0,2=0,6 ч

Так как транспортер работает периодически, то продолжительность одного цикла удаления навоза составит

Тц=L / 3600*v

где L - длина цепи транспортера, м;

v - скорость движения, v = 0,2 м/с.

Тц=170 / (3600*0,2)=0,2мин

Число включений транспортера в сутки зависит от выхода навоза и вместимости навозного канала, которую можно определить по формуле:

где h1 - высота навозного канала, м;

b1 - ширина навозного канала; м;

L - длина навозного канала, м;

1 - коэффициент заполнения,
1
= 0,5...0,6;

- плотность навоза.

VН.К.=0,5*0,8*1*1,2*9063=10440

Число включений транспортера в сутки

где VН - суточный выход навоза на транспортер, м3.

Nв.к.=52203/10440=5

3.7. Расчет искусственного освещения

Искусственное освещение может быть двух видов: рабочее и дежурное.

Рабочее освещение - это основной вид освещения, оно предназначе­но обеспечить необходимую освещенность рабочих поверхностей. Из ра­бочего освещения может быть выделено 10 % ламп для дежурного осве­щения в тех помещениях, где требуется периодически наблюдать за жи­вотными. Для освещения животноводческих помещений используют, как правило, лампы накаливания. Наименьшая освещенность рабочих поверх­ностей должна соответствовать нормам СниП 11-4.

Для расчета равномерного искусственного освещения пользуются методом удельной мощности. Метод сводится к определению расчетной мощности для создания нормируемой освещенности. По таблицам в зави­симости от вида помещения, выбирают удельную мощность в Вт/м2. Реко­мендуемые удельные мощности и форма расчета количества ламп приве­дены в приложении.

Расчет электрического освещения производственных и других по­мещений сводится к выбору типа светильников, количества ламп и их ра­ционального размещения. Исходя из установленной удельной мощности и известных площадей помещений определяют потребную мощность на ос­вещение того или другого помещения по формуле:

Р= N*S

где S - площадь помещения, м2.

N - удельная мощность, Вт/м2.

Определив потребную мощность основного освещения, его исполь­зуют в период выполнения работ. В остальное время, если это необходимо,включается дежурное освещение, которое принимается 10... 12 % от ос­новного. После определения потребной мощности выбирается тип и мощ­ность светильников для основного освещения однотипных помещений и определяется их количество:

nл=

где Рл - мощность лампы, Вт.

Таблица 10

Помещения Площадь,м2 Удельная мощность, Вт/м2 Потребная мощность, Вт Мощность выбранной лампы, Вт Количество ламп
Основное освещение Дежурное освещение
Коровник 3276 4,0 13104 1310 100 131
Телятник 864 3,7 3197 320 100 32
Молочныйз ал 54 15,5 837 - 100 8
Кормоцех 36 7 252 - 100 3
Ветеринарный пункт 242 15,0 3630 363 100 36
Гараж 216 2,0 432 - 100 4
Администрация 224 10 2240 - 100 23

Расчет освещения

3.8. Разработка технологических графиков

Итогом проведенного технологического расчета по комплексной механизации проектируемой фермы является построение технологических графиков. По данным расчета необходимо построить два графика, один из них график загрузки оборудования, а второй потребление электроэнергии.

Исходными данными для построения графика загрузки машин при­нимают результаты технологических расчетов, которые необходимо свести в таблицу 11.

На основании данных таблицы 11 необходимо выполнить графики рабо­ты каждой машины, принятой для выполнения технологических процес­сов Графики выполняют наложенными, временную ось разбивают на 24 часа.

Построение лучше начинать с того процесса, который диктует рабо­ту остального оборудования в технологическом процессе. Например:

- в кормоцехе - работа смесителей,

- на молочной ферме - процесс доения и т.д.

Машины, принятые для работы на фермах, выбираются с учетом выполнения зоотехнических требований и должны быть согласованы по производительности и порядку включения. При проектировании необхо­димо выбирать только те машины, которые включены в новую систему машин и выпускаются промышленностью.

Таблица 11

Техническая характеристика и показатели работы машин, принятых в проекте для механизации ферм

Название машин Марка Показатели
Производительность Мощность Время работы, ч/сут
Технологический процесс подготовки кормов
Погрузчик ПСК-5М 35 7 0,6
Погрузчик-измельчитель ПДК-Ф-20 5 7,2 0,4
Загрузчик ЗСК-10 5 3,5 1
Измельчитель ИСК-3А 10 5,3 1
Измельчитель ИКМ-5 6 5 0,6
Питатель-дозатор ПК-6 8 2,6 0,4
Технологический процесс раздачи кормов
Раздатчик-смеситель РС-5А 10 14 0,3
Транспортер-раздатчик ИСРК-12 10 9 0,7
Технологический процесс водоснабжения
Водонапорная башня БР-25 - - 0,7
Насос 2К-9 8 1,7 2,3
Автопоилка АП-1 - - 0,27
Технологический процесс уборки и утилизации навоза
Скребковый транспортер ТСН-160 5,1 5,5 0,6
Гидрофицированные установки УТН-10 8,4 13 0,35
Технологический процесс создания микроклимота
Вентилятор Ц4-70 №5 6,5 1,5 16
Светильник У - 100 0,24
Водогрейный котел-парообразователь КТ-Г 500 1,5 5,4 0,44
Технологический процесс доения и первичной обработки молока
Доильная установка УДА-8 200 20 0,3
Очистители ОМ-1А 1000 - 2,5
Танк-охладитель ТОМ-2А 1,8 10,8 0,75

Для построения графика расхода электроэнергии определяют ее за каждый час работы машин по формуле: