Усовершенствование и расчет измельчитель-плавитель АВЖ-245

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 07:40, курсовая работа

Краткое описание

При разработке проекта были представлены результаты технологического, кинематического, энергетического и прочностного расчетов деталей машины, технического обслуживания, трудоемкости технических обслуживаний; приведены описания проектируемой машины и расчет ее привода; приведено описание существующего оборудования для измельчения и обработки жиросырья, проанализированы его достоинства и недостатки; рассмотрены вопросы экологической безопасности и охраны труда на предприятии.

Содержание

Введение 6
1 Анализ современного оборудования и техническое обоснование темы
проекта 8
1.1 Технология пищевых животных жиров 8
1.2 Назначение и классификация оборудования для производства
пищевых животных жиров 13
1.3 Современные конструкции измельчителей-плавителей 14
1.4 Технико-экономическое обоснование темы проекта 18
1.5 Задачи проекта 20
2 Описание предложенной машины 21
2.1 Назначение и область применения
измельчителя-плавителя АВЖ-245 21
2.2 Описание конструкции и принципа действия машины 21
2.3 Техническая характеристика измельчителя-плавителя АВЖ-245 21
3 Расчеты, подтверждающие работоспособность машины 22
3.1 Технологические расчеты 22
3.2 Энергетические расчеты 22
3.3 Кинематические расчеты 23
3.4 Подбор преобразователя частоты 25
4 Монтаж, эксплуатация и ремонт измельчителя-плавителя АВЖ-245 27
4.1 Монтаж оборудования 27
4.2 Эксплуатация и техническое обслуживание 28
4.3 Ремонт машины 29

5 Охрана труда и экологическая безопасность проекта 35
6 Технико-экономическая оценка проекта 40
Заключение 47
Список использованной литературы 49

Вложенные файлы: 1 файл

Курсач ТМ-41 измельчитель-плавитель АВЖ-245.doc

— 418.00 Кб (Скачать файл)
 

    1.4 Технико-экономическое обоснование темы проекта 

      Современная промышленность на сегодняшний момент решает вопрос о том, как повысить качество продукции и снизить  её себестоимости.

      Из  обзора оборудования следует, что для  предварительного измельчения жилованного  мяса при производстве колбасных изделий разработаны различные машины по конструкции, техническим параметрам – мощности и производительности, а также по техническим характеристикам. Производительность данной машины составляет 2000 кг сырья в час. Этого недостаточно для переработки сырья,  поступающего в цех.

      Усовершенствование  аппарата, предлагаемое в данном проекте, состоит в том, чтобы установить в привод машины преобразователь  частоты.

      За  счет установки преобразователя  частоты можно регулировать число оборотов электропривода.

      Важно то, что он плавно бесступенчато  регулирует скорость вращения вала асинхронного двигателя, может не только изменять частоту вращения двигателя, но и отслеживает его исправность. Преобразователь частоты легко сопрягается с любой системой управления технологическим процессом, его программирование просто и интуитивно понятно (конечно, в большой мере, в зависимости от производителя), обслуживание не представляет особой сложности.

      Большое количество параметров настройки дает пользователю возможность более гибко настроить преобразователь частоты.

      Установка преобразователя частоты позволяет  не покупать дорогостоящее более  мощное оборудование, а усовершенствовать  устаревшую модель, дополнительно давая  возможность варьировать скорость технологического процесса перерабоки жиросырья.

     При введении в действие преобразователя  частоты добиваются:

    • увеличения производительности труда;
    • повышения эффективности работы оборудования;
    • получают возможность изменять скорость измельчения сырья;
    • снижения потребления электроэнергии;
    • повышение уровня автоматизации процесса переработки сырья;
    • облегчения эксплуатации машины.

    1.5 Задачи проекта 

     Задачей проекта является улучшение технических  и экономических показателей  базового оборудования. Это достигается  посредством установки преобразователя частоты.

     Для выполнения поставленных задач:  получить возможность увеличить производительность труда, повысить эффективность использования  машины, снизить потребление электроэнергии, изменять скорость переработки сырья, вместе с тем, улучшить условия труда обслуживающего персонала, облегчить эксплуатацию машины

     Задачами  проекта также является научиться  выполнять технологические, кинематические, энергетические, а также расчет деталей  на прочность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2 ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МАШИНЫ 

    2.1 Назначение  и  область применения  измельчителя-плавителя  АВЖ-245 

     Центробежный  измелъчители-плавитель  АВЖ-245 предназначен для обработки всех видов мягкого жирового сырья. Высокая интенсивность теплообмена в нем достигается путем совмещения процессов измельчения сырья в центробежном поле и нагрева острым паром [6]. 

    2.2 Описание конструкции  и принципа действия  машины 

     Центробежный  измельчителъ-плавитель  АВЖ-245 (Приложение Г) состоит из электродвигателя, загрузочного бункера, перфорированного барабана, в котором осуществляется обработка жиросырья, механизма для измельчения сырья, патрубков для отвода жиромассы и подачи пара, регулировочного устройства. Принцип действия и подробное описание машины для переработки жиросырья изложены в разделе 1, пункте 3.

     Усовершенствование, предлагаемое в данном проекте состоит  в том, что в привод машины устанавливают  преобразователь частоты.  
 

    2.3 Техническая характеристика  измельчителя-плавителя  АВЖ-245 

     Технические характеристики усовершенствуемого агрегата сведены в таблицу 1.3, производительность данной машины рассчитана в пункте 3.1 «Технологические расчеты».  
 
 

    3 РАСЧЕТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  МАШИНЫ 

    3.1 Технологические  расчеты 

      В этом разделе проекта рассчитываются производительность усовершенствуемого оборудования. При этом вычисляются необходимые величины.

     Производительность  измельчителя-плавителя вычисляется  по формуле (1) как для периодически действующих машин: 

      ,                                                           (1) 

    где G – единовременная загрузка оборудования, кг/с;

    τ – время технологического цикла  обработки сырья, с.

     Производительность  данной машины составляет 2000 кг/час=0,56 кг/с.

     Время обработки сырья в измельчителе-плавителе  АВЖ-245 – 6 минут.

     Из этой формулы находим норму единовременной загрузки оборудования по формуле:

       кг.

       

    3.2 Энергетические расчеты 

     Энергетические  расчёты проектируемого оборудования производятся с целью определения  нагрузок на рабочие органы машины, находящиеся во взаимодействии с продуктом, а также оценки степени влияния внешних сил, давлений, сопротивлений, сил тяжести и сил инерции на работу отдельных элементов или деталей конструкции.

     Принимаем предварительно коэффициент, учитывающий  потери пары подшипников качения: η1=0,99, коэффициент, учитывающий потери в опорах приводного вала машины: η2=0,99 [12], коэффициент использования мощности электродвигателя κ=0,8.

     Требуемая мощность электродвигателя вычисляется  по формуле: 

      кВт                                                       (2) 

      кВт – требуемая мощность электродвигателя.

     Подбираем по требуемой мощности по ГОСТ 19532-74 трехфазный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель 4АН160S4УЗ с параметрами Рдв=18,5 кВт, обороты – 1450 об/мин [12].  

    3.3 Кинематические расчеты 

     Кинематическая  схема привода измельчителя-плавителя  АВЖ-245 представлена на рис. 3.1. 

       3

          2

                1 
 

    Рис. 3.1. Кинематическая схема привода  измельчителя-плавителя АВЖ-245

    1 – электродвгатель; 2 – сальниковое уплотнение с накидной гайкой; 3 - барабан 
 

      3.3.1 Определение частоты  вращения валов  привода 

      Частота вращения барабана составляет 24 с-1= 1440 об/мин. Вал электродвигателя непосредственно соединен со ступицей барабана. Поэтому, частота вращения барабана равна вращению вала  
электродвигателя = 1450 об/мин. 
 

      3.3.2 Определение мощности  на валах привода 

      Мощность  на валу привода определяем по формуле (3): 

      N = Nв ·κ,                                                                                 (3) 

    где Nв – мощность на соответствующем валу, кВт;

   κ – коэффициент использования  мощности электродвигателя;

      N1= 18,5·0,8=14,8 кВт.

    где N1 – мощность на валу электродвигателя, кВт;

     N1= N

    где N2 – мощность на валу барабана, кВт. 

      3.3.4 Определение угловых скоростей

, с-1 на валах привода 

      Угловые скорости на валу привода определяют по формуле (4): 

                                                        (4) 

    где  - угловая скорость соответствующего вала, с-1;

    nί – частота вращения соответствующего вала, об/мин;

      

    где  - угловая скорость вала электродвигателя, с-1; 

      1. Определение крутящего момента на валах привода
 

      Определение крутящего момента производят по формуле (5): 

                                                     (5) 

    где Т – крутящий момент на соответствующем  валу, Н·м;

    Ν – мощность соответствующего вала, кВт;

    ω – угловая скорость соответствующего вала, с-1.

      

    где Т – крутящий момент на валу электродвигателя, Н·м;

      

    где Т 1 – крутящий момент на валу барабана, Н·м; 

    1. Подбор  преобразователя  частоты
 

     По  мощности электродвигателя подбираем  частотный преобразователь по табл. 3.1.

     Мощность  установленного в машине двигателя  составляет 18,5 кВт.

     Подбираем преобразователь частоты SW1K400185H12 с  параметрами: напряжение выходное - 3x380-480V, частотой – 39 А, цена – 2222 евро.

     Преобразователь дает экономию электроэнергии 30-60%. 
 

     Таблица 3.1

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ BERGES SW1 

Обозначение Напряжение  вых. , В. Cтандарт     Насос Цена,

евро

kw A kw A
SW1K400007H01 3x380-480V 0,75 2,2         375
SW1K400015H01 3x380-480V 1,5 4,1         450
SW1K400007H02* 3x380-480V 0,75 2,2         450
SW1K400022H02* 3x380-480V 2,2 5,3         485
SW1K400030H02* 3x380-480V 3 7         507
SW1K400040H02* 3x380-480V 4 9,5         650
SW1K400055H02* 3x380-480V 5,5 14 7,5 18     850
SW1K400075H02* 3x380-480V 7,5 18 11 25     950
SW1K400110H02* 3x380-480V 11 25 15 29,5     1045
SW1K400150H02* 3x380-480V 15 29,5         1184
SW1K400185H12** 3x380-480V 18,5 39 22 48     2222
SW1K400220H12** 3x380-480V 22 46 30 51     2420
SW1K400300H12** 3x380-480V 30 61 37 72     2457
SW1K400370H12** 3x380-480V 37 72 45 88     2495
SW1K400450H12** 3x380-480V 45 88 55 110     5370
SW1K400550H12** 3x380-480V 55 110 75 150     5740
SW1K400750H12** 3x380-480V 75 150 90 180     6357
SW1K400900H12** 3x380-480V 90 180         6665
SW1K401100H12** 3x380-480V 110 202 132 240     8332
SW1K401320H12** 3x380-480V 132 240 160 300     9625
SW1K401600H12** 3x380-480V 160 300         10490

Информация о работе Усовершенствование и расчет измельчитель-плавитель АВЖ-245