18

«Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

  • Upload
    bda

  • View
    222

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»
Page 2: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Станция снегоплавленияССП-6 000

ОАО «Машиностроительный завод ТРУД»

Новосибирск, 2015г.

Page 3: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Современные технологии переработки убираемого снега определяются, прежде всего, способом таяния снега:

естественным, в период оттепелей и весной; принудительным, за счёт использования энергии различных

теплоносителей (тёплых вод городской канализации; сбросных

Важным моментом при разработке технологий утилизации снега являются очистка снега от мусора, нефтепродуктов и условия сброса талых вод, которые определяются экологическими и техническими требованиями к приёму сбросных вод в системы водоотведения или в водные объекты.

Page 4: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Необходимость в использовании мобильных снегоплавильных установок и стационарных комплексов в настоящее время диктуется не только экологическими требованиями , но и экономическими соображениями, потому что с ликвидацией несанкционированных снегоотвалов в черте города транспортная составляющая для вывоза снега возрастаёт кратно и может составлять до 90% от затрат, связанных с утилизацией снежно-ледяных масс и может стать не «подъёмной» для скромных городских бюджетов.

Дополнительной проблемой при утилизации снежно-ледяных масс является их значительная засорённость бытовым мусором, песком и нефтепродуктами.

Page 5: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Предлагаемый к реализации проект ОАО «Машиностроительный завод ТРУД» в настоящее время представляется наиболее эффективным в части

производительности и возможностей по удалению из снежно-ледяных масс бытового мусора, песка и очистке сточных вод от нефтепродуктов, а так же

универсальным в части его использования для отмыва и классификации песка с целью его повторного использования.

Выбор предлагаемой экономичной и эффективной технологии утилизации снега позволит достичь экономии бюджетных средств .

Page 6: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Принцип работы ССП-6

Приёмный бункер агрегата оборудован поворотной решёткой с ячейкой от 250х250 мм до 500х500 мм с целью предотвращения попадания крупногабаритных предметов (например, бордюров) в агрегат плавления и очистки. Шнек приёмного бункера полупогружен в воду, поэтому процесс сдавливания, перетирания, частичного дробления, таяния снежной массы начинается в приёмном бункере. Не растаявшая снежно-ледяная масса шнеком продвигается в барабанный грохот.

1. Снежно-ледяная масса подаётся в закрытый агрегат, включающий: а)приёмный бункер ёмкостью 21 м³ со шнеком подачи снежной массы; б) грохот барабанного типа с винтовыми направляющими по внутренний перфорированной поверхности барабана; в)шнек для разгрузки и обезвоживания мелкой фракции. Агрегат оборудован системой интенсивного орошения снежной массы горячей водой и вентиляцией.

Page 7: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Принцип работы ССП-6

2. В барабанном грохоте с ячейкой (перфорацией) 10 мм снежная масса перемешивается с интенсивным орошением и полностью оттаивает. Оседающий мусор по поверхности перфорированного барабана винтовыми направляющими продвигается к разгрузочному окну в верхней части барабана. В процессе движения, включения снежно-ледяной массы крупностью менее 10 мм (мелкий гравий и песок) проходит через отверстие барабана и оседает на дно ванны, откуда другим шнеком транспортируется в спецконтейнер для мелкого материала. Шнек полупогружен; в процессе движения материала происходит его отмывание и обезвоживание максимум до 18-20% влажности.

Page 8: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Принцип работы ССП-6 3. Материал крупностью более 10 мм из барабанного грохота по жёлобу поступает в спецконтейнер для крупного материала с влажностью максимум 12-15%. Слив из агрегата напорным трубопроводом поступает на осветление в пластинчатый сгуститель с системой грубой очистки от взвесей и нефтепродуктов. Очищенный и осветлённый продукт либо используется для технологического процесса в виде оборотной воды, либо является талой водой и транспортируется в систему канализации. Сгущенный материал крупностью минус 0,1 мм из пластинчатого сгустителя подаётся в зону обезвоживания мелкого материала и вывозится спецавтотранспортом. Нефтепродукты поступают в накопительные контейнеры и вывозятся на утилизацию.

Слив сгустителя является осветлённым продуктом с содержанием взвесей не более 0,2 г/л и может быть направлен в канализацию, обеспечивающую сброс по системе водотока с производительностью 110 м³/час.

Page 9: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Принцип работы ССП-6 Обеспечиваемый таким образом уровень очистки талого снега снимает возможность возникновения дополнительных загрязнений при эксплуатации системы хозяйственно-бытовой канализации. Часть слива сгустителя может использоваться в качестве оборотной воды, которая подогревается и насосом направляется в систему орошения барабанного грохота.

Технологический комплекс СПП может размещаться в здании павильонного типа (D×L×H= 18,0× 24,0× 12, м), поддерживаемая температура воздуха в здании 5º(12º)С; полы помещения выполняются с уклоном и дренажом, предусматривается ежесменная влажная уборка помещения с применением обеззараживающих средств, обеспечивающих требования санитарно-гигиенических норм для производственных помещений. Бетонированная или асфальтированная площадка снегосплавного комплекса (ССП) включает и резервный склад для снежно-ледяной массы. Подача снежной массы в приёмную яму предусматривается с возможностью подачи материала автосамосвалом, фронтальным погрузчиком или бульдозером. Время работы установки ССП 5-6 месяцев в году (168 дней в году) непрерывно в 3 смены по 8 часов.

Page 10: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6 000)

Предварительная стоимость строительства ССП по статьям затрат приведена в таблице 1

№№п/п

Наименование показателя Единица измерени

яКоличеств

оПримечание

1 2 3 4 5

1. Капитальные      

1.1 Основное технологическое оборудование тыс.руб. 9880,0 ОАО «Машзавод ТРУД»

1.2. Вспомогательное оборудование (контейнеры, желоба, трубопроводы) тыс.руб. 2260,0 ОАО «Машзавод

ТРУД»

1.3. Насосное оборудование тыс.руб. 1750,0  

1.4. Локальные очистные сооружения тыс.руб. 2000,0

1.5. Здание павильонного типа тыс.руб. 11000,0 18×24×12, м

1.6. * Система (схема) оборудования теплоснабжения тыс.руб. 15000

1.7. Подвод инженерных коммуникаций. Электроснабжение и освещение тыс.руб. 2100

10% от стоим.

1.8. Монтажные и пуско-наладочные работытыс.руб. 1500

10% от стоим.

  Итого тыс.руб. 30490,0  

Таблица1. Стоимость строительства ССП по основным статьям затрат.

Page 11: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6)

Продолжение Таблицы1.

№№п/п

Наименование показателя Единица измерени

яКоличест

воПримечание

2. Проектно-конструкторские работы тыс.руб. 2500,08-10% от стоим.

3. Добровольное страхование в т.ч. строительные риски 2% тыс.руб. 600

2%

3. Резерв тыс.руб. 300010% от стоим.

  Итого: тыс.руб. 36 590,0 

50 000,0

- Без учета газового оборудования

- С учётом газового оборудования

Примечание: Подвод инженерных коммуникаций может быть выполнено за счёт средств заказчика (например, муниципалитета) по оптимальным ценам и не входить в стоимость поставки исполнителя.

Page 12: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6 000)

Методика расчёта расходов по содержанию и эксплуатации снегосплавных пунктов принята на примере МГП "МОСВОДОКАНАЛ".

В расходы по содержанию и эксплуатации ССП включаются:- обслуживание и эксплуатация оборудования, зданий, сооружений и сетей, их ремонт (включая капитальный, текущий и профилактический);- очистка сооружений ССП от мусора с последующим его вывозом на полигоны захоронения ТБО. В соответствии с порядком эксплуатации снегосплавных пунктов расходы, связанные с обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом оборудования, зданий, сооружений и сетей и не зависящие от количества принятого и утилизированного снега, относятся к нормативным условно-постоянным.

В таблице 2 приведены исходные данные для расчёта.

Page 13: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6)

№№ пп

Наименование показателя Ед. изм. Количество ед.изм.

Примечание

1 2 3 4 51 Сезонная производительность по снегу тыс. м³ 1000  2 Суточная производительность по снегу м³ 6000  3 Суточная производительность по воде тыс.м³ 10  4 Принятая условная плотность снежной

массыт/ м³ 0,4  

5 Режим работы дней 168  6 Численность трудящихся в смену чел. 3(4)  7 Стоимость строительства без системы

теплоносителятыс.руб 30280,0  

8 Эксплуатационные затраты в год  

тыс.руб 22500 Расчет ориентировочн.

9 Амортизация основных средств 18% в год тыс.руб 5450  10 Стоимость 1 м³ горячей воды руб 74 Стоимость 1 м³

горяч. воды в Новосибирске

11 Отношение объема горячей воды (40ºС) к объему снежной массы

м³/ м³ ~1 Данные исследований института Теплофизики СО РАН

Таблица 2. Исходные данные для расчёта

Page 14: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6 000)

Таблица 3. Стоимость плавления

Стоимость плавления 1м3 снежной массы 

1 Эксплуатационные расходы на 1 м³ снежной массы

руб 22,55 

 

2 Амортизация 18% на 1 м³ снежной массы

руб 5,45  

3 Стоимость теплоносителя на 1 м³ снежной массы

руб 74  

  Итого руб 102  

Стоимость теплоносителя в расчётах использована, как стоимость горячей воды из сети централизованного снабжения. При использовании в качестве теплоносителя оборотной воды через газовую станцию или тепловых «хвостов» ТЭЦ , стоимость теплоносителя может быть значительно снижена. В этом случае стоимость плавления 1м3 снежной массы будет составлять от 50 до 80 рублей.

Page 15: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Технико-экономический расчет строительства снегосплавного пункта (ССП-6 000)

При заданной производительности установки в 6000м3 в сутки , за месяц установка сможет утилизировать до 180 000 м3 снежной массы или 540 000м3 за три месяца. При средней стоимости утилизации в Новосибирске 119 рублей /м3, доходная часть за три месяца может составить около 64 000 000 рублей.

Таким образом, при существующих ценах и соответствующей загрузке затраты по установке могут окупиться за один зимний сезон.

Page 16: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Снегоплавильная станция

Page 17: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»

Спасибо за внимание!адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная,60/9тел: +7 (383) 360-19-00сайт: www. Zavodtrud.ru

Page 18: «Разработка энергоэффективной технологии и конструкции универсального снегосплавного комплекса»