Описание и анализ объекта автоматизации. Содорегенерационный агрегат (СРК). Описание технологического процесса и основного оборудования, страница 20

Где:      Е – равна величине ссудного процента, устанавливаемого центральным банком РФ –0,25.

Условие эффективности проектируемого варианта при этом имеет вид:

Пss³ К0,                                                                                  

где Прпр – чистый дисконтированный поток,

Прп =363312 руб./год– годовой прирост прибыли,

t – расчетный период времени (10 лет);

Ар=0,1*К0 =0,1*81146=8115 руб. - амортизационные отчисления за этот период;

К0=81146 руб. - капитальные вложения в оборудование;

Таблица 2.5

Экономический эффект за десять лет составит:

Время, Т (лет)

Прпр/(1+Е)Т, руб.

1

297 141

2

237 713

3

190 170

4

152 136

5

121 709

6

97 367

7

77 894

8

62 315

9

49 852

10

39 882

Итого:

1 362 179

Расчет экономического эффекта.

Экономический эффект за десять лет составит:

Эруб=1 362 179-81 146=1 245 033руб.

Таблица 2.6

Экономические показатели проектируемого варианта.

Наименование показателя

Единица измерения

Численное значение

Предпроизводственные затраты, 

Экономия ресурсов

Амортизационные отчисления

Капитальные вложения в оборудование

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия

Экономический эффект

Руб.

Руб./год

Руб./год

Руб.

Руб. /год

Руб.

7 377

649 075

8 115

81 146

363 312

1 245 033

Выводы:

Так как капитальные затраты при внедрении АСУ ТП на базе комплекса технических средств фирмы  “MetsoDNA”  меньше, чем при внедрении комплекса технических средств фирмы “Omron”, а экономический эффект за 10 лет использования внедренной системы управления больше, то выбираем фирму  “ MetsoDNA ” .  

Экономические показатели для стадии ТЭО представлены на плакате .

3.Исследование  системы    управления параметром.

3.1. Математическое описание объекта управления

В связи с  тем что темой дипломного проекта  является разработка САУ температуры ч.щ. будем считать каналом управления : изменение расхода пара приводит к изменению температуры черного щелока на выходе подогревателя. Остальные входные параметры представленные на модели  могут рассматриваться как возмущения действующие на САУ.

. Уравнение теплового и материального баланса пароохладителя

                                                        впрыскивающего  типа.

Тп. Fп.                  


Тч.щ.вх.пп     F ч.щ.вх.пп                                              Тч.щ.вых.пп F ч.щ.вых.пп                  


Уравнение материального баланса:

Gч.щ.вх + Gп + Gконд..= Gч.щ.вых               , где

Gч.щ.вх – массовый расход черного щелока на входе;

Gп - массовый расход пара;

Gконд - массовый расход конденсата;

Gч.щ.вых   -   массовый расход черного щелока на выходе;         

Уравнение теплового баланса:

Qч.щ.вых. = Qч.щ.вх. + Qп + Qконд.

Qч.щ.вых – теплота ч.щ. на выходе;

Qч.щ.вх – теплота ч.щ. на входе;

Qп – теплота пара;

Qконд – теплота конденсата;

Qч.щ.вых = Fч.щ.вых. D ч.щ.вых. cч.щ. T ч.щ.вых.

Fч.щ.вых. – расход черного щелока на выходе;

D ч.щ.вых – плотность черного щелока на выходе;

cч.щ. – теплоемкость черного щелока;

T ч.щ.вых. – температура черного щелока на выходе;

Qч.щ.вх = Fч.щ.вх. D ч.щ.вх. cч.щ. T ч.щ.вх.

Fч.щ.вх. – расход черного щелока на входе;

D ч.щ.вх – плотность черного щелока на входе;

T ч.щ.вх. – температура черного щелока на входе;

 

Qп = Fп  Dп  iп

Fп  –  расход пара;

Dп – плотность пара;

iп – энтальпия пара;

Qконд. = Fп  Dп  rвод   

 

rвод – теплота парообразования;

Qконд. = const

T ч.щ.вых. = Qч.щ.вых / Fч.щ.вых. D ч.щ.вых. cч.щ.