Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

5.2. Оценка эффективности процесса внутренней изоляции трубопроводов на примере оросительной системы




5. 2. Оценка эффективности процесса внутренней изоляции трубопроводов на примере оросительной системы

 

С целью установления эффективности усовершенствованного процесса ремонта и восстановления закрытых трубопроводов на основе торов-разделителей сравнивались два варианта закрытой оросительной сети. Основные технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам представлены в табл. 11, 12, 13.

 

Таблица 11

Основные технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам

 

Показатели

Варианты

ДМ" Фрегат" -1 с традиционной изоляцией труб ДМ" Фрегат" -2 с новой технологией изоляции труб
Капиталовложения в строительство системы, тыс. руб/га
Эксплуатационные затраты (расчетным путем), тыс. руб/га 813, 6
Расчетная урожайность, ц/га    
- яровой пшеницы 33. 1 33. 1
- многолетних трав на сено 61. 4 61. 4
Затраты на капремонт оросительной сети, млн. руб 555, 5 170, 0
Периодичность проведения кап. ремонтов оросительной сети, лет

 

Таблица 12

Исходные данные по сельхозкультурам

Показатели

Культуры

пшеница многолетние травы
Доля культур в севообороте 0. 4 0. 6
Закупочная цена, тыс. руб/ц 125. 0 50. 0
Сельскохозяйственные издержки    
- постоянные, тыс. руб/га 975. 5 520. 4
- переменные, тыс. руб/ц 2, 8 2. 04

 

В дополнение к данным табл. 11 и 12, учитываются следующие обстоя-тельства:

- жизненный цикл системы в обоих вариантах составляет 12 лет и включает время проведения научно-исследовательских и проектно- изыскательских работ - 1 год (затраты на их проведение приняты в размере 9% от стоимости строительства); время строительства системы - 1 год; нормативный период эксплуатации системы - 10 лет;

- в соответствии с нормативами продолжительность периода освоения принята равной 3 годам, причем в первый год эксплуатации системы урожайность составляет 80% от расчетной, во второй - 90%, в третий - 100% и далее стабилизируется на уровне расчетной;

- для удобства приведения разновременных затрат у результатов (дисконтирования) в качестве базисного года выбран год, предшествующий началу эксплуатации системы и ему присвоен номер " О". Соответствующая нумерация лет шкалы дисконтирования приведена в колонке 2 табл. 13.

 

 


Таблица 13

Показатели затрат, результатов и интегрального экономического эффекта за жизненный цикл оросительной системы по вариантам

№ пп

Номер года по шкале дисконтирования

Капиталовложения, млн. руб

Прирост стоимости продукции в году, млн. руб.

Прирост текущих затрат в году, млн. руб.

Повышение прироста стоимости продукции над приростом текущих затрат, млн. руб

Интегральный экономический эффект, млн. руб

в году с учетом фактора времени в году с учетом фактора времени
-1 370, 5 370, 5 392, 5 407, 5         -392, 5 -407, 5
  3969 4118, 5 3969 4118, 5         -3969, 0 -4118, 5
      1252, 5 1252, 5 723, 5 723, 5 529, 0 529, 0 481, 0 481, 0 -3880, 0 -4045, 0
      1409, 0 1409, 0 723, 5 723, 5 685, 5 685, 5 566, 5 566, 5 -3114, 0 3478, 5
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 632, 5 632, 5 -2681, 5 2846, 0
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 575, 0 575, 0 -2106, 5 -2271, 0
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 523, 0 523, 0 -1583, 5 -1748, 0
  505, 5 - 555, 5 - 1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 475, 5 475, 5 -1663, 5 -1272, 5
                 

Окончание таблицы 13

      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 432, 0 432, 0 -1231, 5 -840, 5
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 393, 0 393, 0 -838, 5 -447, 5
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 370, 5 370, 5 -484, 5 -90, 5
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 324, 5 324, 5 -157, 0 234, 0
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 295, 0 295, 0 138, 0 529, 0
  505, 5 154, 5 555, 5 170, 0 1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 268, 0 268, 0 -149, 5 627, 0
      1565, 5 1565, 5 723, 5 723, 5 842, 0 842, 0 244, 0 244, 0 94, 5 871, 0

 


- с учетом благоприятных гидрогеологических и почвенномели-оративных условий оросительной системы, а также высокого качества оросительной воды не возникает угрозы отрицательных экологических последствий.

В табл. 13 приводятся результаты расчетов по определению затрат и результатов в каждом году жизненного цикла системы по сравниваемым вариантам.

Результаты, полученные в табл. 13 свидетельствуют о том, что применение труб с традиционной изоляцией для устройства оросительной сети ДМ " Фрегат" -1 убыточно Эжц < 0 и, следовательно, период возмещения единовременных затрат превышает продолжительность жизненного цикла системы. При использовании трубопроводов с внутренней изоляцией, выполненной по разработанной технологии, можно эффективно использовать оросительную систему с ДМ " Фрегат" -2. В этом случае Эжц > О, а период возврата средств на создание системы составляет 9 лет, что меньше продолжительности жизненного цикла Тжц = 12 лет. Отметим, что при использовании критерия максимума интегрального экономического эффекта уже нет необходимости в раздельном определении абсолютной и сравнительной эффективности. Действительно, по максимуму эффекта может быть выбран лучший вариант устройства системы, а условие его неотрицательности является достаточным для признания факта абсолютной эффективности строительства объекта по выбранному варианту.

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Функционально-стоимостной анализ технологического процесса строительства закрытой оросительной сети показал несоответствие значимости функции изоляции внутренней поверхности трубопроводов к затратам на ее реализацию.

2. Установлены основные закономерности движения тора в трубе:

- параметры траектории движения тора в трубе определяются его линейными размерами и не зависят от скорости перемещения;

- траектория движения тора включает участок, на котором абсолютное значение скорости равно нулю. Величина этого участка зависит от линейных размеров тора и равна 2π R+2L.

3. Установлено, что движение-качение тора в трубе обеспечивается при условии, когда отношение между избыточным давлением, необходимым для перемещения тора, к давлению внутри тора с учетом коэффициента трения скольжения, будет меньше отношения длины тора к его радиусу, а для движения двух торов необходимо, чтобы отношение между давлением на перемещение торов, к давлению внутри торов с учетом коэффициента трения скольжения, не превышало отношения линейных размеров обоих торов.

4. Определено условие, исключающее возможность смещения торов относительно друг друга, заключающееся в том, что величина гидростатического давления изолирующего состава не должна превышать величины избыточного давления, необходимого для перемещения тора.

5. Разработаны технические условия на конструкцию торов и технология изготовления тороидальных резиновых оболочек для торов-разделителей.

6. Обоснованы основные параметры технологического процесса изоляции внутренней поверхности трубопроводов:

- величина давления воздуха в торах-разделителях и составляет 0, 07 Мпа;

- величина избыточного давления воздуха, необходимого для перемещения торов-разделителей составляет 0, 01…0, 04 Мпа;

- скорость движения торов-разделителей 0, 15 … 0, 25 м/с;

- расход защитного состава при окраске внутренней поверхности труб составляет 0, 25 …0, 5 кг/м2.

7. Разработаны технологические схемы и регламент, необходимое оборудование и оснастка для внутренней изоляции трубопроводов.

8. Применение усовершенствованной технологии позволяет сократить затраты на реконструкцию оросительной сети в 3 раза.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...