Что такое коэффициент использования для двигателя
Характеризует степень готовности автомобилей для выполнения перевозок. Он может определять готовность парка за один день или другой отрезок времени.
Коэффициент технической готовности за один день определяют по формуле:
где: Аи — количество исправных автомобилей; Ас — списочное количество автомобилей.
Пример. Парк насчитывает 17 списочных автомобилей, а технически исправных 15. Определить КТГ.
Решение. КТГ = 15:17 = 0,88.
Калькулятор
Коэффициент технической готовности за какой-либо период (неделю, месяц) вычисляют по формуле:
где: АДи — количество автомобиле-дней исправных автомобилей; АДс — количество автомобиле-дней списочных автомобилей.
Пример. В парке числится 310 автомобилей. Требуется определить его КТГ за 5 дней, если известно, что в первый день технически исправных автомобилей было 240, во второй — 247, в третий — 248, в четвертый — 250 и в пятый — 255.
Решение.
- Определяем количество автомобиле-дней списочных автомобилей:310 X 5 = 1550.
- Находим количество автомобиле-дней исправных автомобилей:240 + 247 + 248 + 250 + 255 = 1240.
- Подсчитываем коэффициент технической готовности:КТГ = 1240:1550 = 0,80.
Средняя активная мощность силовых потребителей
Активная средняя мощность Рсм для групп электроприемников одинакового режиме работы за наиболее загруженную схему может быть определена по формуле:
Где: kи – коэффициент использования электроприемника, Рном – мощность номинальная электроприемника.
Отношением средней активной мощности потребителя электрической энергии (kи) или групп таких потребителей (Ки) к номинальным их значениям называют коэффициентом использования. Считается он по формуле:
n – количество потребителей в группе.
Коэффициент kи относят к тому промежутку времени, для которого производится расчет средних мощностей (смена, цикл, год).
Для групп потребителей имеющих разные режимы работы определяют средневзвешенный коэффициент использования. Расчет его с достаточной точностью можно произвести по формуле:
Где: n – количество подгрупп потребителей имеющих разные режимы работы, входящих в данную группу;
Рсм – мощность средняя подгруппы за самую загруженную смену;
— групповая активная номинальная мощность;
Для двигателей длительного режима работы номинальная мощность равна паспортной Рном = Рпаспортн, для электропечных трансформаторов Рном = Sномcosφном (Sном – полная мощность устройства, cosφном – коэффициент мощности сварочного трансформатора), для сварочных трансформаторов (ПВ – продолжительность включения устройства, выраженная в относительных единицах).
Также среднюю мощность можно определить исходя из годового расхода электроэнергии:
где РСГ нагрузка средне годовая, которую можно определить из годового расхода электроэнергии Wг:
ωуд – электрическая энергия, расходуемая на единицу выпускаемой продукции;
М – выпуск продукции за год;
ТГ – фактическое годовое число работы цеха или предприятия;
α – коэффициент годовой сменности энергоиспользования, определяемый по технологическим данным.
Данный коэффициент α учитывает разные загрузки отдельных смен, колебания нагрузки вызванные сменой сезонов (зима — лето), выполнение работ в праздничные и выходные дни, а также неритмичность производства. α можно охарактеризовать как отношение годовой потребленной энергии (цехом, предприятием, группой электроприемников) к годовой потребленной электроэнергии за наиболее загруженную смену:
Ниже показаны приближенные значения коэффициентов годовых сменности по энергоиспользованию для различных предприятий с трех сменным графиком работы:
Число часов работы силовых потребителей электрической энергии зависит от технологнического процесса работы, а также от характера производства и может быть вычислено по формуле:
Где: m – нерабочие дни в году, n – число смен, t – время продолжительности смены, tпр – число часов, годовое, которое учитывает сокращение длительности рабочих дней в предпраздничные и выходные дни, kр – коэффициент, который учитывает время ремонта и прочие простои оборудования (как правило , kр равен 0,96 ÷ 0,98).
Годовое число часов работы предприятия можно определить из таблицы ниже (за исключением цехов с непрерывным циклом работы):
Соответственно для предприятий с непрерывным циклом работы (электролиз и так далее) годовое число работы растет.
Мощность и крутящий момент
При одинаковом показателе рабочего объёма, мощность атмосферного бензинового мотора выше, но достигается при более высоких оборотах. Двигатель нужно «крутить», потери возрастают, увеличивается расход топлива. Также необходимо упомянуть крутящий момент, под которым в буквальном смысле понимается сила, которая передается от мотора на колеса и движет автомобиль. Бензиновые ДВС выходят на максимум крутящего момента при более высоких оборотах.
Аналогичный атмосферный дизель выходит на пик крутящего момента при низких оборотах, при этом расходует меньше солярки для выполнения полезной работы, что означает более высокий КПД и экономию топлива.
Два в одном
Гендиректор «Лаборатории трендов» Елена Пономарёва, впрочем, защищает бизнес-идею «музея». Смешанная концепция может быть успешной, а не воспользоваться брендом «города-музея», открывая бизнес в Петербурге, и вовсе грех, уверена она.
«Это интересная история, два в одном. Человеку продают и эмоцию, и какой?либо товар. То же можно сказать о коллаборациях в ретейле, когда в книжном магазине открывают ещё небольшую кофейню. Можно продать что?то, сформировать лояльность благодаря интересным экспонатам и эмоциям, запустить сарафанное радио и неплохо раскрутиться», — считает Елена Пономарёва.
По её мнению, использование бренда «музей» — не уловка маркетологов, а грамотное использования локации. Впрочем, это не сработает для бизнеса, который обманет ожидания туристов и горожан, не предоставив им никакой культурной ценности в продукте.
Проектирование освещения
Расчет освещенности методом коэффициентов использования
Основные исходные данные
- Длина — a (м), ширина — b (м), высота — h (м)
- Коэффициенты отражения потолка, стен и пола
- Расчетная высота (расстояние между светильником и рабочей поверхностью)
- Тип лампы
- Требуемый уровень освещенности
- Таблицы коэффициентов использования
- Таблица коэффициентов отражения
- Таблица рекомендуемых уровней освещенности
- Таблица начального светового потока люминесцентных ламп
Расчетные формулы
Определение площади помещения: S=a • b
Определение индекса помещения:
Определение требуемого количества светильников:
- E — требуемая освещенность горизонтальной плоскости, лк
- S — площадь помещения, м2
- K3 — коэффициент запаса (K3 =1,25)
- U — коэффициент использования установки
- Фл — световой поток одной лампы, лм
- n — число ламп в светильнике
Пример расчета
Офис подвесные потолки «Байкал», светло-зеленые обои, серый ковролин
Исходные данные
- Помещение — а = 6 м, b = 5 м, h =3,5 м Светильник — TLC418
- Лампы — люминесцентные 18 Вт, в одном светильнике 4 лампы Фл= 1150 лм
- Нормы освещенности — Е = 500 лк на уровне 0,8 м от пола
- Коэффициент запаса — K3 = 1,25
- Коэффициенты отражения — потолка — 50, стен — 30, пола — 10
Расчет
- Определяем площадь помещения:
- S=a • b= 6 • 5=30 м2
- Определяем индекс помещения:
Определяем коэффициент использования, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса помещения: U=48
TLC418 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
i=0,6 | 59 | 42 | 35 | 41 | 39 | 35 | 35 | 31 |
i=0,8 | 66 | 50 | 43 | 48 | 46 | 42 | 41 | 37 |
i=1 | 71 | 56 | 48 | 54 | 51 | 47 | 46 | 42 |
i=1,25 | 77 | 63 | 54 | 60 | 56 | 53 | 52 | 49 |
i=1,5 | 80 | 68 | 58 | 63 | 60 | 57 | 56 | 52 |
i=2 | 83 | 73 | 62 | 68 | 63 | 61 | 60 | 57 |
i=2,5 | 86 | 77 | 65 | 71 | 66 | 64 | 63 | 60 |
i=3 | 88 | 80 | 68 | 74 | 68 | 67 | 66 | 63 |
i=4 | 89 | 83 | 70 | 76 | 70 | 68 | 67 | 64 |
i=5 | 91 | 86 | 72 | 78 | 71 | 70 | 69 | 66 |
Определяем требуемое количество светильников: