Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка судовой противопожарной системы

Дипломная Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Поскольку каждое нажатие на клавиши сопряжено с сокращениями мышц, сухожилия непрерывно скользят вдоль костей и соприкасаются с тканями, что приводит к возможности развития болезненных воспалительных процессов. В области запястья человека проходит пучок из девяти сухожилий и срединный нерв. При непрерывно повторяющихся движениях возможно распухание оболочек сухожилий и защемление нерва, что может… Читать ещё >

Разработка судовой противопожарной системы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Перечень принятых сокращений
  • Введение
  • 1. Литературный обзор
    • 1. 1. Классификация систем пожарной сигнализации
    • 1. 2. Пожарные извещатели
      • 1. 2. 1. Максимальные температурные извещатели с плавкой вставкой
      • 1. 2. 2. Температурные пожарные извещатели с биметаллическими пружинами
      • 1. 2. 3. Бесконтактные температурные извещатели
    • 1. 3. Классификация систем автоматического пожаротушения
      • 1. 3. 1. Тонкораспыленная вода
      • 1. 3. 2. Пенно-водяное пожаротушение
      • 1. 3. 3. Порошковое пожаротушение
      • 1. 3. 4. Газовое пожаротушение
        • 1. 3. 4. 1. Установки пожаротушения с инертным газом
        • 1. 3. 4. 2. Автоматические установки газового пожаротушения с углекислотой
        • 1. 3. 4. 3. Автоматические установки газового пожаротушения с хладоном
        • 1. 3. 4. 3. Автоматические установки газового пожаротушения Novec
      • 1. 3. 5. Аэрозольное пожаротушение
    • 1. 4. Эксплуатация систем пожарной сигнализации
      • 1. 4. 1. Судовая пожарная сигнализация. Принцип действия сигнализации
      • 1. 4. 2. Классификация судовых противопожарных систем
  • 2. Разработка автоматической пожарной сигнализации
    • 2. 1. Основные проектные решения
    • 2. 2. Состав и размещение элементов
    • 2. 3. Принцип работы АПС
    • 2. 5. Электроуправление и эксплуатация установки
    • 2. 6. Шлейфы сигнализации и питающие линии
    • 2. 7. Мероприятия по технике безопасности
    • 2. 8. Мероприятия по защите окружающей среды
  • 3. Проектирование система АУП и АПС на примере одного из помещений судна
    • 3. 1. Выбор типа установки пожаротушения
      • 3. 1. 1. Динамика развития пожара на примере одного из помещений
    • 3. 2. Проектирование АУП
    • 3. 3. Гидравлический расчет сети
    • 3. 4. Проектирование АПС
    • 3. 5. Компоновка основных узлов и описания работы установки АППЗ объекта
    • 3. 6. Описание системы автоматической пожарной сигнализации
      • 3. 6. 2. Основные технические характеристики
      • 3. 6. 3. Устройство и принцип работы
      • 3. 6. 4. Режим работы с верификацией
  • 4. Краткая инструкция по эксплуатации установок АППЗ объекта
    • 4. 1. Инструкция по эксплуатации УПА объекта
    • 4. 2. Инструкция по эксплуатации АУП объекта
  • 5. Безопасность жизнедеятельности при разработке системы
    • 5. 1. Анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте
    • 5. 2. Обеспечение безопасности при разработке системы
      • 5. 2. 1. Меры по уменьшению излучений на рабочем месте
      • 5. 2. 2. Эргономика
      • 5. 2. 3. Электробезопасность
      • 5. 2. 4. Меры по обеспечению оптимального уровня освещения рабочего места оператора
      • 5. 2. 5. Меры по обеспечению оптимального микроклимата на рабочем месте оператора
      • 5. 2. 6. Способы уменьшения шума и вибраций на рабочем месте
      • 5. 2. 7. Пожарная безопасность
      • 5. 2. 8. Организация рабочего времени
  • 6. Экономическая часть
    • 6. 1. Выбор аналога
    • 6. 2. Определение товарного типа
    • 5. 3. Смета затрат на разработку
    • 6. 4. Расчет себестоимости изделия
    • 6. 5. Расчет экономических результатов
  • Заключение
  • Литература

Формируется командный импульс на запуск установки. Приводятся в действие элементы управления, включается насос для подачи воды со смачивателем. После этого установку необходимо привести в дежурный режим. Приведение установки в дежурный режим:

Закрыть вентиль на комбинированного крана и пробковый кран. Перевести насос на ручное управление и отключить его. Дозаправить автоматический водопитатель и продолжить приведение узла управления в дежурный режим: I. Привести в исходное состояние автоматический водопитатель:

открыть задвижку на обводном трубопроводе к автоматическому водопитателю;

— открыть кран на уровнемере и понизить давление воздуха до 2 атм; - включить насос и заполнить автоматический водопитатель на 2/3 водой, контролируя уровень по уровнемеру или выходу воды через кран на уровнемере;

— выключив насос, компрессором поднять давление до 4 атм, после чего выключить его.II. Привести узел управления в дежурный режим:

перевести насосы в режим автоматического пуска;

— открыть пробковый кран.

5Безопасность жизнедеятельности при разработке системы

В данной работе разрабатывается автоматическая система управления пожаротушения. Производится НИР [20]. В процессе работы на д системой человек проводит много времени за работой с компьютером. При этом на его органы зрения воздействует излучение монитора, использование клавиатуры воздействует на суставы рук, шумы монитора повышают раздражительность человека и воздействуют на его центральную нервную систему. При этом необходимо создавать все возможные условия для снижения риска ухудшения здоровья. В результате можно сделать следующий вывод: пользователь подвергается всем вредным воздействиям, типичным для стандартного пользователя ЭВМ. Таким образом данная разработка связана непосредственно с рабочим местом оператора, которое представляет собой персональный компьютер с устройствами ввода вывода, такими как: дисплей, клавиатура, мышь. При работе с данной системой, а так же при ее разработке, в течение длительного времени используется компьютер. Разработчик или оператор подвергаются всем воздействиям, типичным для пользователя персонального компьютера. 5.1 Анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте

В соответствии с ГОСТ 12.

0.003−03 «Классификация опасных и вредных производственных факторов», опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы: физические, химические, биологические, психофизические. Физические:

Повышенный уровень излучений. Наибольшую опасность представляют низкочастотные излучения электромагнитных полей. Они, в отличие от ионизирующих излучений, не способны расщеплять и ионизировать атомы, то есть не вызывают раковых опухолей и заболеваний крови, но их воздействие не уменьшается даже при снижении интенсивности облучения. Наблюдается зависимость между интенсивной работой на компьютере с увеличением числа выкидышей у женщин на ранних стадиях беременности. Не рациональная организация рабочего места и параметры рабочей мебели (эргономика).Важным фактором, определяющим условия труда пользователя ПЭВМ и ВДТ, является рациональная организация его рабочего места и параметры рабочей мебели — стола и стула (кресла).При значительном времени работы за компьютером пользователю приходится переносить длительные статические нагрузки на мышечную и костную ткани. При сидячем положении работающего областями воздействия являются шея и спина. Вся совокупность нарушений, возникающих в мышечных и костных тканях, в медицине носит название синдрома длительных статических нагрузок (СДСН).Проявление СДСН может заключаться в опухании и онемении пальцев, боли в запястьях и воспалительных процессах в тканях сухожилий. Это связано с часто повторяемыми однообразными движениями рук.

Поскольку каждое нажатие на клавиши сопряжено с сокращениями мышц, сухожилия непрерывно скользят вдоль костей и соприкасаются с тканями, что приводит к возможности развития болезненных воспалительных процессов. В области запястья человека проходит пучок из девяти сухожилий и срединный нерв. При непрерывно повторяющихся движениях возможно распухание оболочек сухожилий и защемление нерва, что может привести к тяжелым последствиям, требующим серьезного лечения. Воздействие электрического тока. Помещение, в котором осуществляется работа, по степени электроопасности относятся к помещениям без повышенной опасности — помещения сухие, с нормальной температурой, изолированными полами, беспыльные, имеющие малое количество заземленных предметов. Компьютер питается от однофазной сети переменного тока промышленной частоты с заземленной нейтралью, напряжением 220 В. Недостаточное освещение на рабочем месте и вредное воздействие на органы зрения. Интенсивная работа с дисплеем требует постоянного напряжения зрения, что приводит к быстрой утомляемости глаз и появлению «пелены перед глазами», воспалению глаз, раздвоению изображения и головным болям. При наличии у пользователя нарушений зрения продолжительная работа, связанная с концентрацией внимания на изображении, может привести к резкому обострению ранее имевшихся заболеваний. Не оптимальные нормы к микроклимату на рабочем месте. Вычислительная техника является источником существенных тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. Повышенный уровень шума и вибрации. Установлено, что при повышенной интенсивности шума в помещении пользователи ПЭВМ и ВДТ испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость. У работающих снижается концентрация внимания, быстро наступает усталость в связи с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением.

Все это ведет к снижению работоспособности, производительности, качества и безопасности труда. Психофизиологические:

Повышенный уровень психического напряжения/нагрузки.На производстве повышенные уровни психического напряжения у пользователей ПЭВМ и ВДТ возникают в связи со сложностью трудовой деятельности, необходимостью непрерывно поддерживать активное внимание, высокой ответственностью за выполнение задания и высокой ценой ошибки, ведущей к большим экономическим потерям, а в ряде случаев к авариям. Наряду с повышенным уровнем психической нагрузки труд пользователей ПЭВМ и ВДТ характеризуется длительным статическим напряжением мышц спины, шеи, рук и ног, уменьшением доли физического труда, монотонностью, повышенным зрительным напряжением. Химические:

Представляют собой вредные для организма человека химические вещества в различных состояниях: кислоты, щелочи альдегиды, эфиры, углеводороды, металлы и их соединения, нитраты и т. д. При разработке устройства, на рабочем месте не используются вредные химические вещества. Биологические:

Воздействия различных микроорганизмов, а также растений и животных таких как: сальмонелла, гепатит А, трихинелла и т. д. При разработке устройства, человек не подвергается биологическим воздействиям.

5.2 Обеспечение безопасности при разработке системы5.

2.1 Меры по уменьшению излучений на рабочем месте

В соответствии с ГОСТ 12.

1.006−84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» следует соблюдать следующие правила:

Размещение пользователя на расстоянии не менее 1.2 метра от задних и боковых поверхностей соседних терминалов при коллективной работе и на расстоянии не менее 70 см. Для снижения электромагнитного и жесткого излучения на экран необходимы специальные маски. Это снижает уровень остаточного статического электричества. Для снижения антибликового эффекта необходимо нанести специальные покрытия. Выключить компьютер, если он долго не используется. Это позволит избежать потенциальную опасность электромагнитного поля. Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 5 см от поверхности экрана ПЭВМ не должна превышать 10.8 мк

Р/час. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200−315 нм не должно превышать 10 мк

Вт/м2, а в диапазоне излучений 315−400 нм и видимом диапазоне излучений от 400 до 700 нм — 0.1 Вт/м2, в ближнем инфракрасном излучении (700−1050 нм) — 0.05 Вт/м2, а в дальнем инфракрасном излучении (1050 нм- 1 мм) — 4 Вт/м2.

5.2. 2 Эргономика

Рабочее место с ПЭВМ должно быть организовано в соответствии с Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 14 июля 1996 г. N 14)». Минимальная площадь одного рабочего места должна составлять 6 м², а минимальный объем 20 м³. Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м.

Окна должны быть ориентированы на север, северо-восток и должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. Конструкции рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей (размер ПЭВМ, клавиатуры и др.), характера выполняемой работы. Длина (слева направо) одноместного рабочего стола должна быть не менее 70 см, ширина — должна обеспечивать место перед клавиатурой 30 см для расположения опоры предплечий рук для снятия статического напряжения с мышц плечевого пояса. Поверхность стола для установки монитора должна быть горизонтальной, а поверхность, на которой находится клавиатура, — наклонной (угол наклона 12−15 градусов). Высота края стола, обращенного к работающему за видеомонитором, и стула над полом должны приниматься в соответствии с ростом оператора по нижеследующим данным:

при росте 146−160 см — высота поверхности стола должна составить 640 мм, высота пространства для ног — не менее 580 мм;при росте 161−175 см — высота поверхности стола должна составить 700 мм, высота пространства для ног — не менее 640 мм;при росте выше 175 см — высота поверхности стола должна составить 760 мм, высота пространства для ног — не менее 700 мм. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Уровень глаз при вертикальном расположении экрана должен приходиться на центр экрана или 2/3 его высоты. Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать ± 5 градусов, допустимое — ± 10 градусов. Оптимальный обзор в горизонтальной плоскости от центральной оси экрана должен быть в пределах ± 15 градусов, допустимый ± 30 градусов. Угол рассматривания символов на экране монитора должен быть не менее 20 угловых минут. Оптимальное расстояние глаз до экрана должно быть в пределах 0.6−0.7 м, допустимое — не менее 0.5 м.

5.2. 3 Электробезопасность

В соответствии с ГОСТ 12.

4.124−83 «Средства защиты от статического электричества» и ГОСТ 12.

1.030−81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». Следует выполнять следующие требования, которые позволят избежать поражений электрическим током. Необходимо заземлить корпус компьютера, по средствам заземляющего вывода в сетевом шнуре или отдельным заземляющим проводом. Применить сетевой шнур с двойной изоляцией. Исключить неисправную технику, а также технику, не имеющую сертификат безопасности. Использовать защитное отключающее устройство, время, срабатывание которого составляет 0,01−0,08 с.

5.2. 4 Меры по обеспечению оптимального уровня освещения рабочего места оператора

Согласно санитарным нормам Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96. Рациональное — правильно спроектированное и устроенное — освещение помещений улучшает условия работы с ПЭВМ и ВДТ, снижает зрительное и общее утомление, способствует длительному сохранению работоспособности, повышению производительности, качества и безопасности труда. Для освещения помещений и рабочих мест с ПЭВМ и ВДТ должно применяться естественное, искусственное и совмещенное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через световые проемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности не ниже 1,2 — 1,5%.Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случае преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).Для освещения помещений с ВДТ и ПЭВМ должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях допускается применение металлогалогенных ламп мощностью до 250 Вт. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. Освещенность рабочего стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300−500 лк. (Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96).Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. Требования к освещенности следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300лк, а комбинированная — 750лк; аналогичные требования при выполнении работ средней точности — 200 и 300лк соответственно. (Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96).Кроме того, все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно — это основное гигиеническое требование. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильника и др.), находящихся в поле зрения, а также яркость потолка при устройстве системы отраженного освещения не должны быть более 200 кд/м2. Яркость бликов на экране монитора не должна превышать 40 кд/м2.. Соотношение яркости между рабочими поверхностями в поле зрения не должно превышать 3:1 — 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования — 10:

1.Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА) при любых типов светильников.

5.2. 5 Меры по обеспечению оптимального микроклимата на рабочем месте оператора

Согласно санитарным нормам Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96. Следует соблюдать следующие нормы оптимального микроклимата в помещении (см. таблицу 5.1).Таблица 5.1 — Оптимальные нормы микроклимата для помещений

Период года

Параметр микроклимата

ВеличинаХолодный

Температура воздуха в помещении

Относительная влажность

Скорость движения воздуха22…24°С40…60%до 0,1м/сТеплый

Температура воздуха в помещении

Относительная влажность

Скорость движения воздуха23…25°С40…60%0,1…0,2м/сНормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в таблице 5.

2.Таблица 5.2 -Нормы подачи свежего воздуха в помещения

Характеристика помещения

Объемный расход подаваемого в помещение свежего воздуха, м3 на одного человека в час

Объем до 20 м³ на человека20…40 м3 на человека

Более 40 м³ на человека

Не менее 30Не менее 20Естественная вентиляция

Наиболее эффективным мероприятием, обеспечивающим в помещении автоматическое поддержание оптимальных параметров микроклимата и требуемую чистоту воздушной среды, является применение системы кондиционирования воздуха. Для обеспечения данных условий микроклимата в холодное время года применяют систему центрального отопления.

5.2. 6 Способы уменьшения шума и вибраций на рабочем месте

С целью предупреждения вредного действия шума необходимо, чтобы его уровень на рабочих местах с ПЭВМ и ВДТ не превышал допустимых значений, установленных ГОСТ 12.

1.003 — 83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.

1.012−90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» и Сан

ПиН 2.

2.2. 542−96.При выполнении основной работы на ПЭВМ и ВДТ уровень шума на рабочем месте пользователей не должен превышать 50 дБ А. В помещениях, где производится лабораторный, аналитический или измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 60 дБ А, в помещениях операторов вычислительных машин (без дисплеев) — 65 дБ А, в помещениях для размещения шумных агрегатов ЭВМ — 75 дБ А. Шумящее оборудование, уровни шума и вибрации которого превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ПЭВМ.

5.2. 7 Пожарная безопасность

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» .В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества на рабочем месте, определяются основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливаются общие требования пожарной безопасности (ПБ).Обеспечение пожарной безопасности на рабочем месте:

Рабочее место имеет систему обеспечения ПБ;Система обеспечения ПБ на рабочем месте включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению ПБ;Система обеспечения ПБ на рабочем месте в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением объемно-планировочных решений и средств. Устройством эвакуационных путей, устройством систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, применением систем коллективной защиты, применением огнезащитных составов, применением первичных средств пожаротушения, применением автоматических установок пожаротушения, организация деятельности подразделений пожарной охраны. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ, определяет правовые основы ограничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака.

5.2. 8 Организация рабочего времени

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает строгое соблюдение регламентированных перерывов и активное их проведение, регулярные занятия производственной гимнастикой; равномерное распределение сменного задания и т. п. В таблице 5.3 приведено время регламентированных перерывов в зависимости от продолжения рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с ВДТ и ПЭВМ. Таблица 5.3 — Время регламентированных перерывов

Категория работы с ВДТ или ПЭВМУровень нагрузки за рабочую смену при видах работы с ВДТСуммарное время регламентированных перерывов, мин

Группа А, количество знаков

Группа Б, количество знаков

Группа В, часов

При 8-часовой смене

При12-часовой сменеIдо 20 000до 15 000до 2,03070IIдо 40 000до 30 000до 4,05090IIIдо 60 000до 40 000до 6,70 120

Во время перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений, направленные на компенсацию двигательной недостаточности, а также упражнения, направленные на нормализацию мозгового кровообращения и на снятие зрительного напряжения. Разработку комплексов упражнений гимнастики и контроль над их выполнением осуществляет методист или инструктор по физической культуре, проведение гимнастики на рабочих местах — выборное лицо. Во время регламентированных перерывов и в начале работы в течение 2−3 минут следует выполнять, сидя на рабочем месте, специальные упражнения для глаз, способствующие усилению кровообращения, повышению тонуса глазных мышц, уменьшению утомления глаз. Следует обеспечить каждого памяткой специальных упражнений для глаз. В данном разделе был дан анализ опасных и вредных производственных факторов и четко определены требования и меры по уменьшению влияния этих факторов. Выполненные меры позволят уменьшить влияние опасных и вредных факторов на работников и не допустить профессиональных заболеваний и повысить производительность.

6 Экономическая часть6.

1 Выбор аналога

Аналог объекта разработки — это объект, имеющий аналогичное функциональное назначение и являющийся лучшим по своим технико-эксплуатационным характеристикам на данный момент времени. Согласно этому определению аналогом объекта является прибор, позволяющий получить те же результаты, что и объект разработки [21]. Разрабатываемая система является судовой системой пожарушения. Несмотря на то, что известны технические характеристики подобных систем информация о стоимости данного узла производителями не предоставлена. В связи с этим при расчете экономической части аналог рассматриваться не будет.

6.2 Определение товарного типа

Товарный тип объекта разработки устанавливается путем анализа рыночной цели его создания. С этой точки зрения выделяют следующие типы. А. Разработки, выполняемые с коммерческой целью, т. е. предназначенные для их реализации на рынке. Рыночная реализация может быть: — прямой, когда товаром является разработка сама по себе (комплект научно-технической или технологической документации, программный продукт и др.), — косвенной, когда товаром является продукт, созданный на основе результатов разработки (физически существующий объект производственного или потребительского назначения).Общей характерной чертой таких разработок, является более или менее широкий спрос на их результаты на рынке (наличие нескольких потребителей).Разработки, выполняемые с коммерческой целью, могут быть двух типов: — имеющие рыночный аналог, т. е. такие, для которых существует товар-конкурент, предлагаемый на рынке;- не имеющие рыночного аналога, т. е. такие, для которых товара-конкурента не существует.В. Разработки, выполняемые с некоммерческой целью, т. е. не предназначенные для прямой или косвенной реализации на рынке (научные исследования фундаментального и поискового характера, новые разработки, выполняемые для конкретного заказчика, в частности, единственного потребителя).Согласно классификации все объекты разработок делятся на пять товарных типов:

1) разработки, выполняемые с коммерческой целью, предназначенные для прямой реализации, имеющие рыночный аналог.

2) разработки, выполняемые с коммерческой целью, предназначенные для прямой реализации, не имеющие рыночного аналога.

3) разработки, выполняемые с коммерческой целью, предназначенные для косвенной реализации, имеющие рыночный аналог.

4) разработки, выполняемые с коммерческой целью, предназначенные для косвенной реализации, не имеющие рыночного аналога.

5) разработки, выполняемые с некоммерческой целью. Разрабатываемое устройство относится ко второму типу — разработка, выполняемая с коммерческой целью, предназначенная для прямой реализации, не имеющая рыночного аналога. 5.3 Смета затрат на разработку В состав сметной стоимости разработки входят следующие статьи затрат: — материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, — специальное оборудование для проведения разработки, — основная заработная плата разработчиков, — дополнительная заработная плата, — отчисления на социальные нужды, — затраты на электроэнергию для технологических целей, — затраты на командировки, — контрагентские работы, — прочие затраты, — накладные расходы. Сметная стоимость определяется методом сметного калькулирования или укрупненными методами. Метод сметного калькулирования основан на прямом определении затрат по отдельным статьям. 1. Стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов (СМ) оценивается по действующим рыночным ценам с учетом величины транспортно-заготовительных расходов по формуле.

где — число позиций применяемых материаловноменклатура примененных покупных изделий и полуфабрикатов — норма расхода материала, кг — цена материала, руб/кг — норма реализуемых отходов, кг — цена отходов, руб/кгколичество покупных изделий, полуфабрикатов j-ого вида — цена покупного изделия, полуфабриката j-ого вида, руб. — коэффициент транспортно-заготовительных расходов, Для данной разработки материалы, покупные изделия и полуфабрикаты не закупались.

2. При использовании наличного оборудования в смету включаются только амортизационные отчисления по нормативам. Они рассчитываются по формуле:

где HA― годовая норма амортизационных отчислений; tn― время использования оборудования для исследования (работы), число лет;Цоб — цена единицы i-ого оборудования. При данной разработке использовался один персональный компьютер. Время использования оборудования для разработки 66 дней (0,25 лет). Годовая норма амортизационных отчислений 20%. Стоимость персонального компьютера 15 000 руб. Тогда по приведенной формуле получаем:

Соб=0,2*15 000*0,25=750 руб.

3. Основная заработная плата рабочих СОС. Основная заработная плата рабочих по изготовлению устройства определяется по формуле:

где — количество категорий разработчиков — количество рабочих данной категории — среднечасовая заработная плата категории рабочих, руб. — продолжительность работы, выполняемой работником определенной категории, час. Затраты по видам операций сведены в таблицу 10.

1.Таблица 10.1 — Смета затрат№ п.п.Наименование этапов разработки

Исполнитель этапа разработки

Длительность этапа разработки, рабочих дней

Кол-во человек

Трудоемкость этапа разработки, чел.-ч.Зарплата, руб./мес.Среднечасовая зарплата

Затраты, руб.

1Анализ технического задания

Руководитель проекта118 364 002 071 656

Ведущий инженер118 276 001 571 256

Инженер118 223 201 271 016

Всего для этапа 1 132 439 282

Поиск и анализ существующих решений

Руководитель проекта5 140 364 002 078 280

Ведущий инженер5 140 276 001 576 280

Инженер5 140 223 201 275 080

Всего для этапа 253 120 196 403

Разработка функциональной схемы

Руководитель проекта118 364 002 071 656

Ведущий инженер118 276 001 571 256

Инженер118 223 201 271 016

Всего для этапа 3 132 439 284

Выбор элементной базы

Руководитель проекта3 124 364 002 074 968

Ведущий инженер5 140 276 001 576 280

Инженер2 011 602 232 012 720 384

Всего для этапа 4 203 224 315 685

Динамический расчет

Руководитель проекта3 124 364 002 074 968

Ведущий инженер5 140 276 001 576 280

Инженер2 011 602 232 012 720 384

Всего для этапа 5 203 224 315 686

Разработка технической документации

Руководитель проекта71 563 640 020 711 592

Ведущий инженер1 411 122 760 015 717 632

Инженер1 911 522 232 012 719 360

Всего для этапа 619 332 048 480

Итого6 639 361 391 124

Дополнительная заработная плата. Дополнительная заработная плата определяется по формулегде d — норматив затрат на дополнительную зарплату от основной, 5. Отчисления в социальные внебюджетные фонды. Отчисления в социальные внебюджетные фонды определяются по формулегде — процент отчислений в социальные внебюджетные фонды 6. Затраты на электроэнергию для технологических целей (СЭН) определяются по формуле где l ― количество единиц оборудования, используемого для разработки; Wi ― мощность i-го оборудования по паспорту, кВт; Ti ― время использования i-го оборудования для проведения разработки, ч; Ckr ― стоимость одного кВт-час электроэнергии, руб.; KWi ― коэффициент использования мощности i-го оборудования (KWi < 1). При разработке использовался 1 персональный компьютер, мощностью 0,45 кВт при стоимости одного кВт-час 2.55 руб. Коэффициент использования мощности 0,9. Разработка длилась 66 дней (528 ч). Тогда по формуле получаем:

Затраты на освещение, отопление и т. п. учитываются в накладных расходах. 7. Затраты на командировки (CКОМ) включают расходы, связанные с проведением данной разработки: количество командировок, их продолжительность, стоимость проезда в оба конца, суточные, квартирные и другие связанные с командировками затраты. Их общая величина вычисляется по формуле где k ― количество видов командировочных затрат; Ci ― суммарная величина затрат по i-му виду затрат. При данной разработке командировок не осуществлялось. СКОМ=0.

8. Стоимость контрагентских работ (Скр), т. е. работ, выполняемых сторонними организациями непосредственно для данной разработки, складывается из затрат на работы и услуги вычислительных центров, опытных заводов, испытательных стендов и т. п. Скр=0.

9. К статье «Прочие затраты» (Сn) относятся затраты, связанные с оплатой экспертиз, консультаций, получением патентной информации, арендой помещений и т. п. Эти затраты определяются на основе статистической информации и задаются в процентах к суммарной величине предыдущих статей (не более 10%) или оговаривается их конкретная договорная стоимость. Сп=0,1*(0+750+139 112+13911+54 476+545+0+0)=20 879 руб.

10. Накладные расходы (СН) начисляются в процентах к основной заработной плате (от 70 до 100%). СН=0,7*139 112=97378 руб. Общая сметная стоимость разработки (Ср) определяется суммированием ее составляющих: Таблица6.

2 — Смета затрат на производство№ п.п.Статьи затрат

Величина затрат (руб.)Доля затрат (%)1Затраты на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты002Затраты на специальное оборудование для проведения разработки7500,33Затраты на основную заработную плату разработчиков139 112 454

Затраты на дополнительную заработную плату1 391 145

Затраты на отчисления на социальные нужды39 786 136

Затраты на электроэнергию для технологических целей5450,27Затраты на командировки008Затраты на контрагентские работы009Прочие затраты20 879 610

Накладные расходы9 737 832

Итого3 123 616.

4 Расчет себестоимости изделия

Итогом данной разработки является комплект научно-технической документации, функциональные и структурные схемы системы. Согласно техническому заданию, разработка макета или опытного образца не требуется. Разрабатываемая система управления не является законченным продуктом, готовым к производству. Таким образом, полный перечень составляющих системы, необходимые материалы и технологии изготовления не определены. В связи с этим, расчет себестоимости изделия не представляется возможным.

6.5 Расчет экономических результатов

Приведем технико-экономические показатели объекта разработки в таблице. Таблица 6.3 — Технико-экономические показатели№ п/пНаименование показателя

Ед. изм. Значения показателей объекта разработки1Экономические показатели1.

1Трудоемкость разработкичел.

ч.

9361.

2Число разработчиковчел.

31.3Длительность разработкидн.

661.

4Сметная стоимость разработкируб.

Заключение

В данном дипломном проекте были рассмотрены вопросы проектирования установок пожарной автоматики в одном из помещений судна. Был произведён пожарный анализ данного помещения. На основании этих данных был произведён расчет и выбор автоматической установки пожаротушения и системы пожарной сигнализации. В дипломном проекте приведена краткая инструкция по эксплуатации дренчерной пенной установки пожаротушения и приведён перечень документации, которая должна находиться на защищаемом объекте. Таблица 6.4 — Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя

Ед. изм. Значения показателей объекта разработки

Трудоемкость разработкичел.

ч.936Число разработчиковчел.

3Длительность разработкидн.

66Сметная стоимость разработкируб.

Н.С. Мисюкевич «Пожарная автоматика. Курс лекций». Минск 2005. ГОСТ 12.

3.046−91. Установки пожаротушения автоматические. Общие требования. Издательство стандартов, 1992. «Правила устройства электроустановок», 2009 г. СНиП 2.

04.09 — 84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Справочник «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения». Под ред. А. Н. Баратова и А. Я. Корольченко. Н. «Химия» 1970 г.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Н.С. Мисюкевич «Пожарная автоматика. Курс лекций». Минск 2005.
  2. ГОСТ 12.3.046−91. Установки пожаротушения автоматические. Общие требования. Издательство стандартов, 1992.
  3. «Правила устройства электроустановок», 2009 г.
  4. СНиП 2.04.09 — 84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
  5. Справочник «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства тушения». Под ред. А. Н. Баратова и А. Я. Корольченко. Н. «Химия» 1970 г.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ