Главная страница
Навигация по странице:

  • 3. Экономический отдел Экономические показатели

  • Приложение А

  • ДИПЛОМНАЯ РАБОТА теплотехника ворд файл. Проектирование и моделирование метода по улучшению теплоснабжения на примере города


    Скачать 1.93 Mb.
    НазваниеПроектирование и моделирование метода по улучшению теплоснабжения на примере города
    Дата26.04.2023
    Размер1.93 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаДИПЛОМНАЯ РАБОТА теплотехника ворд файл.doc
    ТипДиплом
    #1091565
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    2. Безопастность теплотехнических показании по предложенному проекту

    По теме моей дипломной работы было предусмотрено проектирование комбинированного типа системы теплоснабжения жилого комплекса в г. Алматы. С этой же целью по бизнес-плану мы будем развивать существующую систему теплоснабжения и переводить ее в систему смешанного воздушно-водяного отопления. С его помощью мы увидим экономию энергии и средств потребителей жилья. В этом плане, помимо повышения эффективности системы теплообеспечения, хочу оказать влияние на ее функционирование на современных условиях. Поэтому я решил рассмотреть экологическую сторону этого проекта.

    В связи с этим предстоящий:

    а) анализ состояния потребителей в жилом доме, т. е. влияние шума вентилятора на население в квартирах.

    б) расчет обнуления жилого помещения.

    Система вентиляции играет решающую роль в создании комфортного микроклимата в наших домах. Но ошибки, допущенные при создании системы вентиляции, использование не самого подходящего оборудования и материалов создают в наших квартирах шум от вентилятора и доставляют неудобства. Поэтому правильный расчет шума от вентиляции важен даже на этапе проектирования системы и выбора оптимального оборудования. Причины появления звуков в системе вентиляции и меры борьбы с ними рассмотрим в этом разделе.

    Основные «причины»шума

    Интересно, что основными источниками шума в системе вентиляции являются вентиляторы, воздуховоды, клапаны и дроссели, а также оборудование для распределения воздуха. Другими словами, все оборудование, предназначенное для создания комфортных условий жизни, может издавать звуки. Как это ни парадоксально, такое оборудование способно создавать звуковые колебания и переносить их на очень большие расстояния. Ветер-еще один источник возможного шума в системе вентиляции.

    Попадая в трубу с высокой скоростью, она встречает выходящие потоки воздуха и резко меняет направление. Это вызывает сильные звуковые колебания через каналы, которые действуют как резонаторы. Кроме того, сам человек вносит изменения в поперечное сечение трубок, выходящих из системы вентиляции, вызывая частое появление различных звуков. Сужение воздушного канала приводит к увеличению давления и скорости воздуха в этой области. В результате звук, создаваемый воздушными потоками, проходящими через металлическую трубку, значительно усиливается.

    Допустимые нормы

    При определении параметров, характеризующих неблагоприятный звук, особенно важны его частота и мощность. Но ошибочно полагать, что сильный звук, только на уровне болевого порога, причинит вред человеку. Продолжительный, но тихий шум от 1 до 5 кГц до 70-80 дБ приводит к усталости, головным болям, раздражительности, нервным расстройствам и инфаркту миокарда. Допустимый уровень шума в жилых помещениях исходя из действующих строительных и санитарных норм в нашей стране:

    Категория А составляет 35 дБ в диапазоне от 7 - 00 до 23-00; от 23 - 00 до 7-00 - 25 дБ, что соответствует уровню шума в городской среде.

    Категории В и С, в интервале от 7 - 00 до 23-00 составляют 40 дБ; от 23 - 00 до 7-00 - 30 дБ.

    Исходя из вышесказанного, звук, исходящий из системы вентиляции, не должен превышать указанных значений. Измерения шума вентиляции производятся специалистами с помощью специального устройства, называемого шумомером(шумомером). Измеряется громкость на средних геометрических частотах в диапазоне девяти октав. На основании полученных данных в ответственную организацию составляются акт и приказ о решении проблем.

    Ведение учета обнуления

    Как отмечалось выше, металлический корпус электроустановки, называемый частями, в которых не течет ток, может находиться под напряжением.

    Защитное заземление и обнуление применяются при защите людей от контакта с непереходными частями электроустановок.

    Защитное заземление относится к специальному заземлению металлических частей электроустановки, которые могут оставаться под напряжением. Защитное заземление проводят на металлических корпусах корпуса машины, приборов, электроинструментов, каркаса, щита, пульта и шкафов, а также на металлических частях кабельных муфт, стальных труб электропроводки.

    Цель защитного заземления состоит в том, чтобы уменьшить напряжение между корпусом и землей, то есть контактное напряжение, и, следовательно, ток, протекающий через тело человека, до безопасной величины.

    Заземляющее устройство состоит из заземляющего разъема и заземляющих проводов (см. рис.14).

    Заземлители могут быть как естественными, так и искусственными.

    В качестве естественного заземления можно использовать токоведущие части зданий, закопанные в землю, водяные и другие трубы, свинцовый слой кабеля. Но в качестве естественного заземления нельзя использовать трубопроводы, по которым идет газ и другие взрывчатые вещества.

    В качестве искусственного заземления используют стальные, медные трубы (уголки) и другие металлы. Их заглубляют в траншею на глубину, где почва не промерзает. (М: диаметр трубы 5-6 см, а толщина

    Не должно быть меньше 3.5 мм). Заземлители скрепляются между собой (сварка).

    Провода заземления могут быть изолированными и неизолированными. Если мы используем медный провод в качестве заземляющего провода, его сечение не должно быть меньше 4 мм2, а у алюминия -6 мм2.

    Заземлители и соединительные соединения заземляющих проводов должны быть надежными.

    Для определения технического состояния защитных заземляющих устройств их необходимо периодически проверять и измерять сопротивление.

    На предприятиях измерение сопротивления защитного заземляющего устройства производится 2 раза в год: летом (при пересыхании почвы), зимой (при промерзании почвы).

    Проверка на электростанциях проводится каждый год, а на воздушных и кабельных линиях-до срока грозы (апрель-май). Измерения можно проводить специальным измерением М-416 или методом амперметра - вольтметра.



    Рисунок 14-Схема защитного заземления

    Защитное заземление может быть выносным и контурным по своему устройству. В последние годы контурное заземление имеет много применений. Это приводит к равенству потенциалов в областях и уменьшению ступенчатых и контактных напряжений.

    Нейтраль с нулевым напряжением до 1000 В применяется в четырехпроводных трехфазных узлах с глубоким заземлением.

    Обнуление относится к соединению металлических частей электроустановки с защитным нулевым проводом, который может оставаться под напряжением.

    Цель обнуления - включить защиту и отключить электроустановку от узла питания в течение минимального времени, предварительно пропустив ее в корпус при однофазном коротком замыкании.

    В качестве средства защиты используются плавкие предохранители и автоматические выключатели. При возникновении большого тока (тока КТ) сгорают плавкие предохранители или в автомате открывается электромагнитная цепь, цепь отключается и электроустановка отключается от сети.

    В обнулительном устройстве нейтраль источника питания обязательно должна быть подключена к Земле. Он проводится для снижения напряжения в корпусе электроустановки при нулевом проводе, а также при случайном замыкании фаз на землю. Схема обнуления электроустановки показана на рисунке 15.



    Рисунок 15-схема обнуления электроустановки

    Защитный нулевой провод обязательно должен быть подключен к Земле на определенном расстоянии. (М: от 250 м для ВЛ).

    Повторное подключение нулевого провода производится с целью снижения риска воздействия электрического тока в случае обрыва нулевого провода или замыкания фазы на корпус.

    Перед эксплуатацией установки необходимо периодически проверять обнуление.

    2.5 в связи с этим, обобщая раздел ПТО, мы понимаем очень важную и беспрецедентную оценку жизни человека. Независимо от того, какая крупная компания, хозяйственный источник и сколько Земли приносит наибольшую прибыль, необходимо заботиться о людях, не нанося вреда здоровью или не причиняя вреда людям, подчиненным работникам. Я считаю, что какой бы ни была сфера деятельности, необходимо рассматривать пути, не угрожающие человеческой деятельности, жизни или подчиняться уже существующим законам безопасности жизнедеятельности. Поэтому в данной дипломной работе очень важен раздел ПТО, который показывает студенту важность человеческой жизни и развивает человеческие ценности. В своей дипломной работе я остановился на шумозащите и обнулении в законах ПТС. В связи с темой моего дипломного проекта, рассмотрев способы минимизации повреждений при теплообмене, я постарался максимально поднять жилищные условия в квартире для жильцов и думаю, что на отлично проделал работу.

    3. Экономический отдел

    Экономические показатели

    В экономической части дипломного проекта предусмотрено обновление современной системы теплоснабжения. В данной дипломной работе мы рассмотрим энергосбережение, переведя жилище из системы водяного отопления в систему смешанного, то есть воздушно-водяного теплоснабжения. Рассматривая данные системы теплоснабжения, вычисляем расход энергии при расчете всей комнаты квартиры при использовании вентилятора и расход энергии на обогрев только одной комнаты по нашему проекту, то есть ведем расчеты экономической части.

    Расчет затрат на ремонтные работы: затраты на проектирование:

    П = 300000 тенге затраты на приобретение оборудования:

    К = 6000000 Тенге

    Затраты на монтаж:

    М = 1500000 Тенге

    Стоимость установки полного оборудования:

    Ш = П+К+М = 300000+6000000+1500000 = 7800000 Тенге, (3.1) І0 = 7800000 Тенге.

    Энергоэкономические показатели, необходимые для полного обогрева квартиры через вентиляцию без проведения ремонтных работ жилого дома:

    Срок теплоснабжения:

    𝑧жм= 168 суток.;

    Тепло, затрачиваемое на теплоснабжение одной годовой квартиры:

    Q1=2,89 Гкал

    Тепло, которое идет на теплоснабжение годового многоквартирного жилого дома(9-этажного, с 3-мя подъездами(подъездами), с 81 квартирой в одинаковой планировке)

    Q2= 234,09 Гкал,

    Стоимость тепла:

    Бо= 6 563,75 Тенге/Гкал

    Ежегодная плата за отопление жильцами одной квартиры:

    Б1= Бо * Q1 =8 969,2375 Тенге, (3.2.1)

    Годовая плата за теплоснабжение одного жилого дома:

    Б2= Бо * Q2 =1 536 508,2375 Тенге. (3.2.2)

    Заключение

    Подводя итог, мы работали по предъявляемым требованиям и в зависимости от поставленной цели:

    Во-первых, мы изучили современные системы теплоснабжения, выяснили плюсы и минусы.

    Во-вторых, мы рассмотрели отличия и особенности комбинированной системы отопления от современных систем отопления. Мы рассмотрели экономическую эффективность.

    В-третьих, мы спроектировали проект смешанной системы теплоснабжения.

    В связи с проведенным опытом мы увидели, как происходит экономический эффект и разность между всей комнатой системы воздушного отопления многоэтажного дома и автоматизированной системой по нашему проекту, если она обеспечивает теплом только одно помещение:

    - Постоянная Qа тепловой энергии за год = 228,42 Гкал;

    - Постоянные ээ стоимости тепловой энергии за год = 1509223,12 тенге;

    - Стоимость тепловой энергии после реконструкции снизится с 6563,75 тенге/Гкал до 4812,19 тенге/Гкал;

    - скромный срок окупаемости этого проекта составил 8 лет.

    Список использованной литературы:

    1 СНиП 2-04-05-91

    1. Кедров В. С. Инженерное оборудование зданий. Москва «Высшая школа», 1987

    2. Приходько И. С. Абызов А. Г. Справочник проектировщика инженерных оборудований. Киев «Будивэльнык», 1988

    3. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=924

    4. http://www.gaztrade.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1 3&Itemid=42

    5. http://www.softtherm.ru/stat3.php

    6. http://www.heating-systems.ru/

    7. Приходько И. С. Абызов А. Г. Справочник проектировщика инженерных оборудований. Киев «Будивэльнык», 1988

    8. Идеи Вашего дома N 6, 2004

    9. Идеи Вашего дома N 6, 2006

    10. Проектирование систем отопления и вентиляции зданий: учебное пособие / Сост.: А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина, В.А. Ивановский, Д.С. Кацуба.

    • Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 132 с.

      1. Карпов М.Ю. Система отопления жилых и общественных зданий АВОК. 2005. №6

      2. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно технические устройства, под ред. И.Г. Староверова Часть 1 Отопление. М.:Стройиздат.

      3. Б.М. Хрусталев, Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко. Теплоснабжение и вентиляция, курсовое и дипломное проектирование изд-во АСВ. 2008.

      4. В.В. Нырков. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. 2007-252стр.

      5. Отопление. Оборудование и технологии. – М.: Стройинформ. 2006- 696с., ил. (Застройщик).

      6. С.Қ. Абильдинова., Г.Р. Бергенжанова. Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын өндіру және тарату жүйелері. 5В717 Жылу энергетикасы мамандықтары бойынша барлық оқу түрінің бакалавриат студенттері үшін курстық жүмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау – Алматы АЭжБИ, 2009 24б.

    • Приложение А



    Приложение Б

    Особенности распределения воздуха при теплообеспечении по воздуху

    Приложение В

    1   2   3   4


    написать администратору сайта