Главная страница
Навигация по странице:

  • «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

  • Контрольная работа

  • Менеджмент, контрольная работа 9 вариант. Контрольная работа 2 работа 9 вариант. Контрольная работа по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции ( наименование дисциплины)


    Скачать 412.52 Kb.
    НазваниеКонтрольная работа по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции ( наименование дисциплины)
    АнкорМенеджмент, контрольная работа 9 вариант
    Дата15.05.2023
    Размер412.52 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКонтрольная работа 2 работа 9 вариант.docx
    ТипКонтрольная работа
    #1133087
    страница1 из 5
      1   2   3   4   5

    М инистерство науки и высшего образования Российской Федерации

    Муромский институт (филиал)

    федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

    «Владимирский государственный университет

    имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
    Факультет МСФ

    Кафедра Техносферная безопасность
    Контрольная работа

    по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции


    ( наименование дисциплины)

    Т ема Использование теплоты удаляемого вентиляционного воздуха

    Руководитель

    Лодыгина Н.Д.

    (фамилия, инициалы)

    _________________________

    (подпись) (дата)
    С тудент Стз-118

    (группа)

    Грушин П.А.

    (фамилия, инициалы)



    (подпись) (дата)

    Муром 2022

    Содержание

    по Энергоснабжение в системах теплогазоснабжения и вентиляции 2

    Введение 3

    1 Литературный обзор способов утилизации теплоты удаляемого воздуха в системах вентиляции и кондиционирования 6

    1.1 Воздухо-воздушные рекуператоры 10

    1.2 Установки утилизации тепла с промежуточным теплоносителем 12

    1.3 Регенеративные воздухо-воздушные утилизаторы 22

    2. Оборудование для осушки воздуха на твердых сорбентах: устройство, работа 26

    2.1 Адсорберы с неподвижным слоем адсорбента 26

    2.2 Адсорберы с движущимся слоем адсорбента 31

    2.3 Адсорберы с кипящим (псевдоожиженным) слоем мелкозернистого адсорбента 33

    Заключение 38

    Список использованных источников 39


    Введение



    Проблема энергосбережения относится к актуальной задаче нашего времени. Проблема обостряется в связи с ростом энергопотреблением в различных регионах и отраслях хозяйственной деятельности общества. Из-за роста энергопотребления увеличивается потребность в энергоносителях: природном газе, каменном угле, мазуте и др. [1,2,4].

    В системах вентиляции и кондиционирования воздуха использование теплоты удаляемого воздуха для нагрева приточ­ного воздуха позволяет на 50...60% снизить расход теплоты венти­ляционными системами.

    Экономия только за счет утилизации теплоты воздуха, удаляемого из промышленных зданий, может достигать 1,7 ... 2,0 млн. т.у.т. в год. Необходимо применять такие теплоутилизаторы, которые были бы экономически наиболее эффективны, надёжны и просты в эксплуа­тации и имели бы сравнительно невысокий удельный расход металла.

    Но в настоящее время все затрудняется тем, что еще не выделена область экономически целесообразного применения тех или иных теплоутилизаторов в климатических и эксплутационных условиях нашей страны.

    Прежде всего, должны быть выявлены типы утилизаторов, эконо­мически наиболее эффективные в весьма разнообразных условиях их эксплуатации, а затем необходимо определить (с достаточным приближением) число утилизаторов каждого типа, которое потре­буется в перспективном периоде (5-10 лет). При этом, очевидно, на­до исходить из какой-либо принятой разбивки утилизаторов по унифицированному ряду производительностей вытяжных вентиля­ционных установок (например, 10, 20, 40, 80 тыс. м3/ч) [2].

    Для решения такой задачи наиболее целесообразно применять метод последовательной оптимизации, который предусматривает поэтапное снижение приведённых затрат на сопоставляемый вариант решения, путём нахождения таких условий его применения, при которых он будет экономически наиболее эффективным.

    Экономически наиболее целесообразным в заданных условиях считают тот тип утилизатора, при котором экономический эффект Эф будет наибольшим.

    Сроки службы утилизаторов в настоящее время могут быть оп­ределены лишь весьма приближенно, так как почти полностью от­сутствуют соответствующие статистические данные. Для наиболее распространенных типов утилизаторов — регенеративных вра­щающихся и рекуперативных (пластинчатых или с промежуточным теплоносителем) - срок службы можно устанавливать 8 лет. Для утилизаторов с поверхностью теплообмена, выполненными из пла­стин оцинкованной стали, а также для контактных утилизаторов, в которых используется жидкость, коррозирующая сталь (например, хлористый литий) этот срок меньше (4-5 лет). Если отдельные эле­менты утилизаторов имеют разный срок службы, то величину сле­дует определять для каждого из этих элементов.

    Для базового варианта затраты на электроэнергию определяют по обычной формуле с учетом производительности вентиляционной системы и полного аэродинамического сопротивления калориферной установки.

    При наличии утилизатора необходимо при расчете Эф учитывать суммарное аэродинамическое сопротивление утилизатора и сопро­вождающего его оборудования, расход электроэнергии электрокало­рифером (при наличии его в установке) и насосом (при применении теплообменников с промежуточным теплоносителем). Удельные за­траты на 1 кВт-ч электроэнергии принимают в зависимости от рай­она страны и длительности отопительного периода.

    Для определения суммарного количества утилизируемой теплоты необходимо произвести теплотехнический расчет утилизатора с уче­том климатических условий местности, типа и конструкции утилиза­тора, числа смен работы, мероприятий по предотвращению инееобразования и т.д.

    В системах вентиляции и KB теплоутилизаторы могут при­меняться в виде вспомогательного оборудования, предназначенного для уменьшения тепло - и холодопотребления основными аппаратами обработки воздуха, или в качестве самостоятельного оборудования, для тепловлажностной обработки воздуха без дополнительного ис­пользования теплоты и холода.

      1   2   3   4   5


    написать администратору сайта