Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все файлы, которые были использованы / дипломка по отоплению.rtf
Скачиваний:
20
Добавлен:
15.06.2023
Размер:
753.62 Кб
Скачать

Содержание

Аннотация

Synopsis

Введение

1. Технические помещения и задача их обогрева в холодное время года

1.1 Требования к техническим помещениям

1.2 Предпосылки применения лучистого отопления

1.3 Законы и особенности лучистого теплообмена

2. Инфракрасные нагреватели. Типы, параметры, условия эксплуатации

2.1 Газовые инфракрасные излучатели

2.2 Электрические инфракрасные нагреватели

3. Экспериментальное исследование температурных полей инфракрасного нагревателя ИТФ "Элмаш-микро"

3.1 Технические характеристики инфракрасного нагревателя ИТФ "Элмаш-микро"

4. Расчет инфракрасного оборудования для обогрева технических помещений

4.1 Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений

4.2 Расчет тепловых потерь ангара 22×44×10 м

4.3 Проектирование систем отопления с обогревателями ИТФ "Элмаш-микро"

4.3.1 Оптимизация расположения обогревателей

4.3.2 Размещение обогревателей в ангаре

4.4 Система контроля температуры в ангаре

4.4.1 Назначение двухканального регулятора 2ТРМ1

4.4.2 Устройство и работа прибора

5. Организационно-экономический раздел

5.1 Расчет текущих годовых затрат у потребителя

5.1.1 Затраты на электроэнергию технологическую

5.1.2 Заработная плата с начислениями основных производственных рабочих

5.1.3 Затраты на ремонт оборудования

5.2 Расчет сопутствующих капитальных затрат

5.2.1 Транспортировка оборудования

5.2.2 Монтаж оборудования

5.2.3 Производственные здания и сооружения

5.3 Бизнес план

5.3.1 Резюме

5.3.2 Краткое описание продукта

5.3.3 Цель проекта

5.3.4 Партнеры по бизнесу

5.4 Описание рынка

5.4.1 Основные характеристики рынка

5.4.2 Сегментация рынка

5.4.3 Потенциальная сумма продаж и прогноз объемов продаж

5.4.4 Конкуренция

5.5 Существо проекта

5.5.1 Описание товара

5.6 Производственный план

5.6.1 Характеристика технологического процесса

5.6.2 Необходимое оборудование

5.7 Стратегия маркетинга

5.8 Организационный план

5.8.1 Форма собственности

5.8.2 Отношения с местной администрацией

5.9 Риск проекта

6. Безопасность электропечи

6.1 Анализ объекта на действие опасных и вредных производственных факторов

6.1.1 Активные опасные и вредные факторы

6.1.2 Пассивно-активные опасные и вредные факторы

6.1.3 Пассивные опасные и вредные факторы

6.2 Обеспечение электробезопасности при обслуживании электроустановок

6.2.1 Проектирование и расчет схемы заземления

6.3 Эксплуатация проектируемого объекта в условиях чрезвычайной ситуации

7. Экологическое обоснование применения инфракрасных нагревателей

ИТФ "Элмаш-микро" для обогрева технических помещений

Заключение

Список использованной литературы

Аннотация

Пояснительная записка содержит 131 листов, 41 рисунков, 15 таблиц, 27 источников

Инфракрасный нагреватель, обогрев помещений, свободная конвекция, теплообмен излучением, температура, лучистая энергия, экономический эффект, экологическая безопасность.

Целью проекта является разработка системы отопления технических помещений инфракрасными обогревателями ИТФ "Элмаш-микро".

Применение в технологических процессах систем и установок инфракрасного нагрева для отопления и обогрева позволяет создать благоприятные параметры микроклимата с меньшими тепловыми потерями, чем при конвективном отоплении, повышает производительность, улучшает качество обогрева, в большинстве случаев снижает капитальные и эксплуатационные затраты.

В процессе работы проводилось экспериментальные исследования инфракрасного обогревателя ИТФ "Элмаш-микро", рассчитывалось необходимое количество инфракрасных элементов для обогрева ангара 22×44×10 м, рассмотрен вопрос оптимизации размещения обогревателей в помещении, выбрана система автоматического подержания температуры в ангаре.

Степень внедрения –складские помещения для хранения чувствительной к перепаду температур продукции, обогрев производственных помещений.

Эффективность предполагаемого проекта определяется высоким экономическим эффектом от внедрения новой системы обогрева помещений.

Synopsis

Explanatory Note Pages 131, figures 18, tables 15, original sources 27, appendices 1.

Infrared heater, house heating, free convection, infrared furnace, temperature, infrared energy, annual expenditures, ecological safety.

The object of this working is the development of system for infrared heating of technical houses.

The using of infrared energy for heating make sure to get more comfortable microclimate with low heat looses afterward convection heating, increase quality of heating and reduces financial capital.

There were observed the following problems in this work: the experimental research of infrared heater by ITF "Elmash-micro", was found the power and quantity of infrared heaters for heating the hangar 22×44×10 m, were find the best position of heaters in hangar, were chosen the system of automatically temperature control.

The efficiency of this project is defined by the high quality of the heating.

Введение

Развитие народного хозяйства на современном этапе научно-технической революции в энергетике характеризуется тем, что ввод новых энергетических мощностей отстает от роста потребности в энергии. Одной из важнейших государственных задач является рациональное использование и экономия энергоресурсов.

По данным Всесоюзного научно-исследовательского комплексного института теплоэнергетических проблем в 11-й пятилетке на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий и сооружений промышленного назначения израсходовано более 120 млн. т у. т., что составляет почти 9 % от общего потребления энергии народным хозяйством страны. С учетом большого удельного веса топлива, расходуемого на отопление и вентиляцию, что составляет около 50% в балансе тепловой энергии предприятий, проблема уменьшения тепловой нагрузки отопительных систем представляет собой большое народнохозяйственное значение. Расчеты показывают, что вследствие серьезных недостатков, допускаемых при проектировании, строительстве и эксплуатации производственных зданий, несовершенства и несоответствия отопительных систем конструктивным особенностям зданий и технологическим процессам, происходящим в них, фактические расходы тепла на 1 м2 их площади превышают нормативные, регламентируемые СНиП, в среднем на 40—50 %.

Важнейшим резервом экономии тепловой энергии при отоплении производственных зданий является снижение температуры воздуха в помещениях. Это может быть достигнуто за счет применения систем и установок инфракрасного отопления.

Отечественный и зарубежный опыт применения систем и установок инфракрасного нагрева для отопления помещений и зонного обогрева свидетельствует, что весьма эффективно их применение в помещениях с большой кратностью воздухообмена, при реконструкции существующих производственных зданий, когда действующие отопительные системы и установки не создают требуемых санитарными нормами параметров микроклимата, а увеличение мощности котельной или системы теплоснабжения не представляется возможным; при отоплении сооружений с нетеплоемкими и малотеплоемкими ограждающими конструкциями; сельскохозяйственных производственных помещений, особенно ферм для молодняка, ремонтных мастерских, теплиц.

Существенный экономический эффект достигается и при использовании инфракрасных обогревателей в различных теплотехнических установках (печах низко- и среднетемпературного нагрева, сушилках и т. д.). Эффективность применения таких систем и установок должна оцениваться соответствующими санитарно-гигиеническими и технологическими показателями, а также уменьшением металле- и энергоемкости, а в некоторых случаях социальным эффектом.

Задача технико-экономической оценки систем и установок с ГИГ, на наш взгляд, должна решаться в двух направлениях:

1) выбор оптимального варианта системы, установки;

2) сравнение принятого оптимального варианта с традиционными базовыми системами, установками.

При проектировании систем и установок с инфракрасными излучателями вариантность играет существенную роль, так как тип излучателя (установочная мощность, линейные размеры), высота подвеса и угол их наклона к облучаемой поверхности (геометрия размещения) существенно изменяют эффективность работы при одной и той же суммарной установочной мощности.

Соседние файлы в папке все файлы, которые были использованы