+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка методов и средств тестового диагностирования и анализа процессов регулирования объектов теплоэнергетики

Разработка методов и средств тестового диагностирования и анализа процессов регулирования объектов теплоэнергетики
  • Автор:

    Виноградов, Александр Николаевич

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Владивосток

  • Количество страниц:

    137 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"1. ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 1.1 Объекты и область исследования.


Содержание
Введение

1. ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1 Объекты и область исследования.

1.2 Модели объектов и процессов

1.3 Анализ режимов работы источника теплоты

1.4 Обзор методов диагностирования и анализа процессов регулирования.

1.5 Цель и задачи диссертационной работы

2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

2.1 Сравнение фактического и нормативного теплоиотребления

2.2 Сравнительная оценка качественного и количественного способов регулирования.


2.3 Оценка экогюмической эффективности регулирования теплоиотребления ОТЭ.
2.4 Выводы
3. ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ.
3.1 Достоверность и допустимость результатов измерений
3.2 Поэтапная технология диагностирования ОТЭ.
3.3 Диагностирование закрытых систем теплопотребления.
3.4 Диагностирование открытых систем теплопотребления.
3.5 Использование архивной информации при решении задачи диагностирования
3.6 Выводы
4. УЧЕТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТОВПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
4.1 Определение эффекта учета и регулирования теплопотребления для системы объектовпотребителей тепловой энергии
4.2 Оценка эффек та систем учета и регулирования теплопотребления для
неполной системы.
4.3 Выводы
5. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
5.1 Информационноаналитические системы
объектов теплоэнергетики
5.2 Информационноаналитическая система
мониторинга и анализа инженерной инфраструктуры
Всероссийского детского центра Океан
5.3 Информационноаналитическая система мониторинга и анализа эксплуатационных режимов источников теплоты
5.4 Выводы
Заключение.
Список литературы


В закрытых системах циркулирующая вода используется как теплоноситель в подогревательных установках, но из сети не отбирается. В системе теплоснабжения можно выделить три подсистемы: производства, распределения и потребления тепловой энергии. Класс объектов-потребителей тепловой энергии характеризуется относительной простотой объектов, небольшим количеством измеряемых параметров, а так же их множественностью и похожестью. Последние две особенности обусловливают целесообразность выделения и анализа групп объектов, объединяемых общностью их территориального расположения, административного или ведомственного подчинения, типа установленных на них контрольно-измерительного оборудования и т. Эго позволяет не только анализировать режимы функционирования объектов (в первую очередь с целью определения степени соответствия требованиям нормативной базы с последующей, при необходимости, их корректировкой), но и формировать интегральную картину теплопотребления для выделенных групп объектов. Класс объектов-источников тепловой энергии характеризуется их уникальностью (как правило) с точки зрения решения задач с использованием информационных технологий, значительно большим (по сравнению с объектами-потребителями) количеством измеряемых параметров, относительной сложностью технологических процессов. Для такого рода объектов на первый план выходят задачи наблюдения (мониторинга) за режимами функционирования в реальном времени. Он связан с необходимостью создания совокупности автоматизированных рабочих мест с различным набором пользовательских функций. Естественно, что все эти автоматизированные рабочие места должны быть объединены в локальную компьютерную сеть, источником обрабатываемых данных для которой являются архивы контрольно-измерительных приборов. Объектами исследования, рассматриваемыми в диссертационной работе, являются источники централизованного теплоснабжения с общим регулированием тепловой нагрузкой, такие как котельные, ТЭЦ (в части мониторинга и анализа эксплуатационных режимов), а так же потребители тепловой энергии с различными схемами подключения к тепловым сетям (в части решения задач диагностирования и оценки эффективности процессов регулирования теплопо гребления). Рассмотрим традиционные модели, используемые при оценке эффективности и качества функционирования системы теплоснабжения [,,,,1. Расходуемую потребителем теплоту называют тепловой нагрузкой. Потребность в теплоте не остается постоянной. Так сезонная нагрузка зависит главным образом от климатических условий. Главная зависимость этих потребителей - от температуры наружного воздуха. Сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой. Круглогодичная нагрузка имеет слабую зависимость от температуры наружного воздуха. При проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения возникает задача определения значения тепловой нагрузки потребителя. С),1 (Гкал) О микс. Оси - (не ) /( ^аи “ 1цо. С учетом того, что для г. И (Гкал)= Омокс. Ол,акс. Сы. Омакс. О'П (%)~ — 2,4 /,,с. Дг„=// - ь в подающем и обратном трубопроводах) в тепловом узле потребителя. Д/н= ,2 -1, (н0. Эффективность регулирования на источнике можно оценить степенью близости значений температуры теплоносителя в подающем трубопроводе к нормативным значениям отопительного графика источника. Кдт=(1,н-(1ф)/н*0%. На основании большого практического опыта и теоретических исследований вопросов тепловой устойчивости зданий за наружную температуру принимают так называемую расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления /рнй, равную средней температуре наиболее холодных пятидневок, взятых из восьми наиболее холодных зим за летний период. Понятно, что для каждого климатического района будет своя грнв. Значения 1рв приводятся в справочных данных. Определение количества требуемого на отопление тепла (ккал/час) определяется на основании отопительной характеристики здания. У - объем здания по наружному обмеру, м3. Отопительная характеристика определяется по материалам типовых серий зданий, примененных для застройки данного района.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.838, запросов: 966