Диплом: Разработка системы управления теплоснабжением на базе теплового насоса многофункционального центра хранения и логистики ООО «Ордер»

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
76
проектируемого склада - прием и хранение товаров. Все товары, которые
поступают на склад для хранения, упакованы поставщиком или
изготовителем. В западном пристрое к основному складу-организуется
административно-бытовой комплекс.
Можно отметить, что помещения многофункционального центра
хранения и логистики должны иметь различную температуру, от 22
о
С в
офисной части здания, до -31
о
С в холодильной камере.
Проведенный расчет тепловых потерь позволяет оценить требуемое
количество тепловой энергии для многофункционального центра хранения и
логистики, которое составило 117,4 кВт·ч.
Это количество энергии необходимо для поддержания требуемых
температур в складских и офисных помещениях многофункционального
центра хранения и логистики.
При использовании одних и тех диаметров труб удельный съем тепла
со скважины глубиной 60 м получается больше, чем со скважины 80 м, а
общая длина всех зондов – наоборот. Объясняется это следующим: для
эффективной работы необходимо циркулирование жидкости в контуре ВГТ с
расходом 51,6 м3/ч.
В третьей главе проведен выбор теплового насоса и вспомогательных
систем. Решено применить два тепловых насоса марки Termini 1345-55
суммарной тепловой мощностью 50 кВт, при потреблении электрической
мощности 10 кВт. Это позволит только при возникновении экстремальных
наружных температур ниже +0ºС переходить на совместную работу от
теплового насоса и газовой котельной.
Для обеспечения требуемой производительности в проект заложены
скважины общей глубиной 5287 м, сведенных трубопроводами Ду32 в
рассольный коллектор, смонтированный в колодце, а также, магистральный
трубопровод для ввода в здание Ду229 согласно рекомендациям
производителя тепловых насосов.
77
Для управления системой обеспечения климата выбран контроллер
фирмы Uponor (Финляндия) Smatrix Move PRO – универсальный контроллер
на несколько зон. Может применяться в различных схемах для отопления,
охлаждения или одновременно.
78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»
2. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха»
3. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
4. СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей
бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»
5. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»
6. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений»
7. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях»
8. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»
9. Макарова Ю. М., Осокин В. Л. Анализ потребления энергетических
ресурсов в предприятиях АПК Нижегородской области. Труды
международной научно-технической конференции Энергообеспечение и
энергосбережение в сельском хозяйстве. М. : ВИЭСХ. 2014. Т. 1. С. 71–76
10. Сбитнев Е. А., Осокин В. Л. Мониторинг энергоэффективности
образовательных учреждений нижегородской области. Наука. Техника.
Технологии (политехнический вестник). 2013. № 1–2. С. 70–74.
11. Некрасов А. А. Современное состояние теплоснабжения России //
Проблемы прогнозирования. 2015. № 1. С. 32.
12. Минко В.А., Семиненко А.С., Елистратова Ю.В. Допущения и
предпосылки методов гидравлического расчета систем отопления // Успехи
современного естествознания. 2014. №4. С. 114-118.
79
13. Пашенцева Л. В. Влияние нарушения гидравлической устойчивости на
надежность теплоснабжения // Строительство и техногенная безопасность.
2014. №44. С. 85-88.
14. Хаванов П.А., Соловьева Е.Б. Проектирование на основе
теплотехнических условий работы и организации тепловых и гидравлических
режимов работы автономных котельных для ЖКХ // Научное обозрение.
2013. № 4. С. 128-130.
15. Луценко А.В. Оптимизация гидравлических режимов
распределительных тепловых сетей по технологическим критериям // Труды
молодых ученых ИСЭМ СО РАН. Институт систем энергетики им. Л.А.
Мелентьева СО РАН. Системные исследования в энергетике. Иркутск: ИСЭ
им. Л.А. Мелентьева СО РАН 2013. С. 37-44.
16. Зайцев О.Н., Лукьянченко Д.М., Перминов И.А., Петрекевич Л.А.
Теоретические исследования тепловых и гидравлических процессов при
количественно-качественном регулировании теплоносителя в
нагревательных приборах // Строительство и техногенная безопасность. 2013.
№ 48. С. 73-79.
17. Махов Л.М., Усиков С.М. Гидравлический режим системы водяного
отопления при автоматическом регулировании // Вестник МГСУ. 2014. № 7.
С. 243-252.
18. Илюхин К.Н., Мельников А.П. Разработка узла регулирования,
необходимого для повышения эффективности гидравлического режима
магистральной и распределительной тепловой сети // Сборник материалов
международной научно-практической конференции в трех томах
(Актуальные проблемы строительства, экологии и энергосбережения в
условиях западной Сибири). Тюмень. : ТГАСУ 2014. С. 102-106.
19. Скрипченко А.С. Оптимизация теплогидравлического режима тепловых
сетей // Материалы XI Международной учебно-научно-практической
80
конференции. Трубопроводный транспорт - 2016. Уфа: УГНТУ 2016. С. 377-
379.
20. Луценко А.В. Иерархическая оптимизация гидравлических режимов
теплоснабжающих систем // Труды молодых ученых к 55-летию института.
Системные исследования в энергетике. Иркутск: ИСЭ им. Л.А. Мелентьева
СО РАН 2015. С. 21-28.
21. Шинкаренко О.М. Корчак Е.С. Динамическая устойчивость дроссельных
регулирующих клапанов систем управления // Кузнечно-штамповое
производство. Обработка материалов давлением. 2013. № 2. С. 30-35.
22. Мельников В.М., Пурим М.В., Карев Д.С. Методы проектирования
современного теплового пункта // Главный энергетик. 2014. № 7. С. 30-38.
23. Самарин О.Д. Расчет потерь давления в трубопроводах тепловых сетей //
Сантехника, отопление, кондиционирование. 2014. №4 (132). С. 56-59.
24. Штыков Р.А. Алгоритмы идентификации коэффициента
гидравлического сопротивления магистральных трубопроводов в
динамическом режиме // Энергосбережение и водоподготовка. 2013. № 2
(82). С. 33-35.
25. Батухтин А.Г., Калугин А.В. Моделирование современных систем
централизованного теплоснабжения // Вестник Иркутского государственного
технического университета. 2015. № 8(55). С. 84-91.
26. Колесников С.В. Исследование тольяттинских тепловых сетей на
компьютерной модели // Вестник Самарского государственного технического
университета. Серия: технические науки. 2014. №2 (42). С. 136 -147.
27. Чекардовский М.Н., Илюхин К.Н., Ильин В.В., Алейников Д.А.,
Мельников А.П. Исследование перспективных гидравлических режимов в
тепловых сетях города Тюмени // Современные проблемы науки и
образования. 2013. № 6. С. 26.
28. Махов Л.М., Усиков С.М. Расчет переменного гидравлического режима
работы системы водяного отопления // АВОК: Вентиляция, отопление,

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран