Энергосбережение в тепловых системах

Эффективное использование энергии на промышленном предприятии. Нормативно-правовая база энергосбережения. Оценка энергоэффективности, определение коэффициента теплопроводности. Огнеупорные материалы. Разработка конструкции теплоизолированной трубы.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.04.2012
Размер файла 4,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Энергосбережение и энергоэффективность - являются важнейшими приоритетами эффективного развития экономики страны, что было заявлено Президентом России в его послании Федеральному Собранию.

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных мер, направленных на уменьшение потерь энергетических ресурсов, и вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных источников энергии.

Энергоэффективность - достижение максимальной экономически обоснованной величины использования топливно-энергетических ресурсов, при соответствующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на окружающую среду.

Эффективное использование энергии на промышленном предприятии снижает первичную себестоимость продукции, что в свою очередь отражается на ее стоимости. Она в дальнейшем оказывает влияние на ценовую политику и экономический эффект. Поэтому увеличение энергоэффективности производства является важной задачей, решение которой позволит повысить устойчивость экономической системы. Энергосберегающие технологии позволяют добиться экономного использования ресурсов при производстве продукции или оказании услуг (например, в коммунальном хозяйстве). Это в свою очередь также оказывает влияние на механизм ценообразования и развитее экономической системы.

Особое значение отводится роли энергосбережения в коммунальной отрасли, которая является одной из главных потребителей тепловой энергии (30 % от всего объема энергоносителей). Но ввиду несовершенства используемого оборудования и технологий очень велики потери, которые могут достигать 50 - 80 %, вследствие чего увеличивается стоимость тепловых коммунальных энергоносителей и как следствие ? рост тарифов. Уменьшение количества теряемого тепла, возможно, при применении более совершенных организационных мероприятий и улучшении теплоизоляционных систем.

Чтобы снизить тепловые потери, необходима точная оценка эффективности работы коммунальных систем, которая может быть проведена на основе анализа теплоизоляции трубопроводов. Это может быть сделано по коэффициенту теплопроводности материала, применяемого для теплоизоляции. Также точное значение коэффициента теплопроводности необходимо при проектировании новых трубопроводов или ремонте и реконструкции уже имеющихся.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют точные методики определения теплопроводности материалов. Использование экспериментальных методов во многих случаях является затруднительным. Кроме того, возникают сложности при анализе справочных данных по теплоизоляционным материалам. Для многих из них эти данные являются недостоверными из-за искажения их поставщиками и изготовителями. Для других материалов, эти данные имею приближенных характер или отсутствуют (огнеупорные материалы, базальтовое волокно и др.).

Целью данного исследования является разработка методики простого и точного определения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов, которая может быть применена в инженерной практике при использовании теплоизоляционных материалов.

Другая цель заключается в разработке нового типа теплоизоляционных материалов для трубопроводов, обладающего высокой надежностью и долговечностью, и не уступающего современным материалам.

1. Проблемы энергосбережения

1.1 Нормативно-правовая база

Начало процессу формирования принципов и механизмов государственной политики в области энергосбережения РФ было положено выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 01.06.92 г.) и одобрением в этом же году Правительством РФ Концепции энергетической политики России. В апреле 1996 г. был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «Об энергосбережении».

Новый Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года определяет основные требования к энергетической эффективности предприятий, организаций, в т.ч. бюджетных и осуществляющих регулируемые виды деятельности, требования в отношении отдельных видов товаров и оборудования, зданий, в т.ч. многоквартирных домов, определяет условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирования саморегулируемых организаций энергоаудиторов, вводит штрафы за невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности.

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации" определяет перечень мероприятий, нормативных актов, принимаемых министерствами и ведомствами, а также сроки принятия данных актов во исполнение ФЗ-261 "Об энергосбережении..."

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 направлений стратегического развития, названных президентом РФ на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которое состоялась 18 июня 2009 года.

Эта тема была продолжена президентом на расширенном заседании президиума Госсовета 2 июля 2009 года в Архангельске. Среди основных проблем, обозначенных Д.А. Медведевым, -- низкая энергоэффективность во всех сферах, особенно в бюджетном секторе, ЖКХ, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленной президентом (Указ № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»)-- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением. В связи с этим Министерством энергетики РФ было принято решение о преобразовании подведомственного ФГУ «Объединение Росинформресурс» в «Российское энергетическое агентство», с возложением на него соответствующих функций.

1.2 Мероприятия, применяемые при оценке энергоэффективности

Энергетическое обследование -- деятельность по определению класса энергетической эффективности здания, предприятия, продукции, технологического процесса или организации. Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. [14] Класс энергетической эффективности здания -- характеристика здания, отражающая его энергетическую эффективность.

Основными целями энергетического обследования являются: [14]

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования.

Энергетический паспорт здания, должен содержать следующие данные энергетического обследования: [14]

? оснащенность средствами учета энергетических ресурсов;

? объем расходуемых энергетических ресурсов и его динамика;

? класс энергетической эффективности;

? процент потери энергетических ресурсов;

? потенциал энергосбережения, оценка возможной экономии;

? типовой план энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Энергоаудит -- взаимосвязанный комплекс технических, организационных, экономических и иных мероприятий, направленный на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Включает:

? энергомониторинг -- отслеживание установленных и фактических параметров энергопотребления;

? измерения (замеры) -- определение с помощью специальных приборов (средств измерения, средств учета) параметров в контрольных точках;

? опросы и анкетирование участников процесса производства или потребления энергоресурса;

? изучение сопутствующей нормативной базы, руководящих документов и инструкций на предприятии;

? расчеты экономической эффективности внедрения тех или иных организационных предложений, либо инвестиций в энергосберегающие технологии (устройства);

? составление отчета, содержащего результаты проведенного энергоаудита и рекомендации.

При проведении энергетического обследования (энергоаудите) проводятся следующие мероприятия:

1) Анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, парка технического оборудования промышленного предприятия (объекта);

2) Оценка состояния систем и средств измерений -- приборы для учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям;

3) Выявление необоснованных потерь;

4) Оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей;

5) Проверка энергетических балансов предприятия (объекта);

6) Расчет удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию (или виды работ);

7) Оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием.

Результатом энергоаудита может являться: заключение о качестве получаемых энергоресурсов, особенно электроэнергии; рекомендации по внедрению мероприятий и технологий энергосбережения; рекомендации по проведению мероприятий (в том числе изменений в технологии), направленных на повышение энергоэффективности выпускаемой продукции; рекомендации по замене потребляемых энергоресурсов иными видами ресурсов (например, электроэнергии на обогрев -- теплом или горячим паром).

По итогам обследования формируется Энергетический паспорт предприятия по форме, утверждённой Приказом Миэнерго № 182 от 19 апреля 2010 года.

Оборудование (приборы) для проведения энергоаудита -- это комплекс средств измерений, которые должны удовлетворять определенным требованиям. Основные требования к прибором для энергоаудита:

? при измерении режима электрических цепей -- отсутствие влияния на работу исследуемых электрических цепей;

? портативность -- вес не более 15 кг, исполнение в защищенном корпусе или наличие защитного чехла;

? автономность -- наличие встроенного источника питания, обеспечивающего несколько часов работы;

? возможность регистрации данных -- наличие внутреннего запоминающего устройства или, в крайнем случае, унифицированного выхода для подключения внешнего запоминающего устройства;

? связь с компьютером -- наличие порта и программного обеспечения для передачи данных на ПК;

? наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений в РФ;

? Для проведения инструментального энергетического обследования минимальный набор оборудования должен включать в себя приборы для следующих измерений: показателей качества электроэнергии; расхода жидкости; расхода теплового потока; температуры (контактное измерение);

температуры (бесконтактное визуальное ИК измерения); обнаружение течи (течеискатели).

1.3 Теплоизоляционные материалы

Тепловые сети являются одной из важных отраслей хозяйственной деятельности, по ним осуществляется подача жидких или газообразных веществ, для бытовых или производственных нужд. Потери тепловой энергии при этом могут составлять до 60 % [14]. Такое большое количество теряемого тепла связано с общей изношенностью сетей и несовершенством используемых теплоизоляторов.

В последнее время в качестве теплоизолирующего материала применяются минеральная вата, пенополиуритан (ППУ), поливинилхлорид (ПВХ) и другие вещества, плохо проводящие тепло. Теплоизоляции труб осуществляется посредством введения между горячей трубы и окружающей средой материала с низким коэффициентом теплопроводности. Его поверхность покрывается защитной оболочкой, выполняющей функции гидроизолирующей структуры и защиты от воздействия окружающей среды (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура теплоизоляции трубопроводов; 1 - горячая труба, 2 - теплоизоляционная структура, 3 - наружная оболочка

Теплоизоляционная структура является важнейшей составляющей конструкции, так как способствует снижению теплового потока. Для ее создания используют минеральную вату (стекловата, базальтовое волокно), органические вещества с низкой теплопроводностью и другие материалы.

Минеральная вата -- волокнистый теплоизоляционный материал на синтетическом связующем, получаемый из минерального сырья и техногенного сырья. В качестве которого используются: песок, горные породы, силикатные расплавы из доменных шлаков, смеси осадочных и изверженных горных пород. Минеральная вата предназначена для изготовления теплоизоляционных и звукоизоляционных изделий, а также в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и промышленности для изоляции поверхностей с температурой до + 700 °C. Необходимо помнить, что в изделиях из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем (фенолформальдегидные смолы) при температуре около 300-350°С начинается процесс деструкции связующего, что приводит к невозможности ее использования при вибрационных нагрузках, т.к. она будет рассыпаться на волокна без связующего. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,039-0,043 Вт/м•?К [15, 30].

Базальтовое волокно производят из различных горных пород близких по химическому составу - базальта, базанитов, амфиболитов, габродиабазов или их смесей. В качестве сырья для производства базальтовых волокон, используются базальтовые горные породы, средний химический состав которых следующий (% по массе): SiO2 (47,5-55,0); TiO2 (1,36-2,0); Al2O3 (l4,0-20,0); Fe2O3 + FeO (5,38-13,5); MnO (0,25-0,5); MgO (3,0-8,5); CaO (7,-11,0); Na2О (2.7-7,5); К2О (2,5-7,5); P2O5 (не более 0,5); SO3 (не более 0,5); прочие породы (не более 5). Производство базальтовых волокон основано на получении расплава базальта в плавильных печах и его свободном вытекании через специальные устройства, изготовленные из платины или жаростойких металлов. Плавильные печи могут быть электрическими, газовыми, или оборудоваться мазутными горелками. Существует два основных типа базальтового волокна -- штапельное и непрерывное. Одним из наиболее важных параметров штапельного базальтового волокна является диаметр отдельных волокон. В зависимости от диаметра волокна делят на: микротонкие, диаметром менее 0,6 мкм; ультратонкие, 0,6 - 1,0 мкм; супертонкие, 1,0 - 3,0 мкм; тонкие, 9 - 15 мкм; утолщенные, 15 - 25 мкм и грубые - диаметром 50 - 500 мкм. Диаметр волокон существенно влияет на важнейшие свойства изделий из него: теплопроводность, звукопоглощение, плотность и др. В зависимости от диаметра волокно используется для различных целей [15].

Материалы на основе базальтового волокна обладают следующим важными свойствами: пористость, термостойкость, паропроницаемость и химическая стойкость.

Пористость базальтового волокна может составлять 70 % по объёму и более. Если поры материала заполнены воздухом, то при такой пористости он характеризуется низкой теплопроводностью.

Термостойкость является весьма важным свойством теплоизоляционных материалов, особенно при использовании их для изоляции промышленного оборудования, работающего при высоких температурах. Термостойкость материалов характеризуют технической температурой применения, при которой материал может эксплуатироваться без изменения технических свойств.

Паропроницаемость - это способность материала пропускать через свои поры водяной пар. Наличие в материалах из базальтового волокна сообщающихся пор, они пропускают такое же количество пара, как и воздуха. Благодаря большой паропроницаемости эти материалы при эксплуатации почти всегда сухие; конденсация пара наблюдается в основном в следующем слое на более холодной стороне ограждений.

Химическая стойкость. Базальтовые волокна обладают хорошей стойкостью к действию органических веществ (масло, растворители и др.), а также к воздействию щелочей и кислот.

Благодаря этим свойствам, базальтовое волокно и материалы на его основе находят сегодня все более широкое применение. Базальтовое волокно применяется:

- для теплоизоляции, звукоизоляции и огнезащиты жилых и промышленных здании и сооружений;

- для теплоизоляции энергетических агрегатов, трубопроводов большого диаметра;

- для теплоизоляции бытовых газовых и электрических плит, жарочных шкафов и т.д.

- в трехслойных строительных сэндвич-панелях;

- для утепления реконструируемых зданий с установкой, как изнутри, так и снаружи;

- для утепления плоских крыш;

- в промышленных холодильниках и холодильных камерах, бытовых холодильниках;

- изоляция кислородных колонн;

- в качестве изоляции низкотемпературного оборудования при производстве и использовании азота.

Пенополивинилхлорид (винипор, ППВХ) органический теплоизоляционный материал. Обладает следующими физическими свойствами: кажущаяся плотность 0,05-0,3 г/см3, предел прочности при растяжении 0,8 -- 4,5 МПа, предел прочности при сжатии 0,4-1,5 МПа [30].

Получается прессованием или экструзией поливинилхлоридной композиции, содержащей газообразователь, например 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил, NaHCO3, NH4HCO3, либо легколетучую жидкость -- фреон или др. Сформированная композиция подвергается повторному нагреву для вспенивания. Жесткость пенополивинилхлорида зависит от количества пластификатора. Жесткие пенополивинилхлориды ? конструкционные, звуко- и теплоизоляционные материалы, применяемые в строительстве, а также при изготовлении различных плавсредств (плотики, буйки, спасательные жилеты и др.). Эластичные пенополивинилхлориды используются для изготовления амортизаторов, звукоизолирующих прокладок, виброзащитных устройств, гибкой теплоизоляции.

Пенополиуретаны (ППУ) - лёгкие, но достаточно прочные пенопласты из полиуретанов, обладают очень низкой теплопроводностью (0,019 ? 0,04 Вт/(м*?K)) [15, 30], малой паропроницаемостью, высокой адгезией практически ко всему, к бумаге, металлу, древесине, штукатурке, рубероиду и многому другому. Существуют как двух и более компонентные технологии получения самоотверждаемых пенополиуретанов с различными характеристиками, так и однокомпонентные составы, отверждаемые влагой воздуха.

Жёсткие пенополиуретаны (ППУ) являются одними из наиболее распространённых на Западе строительных материалов. Системы напыляемых изоциануратов обладают рядом преимуществ:

Пониженная горючесть по сравнению с другими системами изоляции.

Одновременная гидроизоляция, материал не боится влаги, т.е. не требуется дополнительных слоев пароизоляции.

Тепло- и морозостойкость в диапазоне температур от -100°С до +130°С;.

Малый вес и отсутствие нагрузки на строительные конструкции.

Высокая адгезия к различным типам поверхности.

Монолитная бесшовная поверхность изоляционного слоя.

Ремонтопригодность.

Возможность использования как для новых, так и для ремонта старых зданий.

Удобство транспортировки и хранения.

Химическая стойкость к слабокислотным осадкам, к промышленным углеводородам.

Пенополиуретан является негорючим материалом, это делает его более безопасным материалом, чем дерево. Как правило, в компоненты для получения пенополиуретана уже включены антиперены, которые делают его пожаробезопасным. Закрытые поры пенополиуретана позволяют ему не прогорать сразу на всю глубину.

1.4 Использование минеральной ваты для теплоизоляции

Для сокращения энергетических потерь в тепловых сетях используются различные конструкции теплоизолированных труб. Можно выделить трубы, при изоляции которых используется минеральная вата, пенополиуретановые или каучуковые скорлупы. Эти способы теплоизоляции обладают свойственными для каждого из них недостатками и преимуществами. Рассмотрим ниже каждый их данных способов.

Теплоизоляционные конструкции включают в себя защитное покрытие поверхности труб от коррозии, основной слой изоляции (несколько слоев) и защитное покрытие (покровный слой), предохраняющий основной слой теплоизоляции от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. К защитному покрытию относятся также средства и детали крепления покровного слоя и изоляции в целом

Выбор защитного покрытия поверхности труб от коррозии, производится в зависимости от способа прокладки, от вида агрессивных воздействий на поверхность и от конструкции тепловой изоляции. Наиболее распространенным являются масляно-битумные покрытия по грунту, а также покрытия изолом или бризолом по изольной мастике. Весьма эффективным является стеклоэмалсвое покрытие, состоящее из смеси кварцевого песка, полевого шпата, глинозема, буры и соды. Для повышения сцепления с металлом в состав вводят оксиды никеля, хрома, меди и другие добавки. Водный густой состав наносится на поверхность трубы, высушивается, и оплавляется на поверхности трубы в кольцевом электромагнитном индукторе при температуре около 800°С. Стыковые соединения труб могут покрываться эмалью при помощи передвижных установок. Недорогим антикоррозийным средством является покрытие краской ЭФАЖС на эпоксидной смоле. Находят применение другие эпоксидные эмали. Для теплопроводов, находящихся в жестких температурно-влажностиых условиях, весьма эффективна металлизация поверхности алюминием газотермическим способом. Алюминиевое покрытие наносится па поверхность трубы при помощи газопламенных или электродуговых аппаратов газовой или воздушной струей Установка по металлизации алюминием может входить в поточно-механизированную линию по теплоизоляции труб.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность труб зачищается от коррозии и окалины механическими щетками или пескоструйными аппаратами и при необходимости обезжиривается органическими растворителями

Полносборные теплоизоляционные конструкции наиболее индустриальный вид изоляции ? изготавливаются на заводе с противокоррозионной обработкой труб и с креплением покровного слоя поверх основного слоя изоляции Изоляция стыков, фасонных частей, арматуры, компенсаторов и др. производится после монтажа всех элементов участка теплосети из заготовленных на заводе штучных теплоизоляционных изделий. Сборные комплектные теплоизоляционные конструкции представляют собой полный комплектный набор теплоизоляционных изделий, элементов покрытия и крепежных деталей по размерам и диаметрам.

Подвесные теплоизоляционные конструкции ? основной способ теплоизоляции теплопроводов надземной и подземной канальной прокладок. Выполняется из изделий минеральной ваты, стекловаты, вулканитовых изделий, известково-кремниевых и других материалов. В настоящее время изготовление подвесных теплоизоляционных конструкций, как правило, осуществляется сборкой штучных заготовок с закреплением покровным слоем и деталями крепления. Сборка изоляционных конструкций на объекте монтажа из готовых элементов (сегментов, полос, матов, скорлуп и полуцилиндров) связана с большой затратой ручного труда.

При монтаже теплоизоляции из мягких материалов (плит, матов) при нанесении покровного слоя неизбежно уплотнение материала теплоизоляционного слоя. Это должно учитываться при расчете необходимого количества материала коэффициентом уплотнения. Для изоляции запорной арматуры находят применение съемные конструкции набивной изоляции в виде тюфяков, заполненных минеральной или стеклянной ватой, перлитом и другим теплоизоляционным материалом. Оболочка тюфяков изготавливается из стеклоткани.

Покровный слой при надземной прокладке на открытом воздухе, как правило, выполняет функции защитного покрытия от проникновения атмосферной влаги. Используется фольгоизол, фольгорубероид, армопластмассовые материалы, стеклотекстолит, стеклопластик, сталь листовая углеродистая и листовая оцинкованная, листы, ленты и фольга из алюминиевых сплавов. При прокладке в непроходных каналах используют более дешевые аромопластмассовые материалы, стеклотекстолит, стеклопластик, стеклорубероид, рубероид. В тоннелях допускается также применять фольгоизоляцию, фольгорубсроид и алюминиевую фольгу дублированную. Крепление покровного слоя из листового металла производят самонарезающими винтами, планками или бандажами из упаковочной ленты или лентами из алюминиевого сплава, оболочки из стеклопластика, фольги и других материалов, крепят бандажами из алюминиевой или упаковочной ленты, оцинкованной стальной ленты и проволоки. Покрытие из кровельной стали окрашивакн атмосферостойкими красками. На рисунке 2 приведен пример теплоизоляции трубопровода минераловатными плитами.

Оберточные конструкции выполняют из прошивных матов или из мягких плит на синтетической связке, которые сшивают поперечными и продольными швами. Покровный слой крепится также, как и в подвесной изоляции. Оберточные конструкции в виде теплоизоляционных жгутов из минеральной или стеклянной ваты после наложения их на поверхность также покрывают защитным слоем. Изолируют стыки, фасонные части, арматуру.

Рисунок 2 - Изоляция трубопроводов минераловатными матами на подвесках 1, 2 - маты, 3 - подвеска, 4 - бандаж, 5 - сшивка.

Мастичная изоляция применяется также для теплоизоляции на месте монтажа арматуры и оборудования. Применяют порошкообразные материалы: асбест, асбозурт, совелит. Замешенная на воде масса накладывается на предварительно нагретую изолируемую поверхность вручную. Применяется мастичная изоляция редко, как правило, при ремонтных работах.

1.5 Бесканальная прокладка теплосетей

Применение бесканальных прокладок привлекает более простой конструкцией и меньшей стоимостью по сравнению с прокладкой в каналах, однако, в этом случае требуется более тщательная гидроизоляция поверхности теплопровода вплоть до помещения изолированной трубы в герметичную оболочку. Следует различать конструкции бесканальных прокладок, засыпные, монолитные (литые), и прокладки в предварительно изолированных трубах с герметичными защитными оболочками [29].

Засыпные конструкции характеризуются тем, что смонтированные трубопроводы с антикоррозийным покрытием, уложенные в траншею, засыпаются теплоизоляционной массой. В качестве засыпок используют керамзитовый гравий, перлит, асфальтоизол Последний характеризуется тем, что при разогреве трубы теплоносителем вокруг поверхности трубы создается тройной слой: оплавившийся материал, который обволакивает поверхность трубы, являясь антикоррозионным слоем, далее идет пористая спекшаяся масса, являющаяся теплоизоляционным слоем, и периферийный слой засыпки, не изменяющий своих свойств (рисунок 3). При эксплуатации увлажняется, в основном, наружный слой, и к поверхности трубы влага не проникает. Перемещение трубопровода, вследствие температурного удлинения, происходит в вязком расплавленном слое. Теплопроводность асфальтоизола колеблется от 0,085 Вт/(м•°С) в сухом состоянии до 0,2 Вт/(м•°С) в увлажненном [15,29].

Рисунок 3 - Тепловая изоляция из самоспекающегося порошка (асфальтозиола), 1 - горячая труба, 2 - плотный слой, 3 - пористый слой, 4 - порошкообразный слой

Для приготовления засыпки в виде асфальтоизола могут применяться отходы от переработки нефти.

Засыпная теплоизоляция из керамзита и перлита рекомендуется при сухих и маловлажных грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Для защиты от поверхностных вод обсыпку рекомендуется покрывать полиэтиленовой пленкой, рубероидом и другими рулонными материалами. Находит применение засыпка гидрофобизированным мелом. Перед обработкой в шаровой мельнице мел смешивается с гидрофобизатором. Засыпка мела производится в инвентарную опалубку, в которую предварительно укладывается полиэтиленовая пленка. После обсыпки трубопровода и уплотнения пленкой внахлест, укрывают изолированный трубопровод. Коэффициент теплопроводности гидрофобизированного мела в среднем 0,086 Вт/(м•°K) [30].

Монолитные теплоизоляционные конструкции получили самое широкое распространение. Примером такой конструкции является армопенобетонная оболочка, разработанная и широко применяемая в Санкт-Петербурге с 1948 г. Изготовление ее, и покрытие труб производится индустриальным способом на специализированных заводах. Армирование, заливка пенобетоном в формы и автоклавная обработка производится на поточной линии. В бетон добавляют пенообразователь (столярный клей, канифоль и кальцинированная сода). Гидрозащитное покрытие выполняется в виде трех слоев бризола на битум- но-резиновой мастике. Защитный слой - асбестоцементная штукатурка по проволочной сетке. В других случаях защитный слой выполняется из двух-трех слоев стеклоткани по битумно-резиновой мастике (рисунок 4).

Тепловое удлинение труб в изоляции из армопенобетона происходит вместе с изоляцией. Стыки труб изолируют по месту монтажа скорлупами или сегментами из пенобетона (теплопроводность составляет 0,093-0,116 Вт/м•?K [29]) или газобетона. Не высокая сложность изготовления изоляции в монолитной оболочке из армопенобетона явилась результатом широкого внедрения этою метода строительства бесканальных теплопроводов. Другим, широко распространенным способом строительства тепловых сетей являются бесканальные прокладки в битумоперлитной оболочке. Изготовление бигумоперлптной смеси, нанесение на поверхность трубы, уплотнение и покрытие рулонным материалом осуществляется на поточной линии. Вследствие малого сцепления бтумоперлига с поверхностью трубы тепловые удлинения происходят внутри изоляции. При этом способе изоляции необходимо осуществляв усиленное антикоррозийное покрытие груб с учетом возможности проникновения влаги к поверхности труб через изоляцию.

Рисунок 4 - Прокладка трубопроводов в изоляции из монолитного армопенобетона, 1 - изолируемый трубопровод, 2 - спиральная арматура, 3 -армопенобетон, 4 - сегмент из пенобетона для изоляции мест стыков, 5 - гидроизоляционный слой, 6 - штукатурный слой, 7 - грунт, 8 - щебеночная подготовка, 9 - стержневая арматура

Другим, широко распространенным способом строительства тепловых сетей являются бесканальные прокладки в битумоперлитной оболочке. Изготовление бигумоперлптной смеси, нанесение на поверхность трубы, уплотнение и покрытие рулонным материалом осуществляется на поточной линии. Вследствие малого сцепления бтумоперлига с поверхностью трубы тепловые удлинения происходят внутри изоляции. При этом способе изоляции необходимо осуществляв усиленное антикоррозийное покрытие груб с учетом возможности проникновения влаги к поверхности труб через изоляцию Невысокая стоимость изоляционной конструкции и не сложность ее изготовления явились следствием широкого применения битумоперлитной теплоизоляции. Теплопроводность материала зависит также от плотности и колеблется в пределах 0,08...0,15 Вт/(м•°С) [29,30].

Разработано и применяется большое количество материалов для монолитной теплоизоляции при бесканальных прокладках пенобетон, пенополимербетон, перлитобетон, керамзитобетон, асфальтокерамзитобетон, газосиликат, пеностекло и др.

1.6 Использование теплоизолированного каучука

В настоящее время широкое распространение получили предызолированные трубы с использованием ППУ, каучука, ПВХ. От предыдущих конструкций они отличаются простотой изготовления и высокими теплоизоляционными характеристиками.

Теплоизоляционный каучук представлен различными марками, и может применяться для создания теплоизолирующих конструкций (рисунок 5). Материал AF/Armaflex с повышенной плотностью ячеек - предназначен для систем кондиционирования, холодильной техники и промышленности. Температурные ограничения - от -200 до +105 °С (применение при температуре ниже -50 °С требует предварительной консультации с представителем компании-производителя; листы и ленты - до 85 °С); л при 0 °С - не более 0,033 Вт/(м?°С) (не более 0,036 Вт/(м?°K) для листов AF-32MM-AF-50MM и трубок AF-5-AF-6); м - не менее 10 000 (не менее 7000 для листов AF-32MM-AF-50MM и трубок AF-5-AF-6); плотность - 55-100 кг/м3. Группа горючести - Г1. Выпускается в виде трубок (толщина стенки - от 7 до 45 мм; внутренний диаметр - от 6 до 160 мм), листов или рулонов (толщина - от 10 до 50 мм) черного цвета. Возможна поставка трубок в бухтах. Трубки, листы, полосы, ленты и рулоны предлагаются также в самоклеющемся исполнении.

Для систем отопления, водоснабжения, канализации и кондиционирования предлагается Armaflex AC, применяемый при температуре от -50 до +105 °С (если листы и ленты приклеивается ко всей поверхности - до 85 °С). л при 0 °С - не более 0,035 Вт/(м?°С); м - не менее 7000; плотность - 50-70 кг/м3 (трубки) и 40-60 кг/м3 (листы). Группа горючести - Г1. Выпускается в виде трубок (толщина - от 6 до 32 мм; внутренний диаметр - от 6 до 160 мм) и рулонов (толщина - от 6 до 32 мм) черного цвета.

Рисунок 5 - Теплоизоляционные материалы из каучука

Материал HT/Armaflex применяется в отопительных, промышленных и гелиосистемах, а также вне помещений. Устойчив к воздействию УФ-излучения, не содержит ПВХ и фреона. Рабочая температура - до 150 (кратковременно - до 175) °С; для приклеенных по всей поверхности листов и лент - до 130 °С; л при 0 °С - не более 0,040 Вт/(м?°С); м - не менее 3000. Группа горючести - Г1. Выпускается в виде отрезков трубок (толщина стенки - от 10 до 25 мм; внутренний диаметр - от 10 до 89 мм), трубок в бухтах (толщина - 13 и 19 мм; внутренний диаметр - от 15 до 22 мм) и рулонов шириной 1 м (толщина - от 10 до 25 мм) черного цвета.

Для систем отопления и водоснабжения предлагается материал SH/Armaflex. Температура - до 105 °С (до 85 °С, если материал приклеивается ко всей поверхности); л при 40 °С - не более 0,040 Вт/(м?°С); плотность - 55-85 кг/м3. Группа горючести - Г1. Выпускается в виде трубок (толщина стенки - от 5 до 13 мм; внутренний диаметр - от 12 до 114,3 мм) и листов (толщина - от 13 до 30 мм). Предусмотрены трубки и ленты в самоклеющемся исполнении [29,30].

Материал NH/Armaflex не содержит хлора и применяется в трудно проветриваемых помещениях. Для теплоизоляции металлических воздуховодов предлагается система Armaduct с алюминиевым покрытием или без него, выпускаемая в виде рулонов шириной 1 и 1,5 м в обычном или самоклеющемся исполнении. Система Arma-Chek на основе AF/Armaflex, NH/Armaflex и HT/Armaflex со стекловолоконным покрытием предназначена для сложных условий эксплуатации. Серия материалов Tubolit применяется для систем отопления и водоснабжения. Ограничение по температуре - до 102 °С; л при 10 °С - не более 0,038 Вт/(м?°С) (Tubolit DG). [29,30]

Для защиты теплоизоляции от механических повреждений предлагаются оболочки Okapak (ПВХ), Okatherm (рифленый алюминий толщиной 0,2-0,3 мм) и Okabell (оцинкованная сталь, гальванизированный алюминий; толщина -от 0,4 до 1 мм).

1.7 Пенополиуретановые предызолированные трубы

Предварительно изолированные трубы из стали с теплоизоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным слоем из полиэтилена предназначены для бесканальной прокладки теплосетей (температура теплоносителя -- до 150° С) под землей. Стальную трубу и слой пенополиуретана защищает от влаги, механических повреждений полиэтилен низкого давления. Предварительно изолированные трубы в сборе представляют собой целостную конструкцию благодаря отличной адгезии между стальной трубой, пенополиуретаном, а также прекрасной связи между ППУ и внешней гидрозащитной оболочкой -- полиэтиленом. На месте монтажа труб изолируются места стыков термоусаживаемыми манжетами, в которые производится заливка компонентов пенополиуретана. Такая конструкция обеспечивает необходимые параметры для нормальной работы трубопроводов при их эксплуатации.

Применение полиэтиленовой оболочки, выполняющей роль гидрозащиты, является существенным условием при изготовлении трубы ППУ. Полиэтиленовая оболочка должна соответствовать следующим характеристикам:

относительное удлинение при разрыве -- не менее 350%;

увеличение длины при нагрева 110° С -- не более 3%;

стойкость при температуре 80° С (давление постоянное, не менее 165 МПа и не более 1000 МПа);

сохранение первоначальных свойств при стабильной нагрузке растяжения в 4,0 МПа, (температура 80° С), при воздействии высоких температур и при наличии в водной массе ПАВ.

Предизолированные трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке имеют ряд преимуществ как при монтаже, так и при эксплуатации:

по сравнению с минераловатной изоляцией потери тепла снижаются в 8-10 раз;

25-30 лет гарантированной службы (при минераловатной изоляции -- 7-10 лет);

снижение капитальных затрат в 1,2 раза;

сокращение сроков строительства в 2,5-3 раза;

уменьшение эксплуатационных расходов в 9 раз;

уменьшение расходов на ремонт в 3 раза;

возможность осуществлять контроль состояния труб в течение всего периода эксплуатации без вскрытия траншеи;

широкий номенклатурный ряд труб ППУ в полиэтиленовой оболочке. [29,30]

2. Обобщенная методика определения коэффициента теплопроводности

Во многих теплотехнологиях встречаются случаи нагрева тел с анизотропией теплофизических свойств. Это твердые тела, имеющие различные коэффициенты теплопроводности в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В простейшем случае эти тела не являются монолитным объектом из какого-либо материала, а представляют собой периодическую структуру из материалов с разными свойствами. К ним можно отнести пакет листов, пучок прутков, засыпку из шаров и других мелких деталей. Особо следует выделить теплоизоляционные изделия, применение которых в последнее время, в связи с задачей энергосбережения, резко возросло.

Задача нагрева металла с анизотропными свойствами в металлургических печах была впервые решена Г.П. Иванцовым [22] для тел слоистого строения (пакет, рулон), волокнистого строения (пучок прутков, бунты проволоки) и зернистого строения (мелкие детали насыпью). Аналитическое решение этой задачи в окончательном виде было представлено уравнением

,(1)

включающим следующие безразмерные комплексы: относительные теплопроводности

, ,

пористость .

Здесь лэкв - эквивалентный (расчетный) коэффициент теплопроводности тела, Вт/м•град;

лм - коэффициент теплопроводности металла, Вт/м•град;

лпр - коэффициент теплопроводности прослойки, Вт/м•град;

б - коэффициент теплоотдачи в газовой прослойке, Вт/м2•град;

S - толщина прослойки, м;

д - толщина металла, м.

В формуле (1) n = 1; 2; 3 для тел слоистого, волокнистого и зернистого строения, соответственно. Графическая интерпретация этого уравнения для тел различного строения представлена в виде диаграмм, которыми и пользуются в инженерной практике расчетов. Такая диаграмма для тел зернистого строения представлена на рисунке 7. Величина Л принята в качестве непрерывно изменяющегося аргумента, а величина П задается параметрически в виде семейства линий.

Рисунок 7 - Связь между относительными теплопроводностями Л и Ш для тел зернистого строения

Недостатком пользования такими диаграммами является необходимость интерполирования, что особенно неудобно при неравномерной шкале для параметрически задаваемых показателей.

Ранее [20,21] нами была показана возможность преобразования таких диаграмм с целью получения обобщенных зависимостей, представленных одной линией, что устраняет необходимость интерполирования. Методом аффинных преобразований были решены многие задачи металлургической теплотехники, например, задачи аэродинамики [20], нестационарной теплопроводности (нагрев металла) [21], теплоизлучения газов и другие.

На рисунке 8 показано графическое решение задачи определения эквивалентной теплопроводности для тел зернистого строения.

Рисунок 8 - Схема определения эквивалентной теплопроводности тел зернистого строения

При решении поставленной задачи нами были несколько изменены условия. Прежде всего, на основе исходной диаграммы Г.П. Иванцова (рисунок 7) были изменены оси диаграммы. В качестве непрерывного аргумента была принята пористость П, а в качестве параметра была принята расчетная величина Л. Представленная в левой половине диаграммы черная линия и есть обобщенная характеристика при всех возможных значениях Л. Особенность этой интерпретации в том, что, согласно методике аффинных преобразований, на оси ординат отложено не абсолютное значение Ш, а его «нормированное» значение , т.е. поделенное на величину Шст , соответствующее значению «стандарта» нормирования, взятого для какой-то одинаковой для всех параметров Л точки оси абсцисс, т.е. при фиксированном значении П. В правой части черная линия показывает зависимость Шст = f2(Л), т.е. учитывает влияние параметрического показателя Л. Левая и правая часть рисунка 8 вместе составляют номограмму, способ использования которой показан на рисунке цветными линиями и стрелками.

Алгоритм решения задачи представлен следующими операциями (номера их проставлены в кружках): 1 - по заданному (практическому) значению Лi определяют величину Шст i ; 2 - проводим луч из точки (1?Ш) = 0 до точки Шст i ; 3 - из точки (1-П)i , определяющей конкретные условия опыта, по ходу стрелок находим однозначную величину (1?Ш)i , а через нее Ш i , что и является целью данной задачи.

Контрольные расчеты по уравнению (1) Г.П. Иванцова дают расхождение во втором-третьем знаке с числами, определяемыми по номограмме.

Аналогичные решения были получены для тел слоистого и волокнистого строения. Для сопоставления все три случая представлены на рисунке 9.

На рисунках 8 и 9 параметр (1 - П) имеет физический смысл относительной плотности, что следует из представленных решений.

Так как пористость

, то .

Здесь символами Vгеом , Vм и Vпор обозначены геометрический объем тела (образца), объем материала в нем и объем пор, соответственно. Из выражения массы тела M = с?V, получим

M = стела•Vгеом ,

- плотность материала, что дает окончательно

.

И хотя эта величина более физична, мы не стали ее вводить из желания сохранить очевидность связи полученных результатов с исходным решением Г.П. Иванцова.

Из рисунка видно, что кривые зернистой структуры (линяя 1) и волокнистой структуры (линяя 2) имеют хорошее схождение и одинаковый характер зависимости от пористости, в отличие от слоистой (линяя 3). Объяснение этому может быть получено из следующих соображений.

Рисунок 9 - Зависимость нормированного значения относительной теплопроводности от характеристики пористости 1-П для зернистой (1), волокнистой (2) и слоистой (3) структур

Рассмотрим теплопроводность тела, состоящего из слоев материалов с разными свойствами, расположенных под произвольным углом б к изотермическим поверхностям системы. Эта задача является наиболее общей для всех случаев теплопроводности, ее условия демонстрируются на рисунке 10.

На рисунке 10 б - угол между направлением оси слоя и изотермической поверхностью, t1 и t2 - температуры изотермических поверхностей. В соответствии с гипотезой Фурье для элементарного слоя dx в одномерной задаче можно записать:

(2).

Рисунок 10 - Схема передачи тепла через слоистую структуру с произвольной ориентацией слоев

Из геометрических соображений можно определить величины тепловых потоков в направлении вдоль слоев( qS) и по нормали к ним (qN):

и.

Разложение вектора qx на две составляющих дает:

, а модуль этого вектора выражается как:

.(3)

Поскольку возможный диапазон изменения угла б = 0о ? 90о, рассмотрим предельные случаи.

1. б = 0о. Все слои параллельны изотермическим ограничивающим поверхностям t1 и t2, что представляет собой в чистом виде многослойную стенку. Для этих условий sinб = 0 и cosб = 1, что при подстановке в уравнение (3) дает qn = qx и qS = 0. Для многослойной стенки с числом слоев k, уравнение результирующего теплового потока записывается в виде обобщенного уравнения:

, Вт/м2.(4)

2. б = 90о. Все слои перпендикулярны изотермическим поверхностям, тепловой поток идет по параллельным слоям. При этом cosб = 0 и sinб = 1, что по выражению (3) дает qS = qx и qn = 0. Выражение результирующего теплового потока для этого случая записывается в виде:

, Вт/м2,(5)

где Fi - площадь сечения i-го слоя, м2; F - общая площадь стенки м2.

В этом случае тепловой поток идет по каналам с термически непроницаемыми боковыми (граничными) поверхностями, что для этого случая (одномерный тепловой поток в пространстве) аналогично течению жидкости в трубках тока. Величина плотности теплового потока через такой индивидуальный канал определяется как:

.(6)

Общее количество теплоты, перенесенной через канал с единичной площадью Fi , равно

.(7)

Сумма Qi дает общее количество теплоты, переданной через площадь всей стенки, то есть:

.(8)

Усредненное значение теплового потока можно представить в общем виде:

,(9)

атем по выражению (6), получим:

,

что подтверждает правильность раннее записанного уравнения (5).

В теории стационарной теплопроводности плотность теплового потока часто выражается как , где RT термическое сопротивление. Применяя такой способ описания явлений, мы можем записать следующее выражение для рассмотренных предельных случаев.

Для б = 0о (последовательное расположение слоев):

.(10)

Для б = 90о (параллельное соединение слоев):

.(11)

Тепловое сопротивление при стационарной теплопроводности в общем случае можно записать:

;(12)

откуда .

Для последовательного соединения слоев (многослойная стенка):

, Вт/м•град(13)

и для параллельного соединения слоев (пучок волокон):

, Вт/м•град (14)

Из сравнения выражений (13) и (14) понятна несовместимость на рисунке 10 обобщенных зависимостей для эквивалентного коэффициента теплопроводности для тел с разной структурой.

Предложенное общее решение можно использовать в качестве основы для выдвижения гипотезы о механизме теплопроводности различных материалов, что особенно актуально для теплоизоляционных материалов, которые начинают особенно широко применяться в современных энергосберегающих технологиях. Эти материалы и изделия из них можно рассматривать как некую комбинацию элементов, обеспечивающих как последовательное, так и параллельное направление тепловых потоков в элементах структуры материала.

Выводы.

Получены обобщенные зависимости коэффициента теплопроводности для тел с различной структурой (волокнистая, слоистая, зернистая), позволяющие с достаточной для инженерной практики точностью определять коэффициент теплопроводности.

Предложено общее решение задачи стационарной теплопроводности для стенок различной структуры и расположения элементов (слоев), объясняющее различие в результатах их расчета.

Полученные данные могут служить основой для создания модели теплопроводности в телах с анизотропными свойствами, и, прежде всего, для теплоизоляционных материалов, используемых при энергосбережении.

3. Огнеупорные материалы

3.1 Свойства огнеупорных материалов

В металлургии очень важен вопрос сохранения тепловой энергии. Снижение потерь тепла может быть достигнуто, во многом, за счет правильного подбора огнеупоров. К сожалению, в настоящее время отсутствуют точные сведения об их теплопроводности. Данные представляемые производителями зачастую искажены, так как там представлены несколько завышенные значения. Поэтому в настоящее время важна разработка методики, позволяющей аналитическим способом определить теплопроводность огнеупорных изделий. Это особенно важно на этапе проектирования печи, так как позволяет оценить тепловые потери; и в процессах связанных с автоматическим управлением производственного цикла.

Огнеупорами называют материалы, способные выдерживать температуру выше 1580 °С и противостоять физическому и химическому воздействию металла, шлака и газов в печах.

Развитие огнеупорного производства в нашей стране тесным образом связано с металлургией, которая потребляет до 60%. По мере развития металлургии повышались требования и к огнеупорным материалам, были созданы новые виды огнеупоров, такие как высокоглиноземистые, периклазошпинелидные и ряд оксидных.

Огнеупорные материалы подразделяют в зависимости от различных свойств и характеристик [8].

По огнеупорности их разделяют на виды:

а) огнеупорные (огнеупорность 1580--1770 °С);

б) высокоогнеупорные (огнеупорность 1770--2000 °С);

в) высшей огнеупорности (огнеупорность более 2000 °С).

По химико-минералогическому составу на:

а) кремнеземистые -- огнеупорная основа SiO2 (динасовые, кварцевые);

б) алюмосиликатные -- огнеупорная основа А12O3, и SiO2 (шамотные, полукислые и высокоглиноземистые);

в) магнезиальные -- огнеупорная основа оксид MgO (магнезитовые, доломитовые, форстеритовые, тальковые и шпинельные);

г) хромистые -- огнеупорная основа окислы Сг2О3 и MgO (хромитовые, хромомагнезитовые и магнезито-хромитовые);

д) углеродистые, с огнеупорной основой С (углеродистые и графитовые);

е) цирконистые -- огнеупорная основа -- окисел ZrO2 (цирконовые, циркониевые);

ж) карбидные, с огнеупорным соединением типа МеС

з) окисные, состоящие в основном из чистых окислов MgO, А12O3, ВеО и др.

3. По типу окисла, служащего огнеупорной основой, на:

а) кислые (SiO2);

б) нейтральные (Аl2O3);

в) основные (MgO, СаО).

По способу изготовления огнеупоры делят на естественные и искусственные. Последние, в свою очередь делят на:

а) прессованные;

б) плавленые;

в) трамбованные.

В зависимости от термообработки их можно еще подразделить на обожженные и необожженные.

По сложности формы огнеупорные изделия бывают простыми и фасонными специального назначения. Фасонные, в зависимости от формы, в свою очередь, подразделяют на ряд типов.

На основании ГОСТа огнеупоры одного и того же вида делят по огнеупорности на классы, а по внешним признакам -- на сорта.

По применению в кладке огнеупорные материалы делят на доменные, предназначенные для кладки доменных печей; насадочные, используемые для кладки регенеративных и рекуперативных насадок; ковшовые, употребляемые для футеровки ковшей и др. [8]

Далее представлены свойства огнеупорных изделий плотности, пористости и теплопроводности.

1) Пористость. Стойкость огнеупоров во многом зависит от пористости, которая колеблется в широких пределах: от 1 в плавленых и до 80% в изоляционных огнеупорных материалах. Поры в огнеупорных материалах могут быть открытыми, т. е. они сообщаются с окружающей атмосферой; сквозными, когда они проходят насквозь через все изделие, и закрытыми. Поэтому пористость подразделяют на три вида:

? общую, определяемую как отношение объема всех пор к общему объему изделия;

? кажущуюся -- отношение объема открытых пор к общему объему изделия;

? закрытую -- отношение объема закрытых пор к общему объему.

Чем больше кажущаяся пористость, тем хуже огнеупор противостоит разъедающему действию шлаков и металла, которые попадают по порам внутрь огнеупорного изделия. Пористость определяют стандартным методом. Пористость огнеупорного изделия связана с теплопроводностью обратно пропорционально [8].

2) Теплопроводность. Теплопроводность огнеупоров должна быть низкой. Лишь в тех случаях, когда тепло передается через огнеупоры (в муфелях, рекуператорах), повышение теплопроводности желательно. Теплопроводность зависит от природы материала, его пористости и температуры. Кристаллические вещества более теплопроводны, чем аморфные, С повышением температуры теплопроводность огнеупоров возрастает, исключение составляют магнезит и форстерит. Увеличение пористости приводит к снижению теплопроводности.


Подобные документы

  • Составление энергетического паспорта и определение класса энергетической эффективности исследуемого помещения. Расчет потенциала энергосбережения от снижения внутренней температуры до нормативной; утилизации и регенерации тепла отработанного воздуха.

    курсовая работа [39,7 K], добавлен 20.12.2011

  • Нарушения окружающей среды и совершенствование горных работ. Рациональное использование ресурсов. Методы повышения экологичности производства стройматериалов. Преимущества использования техногенного сырья. Источники затрат энергии и пути энергосбережения.

    презентация [30,4 K], добавлен 22.10.2013

  • Материалы для электропечестроения. Огнеупорные растворы, бетоны, набивные массы и обмазки. Пористые огнеупоры. Теплоизоляционные и жароупорные материалы. Дешевизна и недефицитность. Материалы для нагревательных элементов электрических печей сопротивления.

    реферат [66,1 K], добавлен 04.01.2009

  • Особенности теплоснабжения населенных пунктов. Характеристика потребителей тепловой энергии поселка Шексна. Анализ параметров системы теплоснабжения, рекомендации по ее модернизации. Технико-экономическая оценка инвестиций в реконструкцию тепловых сетей.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017

  • Определение способов обработки. Определение годовой производственной программы. Расчёт базового показателя. Оценка технологичности конструкции. Расчёт коэффициента шероховатости, коэффициента точности, коэффициента конструктивных элементов.

    курсовая работа [74,5 K], добавлен 13.03.2006

  • Стекловаренная печь — основной агрегат стекольного производства. Устройство стекловаренной ванной печи и механизм ее работы. Огнеупорные материалы в конструкции агрегатов, их производительность. Классификация сырьевых материалов для стекловарения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 27.03.2013

  • Назначение, принцип работы и основные элементы индукционной тигельной печи. Вычисление геометрических размеров системы "индуктор-металл". Определение полезной энергии и тепловых потерь. Расчет электрических параметров. Составление энергетического баланса.

    курсовая работа [208,7 K], добавлен 28.03.2013

  • Описание тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Рекомендации по децентрализации, осуществлению регулировки и отводящим трубопроводам. Технико-экономическая оценка инвестиций в реконструкцию тепловых сетей. Анализ потребителей в зимний период.

    дипломная работа [349,8 K], добавлен 20.03.2017

  • Определение способов обработки. Определение годовой производственной программы. Расчёт базового показателя. Оценка технологичности конструкции. Расчёт коэффициента шероховатости. Расчёт коэффициента точности. Расчёт уровня технологичности.

    курсовая работа [99,3 K], добавлен 26.06.2004

  • Коэффициенты теплопроводности твердых тел, жидкостей и газов. Нестационарные процессы теплопроводности, охлаждение (нагревание) неограниченной пластины. Способ определения теплопроводности жидкой тепловой изоляции при нестационарном тепловом режиме.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 20.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.