Тема: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 4
1 Описание объекта автоматизации 6
1.1 Техническая характеристика объекта 11
1.2 Отопление 13
1.3 Общие сведения об ИТП 17
1.4 Основное технологическое оборудование 18
1.4.1 Циркуляционный насос системы отопления 18
1.4.2 Циркуляционный насос системы ГВС 18
1.4.3 Подпиточный насос системы отопления 19
1.4.4 Теплообменник системы отопления 19
1.4.5 Теплообменник системы ГВС 24
2 Описание средств автоматизации 31
2.1 Технические средства автоматизации 31
2.1.1 Выбор контроллера 31
2.1.2 Регулирующий клапан 33
2.1.3 Регулятор перепада давления 34
2.1.4 Датчики температуры 35
2.2 Основные параметры 44
2.2.1 Выбор регулируемых величин и каналов внесения регулирующих
воздействий 44
2.2.2 Выбор контролируемых и сигнализируемых величин 44
3 ПОСТРОЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 46
3.1 Выбор среды моделирования 46
3.2 Создание модели автоматизированной системы теплоснабжения здания в
SimlnTech 47
3.3 Расчет температуры воды на «подаче» и «обратке» в зависимости от
температуры наружного воздуха 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 57
📖 Введение
Электрическое отопление - это вид отопления, при котором обогрев помещений и поддержание в них заданной температуры обеспечиваются электрическими отопительными приборами, преобразующими электрическую энергию в тепловую. Наиболее распространены отопительные приборы, нагревательным элементом которых служит проводник с большим электрическим сопротивлением: открытый, непосредственно соприкасающийся с нагреваемым воздухом (например, в электрокаминах и рефлекторах), или закрытый, помещенный внутри электронагревателя обычно трубчатого типа и передающий тепло на поверхность отопительного прибора (радиатора) через циркулирующий в нём теплоноситель (например, жидкое масло). Приборы с закрытым нагревательным элементом исключают возможность ожогов и пригорания пыли.
В современном строительстве находят применение отопительные приборы, в которых электрический ток нагревает теплоаккумулирующий материал; последний, в свою очередь, отдаёт тепло отапливаемому помещению. Такие приборы обычно потребляют электроэнергию в те часы суток, когда уменьшается её расход на другие нужды. В качестве теплоаккумуляционных отопительных приборов используют также строительные конструкции (например, железобетонные панели перекрытий), прокладывая в них электронагревательные кабели. В некоторых случаях для Э. о. применяют изделия из токопроводящей резины, токопроводящие обои и т. п.
Существенное преимущество электрического отопления перед другими видами отопления — простота и надёжность автоматического регулирования температуры, что позволяет более экономно расходовать электроэнергию. Однако стоимость электроэнергии ещё достаточно высока, поэтому Э. о. в СССР широкого распространения не получило. [1]
Цель работы
Целью данной бакалаврской работы является построение компьютерной модели автоматизированной системы теплоснабжения на основе реально действующей в жилом здании для анализа поддержания температурного режима с помощью теплообменников.
Актуальность:
Необходимость повышения эффективности регулирования системы теплоснабжения для стабилизации температуры в помещении, равной заданной температурному графику путем регулирования расхода теплоносителя во избежание переохлаждения системы и взрыва батареи.
✅ Заключение
В разделе «Описание объекта автоматизации» были рассмотрены техническая характеристика объекта, отопление, индивидуальный тепловой пункт, циркуляционный насос системы отопления, циркуляционный насос системы ГВС, подпиточный насос системы отопления, теплообменник системы отопления, теплообменник системы ГВС, выбраны регулируемые величины и каналы внесения регулирующих воздействий, а также, выбраны контролируемые и сигнализируемые величины.
В разделе «Описание средств автоматизации» были рассмотрены основные средства автоматизации, такие как контроллер, регулирующий клапан, регулятор перепада давления. Были выбраны датчики температуры, необходимые для технологического процесса.
В разделе «Построение компьютерной модели» были рассмотрены описание среды моделирования, создание модели автоматизированной системы теплоснабжения здания, расчет температуры воды на «подаче» и «обратке» в зависимости от температуры наружного воздуха.
При выполнении выпускной квалификационной работы изучена система теплоснабжения здания; рассмотрены технологические параметры, которые необходимо управлять и регулировать для стабильности теплоснабжения; описаны средства автоматизации, необходимые для регулирования системы теплоснабжения жилого здания; спроектирована в среде SimlnTech динамическая модель системы теплоснабжения здания; смоделировано регулирование и поддержание температурного режима в жилом помещении за счет давления в нагревательных элементах.





