📄Работа №215595

Тема: Оценка эффективности утилизации теплоты в ледовых аренах

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет строительство
📄
Объем: 63 листов
📅
Год: 2022
👁️
Просмотров: 5
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

ВВЕДЕНИЕ…
1 АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………8
2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
2.1 Описание ледовой арены
2.2 Описание существующей системы холодоснабжения ледового поля
3 УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА КОНДЕНСАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
С БАКОМ АККУМУЛЯТОРОМ…
3.1 Расчёт и подбор конденсатора сред фреон/вода
3.2 Расчёт и подбор бака-аккумулятора
3.2.1 Расчет расхода воды для ресторана
3.2.2 Расчёт расхода воды для душевых
3.3 Расчет и подбор драйкулера (сухой градирни)
3.4 Расчёт трёхходового клапана
3.5 Расчёт циркуляционного насоса…
4 СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА КОНДЕНСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА ФРЕОНЕ
4.1 Расчёт теплового насоса
4.1.1 Подбор теплового насоса ……………………………………………………..37
4.1.2 Тепловой расчет ТН …………………………………………………………...37
4.1.3 Выбор типоразмера компрессора …………………………………………….41
4.2 Расчёт и подбор конденсатора К1.2 (фреон/фреон) – испаритель ТН………43
4.3 Расчёт и подбор конденсатора К2 (фреон-вода)
4.4 Расчёт и подбор ресивера…
4.5 Расчёт и подбор пластинчатого теплообменника К1.1 среда фреон-этиленгликоль
4.6 Расчёт и подбор сухой градирни…
4.7 Подбор регулирующего вентиля
4.8 Подбор циркуляционного насоса
5 СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА КОНДЕНСАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
АММИАЧНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА
5.1 Расчёт и подбор конденсатора К1.2 (фреон/аммиак) – испаритель ТН……..53
5.2 Расчёт и подбор типоразмера компрессора ТН
5.3 Расчёт и подбор ресивера…
5.4 Подбор конденсатора
5.5 Подбор теплового насоса…
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА……………...56
6.2 Определение срока окупаемости капитальных вложений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В

📖 Введение

Рекуперация (от лат. recuperatio - обратное получение) – это возвращение части материала или энергии, расходуемых на проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе. Плюсом рекуперации является экономия энергии, и как следствие, экономия средств на эксплуатацию системы в целом. Минусом являются необходимые дополнительные первоначальные вложения в установку рекуператора.
Сегодня становятся всё более актуальны поиски способа максимально снизить количество потребляемой электроэнергии, а непрерывно растущая стоимость энергоресурсов, делает этот поиск способом выживания на рынке. При этом холодильные установки для центрального или выносного холодоснабжения (например, в супермаркетах, на молокозаводах, ледовых дворцах и пр.) выделяют достаточно большое количество тепла, которое обычно отводится на конденсаторе холодильной установки в атмосферу. Именно за счет этого «бросового» тепла появляются возможности для энергосбережения в промышленности и торговле.
Использование схем утилизации тепла даёт возможность использовать это тепло для нагрева различных теплоносителей (воздуха, воды т.п.), экономить электричество, снизить электрическую нагрузку. Как правило, рекуперация окупается за 1,5 - 4 года (только за счет экономии электроэнергии) при сроке службы до 10 лет.
Система утилизации теплоты наиболее актуальна для объектов, на которых помимо потребности в холодоснабжении существует и потребность в горячем водоснабжении или отоплении.
Актуальность
В последние годы обострился вопрос повышения энергоэффективности отечественных предприятий и внедрения энергосберегающих технологий на них. Одним из способов уменьшения потребления как тепловой таки и электрической энергии является внедрение систем утилизации бросовой теплоты, которая выделяется во время многих технологических процессов, в том числе и при работе холодильного оборудования.
Зачастую теплота просто сбрасывается в атмосферу. Если направить эту теплоту на технологические нужды объекта (подогрева воды, отопления помещений и т. д.), которые, в традиционном случае, требуют дополнительных энергозатрат, то можно уменьшить общее энергопотребление предприятия и, вследствие этого, увеличить его рентабельность. Наиболее востребованным является организация систем утилизации теплоты на тех предприятиях, график, работы холодильных машин которых совпадает с потребностью в горячей воде или отоплении, а в идеале на тех производствах, в которых холод вырабатывается постоянно — например, на ледовых аренах.
Цель
Цель исследования заключается в анализе имеющихся методов утилизации теплоты конденсации холодильных машин в ледовых аренах. На основании полученных результатов, будет произведена разработка схем энергоэффективных способов утилизации холодильных установок.
Также для каждой схемы энергосбережения теплоты конденсации будет выполнен технико-экономический расчет для определения наиболее подходящего и экономически целесообразного выбора схемы.
На основе выполненной работы сделан вывод о выборе наиболее подходящего варианта подбора схемы применения тепловой энергии.
Задачи
1. Рассмотрение и изучение основных схем утилизации тепла конденсации с холодильных машин;
2. Разработка схем утилизации теплоты конденсации холодильных машин на конкретному объекте;
3. Расчет и подбор элементов каждой схемы утилизации конденсации тепла холодильных машин;
4. Проведение технико-экономического расчета.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены в полном объеме поставленные задачи.
Был рассмотрен вопрос об актуальности энергосбережения. Также были рассмотрены способы утилизации тепла от холодильных установок, благодаря научным трудам специалистов.
Были выбраны 3 основные схемы утилизации теплоты конденсации от холодильных установок. Был произведен технический расчет и подбор каждого элемента, каждой системы.
После расчета данных систем было выявлено, что наиболее энергоэффективным способом утилизации тепла конденсации является схема с баком-аккумулятором. Помимо этого, анализ также показал, что срок окупаемости для схемы с тепловым насосом больше, чем для схемы баком- аккумулятором.
Наиболее экономически выгодным методом утилизации тепла конденсации от холодильных установок является схема, которая потребляет наиболее минимальное количество энергоресурсов. Такой схемой является система утилизации тепла с помощью бака-аккумулятора.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Товарас Н. В. и др. Энергоэффективные решения НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» для спортивных объектов //Холодильная техника. – 2019. – №. 12. – С. 20-25.
2. Короткий И. А. и др. Разработка схемы системы утилизации теплоты конденсации холодильных машин для снижения зависимости ледовой арены от городских систем отопления и горячего водоснабжения//Вестник Международной академии холода. – 2021. – №. 1. – С. 34-39.
3. Максимов С. В. Рекуперация бросового тепла холодильных установок.
4. Кузнецов Д. В., Тиханкин Д. В., Артемов И. И. Современные способы утилизации тепла в холодильных установках //Инновации и инвестиции. – 2021. – №. 4. – С. 189-191.
5. Галямов Р. А., Курин Л. М., Чирков Е. А. Система утилизации тепла холодильной установки ледового поля. – 2012.
6. Силенок А. В. Тепловые насосы Johnson Controls: практическая эффективность //Холодильная техника. – 2012. – №. 2. – С. 16-17.
7. Боне Я. и др. Утилизация тепла конденсации холодильной установки с помощью аммиачного теплового насоса //Холодильная техника. – 2015. – №. 8. – С. 36-39.
8. Лобикова О. М., Галюжин С. Д. Тепловые насосы: экономические проблемы использования : дис. – Белорусско-Российский университет, 2015.
9. Усенков Р. А. и др. Использование теплового насоса для обеспечения работы систем отопления и горячего водоснабжения //Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2021. – №. 4 (125). – С. 117-122.
10. Елхов, М. А. Исследование применения тепловых насосов для централизованого теплоснабжения / М. А. Елхов, А. С. Хвостиков // Наука, инновации и технологии: от идей к внедрению.
11. Скидан, А. А. Сравнительный анализ абсорбционного и парокомпрессионного типа тепловых насосов / А. А. Скидан, И. Н. Колесов, А. Э. Богачев // Будущее науки -2022.
12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4). М.: Минстрой России, 2014 год
13. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2). М.: Минрегион России, 2012 год.
14. СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализациязданий". Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2021
15. СП 30.13330.2020. Краткий обзор новых требований при проектировании систем водоотведения // Сантехника. – 2021. – № 3. – С. 24-27. – EDNAEGCIJ.
16. Методическое пособие. Методика по определению расчетных расходов воды и стоков в системе водоснабжения и канализации зданий и сооружений
17. Методика подборарегулирующих клапанов TRV и регуляторов давления RDT
18. Подбор циркуляционного насоса для системы ГВС | Архив С.О.К. | 2010 | №10 (c-o-k.ru)https://www.c-o-k.ru/articles/podbor-cirkulyacionnogo-nasosa-dlya- sistemy-gvs
19. Разработка и расчет теплового насоса для нужд теплоснабжения промышленного объекта: методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» для студентов направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. С. О. Захаренко; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2017. – 34 с.
20. Аллахвердян, Н. Л. Аккумуляторы тепловой энергии и их применение / Н. Л. Аллахвердян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 8 (112). — С. 174-176.
21. ГОСТ Р ИСО 17584-2015 Свойства хладагентов.
22. Сакун И.А. Тепловые и конструктивные расчеты тепловых машин Ленинград – 1987
23. Термодинамические диаграммы i -lgP для хладагентов. М.: АВИСАНКО, 2003. – 50 с.
24. Тепловые насосы: учеб. пособие / П.А.Трубаев, Б.М. Гришко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. - 143 с.
25. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. официальное издание М.: Минстрой России, ГУП ЦПП, 1997 год
26. Сколько должен работать холодильник не отключаясь – проблемы и их решение. URL: https://freons.xyz/skolko-dolzhen-rabotat-holodilnik-ne-
otklyuchayas-problemy-i-ih-resheniya.

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ