Автоматизация контроля теплового режима в производственных помещениях в условиях ООО «ОМС МРегион», г.Димитровград
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день энергосбережение является одной из приоритетных задач на государственном уровне [1]. Действительно, со стороны законодательства принимаются различные действия для скорейшего воплощения на практике новых мер для повышения энергоэффективности инженерного оборудования зданий различного назначения (производственные, жилые, офисные) [2-4].Актуальность диссертационной работы заключается в решении задач, характерных для любого предприятия промышленного производства – обеспечение и поддержание требуемого микроклимата помещений для производственных процессов и комфортных условий труда, а также снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет экономии тепловой энергии, повышения энергетической эффективности здания.Проблема рационального потребления и распределения тепловой энергии системами отопления стоит особенно остро, так как при климатических условиях России и других стран системы отопления зданий являются наиболее энергоемкими из инженерных систем.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
1.1 Методы моделирования тепловых режимов зданий и отдельных помещений
1.2 Использование автоматизированных систем контроля теплового режима помещений
ГЛАВА 2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
2.1 Состав и структура автоматизированной системы
2.2 Описание и обоснование выбранных технических решений
2.3 Расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность разрабатываемой системы
2.4 Реализация автоматизированной системы
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПОЗИЦИИ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования
3.2 Анализ конкурентных технических решений
3.3 Бюджет научно-технического исследования (НТИ)
ГЛАВА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
4.1 Вредные факторы проектируемой производственной среды
4.2 Опасные факторы проектируемой производственной среды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Российская Федерация. Законы. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. Думой 11 ноября 2009 г. : одобр. Советом Федерации 18 ноября 2009 г.]. – Российская газета. – Федеральный выпуск №5050 (226).
2. Правила учета тепловой энергии, теплоносителя : РД 34.09.102 : утв. Минтопэнерго Рос. Федерации 12.09.85 : ввод. в действие с 12.09.1995. – М. : НЦ ЭНАС, 2003. – 45 с.
3. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации 18.11.2013. N 1034.
4. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция. СНиП 31-03-2001. – М. : ЦПП, 2011. – 21с.
5. Потери тепловой энергии при передаче [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teplogi.ru/article_heatenergy.php.
6. Васильев, Г. П. Повышение энергоэффективности инженерного оборудования зданий. Стимулы и барьеры / Г.П. Васильев // Энергосбережение. – 2012. – №2.
7. СНиП 23–02–2003. Тепловая защита зданий. – М. : Госстрой России, 2004.
8. Костин, В.И. Проблемы учета специфики климата Сибири при проектировании зданий / В. И. Костин, А. И. Мухин, О. В. Разумейко // АВОК. – 2007. – №3.
9. Пуговкин, А.В. Мониторинг теплового режима отдельных помещений / А.В. Пуговкин, Н.И. Петрова, С.В. Купреков, С.И. Абрамчук // Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий: Матер. науч. конф.с международным участием. – 2015. – С. 101–107.
10. Petrova, N. Automation of Monitoring the Thermal Conditions in a Room / Nadezhda Petrova, Aleksandr Vershinin, Stanislav Abramchuk, Aleksey Pugovkin // Energy Procedia. – 2016. – № 95. – P. 358–365.
11. Nikitina, S.V. Individual account of thermal energy in buildings with vertical distributing heating systems / S.V. Nikitina // Legislative and applied metrology. – 2014. – № 5. – P. 31–34.
Для управления процессами теплоснабжения помещения требуется применение системы устройств, включающей технические средства, которые обеспечивают автоматический сбор информации о параметрах теплового режима здания и наружного климата, переработку полученной информации и, при необходимости, выработку на этой основе управляющих воздействий. Использование АСУ позволяет повысить устойчивость параметров микроклимата и сократить расход энергоресурсов на их поддержание. Логическую основу АСУ составляет математическая модель теплового режима здания, реализуемая на мини-ЭВМ. С учетом измеренных значений параметров, расчеты на ЭВМ позволяют периодически воспроизводить тепловой режим в здании и, ориентируясь по ним, вырабатывать рекомендации по энергоэкономичным режимам работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. [43]

