Студенческий сайт КФУ - ex ТНУ » Учебный раздел » Учебные файлы »Коммуникации и связь

Разработка системы автоматизации теплового пункта

Тип: дипломная работа
Категория: Коммуникации и связь
Скачать
Купить
Описание теплового пункта, подлежащего автоматизации. Выбор электроприводов двухходовых клапанов. Разработка функциональной схемы системы автоматизации теплового пункта. Управление системой горячего водоснабжения. Выбор коммутационно-защитной аппаратуры.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”

им. В.И.Ульянова (Ленина)” (СПбГЭТУ)

Факультет ОФ

Специальность 140604

Кафедра РАПС

Пояснительная записка

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Тема: Разработка системы автоматизации теплового пункта

Студент Н.Н. Миронов

Руководитель А.В. Орлов

Санкт-Петербург

2013 г.

Содержание

  • Сокращения и условные обозначения
  • 1 Введение
  • 2 Описание теплового пункта, подлежащего автоматизации
  • 2.1 Общие сведения о тепловых пунктах
  • 2.2 Общее устройство и принципы работы теплового пункта
  • 2.3 Техническое задание на разработку системы автоматизации теплового пункта
  • 2.3.1 Наименование, назначение, область применения
  • 2.3.2 Цели и задачи системы автоматизации
  • 2.3.3 Технические требования
  • 2.3.4 Исходные данные
  • 3 Разработка функциональной схемы системы автоматизации теплового пункта
  • 4 Расчет и выбор оборудования
  • 4.1 Выбор двухходовых клапанов
  • 4.2 Выбор электроприводов двухходовых клапанов
  • 4.3 Выбор датчиков температуры
  • 4.4 Выбор контроллеров
  • 4.5 Выбор датчика давления
  • 4.6 Выбор преобразователя частоты
  • 4.7 Выбор коммутационно-защитной аппаратуры
  • 4.8 Выбор средств сигнализации
  • 4.9 Выбор электротехнического шкафа
  • 4.10 Выбор кабельной продукции
  • 4.11 Выбор провода и комплектующих щита управления
  • 5. Разработка принципиальной электрической схемы
  • 5.1 Электрическая принципиальная схема. Управление системой отопления.
  • 5.2 Электрическая принципиальная схема. Управление системой горячего водоснабжения.
  • 6. Разработка схемы подключения оборудования
  • 6.1 Схема подключения оборудования
  • 6.2 Щит управления. Внешний вид
  • 6.3 Спецификация
  • 7. Технико-экономическое обоснование
  • 7.1 Концепция экономического обоснования
  • 7.2 Трудоемкость и календарный план выполнения
  • 7.2.1 Смета затрат на проектные работы
  • 7.3 Расчет экономической эффективности проекта
  • 7.3.1 Эксплуатационые затраты до установки системы автоматизации
  • 7.3.2 Эксплуатационые затраты после установки системы автоматизации
  • 7.3.3 Расчёт годового экономического эффекта и срока окупаемости
  • 7.4 Вывод
  • 8. Безопасность жизнедеятельности
  • 8.1 Общая характеристика условий применения
  • 8.2 Опасные и вредные факторы воздействия
  • 8.3 Меры защиты от вредных факторов
  • 8.3.1 Требования к помещению по вибрации пола
  • 8.3.2 Меры защиты от шума
  • 8.3.3.Освещение производственных помещений
  • 8.3.4.Электробезопасность
  • 8.3.5 Пожаробезопасность
  • 8.4 Защита в чрезвычайных ситуациях
  • Заключение
  • Литература
  • Сокращения и условные обозначения
  • ТП - Тепловой пункт.
  • СО - Система отопления.
  • ГВС - Горячее водоснабжение.
  • СУ - Система управления.
  • СА ТП - система автоматизации теплового пункта.
  • ЭРТ - электронный регулятор температуры.
  • ПЧ - преобразователь частоты.
  • ПД - преобразователь давления.
  • ПТ - преобразователь температуры.

1. Введение

Энергоэффективность.

Задача повышения энергоэффективности имеет особый характер, т.к. поставлена на высшем политическом уровне и касается всей экономики РФ.

Основополагающими документами по развитию энергоэффективности являются Указ Президента №889(от 2008 г.), Федеральный закон № 261 (2009 г.), и Госпрограмма по Постановлению Правительства №2446-р (2010 г.). Из данных документов следует, что объекты любого назначения как объекты экономики, должны иметь в перспективе развитую энергоэффективность. Федеральный закон №261 дает понятию энергоэффективность общее определение, которое трудно применимо к зданиям жилого и гражданского строительства.

Заметно лучше поясняет энергоэффективность Указ Президента №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики»: «В целях снижения к 2020 году энергоемкости ВВП РФ не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом , обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов…»

Таким образом , следуя Указу №889, рабочее определение понятия энергоэффективность к строительным объектам - это процентное снижение расчетных затрат энергетических ресурсов и воды, потребляемой зданием за годовой эксплуатационный цикл, когда в здании обычного исполнения вводятся специальные решения, минимизирующие потребление ресурсов.

Т.е. вводя в обычное здание те или иные усовершенствования, мы переводим его в категорию энергоэффективных.

Управляя температурой в системах теплопотребления зданий по датчикам уличной температуры и температуры подаваемого в системы теплоносителя, мы не только поддерживаем требуемую температуру в системах для комфортного прогрева зданий, но и снижаем энергетические затраты на отопление, сохраняем ресурс оборудования.

Тепловой пункт - комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления.

Управление таким объектом затруднительно без средств автоматизации, исключающих человеческий фактор и обеспечивающих быструю и правильную реакцию на внешнее воздействие.

Целью дипломного проекта является разработка системы автоматизации теплового пункта, обеспечивающая автоматическое регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, согласно температуры уличного воздуха, поддержание стабильной температуры и стабильного давления в системе ГВС.

2. Описание теплового пункта, подлежащего автоматизации

2.1 Общие сведения о тепловых пунктах

Основными задачами ТП являются:

- Преобразование вида теплоносителя

- Контроль и регулирование параметров теплоносителя

- Распределение теплоносителя по системам теплопотребления

- Отключение систем теплопотребления

- Защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя

ТП различаются по количеству и типу подключенных к ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых определяют тепловую схему и характеристики оборудования ТП, а также по типу монтажа и особенностям размещения оборудования в помещении ТП. Различают следующие виды ТП:

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части)....

Другие файлы:

Автоматизация центрального теплового пункта
Выбор оборудования для автоматизации центрального теплового пункта, составление схемы автоматики. Построение переходной характеристики, годографа объе...

Расчёт центрального теплового пункта
Выполнение гидравлического вычисления системы теплоснабжения от центрального теплового пункта. Типовой расчет горячего водоснабжения. Определение коэф...

Разработка системы автоматизации процесса стабилизации температуры охлажденного продукта
Технические требования к проектируемой системе автоматизации. Разработка функциональной схемы автоматизации. Автоматическое регулирование технологичес...

Автоматизация и диспетчеризация систем тепло- и водоснабжения
Централизованное и децентрализованное теплоснабжение. Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов. Температурный график воды в подающем трубопроводе...

Отопление и вентиляция жилого здания
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Разработка системы отопления, определение тепловых нагрузок. Гидравлический расчет водяного отопления...