
- •1. Конструктивные схемы бескаркасных зданий
- •2. Конструктивные схемы каркасных зданий
- •3. Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом
- •Обеспечение строительных площадок энергоресурсами
- •Типы электростанций.
- •Железобетонные перекрытия. Монолитные перекрытия. Перекрытия по железобетонным балкам.
- •Железобетонные перекрытия
- •Сборные железобетонные перекрытия
- •Перекрытия по железобетонным балкам
- •Монолитные перекрытия
- •Горячее водоснабжение
- •Конструкции покрытий промышленных зданий с кровлями из рулонных и мастичных материалов
- •Водопонижение иглофильтрами
- •Глубинное водопонижение
- •Открытый водоотлив
- •[Править]Порядок ремонта
- •Состав и содержание ппр на отдельный вид технически сложных работ
- •[Править]Основные элементы системы водоснабжения
- •[Править]Классификация систем водоснабжения
- •Схемы городского водоснабжения
- •[Править]Общие сведения
- •[Править]История
- •[Править]Эффективность
- •[Править]Условный кпд тепловых насосов
- •[Править]Типы тепловых насосов
- •[Править]Типы промышленных моделей
- •[Править]Отбор тепла от воздуха
- •[Править]Отбор тепла от горной породы
- •[Править]Отбор тепла от грунта
- •[Править]Непосредственный теплообмен dx
- •[Править]Разное
- •[Править]Отбор тепла от водоёма
- •[Править]Преимущества и недостатки
- •[Править]Перспективы
- •[Править]Ограничения применимости тепловых насосов
- •[Править]cop
- •[Править]Цели
- •[Править]История кондиционирования воздуха
- •[Править]Способы кондиционирования воздуха [править]Цикл охлаждения
- •[Править]Контроль влажности воздуха
- •[Править]Испарительные охладители
- •[Править]Современное кондиционирование воздуха
- •1. Пособие — руководство для тех, кто ищет энергоэффективные решения
- •2. Способы уменьшения потребности в тепловой энергии
- •2.1. Уменьшение тепловой мощности системы отопления
- •2.1.1. Структура тепловой мощности
- •2.1.2. Уменьшение роли надбавок
- •2.1.3. Уменьшение тепловых потерь ограждающими конструкциями
- •2.1.4. Уменьшение тепловых потерь с вентиляционным воздухом
- •2.1.5. Возможная структура тепловой мощности
- •2.2. Рациональное потребление тепла отопительной системой
- •2.2.1 Рычаги управления рациональным теплопотреблением
- •2.2.2. Коммерческий учет теплопотребления
- •2.2.3. Автоматическое регулирование теплового потока
- •2.3. Оптимальный воздухообмен
- •2.4. Сокращение энергоемкости систем водоснабжения
- •3. Рациональные тепловые пункты
- •3.1. Основы рационального подхода к проектированию итп
- •3.2. Теплообменники со сверхвысокой плотностью теплового потока
- •3.3. Приготовление теплоносителя
- •Типы предлагаемых холодильных установок: Холодильные установки акк и акр на базе импортных комплектующих
- •Сплит-системы TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)
- •Моноблоки TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)
- •Класс (маркировка) энергосбережения кондиционеров (сплит систем)
- •Правила учета тепла
- •Цели учета тепловой энергии
- •Обязательные требования к средствам учета тепла
- •Требования к потребителю тепловой энергии
- •Снижаем расходы на тепло
- •[Править]Государственное регулирование
Снижаем расходы на тепло
Снижение расходов на тепловую энергию возможно при соблюдении ряда условий:
во-первых – это установка приборов учета тепловой энергии, позволяющих потребителю оплачивать только то количество энергоресурсов, которое он израсходовал;
во-вторых – контроль за нормальным функционированием системы теплоснабжения, соблюдением теплового режима;
в-третьих – своевременное проведение энергетического обследования объекта, которое позволит разработать оптимальные энергосберегающие мероприятия и значительно снизить расходы на тепловую энергию.
Контроль и учет расходования газа.
Приборы учета — средства измерений и средства для передачи информации, которые выполняют одну или несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о расходе (объеме), температуре, давлении газа и времени работы приборов.
Расход газа — объем газа, прошедший через поперечное сечение трубопровода за единицу времени, приведенный к стандартным условиям.
Вычислитель расхода — средства измерений, осуществляющие обработку, хранение и отображение информации о расходе и количестве газа, приведенные к стандартным условиям.
Узел учета — комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров.
Потребление газа промышленными, транспортными, сельскохозяйственными, коммунально-бытовыми и иными организациями без использования приборов учета не допускается (п. 21 Правил поставки газа в РФ).
Учет газа организуется с целью:
осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком, газораспределительной организацией и потребителем газа;
контроля за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения;
составления баланса приема и отпуска газа;
контроля за рациональным и эффективным использованием газа.
Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета газа, а также за их своевременную поверку несут владельцы узлов учета. (п. 25 Правил поставки газа в РФ, ст. 15 п. 4 Закона об обеспечении единства измерений).
Средства измерений, входящие в комплект узлов учета газа, должны иметь сертификат Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России) об утверждении типа средств измерений и быть поверены в органах Государственной метрологической службы.
Монтаж, эксплуатация и поверка контрольно-измерительных приборов производятся в порядке, устанавленном Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 24 Правил поставки газа в РФ).
Определение количества газа должно производиться для стандартных условий (ГОСТ 2939-63).
Пределы измерений узла учета должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода газа, причем минимальная граница измерения расхода должна определяться исходя из предельной допустимой погрешности измерений расхода (п. 2.8 Правил учёта газа).
При отсутствии узлов учета газа у потребителя, их неисправности, отсутствии действующего поверительного клейма количество поданного газа определяется по проектной мощности установок исходя из 24 часов работы их в сутки за время неисправности узлов учета газа (п. 2.2 Правил учёта газа).
Перед первичным пуском газа и началом отопительного сезона узлы учёта газа должны быть приняты в эксплуатацию метрологической службой Поставщика.
Контроль и учет расходования электроэнергии.
Рис. 12.8. График нагрузки энергосистемы
В условиях рыночной экономики на первый план выдвигается задача правильного учета вырабатываемой энергии на электростанциях и потребляемой энергии различными потребителями. Для измерения активной энергии, которая у потребителя превращается в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т. д. ), используются индукционные счетчики, конструкция и принцип действия которых были рассмотрены в гл. 5. При малых значениях потребляемой мощности электрический счетчик непосредственно включается в подводящую цепь, а при больших используются трехфазные счетчики, которые подключаются к сети с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения. На заводах и других предприятиях, являющихся крупными потребителями электроэнергии, кроме активной энергии измеряют и реактивную энергию с помощью специального счетчика (обычно электроиндукционного типа). Так как формула для реактивной мощности отличается от формулы для активной мощности только тем, что в ней вместо cos<p используется sin9, т. е. Р= £//cos (р, Q= Ulsiny, a sintp = cos (90° — 9), в счетчике реактивной энергии предусматривается схема сдвига по фазе на 90°.
Измерение активной и реактивной энергии позволяет определить среднее значение коэффициента мощности Л. = cos 9, которое нормируется производителем электроэнергии. Если среднее значение коэффициента мощности будет меньше нормируемого значения, на потребителя может быть наложен штраф.
В целях сокращения расходов потребителя на оплату электрической энергии принимаются различные меры по ее экономии. Для этого на предприятиях необходимо поддерживать нормированное значение коэффициента мощности, рационально использовать оборудование, своевременно заменять его на более совершенное с меньшим потреблением энергии, широко использовать люминесцентное освещение вместо светильников с лампами накаливания и др. Для снижения пиков потребления мощности и выравнивания суточных графиков применяется смещение времени начала и конца работы смен, рассредоточение по времени обеденных перерывов.
В жилых помещениях снижения потребления электроэнергии можно достичь рациональным использованием освещения, эксплуатацией холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники с более экономичными характеристиками. Во многих странах освещение лестничных клеток и подъездов осуществляется с помощью выключателей, установленных на каждом этаже, которые автоматически выключают освещение, после того как жилец дома дойдет до своей квартиры. В масштабе города или страны это дает существенную экономию электроэнергии. Даже такие простые операции, как утепление квартир в зимний период и герметизация окон, могут дать определенную экономию за счет отказа от использования электрических нагревательных приборов.
На электрическом транспорте (метро, электропоезда и т. п.) экономия электроэнергии достигается, в частности, за счет использования рекуперации, т. е. возвращения электрической энергий в сеть во время торможения, когда электродвигатель работает в режиме генератора.
Новые конструктивные решения тепловой защиты зданий.
Чёрный билет, кому зададут – думайте сами.
Методика обращения с ТБО в России.
Вспоминайте Сёмина и
Россия
В России ежегодно производится около 3,8 млрд тонн всех видов отходов. Количество ТБО составляет 63 млн тонн/год (в среднем 445 кг на человека)[2]. Состав ТБО: бумага и картон — 35%, пищевые отходы — 41%, пластмассы — 3%, стекло — 8%, металлы — 4%, текстиль и другое — 9%[2]. В среднем перерабатывается 10 % — 15 % мусора. Твёрдые бытовые отходы подвергаются переработке только на 3 % — 4 %, промышленные на 35 %. В основном мусор свозится на свалки — их в России около 11 тысяч. В них захоронено около 82 млрд тонн отходов[6].