
- •Методичні рекомендації та навчальні завдання
- •2. Основи технічної термодинаміки
- •3.Основи теплопередачі.
- •4. Котельні установки і теплогенератори.
- •5. Застосування теплоти в сільському господарстві.
- •Загальні вказівки
- •1.Основи гідравліки та насоси.
- •. Основи гідростатики. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •1.2. Основи гідродинаміки. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Приклад 1
- •Питання та завдання для самоперевірки
- •. Насоси. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Будова і схема відцентрового насоса:
- •Будова і схема поршневого насоса:
- •Приклад 3
- •Питання для самоперевірки
- •2. Основи технічної термодинаміки.
- •Питання для самоперевірки
- •2.2. Суміш ідеальних газів. Теплоємність газів і газових сумішей. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •2.3. Перший закон термодинаміки.
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •2.5. Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згорання.
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •2.6 Водяна пара і вологе повітря. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання та завдання для самоперевірки
- •3.Основи теплопередачі.
- •3.1 Основні поняття і визначення. Теплопровідність. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Приклад 5
- •Питання для самоперевірки
- •.Конвективний теплообмін. Променистий теплообмін. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Теплопередача і теплообмінні апарати.
- •4. Котельні установки і теплогенератори
- •Процес горіння палива і способи спалювання
- •Питання для самоперевірки
- •4.3. Котельні установки Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Запитання для самоперевірки
- •4.4.Котли і теплогенератори. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •Застосування теплоти у сільському господарстві
- •5.1.Енергозберігання в сільському господарстві. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •5.2. Сушіння сільськогосподарської продукції Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Приклад 6
- •5.3. Опалення і гаряче водопостачання
- •Питання для самоперевірки
- •5.4. Вентиляція тваринницьких ферм Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •Питання для самоперевірки
- •5.6. Застосування холоду в сільському господарстві. Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •5.7. Теплотехнічні основи зберігання сільськогосподарської продукції Програмні питання
- •Прочитайте
- •Теоретичні відомості
- •Питання для самоперевірки
- •Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
- •Задачі та питання контрольної роботи
- •Література:
Питання для самоперевірки
Дати характеристику котлів, застосовуваних у сільськогосподарському виробництві.
Що відноситься до арматури і гарнітури котла ?
Для чого призначені теплогенератори та яка їх будова ?
Які можуть бути несправності теплогенератора та як їх усунути ?
Застосування теплоти у сільському господарстві
5.1.Енергозберігання в сільському господарстві. Програмні питання
Первинні і вторинні, відновлювальні і не відновлювальні ресурси Землі. Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві. Енергозберігання в приміщеннях. Використання вторинних енергетичних ресурсів. Регенерація теплоти на фермах. Використання біологічних установок. Удосконалення конструкційних рішень систем вентиляції, засобів регулювання мікроклімату.
Використання відновлювальних джерел енергії, сонячної енергії, енергії вітру. Геотермальні установки. Мала гідроенергетика.
Прочитайте
Л -2, 353-385 .
Теоретичні відомості
Енергетичні ресурси поділяють на первинні і вторинні.
Первинні (природні) ресурси утворюються в результаті геологічного розвитку Землі. До поновлювальних відносять енергетичні ресурси, запаси яких не зникають при їхньому використанні (промениста егнергія Сонця, енергія вітру, припливів та ін.)
Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) – це теплота та інші види енергії, що не використовуються в самій установці, але можуть бути використані для енергопостачання інших обєктів і установок. Теплові ВЕР – це
- димові гази від котлів і іншого устаткування;
- тепла вода від охолодження технологічного устаткування; скидна пара;
- охолоджуюча вода теплових і атомних електростанцій і інших установок;
- повітря, що видаляється із сушильних установок; вентиляційне повітря з приміщень, ферм та ін.
Шляхи економії теплоенергетичних ресурсів наступні:
підвищення теплового захисту будинків, удосконалення об’ємно-планувальних рышень ы систем теплопостачання, автоматизацыя процесыв енергопостачання;
використання вторинних енергоресурсів промислових підприємств, теплових і атомних електростанцій, а також утилізація кидної теплоти ферм;
використання поновлювальних джерел енергії.
ВЕР використовують для створення мікроклімату у виробничих сільськогосподарськтх приміщень, а також для опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання житлових і виробничих приміщень.
Втрати теплоти з вентиляційним повітрям, що видаляється з приміщень, значні. Використання цієї ,, непридатної “ теплоти являє собою актуальну задачу, позитивне рішення якої сприяло б заощадженню енергоресурсів при теплопостачанні ферм. З цієї метою в системі повітряного опалення встановлюють утилізатори низькопотенційної теплоти.
Усі теплоутилізатори вентиляційних викидів різні замконструкцією і принципом роботи. Їх розділяють на регенеративні і рекуперативні з використанням теплових труб і проміжним теплоносієм.
Поновлюючі джерела енергії (ПДЕ) не створюються цілеспрямованою діяльністю людини. Цей вид енергії постійно існує в навколишньому середовищі.
Поновлюючі джерела енергії мають н6изку переваг: всюдисущність, невичерпність, безкоштовність, економічність малих систем, безпека експлуатації, мінімальний вплив на навколишнє середовище, тобто екологічна чистота. Системи на основі ПДЕ, як правило естетичні.
Однак цим системам властиві і недоліки: низькопотенціальність енергії, мінливість, як правило у часі, відносно висока вартість устаткування. Ці недоліки можуть бути знижені при застосуванні концентраторів і акумуляторів енергії, а також при комплексному використанні декількох видів ПДЕ. Тому в кожному конкретному випадку варто вирішувати задачу оптимізації структур енергокомплексів.
Способи використання енергії сонячного випромінювання досягли високої технологічної досконалості і ефективності.
Методи використання сонячної енергії розділяють на дві основні групи: пряме використання сонячної радіації і непряме, через її вторинний прояв, наприклад енергію вітру, енергетичних запасів біомаси рослин тощо.
Фотоелектрична генерація енергії обумовлена просторовим розділом позитивних і негативних носіїв електричного заряду при поглинанні в напівпровіднику електромагнітного випромінювання. У присутності електричного поля це може створити в зовнішньому колі електричний струм. Устаткування, що базується на напівпровідникових переходах, називають фотоелементами. При використанні сонячного випромінювання їх називають сонячними елементами (батареями).
Вітер – поновлююче джерело енергії ПДЕ, яке з давніх часів використовується людиною для своїх потреб, наприклад, для привода млинів і водяних насосів. Вітроенергетика з її сучасним технічним оснащенням є цілком сформованим напрямком енергетики.
Геотермальна енергія, під якою розуміють теплоту вулканічних вогнищ, парогідротерм і глибоко залягаючих гірських порід, є одним з видів нетрадиційних джерел енергії, готових для практичного використання.
Геотермальні ресурси – це частина теплової енергії твердої, рідкої і газоподібної фаз земної кори, яку можна ефективно добувати з надр і використовувати для теплопостачання споживачів або на виробництво електроенергії.
Геотермальну енергію широко застосовують для обігріву житлових приміщень і теплиць, у промислових об’єктах і для лікувальних цілей. В усіх цих випадках на поверхню землі самостійно або через свердловини надходить гаряча вода або пара. Важлива характеристика геотермальних джерел – повна корисна теплова потужність джерела теплоти.