Технико-экономическое обоснование применения систем вентиляции с роторной рекуперацией тепла - часть 6

 

  Главная      Учебники - Разные     Технико-экономическое обоснование применения систем вентиляции с роторной рекуперацией тепла

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6     

 

 

 

Технико-экономическое обоснование применения систем вентиляции с роторной рекуперацией тепла - часть 6

 

 

Рисунок 3.8
Зависимость среднегодового дохода
инвестиций от тарифа на электроэнергию на
10 год эксплуатации установки
5
4
3
ГДИ
2
1
0
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
тариф на электроэнергию, руб/кВтч
При постоянном повышении цен на энергоноситель использование
энергосберегающей приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла очень
эффективно и со временем станет безальтернативной необходимостью.
70
3.2. Выводы по главе
Для технических разработок, направленных на повышение эффективности
вентиляции, потребовался анализ экономической эффективности роторной
рекуперации тепла. Выявлены основные факторы, от которых зависит
эффективность приточно-вытяжных установок, предложена методика расчета
экономической эффективности применения роторного рекуператора тепла.
Методика заключается в сравнении систем вентиляции без рекуператора и с
рекуператором. При этом учитываются дополнительные затраты на рекуперацию
в виде потери напора и мощности двигателя. Используется среднегодовое
распределение температур по длительности стояния.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Разработана методика оценки экономической эффективности применения
систем с роторной рекуперацией тепла. В определении эффективности
использован показатель годовой доходности инвестиций.
2. Эффективность работы установки зависит от значения коэффициента
полезного действия. Чем выше значение к.п.д., тем больше значение
показателя среднегодовой доходности инвестиций.
3. Показано, что при использовании роторного рекуператора тепла
происходит большая экономия затрат энергии. При значении коэффициента
полезного действия равным 85% η = 85% затраты энергии при прямоточной
системе вентиляции составляют Q
кВтч
= 409360
, а затраты энергии в
пр
системе вентиляции с роторной рекуперацией тепла составляют
Q
,
кВтч
. Таким образом, затраты энергии при прямоточной
рот =2861
системе больше в 14,3 раза.
4. Показано, что при увеличении тарифов на электроэнергию среднегодовая
доходность инвестиций возрастает, поэтому применение установок вносит
большой вклад в энергосбережение.
71
Заключение
Актуальность работы определяется необходимостью исследования
энергосберегающего оборудования и определение его экономической
эффективности. В данной работе рассмотрена энергосберегающая приточно-
вытяжная установка с роторной рекуперацией тепла. Повышение коэффициента
полезного действия приводит к энергосбережению, что в свою очередь имеет
большое значение для экономики страны.
Проведенный анализ показал, что для исследования роторной рекуперации
тепла нет теоретической базы и отсутствуют рекомендации по определению к.п.д.
В имеющихся публикациях по данной тематике используется, как правило,
упрощенный подход к анализу зависимостей к.п.д. от конструкции роторного
рекуператора и параметров системы вентиляции.
Технические и экономические разработки, направленные на повышение
эффективности систем вентиляции невозможны без изучения физической сути
процесса рекуперации. Описанные в литературе характеристики приточно-
вытяжных установок с роторной рекуперацией тепла в большей степени относятся
к отражению экспериментальных данных без достаточного теоретического
анализа течения воздуха в каналах ротора.
Проведен технический и экономический анализ системы с роторной
рекуперацией тепла.
Основные научные и практические результаты, полученные в работе,
заключаются в следующем:
1.
Для расчета и обоснования технико-экономических решений по
увеличению коэффициента полезного действия в системе вентиляции с
роторной рекуперацией тепла разработаны модели роторного
рекуператора
(модель короткого ротора, линейная модель длинного
ротора, экспоненциальная модель длинного ротора), удовлетворительно
описывающие основные свойства объекта.
2.
Показано, что к.п.д роторного рекуператора не зависит от температуры
воздуха. Максимально достижимое при эксплуатации значение к.п..д.
ограничивается скоростью вращения ротора
ω
=2⋅π
nv l ,
кр
определенной из условия допустимого перетока.
3.
Предложена методика для определения годовой экономии энергии при
использовании роторного рекуператора тепла на основе распределения
времени стояния температур наружного воздуха в течение года с
учетом затрат на рекуперацию.
4.
Показано, что при использовании роторного рекуператора тепла
происходит большая экономия затрат энергии. При эксплуатационно-
достижимом значении коэффициента полезного действия равном 85%
η=
85%
затраты энергии в системе вентиляции с роторной
рекуперацией тепла сокращаются в
14,3 раза по сравнению с
прямоточной системой вентиляции.
5.
Предложена методика оценки доходности инвестиций в системах
вентиляции с роторной рекуперацией тепла. Показана зависимость
доходности инвестиций от коэффициента полезного действия роторного
рекуператора тепла и тарифов на электроэнергию.
6.
Задачами дальнейших исследований являются уточнение расчетов при
некруглосуточной работе установки и работы установки с переменным
расходом.
72
Список использованных источников
1. СНиП
2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование.
Госстрой России, М. 1999, -72 с.
2. СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. М.:Госстрой России, 1998 -
28 с.
3. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России,
2000, -57с.
4. СНиП II-3-77. Защита от шума. Нормы проектирования. М.:
Стройиздат. 1978, - 48 с.
5. ГОСТ
30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях. Межгосударственный стандарт. 1999, -
14 с.
6. СанПиН
2.2.4.
548-96. Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений. Информационно-издательский центр
Минздрава России. 1997, - 20 с.
7. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. М.: Госстрой
России. 1999, - 41с.
8. СНиП
21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Госстрой России. М.: 1999-16 с.
9. ГОСТ Р
51251
-
99. Фильтры очистки воздуха. Классификация.
Маркировка. Введ 2000-01-01.
10. ГОСТ Р 50766 - 95. Помещения чистые. Классификация. Методы
аттестации. Введ. 1996-01-01.
11. ГОСТ
12.1.005-88. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-
гигиенические требования. М.: Государственный комитет СССР по
стандартам, 1988, 75 с.
12. Отопление и вентиляция: Учеб. Пособие для строит. вузов и фак. по
спец. «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2-х ч. Ч.2. Вентиляция. -
М.: Высш. шк., 1984.-263с., ил.
13. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник/
Е.Н.Бухаркин, В.М.Овсянников, К.С.Орлов и др.; Под ред.
Ю.П.Соснина. - М.: Высшая школа, 2001 - 415 с. ил.
14. Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д., Городов А.К., Еремин
М.Ю. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика.
Учебное пособие - М.: «Евроклимат», издательство «Арина». 2000 -
416 с.
15. Меклер В.Я., Овчинников П.А. Вентиляция и кондиционирование
воздуха на машиностроительных заводах.
- М.: Машиностроение,
1980.
16. Л.В. Канторосич, В.И. Крылов Приближенные методы высшего
анализа. - Москва, 1950.
17. Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. Справочник по физике для инженеров и
студентов ВУЗов. Москва, 1968.
18. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и
кондиционирование воздуха
(Справочник проектировщика).
- М.:
Стройиздат, 1992. - 416 с.
19. Б. В. Баркалов, Е.Е. Карпис. Кондиционирование воздуха в
промышленных, общественных и жилых зданиях. М.: Стройиздат,
1982.
20. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.
- М.:
Энергоиздат, 1981.
73
21. Справочник проектировщика. 4.3. Вентиляция и кондиционирование
воздуха. Под ред. Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера. М.: Стройиздат. 1992.
22. Обоснование схем вентиляции производственных участков с
рециркуляией воздуха и рекуперацией тепла. - Н.З.Битколов., 2002.
23. Тананаев А.В. Течение в каналах МГД-устройств. - М.:Атомиздат,
1979. - 364 с.
24. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Энергоиздат. Ленинград, 1982.
25. Бондаренко В.В. НТУ "АРК Энергосервис". Энергосберегающие
технологии при автоматизации процессов управления вентиляцией,
отоплением и горячим водоснабжением [Электронный ресурс] / В.В.
Бондаренко.-Электрон. текстовые дан. (1 файл : 172 Кб) // Материалы
...21-24 апреля 2002 г. [Электронный ресурс] / Санкт-Петербургский
государственный технический университет.-Б.м., Б.г.-Загл. с титул.
экрана.-Электрон. версия печ. публикации .-Свободный доступ из сети
Интернет.-Adobe
Acrobat
Reader
4.0
.-
<URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/000880.pdf>.
26. Макеев П.В. ПНИПКУ "Венчур". Современные европейские приборы
измерения температуры и давления для теплоснабжения и
вентиляции на примере немецкой фирмы Wika [Электронный ресурс] /
П.В. Макеев.-Электрон. текстовые дан. (1 файл : 89,8 Кб) // Материалы
...21-24 апреля 2002 г. [Электронный ресурс] / Санкт-Петербургский
государственный технический университет.-Б.м., Б.г.-Загл. с титул.
экрана.-Электрон. версия печ. публикации .-Свободный доступ из сети
Интернет.-Adobe
Acrobat
Reader
4.0
.-
<URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/000897.pdf>.
27. Пухкал В.А. ООО "Розенберг Норд-Вест". Оборудование систем
вентиляции и кондиционирования воздуха концерна "Rozenberg
ventilatoren GMBH"
[Электронный ресурс]
/ В.А. Пухкал.-Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 337 Кб) // Материалы ...21-24 апреля 2002 г.
[Электронный ресурс]
/
Санкт-Петербургский государственный
технический университет.-Б.м., Б.г.-Загл. с титул. экрана.-Электрон.
версия печ. публикации .-Свободный доступ из сети Интернет.-Adobe
Acrobat Reader 4.0 .- <URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/000912.pdf>.
28. Холмквист С.В. ЗАО "РМ Вент". Энергосберегающие вентиляционные
установки PM-Luft. Практический опыт применения в России
[Электронный ресурс] / С.В. Холмквист.-Электрон. текстовые дан. (1
файл : 316 Кб) // Материалы ...21-24 апреля 2002 г. [Электронный
ресурс]
/
Санкт-Петербургский государственный технический
университет.-Б.м., Б.г.-Загл. с титул. экрана.-Электрон. версия печ.
публикации .-Свободный доступ из сети Интернет.-Adobe Acrobat
Reader 4.0 .- <URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/000930.pdf>.
29. Уткин В.В. ООО "Компания ДАК". Все виды энергосбережения в одной
системе кондиционирования
[Электронный ресурс]
/ В.В. Уткин.-
Электрон. текстовые дан. (1 файл : 327 Кб) // Материалы ...21-24
апреля
2002 г.
[Электронный ресурс]
/
Санкт-Петербургский
государственный технический университет.-Б.м., Б.г.-Загл. с титул.
экрана.-Электрон. версия печ. публикации .-Свободный доступ из сети
Интернет.-Adobe
Acrobat
Reader
4.0
.-
<URL:ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/000928.pdf>.
30. Рекуперация воздуха: мода или необходимость? - Журнал АВОК
«Вентиляция. Отопление. Кондиционирование», № 2, 2002.
74
31. Вентиляция промышленных и общественных зданий с использованием
оборудования HOVAL. - Журнал «Кондиционирование. Вентиляция
воздуха», №5, 2001.
32. Руководство по проектированию эффективной вентиляции. - Журнал
«АВОК», №1, 2003.
33. Тепло, комфорт, энергосбережение. - Журнал «Мир Климата», №2
2002.
34. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров.
М.: Атомиздат, 1979.
35. Организация и управление строительства. Основные понятия и
термины. Под редакцией Васильева А.А. - Москва, 1998.
36. Определение технико-экономической
эффективности систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Учеб. Пособие.
- Рига, 1987.
37. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности
инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб.- практ. пособие. -
М.: Дело, 2001. - 832с.
38. Климатотехника
наших
дней.
Режим
доступа
39. Центральные кондиционеры и приточно-вытяжные установки. Режим
40. Приточные и приточно-вытяжные установки - Новейшие технологии.
Режим доступа [http://www.new-tech.ru/vent2.htm].
41. Приточно-вытяжные вентиляционные установки. Режим доступа
42. Компактные приточно-вытяжные установки с регенерацией тепла.
Режим доступа [http://www.ages.ru/tech/heru.htm].
43. Классификация
систем
вентиляции.
Режим
доступа
44. Инженерное
оборудование.
Режим
доступа
75

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6