Магістерські роботи (ТПТ)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Перегляд Магістерські роботи (ТПТ) за Дата публікації
Зараз показуємо 1 - 20 з 66
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Відкритий доступ Підвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухту(2018) Боянівський, Владислав Петрович; Боженко, Михайло ФедоровичМагістерська дисертація на тему «Підвищення ефективності печей для переплавки алюмінієвого брухту»: 104 с., 35 рис., 12 табл., 4 додатки, 15 джерел. Об’єкт дослідження – піч для переплавки алюмінієвого брухту. Мета роботи – підвищення енергетичної ефективності та удосконалення конструкції печей для переплавки алюмінієвого брухту. Проаналізовані основні способи підвищення енергетичної ефективності. Наведені результати розрахунків енергетичної ефективності печі місткістю 6 т, потужністю 600 кВт, для переплвки алюмінієвого брухту. Показано, що за рахунок зменшення терміну відкриття форкамер знизилися витрати підведеної теплоти в печі на 45 %, а за рахунок зміни теплоізоляційних шарів - на 21 %. Підібрані газоспалюючі пристрої – пальники типу ГПП-5 та наведена схема їх розміщення в боковій передній стінці печі. Виконані розрахунки енергетичної та економічної ефективності переводу печі з електричного нагріву на газовий, при цьому для газового нагріву витрати підведеної теплоти зменшуються на 9 – 10 % порівняно з електричним. Розрахунками визначено, що використання газового нагріву порівняно з електричним економічно більш ефективно, оскільки витрати на природний газ в циклі плавки для модернізованої печі потужністю 600 кВт зменшуються приблизно на 10 %. Розроблена конструкція печі з нахиленим склепінням, для якої порівняно з традиційним зменшується термін плавки у середньому на 11 %, а ККД підвищується на 7 %. Для утилізації теплоти димових газів обрано односторонньо-голчастий металевий рекуператор для підігріву дуттьового повітря з площею поверхні нагріву 12 м2. В результаті встановлення рекуператора температура димових газів знижується від 800 °С до 390 °С, при цьому температура дуттьового повітря підвищується від 20 °С до 350 °С. Величина економії палива складає 16,9 %. На базі програмного забезпечення Solid Works побудовані геометричні моделі багатошарових стінок печі та отримані результати розподілу температурних полів по товщині огороджувальних конструкцій. Наведені результати співставні з експериментальними даними отриманими на реальних печах. Передбачені заходи з безпечної і комфортної роботи в приміщенні науково-дослідної лабораторії та заходи з пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Розроблено стартап-проект за шаблоном Business Model Canvas.Документ Відкритий доступ Комплексна газо-твердопаливна котельня по вул. С. Зулінського в м. Вінниці(2018) Семенюк, Марія Іванівна; Боженко, Михайло ФедоровичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Комплексна газо-твердопаливна котельня по вул. С. Зулінського в м. Вінниці»: 108 с., 15 рис., 19 табл., 4 дод., 16 джерел, 11 креслеників формату А1. Об’єкт розробки – районна водогрійна котельня. Мета роботи – розробка газо-твердопаливної котельні для теплопостачання споживачів на опалення та гаряче водопостачання житлового масиву у м. Вінниці. Виконані розрахунки витрат теплоти на опалення (максимальні, середні, річні). При цьому максимальна витрата теплоти на опалення визначена за втратами теплоти у навколишнє середовище. Вона використана для визначення теплопродуктивності котельні, а річна витрата теплоти – для визначення річної витрати палива на котельню. Виконані розрахунки витрати теплоти на гаряче водопостачання споживачів (середня за опалювальний період, середня за літній період, річна). Складена теплова схема газової та твердопаливної котельні, сформовані вихідні дані і виконані розрахунки. В результаті розрахунку теплової схеми котельні було визначено теплове навантаження на котельню при роботі на твердому паливі та газі, був здійснений вибір основного та допоміжного обладнання котельної (котли, насоси, деаератори). Складена схема і виконані розрахунки хімічної підготовки води. Виконані розрахунки річної витрати газоподібного та твердого палива на котельню. Розроблений старап-проект, де доведено, що даний проект є прибутковим, а найголовніше, – ефективним рішенням з питань теплопостачання та гарячого водопостачання будівель. Дана технологія є інноваційною для нашої країни, і її впровадження дозволить покращити екологічну ситуацію, що пов’язана із зменшенням викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. Розвиток даного проекту дозволить в подальшому знизити витрати палива для потреб теплопостачання. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.Документ Відкритий доступ Переведення парового котла у водогрійний режим з модернізацією пальникової системи(2018) Місюра, Вікторія Романівна; Варламов, Геннадій БорисовичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Переведення парового котла у водогрійний режим роботи з модернізацією пальникової системи»: 82 с., 18 рис., 15 табл., 3 дод., 8 джерел, 9 креслеників формату А1. Об’єкт розробки – паровий котел ЦКТИ 75-39 Ф, який необхідно перевести на водогрійний режим робити. Мета роботи – розробка схеми переведення котла у водогріний режим роботи, розробка принципової схеми котла та схеми циркуляції води, розрахунок теплової потужності та ККД котла, визначення характеристики мікрофакельних пальників типу МГП. Переведення парового котла в водогрійний режим - необхідність, з якою зіткнулися власники котельного обладнання з метою знизити витрати на паливо і збільшити теплопродуктивність котла. В даний час у багатьох промислових опалювальних котелень у зв'язку зі зміною структури виробництва відсутнє парове навантаження, і вони працюють виключно на теплопостачання або гаряче водопостачання. Самим енергоефективним заходом в таких випадках є переведення парових котлів в водогрійний режим. При цьому істотно спрощується експлуатація котелень за рахунок виведення з роботи всього парового контуру, виключається необхідність контролю рівня води в барабані і якості котлової води. Переведення котлів у водогрійний режим дає можливість зробити роботу котлів безпечної , істотно підвищити ефективність , теплопродуктивність і зняти з обліку в Управлінні з технологічного та екологічного нагляду. Після переведення парових котлів у водогрійний режим вони можуть ефективно експлуатуватися ще тривалий час Розроблений стартап-проект, в якому було порівняно мікрофакельні пальники з пальниками конкурентів, і в результаті маркетингових аналізу показано, що запропоноване обладнання є високоякісним, розроблено для українського виробника котельної техніки, для галузі промислова енергетика, комунальне господарство, відпускна ціна товару контролюється державою. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.Документ Відкритий доступ Застосування теплового насосу для глибокої утилізації теплоти відхідних газів котла КВ-ГМ-20(2018) Онісімчук, Олексій Вікторович; Безродний, Михайло КостянтиновичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Застосування теплового насосу для глибокої утилізації теплоти відхідних газів котла КВ-ГМ-20»: 96 с., 28 рис., 5 табл., 4 дод., 44 джерел, 5 креслеників формату А1, 5 плакатів. Об’єкт розробки – контактний утилізатор теплоти відхідних газів котла. Мета роботи – розробка системи глибокої утилізації теплоти відхідних газів котла, що складається з двох основних технологічних елементів, які забезпечують вирішення актуальних задач енергоефективності джерел теплопостачання та захисту навколишнього середовища: газокрапельного контактного утилізатора та теплового насосу. На базі робіт співробітників кафедри теоретичної і промислової теплотехніки НТУУ "КПІ" проведено аналіз стану речей з тепло- та масообміном між парогазовою сумішшю та ансамблем дискретних водяних крапель з метою розробки процедури теплового розрахунку газокрапельного контактного утилізатора теплоти відхідних газів котла. Наведені розрахунки (при заданому виді палива та його робочому складі) параметрів відхідних газів на вході до газокрапельного утилізатора. Визначені об'єми необхіного для горіння палива повітря, витрати палива для забезпечення номінального теплового навантаження котла, парціальний тиск водяної пари в димових газах, ентальпію на вході газів до утилізатора. Проведені термодинамічні розрахунки теплових насосів для трьох різних робочих тіл для умов використання теплої води після газокрапельного утилізатора відхідних газів в якості їхнього нижнього джерела. Показано, що у випадку утилізації всього об'єму відхідних газів котла КВ-ГМ-20 цими утилізаторами застосування ТН неможливе через відсутність компресорів (необхідної потужності та робочих параметрів, що серійно виготовлюються) для стискання парової фази їх робочих тіл. Запропоновано застосування ТН для глибокої утилізації теплоти тільки частини об'єму відхідних газів котла КВ-ГМ-20 з утилізацією іншої частини цих газів в рекуперативних нагрівачах повітря для горіння палива. Вибрано фреон для робочого теплового насосу та проведено термодинамічний його розрахунок для споживача з тепловим навантаженням його конденсатора 100 кВт і температурою гарячої води на виході з ТН - 75 °C. На основі цього розрахунку вибрано компресор марки CSH-53-60Y фірми BITZER з максимальною електричною потужністю 65 кВт. Виконано тепловий розрахунок газокрапельного контактного утилізатора теплоти відхідних газів котла на базі раніше розробленої його процедури. Показана його теплова ефективність та малозатратність. Для реалізації проекту цього утилізатора з теплопродуктивність в кВт і глибоким охолодженням димових газів з 155 до 55 °C потрібно всього один насос потужністю 600 Вт, одна труба діаметром 57×3 довжиною 1,3 м, вісім напівдюймових труб загальною довжиною 9 м, прокат металічних кутів 30×30 довжиною 4 м та простих бронзових деталей з токарною обробкою для форсунки (масою до 100 г кожна). Практичне значення цієї роботи полягає, окрім прикладу розрахунків для контактного газокрапельного утилізатора теплоти газів, ще і в окресленні границь використання ТН в системах глибокої утилізації теплоти відхідних газів енерготехнологічних агрегатів. Показано напрямок розвитку теплових насосів для забезпечення утилізації відхідних газів котлів великих котелень та ТЕС. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.Документ Відкритий доступ Підігрів повітря з негативною температурою теплотою кристалізації води і генерація льоду(2018) Колотенко, Микита Олегович; Пуховий, Іван ІвановичМагістерська дисертація на тему «Підігрів повітря з негативною температурою теплотою кристалізації води і генерація льоду»: 108с., 63 рис., 23 табл., 1 додаток, 22 джерел. Об’єкт дослідження – альтернативні системи підігріву повітря теплотою кристалізації води . Мета роботи – використання теплоти кристалізації води для підігріву повітря в системах з негативними температурами. Використання бурульок в якості альтернативного джерела холодопостачання або для подальшого продажу. Зроблені натурні експерименти по генерації льоду і бурульок на трубах різної орієнтації. Детально описані установки для експериментів і усього комплектуючого до них. Проведені експерименти по генерації бурульок на льодяних трубах різної орієнтації. Витрата повітря при вільній конвекції може сягати до 30 м3/год, а температурний режим з такою витратою може бути від -10°С до -3°С. На базі програмного забезпечення Solid Works побудовані геометричні моделі труб різної орієнтації та отримані результати розподілу швидкості і температури при різних умовах навколишнього середовища, різних діаметрах і довжин труб. Показані максимально теоретичні можливі умови навколишнього середовища для труб різної орієнтації.Документ Відкритий доступ Реконструкція системи теплопостачання житлового масиву в м.Олександрія(2018) Жилезко, Максим Вячеславович; Назарова, Ірина ОлександрівнаМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Реконструкція системи теплопостачання житлового масиву в м.Олександрія»: 131 с., 10 рис., 13 табл., 6 дод., 21 джерел, 9 креслеників формату А1. Об’єкт розробки – котельня. Мета роботи – розробка проекту котельні для теплопостачання житлового масиву. Наведені розрахунки теплового навантаження котельні та також теплової схеми котельні Виконані гідравлічні розрахунки трубопроводів та аеродинамічні повітропроводів. Виконаний розрахунок димової труби. Розроблена схема когенерації теплоти на базі електрогенератора. Вибране основне та допоміжне обладнання котельні: котли, вентилятори, насоси, теплообмінники. Розроблений стартап-проект з якого можна побачити, що даний проект є прибутковим, а найголовніше, -ефективним рішенням питання ефективного використання первинних енергоресурсів в Україні. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Результати роботи упроваджені в НВ ТОВ «ЛОТА».Документ Відкритий доступ Модернізація пальникової системи котла КВГМ-100 на районній станції теплопостачання «Біличі» з підвищенням енерго-екологічних показників експлуатації(2018) Міщук, Євгеній Андрійович; Варламов, Геннадій БорисовичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Модернізація пальникової системи котла КВГМ-100 №4 на районній СТ «Біличі» з підвищенням енерго-екологічних показників експлуатації»: 106 с., 39 рис., 11 табл., 2 дод., 24 джерел, 9 креслеників формату А1. Об’єкт розробки – пальнникова система котла КВГМ-100 №4 на СТ «Біличі» Мета роботи – за допомогою математичного моделювання у Solid Works здійснити дослідження аеродинамічних та теплових процесів у топці котлоагрегату при його роботі на пальниках штатного та трубчастого типів. Дослідити методи покращення енерго-екологічних показників роботи пальникової системи котла. Наведені результати моделювання у Solid Works де відображено розподіл швидкостей, концентрацій палива в газоповітряній суміші в топці котлоагрегату при роботі із штатними пальниками та із пальниками трубчатого типу. Методами дослідження є теоретичне дослідження, обчислювальні експерименти. Обчислювальний експеримент дозволив вивчити характеристики полів швидкостей, розподіл температур та концентрацій компонентів горіння у топці котлоагрегату. Теоретичне дослідження використовувалось для верифікації результатів обчислювального експерименту. Робота має практичне значення при технічному переоснащенні пальникових систем потужних котельних агрегатів, що встановлені на районних котельнях, промислових підприємствах, теплоелектростанціях на території всієї України. Розроблений стартап-проект, в результаті техніко-економічних розрахунків показано, що використання МГП-пальників дає економічний ефект біля 2601 тис. грн. за рік. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.Документ Відкритий доступ Підвищення ефективності роботи теплонасосної системи для вентиляції та кондиціювання виробничого приміщення з вологовиділенням(2018) Цвєткова, Марія Олександрівна; Безродний, Михайло КостянтиновичМагістерська дисертація на тему «Підвищення ефективності роботи теплонасосної системи вентиляції та кондиціювання виробничого приміщення з вологовиділенням»: 102 с., 44 рис., 9 табл., 4 додатки, 18 джерело. Об’єкт дослідження - теплонасосні системи вентиляції та кондиціювання. Мета роботи – аналіз термодинамічної ефективності теплонасосних схем вентиляції та кондиціювання повітря для виробничого приміщення з вологовиділенням в холодний та теплий періоди року в залежності від параметрів роботи системи і зовнішнього повітря. Наведені результати літературного пошуку техніко - економічних передумов та перспектив впровадження теплових насосів в Україні. Проведено оцінку ефективності теплонасосних систем для підтримки комфортних умов в виробничому приміщенні з використанням термодинамічного аналізу. Здійснено термодинамічний аналіз теплонасосних схем вентиляції та кондиціювання у виробничому приміщенні у холодний та теплий період року відповідно в залежності від параметрів навколишнього середовища. Наведений порівняльний аналіз термодинамічної ефективності різних схем та визначена найбільш ефективна схема теплонасосної установки. Розраховано витрати роботи на привід компресора теплового насоса з використанням схеми з рециркуляцією відпрацьованого повітря в холодний період року. Розраховано витрати роботи на привідкомпресора теплового насоса з використанням схеми з рециркуляцією відпрацьованого повітря через випарник в спекотний період року. Здійснено моделювання розподілу температури та швидкості припливного повітря виробничого приміщення. Знайдений найбільш оптимальний метод підводу припливного повітря.Документ Відкритий доступ Модернізація теплотехнічного обладнання підприємства "Фармастор" в м. Києві(2018) Гайдай, Ігор Вікторович; Гавриш, Андрій СергійовичМагістерська дисертація на тему: «Модернізація теплотехнічного обладнання підприємства "Фармастор" в м. Києві»66 сторінок, 13 рисунків, 10 таблиць, бібліографічний список – 8 найменувань. Об’єкт дослідження – теплотехнічне обладнання підприємства. Мета дослідження – забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях за допомогою систем опалення та вентиляції повітря. Наведені розрахунки надходжень теплоти та вологи до приміщень. Виконаний розрахунок повітрообміну системи припливної вентиляції офісних приміщень підприємства, для кожного з поверхів вибрані припливні камери. Для кожної з припливних камер системи вентиляції обрані фільтри, калорифери, повітроохолоджувачі, регенеративні теплоутилізатори, вентилятори. На основі гідравлічного розрахунку вибрані діаметри трубопроводів для підведення води до калориферних установок, а також їх теплоізоляція. Показано, що теплоізоляція трубопроводів гарячої води призводить до зменшення втрат теплоти від них приблизно в 1,6 раза. Розроблено стартап-проект. Передбачені заходи з охорони праці.Документ Відкритий доступ Реконструкція системи теплопостачання групи житлових будинків у м.Києві по вул. Харківське шосе(2018) Бахарєв, Владислав Олександрович; Соломаха, Андрій СергійовичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Реконструкція системи теплопостачання групи житлових будинків у м.Києві по вул. Харківське шосе»: 124 с.,26 рис., 27 табл.,24 джерел, 9 креслень формату А1. Об’єкт розробки – система теплопостачання групи житлових будинків у м.Києві. Мета роботи – аналіз існуючої системи теплопостачання та запровадження технічних рішень щодо модернізації та реконструкції системи. Приведені розрахунки теплових навантажень споживачів на опалення, та гаряче водопостачання Складена теплова схема теплового пункту,розраховано та вибрано обладнання (водо підігрівальна установка,циркуляційні насоси,насоси підживлення та холодної води,запірна та регулювальна арматура. Було здійснено гідравлічний розрахунок трубопроводів теплових мереж та трубопроводів в межах теплового пункту. Також було розраховано та підібрано двохступеневий пластинчастий теплообмінний апарат зібраного за двох ступінчатою змішаною схемою в одному моноблоці, для системи ГВП, фірма виробник Thermaks , модель РТА (GX) – 42. Для зменшення внутрішньої корозії труб ГВП встановлена протикорозійна електролізерна установка типу ПКЕУ «Деоксиген» що слугує для захисту труб системи гарячого водопостачання від корозії, спричиненої внаслідок дії розчиненого у воді кисню,агресивної вуглекислоти,та ін. У якості регулюючої арматури застосовується регулятори перепаду тиску, регулятори тиску „до себе”, запобіжні клапани, регулятори витрати в залежності від температури зовнішнього середовища фірми LDM та Siemens В пункті охорона праці було проаналізовано шкідливі та небезпечні фактори що можуть зашкодити обслуговуючому персоналу. Розроблені засоби по безпеці та охороні праці . Виконані розрахунки теплової ізоляції. Розроблений стартап – проект, в результаті техніко-економічних розрахунків показано, що строк окупності Ток = 3,3 роки.Документ Відкритий доступ Температурні та енергетичні показники печей графітування за технологією Кастнера(2018) Іваненко, Дмитро Олегович; Боженко, Михайло ФедоровичМагістерська дисертація на тему «Температурні та енергетичні показники печей графітування за технологією Кастнера»: 125с., 53 рис., 33 табл., 3 додатки, 30 джерел. Об’єкт дослідження – печі Кастнера для графітування вуглеграфітових виробів. Мета роботи – аналіз експерементальних досліджень температурно-теплових умов роботи печей Кастнера та розробка методики оперативного визначення у реальному часі температури вуглеграфітових заготовок при графітуванні за технологією Кастнера. Проаналізовані основні способи підвищення енергетичної ефективності печей графітації за технологією Кастнера. Розглянуті конструктивні характеристики печей графітування. Проаналізовані результати експерементальних досліджень температурно-теплових режимів роботи печі графітації та пораховані енергетичні баланси печей Кастнера. Наведена методика визначення температури заготовок печі графітування Кастнера. Сформоване рівняння енергетичного балансу печі, в якому враховується кількість підведеної електричної енергії з урахуванням її втрат в пічних трансформаторах, випрямлювачах і супутньому обладнанні; корисні витрати енергії на нагрівання заготовок; паразитні витрати на прямий нагрів теплоізоляції, компенсаційної вставки та струмовідводу; витрати на нагрів та випаровування вологи з теплоізоляції, втрати з поверхні заготовок в навколишнє середовище і витрати енергії на ендотермічну реакцію газифікації. Розрахунками на чисельній моделі механічного та теплоелектричного стану печей Кастнера визначені температурні залежності коефіцієнта пропорційності паразитних витрат теплоти і ефективного коефіцієнта теплопередачі від поверхні заготовок в навколишнє середовище. На базі програмного забезпечення Solid Works побудовано спрощену геометричну модель печі графітування Кастнера та отримані результати розподілу температурних полів по перерізу заготовки в процесі графітації.Документ Відкритий доступ Порівняльні характеристики систем теплопостачання будівель(2018) Очеретянко, Микита Дмитрович; Соломаха, Андрій СергійовичМагістерська дисертація на тему «Порівняльні характеристики систем теплопостачання будівель». Пояснювальна записка містить: 87с., 36 рис., 19 табл., 4 додатки, 17 джерел. Об’єкт дослідження – системи теплопостачання будівель. Мета роботи – дослідження переваг та недоліків різних систем теплопостачання. Проаналізовані основні вітчизняні та закордоні системи теплопостачання. Наведена коротка історична справка, що дозволяє оцінити також не технічні аспекти розвитку систем теплопостачання. Наведені та проаналізовані основні теплові схеми, що застосовуються в сучасних індивідуальних теплових пунктах та котельнях. Обґрунтовані основні технічні аспекти, якими слід користуватися при виборі тієї чи іншої схеми теплопостачання. Проаналізовано вплив не відповідності температурних графіків на роботу окремих елементів системи. В якості прикладу впливу зниження температурного графіку на роботу теплообмінних апаратів проведено моделювання в середовищі SolidWorks секційного чавунного радіатора МС-140 М2-500. Дослідження проводилось з метою визначення зміни теплової потужності прибору та його еквівалентної опалювальної площі на трьох температурних графіках роботи, а саме: 90/70; 80/60; 70/50. Проведена оцінка ефективності опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів та обґрунтована доцільність використання теплонасосних установок для потреб теплопостачання. Розроблений стартап проект термомодернізаціїї системи опалення будинку за рахунок застосування теплонасосної установки. Передбачені заходи з охорони праці.Документ Відкритий доступ Інтенсифікація конвективного теплообміну в трубному пучку апаратів повітряного охолодження(2018) Петречук, Андрій Леонідович; Барабаш, Петро ОлексійовичМагістерська дисертація на тему «Інтенсифікація конвективного теплообміну в трубках апаратів повітряного охолодження»: 80 с., 51 рис., 6 табл., 4 додатки, 10 джерел. Об’єкт дослідження – теплообмінна секція апарата повітряного охолодження. Мета роботи – визначити найоптимальніший метод інтенсифікації всередині трубки апарату повітряного охолодження. У магістерській дисертації наведені результати літературного пошуку, в якому розглянуті: область використання, конструкції, переваги та недоліки апаратів повітряного охолодження. Також були розглянуті різні методи інтенсифікації конвективного теплообміну всередині трубки. Був вибраний по теплопередачі та гідравлічному опору всередині трубки оптимальний метод інтенсифікації – повздовжнє оребрення. У роботі розроблена 3D модель гладкої та оребренної трубки апарата повітряного охолодження в програмному забезбеченні SolidWorks. Отримані їхні розподіли температур, швидкостей та поверхневі параметри трубки. Визначений оптимальний тип оребрення для заданих параметрів. Змодельована оребренна трубка з різних матеріалів та при різних швидкостях потоку всередині трубки, та визначений оптимальний матеріал та оптимальне значення швидкості потоку. Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок представлено з використанням шаблону бізнес-моделі Олександра Остервальдера та Іва Піньє. Були розглянуті заходи, спрямовані на організацію безпечної роботи в приміщенні науково-дослідної лабораторії (безпечна експлуатація ВДТ ПЕОМ, електробезпека). Розглянули параметри для необхідного мікроклімату в робочій зоні дослідника з метою збереження його здоров’я і забезпечення максимальної продуктивності праці.Документ Відкритий доступ Система теплозабезпечення будинку на основі сучасного теплогенератора типу АОМ з мікрофакельним пальником(2018) Осипенко, Єлизавета Олександрівна; Варламов, Геннадій БорисовичМагістерська дисертація на тему «Система теплозабезпечення будинку на основі сучасного теплогенератора типу АОМ з мікрофакельним пальником»: 89 с., 39 рис., 22 табл., 4 додатки, 16 джерело. Об’єкт дослідження - сучасний теплогенератора типу АОМ . Мета роботи – розробка системи теплозабезпечення на основі теплогенератора нового покоління марки АОМ з мікрофакельним пальником. Наведені результати літературного пошуку техніко - економічних передумов та перспектив впровадження теплогенератора в котельню. Приведен загальний опис будівлі, опис системи опалення, вентиляції, кондиціонування, теплове навантаження об’єкту, конструктивні рішення дахової котельні. Розроблені заходи з енергозбереження, розглянуті теплове навантаження об’єкта та автоматизація опалювально-вентиляційних систем. Здійснено опис конструктивних характеристик теплогенератора АОМ. Здійснено тепловий розрахунок теплогенератора. Опис та розрахунок Na-катіонітних фільтрів для забезпечення подачі хімводопідготовленної води. За допомогою програмного забезпечення SolidWorks було проведено моделювання процесів у пальнику. Розраховано стартап-проект для впровадження теплогенератора на великий ринок. Розділ охорони праці розроблен на підставі всіх діючих Українських норм. Вивчила й вирішила проблеми, які пов'язани із забезпеченням здорових і безпечних умов праці людини . Розглядання та виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці – один з основних факторів, що впливають на продуктивність і безпеку праці, здоров'я робітників. Здійснено моделювання розподілу температури та швидкості Отримано розподіл температурного поля, тиску, температури текучого середовища, швидкості в корпусі.Документ Відкритий доступ Теплопостачання селища Щасливе, Київської області з використанням газової котельні і підігріванням повітря теплотою замерзання води(2018) Шекель, Євгеній Анатолійович; Пуховий, Іван ІвановичМагістерська дисертаціядругого рівня вищої освіти на тему: «Теплопостачання селища Щасливе, Київської області з використанням газової котельні та підігріванням повітря теплотою замерзання води»: пояснювальна записка на 81 с., 7 рис., 16табл., 4 фото,33 бібліографічних найменувань; креслень – 10 арк. ф. А1. Об’єкт розробки - районна котельня в селищі Щасливе, Київської області. Мета проекту – забезпечення підігріву дуттєвого повітря, що подається на горіння в котел за рахунок теплоти кристалізації води та продаж виготовленого льоду. Використані методики теплових та гідравлічних розрахунків теплотехнологічного обладнання. Наведені результати теплового, конструктивного та аеродинамічного розрахунку котельного агрегату ВК-32; калориферних установок для підігріву дуттєвого повітря в двох випадках: з використанням льодогенератора та без нього; розрахунок димососа та дуттєвого вентилятора для котлів ВК-32; розрахунок кількості виготовленого льоду та економічного ефекту від його продажу. За результатами розрахунків підібрано обладнання: димосос, дуттєвий вентилятор, короб для встановлення льодогенератора. Побудовано експериментальну установку генератора природного льоду. Наведено та проаналізовано результати експериментів, визначено основні параметри повітря в установці, визначено оптимальні розміри короба для встановлення льодогенератора. Створено та описано стартап-проект на базі експериментальної установки. На кресленнях наведені газорегуляторна установка котельні, плани котельні, компоновка обладнання, схема компоновки водопідготовчого обладнання, теплова схема котельні, схема газопроводів та схема контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, схема встановлення льодогенератора.Документ Відкритий доступ ТЕЦ з газопаротурбінною установкою “Водолій” електричною потужністю 25 Мвт для м. Києва(2018) Желтяков, Сергій Юрійович; Соломаха, Андрій СергійовичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «ТЕЦ з газо паротурбінною установкою «Водолій» електричною потужністю 25 МВт для м. Києва»: 132 с., 5 рис., 8 табл., 3 дод., 16 джерел, 9 креслеників формату А1. Об’єкт розробки: ТЕЦ тепловою потужністю 25 МВт в м. Києві. Мета роботи – розробка ТЕЦ з газо паротурбінним двигуном «Водолій» для потреб тепло та енергопостачання. В магістерській дисертації проводиться тепловий розрахунок ТЕЦ з газо паротурбінним циклом «Водолій», а саме: газотурбінного двигуна, камери згоряння, котла-утилізатора та контактного конденсатора. Також проводиться аеродинамічний та гідравлічний розрахунки всіх основних вузлів ТЕЦ. Установка «Водолій» призначена для регулювання виробництва електроенергії та теплової енергії – влітку тільки електроенергія, взимку – тепло і електроенергія. При цьому зниження температури навколишнього середовища автоматично викликає збільшення кількості виробленої теплової енергії без зниження електричної потужності ПГУ. Це досягається завдяки реалізації відомої властивості газотурбінних двигунів підвищувати свою потужність при зниженні температури атмосферного повітря. Тобто при зниженні температурі зовнішнього повітря, знижується температура повітря на вході в компресор, отже щільність повітря збільшується, значить робота компресора зменшується. Для того щоб електрична потужність установки була постійною, необхідно зменшити корисну потужність турбіни, зменшенням кількості пара, що подається в камеру згоряння. Завдяки цьому ПГУ «Водолій» забезпечує потреби теплофікації при істотній економії паливних ресурсів. В результаті отримали проект установки, яка по техніко-економічних і екологічних показниках не має аналогів у світі.Документ Відкритий доступ Система теплопостачання житлового будинку по вул. Воскресенська у м. Києві(2018) Авласенко, Євгеній Володимирович; Барабаш, Петро ОлексійовичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Cистема теплопостачання житлового будинку по вул. Воскресенській у м. Києві»: 83 с., 14 рис., 20 табл., 9 креслеників формату А1, 16 джерел, 2 дод. Об’єкт розробки – житловий будинок. Мета роботи – розробка системи опалення та гарячого водопостачання для забезпечення потреб житлової будівлі, що є актуальною задачею. Для кліматичних умов міста Києва визначені теплові навантаження на опалення та гаряче водопостачання. Використовуючи нормативні матеріали та каталоги фірм-виготовлювачів відповідної продукції була розроблена і розрахована принципова схема індивідуального теплового пункту та підібране основне його обладнання. Для попереднього підігріву води на гаряче водопостачання обраний тепловий насос який використовує в якості джерела теплоти стічні води житлового будинку. Розроблений стартап-проект, в результаті якого досліджено перспективне виробництво модульних теплових пунктів. Передбачені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.Документ Відкритий доступ Підвищення ефективності біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль»(2018) Гелетуха, Софія Георгіївна; Назарова, Ірина ОлександрівнаМагістерська дисертація на тему «Підвищення ефективності біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль»: 108 с., 43 рис., 29 табл., 8 додатків, 16 джерел. Об’єкт дослідження – біопаливна котельня аеропорту «Бориспіль». Мета роботи – аналіз енергетичної і екологічної ефективності роботи біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль». Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку сектору біоенергетики в Україні та основні способи підвищення екологічної ефективності роботи біопаливних котелень. Визначено параметри димових газів на вході та виході з економайзера; встановлені залежності нижчої теплоти згоряння тріски та теоретично-максимального підвищення ККД системи “котел-економайзер” за рахунок утилізації теплоти димових газів від вологості палива; визначено значення температури точки роси димових газів. Виконано розрахунок теплової схеми біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль», в результаті якого визначено показники енергетичної ефективності котла та системи «котел-економайзер». Встановлено залежності ККД котла, ККД системи «котел-економайзер», витрати палива від різної вологості палива. Визначено, що за рахунок встановлення економайзера втрати теплоти з димовими газами зменшуються на 14,6%; ККД котельні збільшується на 13,6% (з 86,1% до 99,7% за нижчою теплотою згоряння). Встановлено вплив вологості палива на ККД котла, витрату палива в котлі, ККД системи «котел-економайзер». Виконано екологічний розрахунок біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль». Розрахунковими методами, визначено валові викиди забруднювальних речовин та їх концентрації, які співставляються з результатами реальних замірів концентрацій викидів забруднювальних речовин в атмосферу біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль». Під час експериментального дослідження роботи біопаливної котельні аеропорту «Бориспіль», було оброблено дані 24 режимів роботи котельні у період січень-квітень 2017 року. Встановлено залежність потужності економайзера від потужності котла, температури вхідної води в економайзер, різниці температур води на вході та виході в економайзер; залежність температури у подаючому та зворотньому трубопроводах від температури навколишнього середовища. Розроблено стартап проект «Встановлення економайзера для глибокого охолодження димових газів в біопаливних котельнях», в якому визначено економічну ефективність утилізації теплоти димових газів в економайзері – 3421 тис. грн/рік та термін окупності – 3,3 року. На базі програмного забезпечення Solid Works побудовано геометричну модель економайзера, перевірено коректність комп’ютерного моделювання, досліджено теплообмін між потоками рідини в економайзері та визначено розподіл температур для варіантів: без перегородок по ходу робочого тіла – води, та з ними.Документ Відкритий доступ Опалення котеджного будинку з використанням керамічних електронагрівачів(2018) Кошмак, Олександр Русланович; Варламов, Геннадій БорисовичМагістерська дисертація на тему «Опалення котеджного будинку з використанням керамічних електронагрівачів»: 92 с., 44 рис., 19 табл., 4 додатки, 20 джерел. Об’єкт дослідження - система опалення та гарячого водопостачання котеджного будинку. Мета роботи – аналіз ефективності системи опалення котеджного будинку з використанням керамічних електронагрівачів. Наведені результати літературного пошуку техніко - економічних передумов та перспектив впровадження керамічних електронагрівачів в Україні. Проведено оцінку ефективності систем для підтримки комфортних умов в приміщенні з використанням математичного моделювання. Наведено порівняльний аналіз техніко-економічний аналіз ефективності різних систем опалення та визначено найбільш економічний ефект від використання керамічних електронагрівачів. Розраховано витрати на гаряче водопостачання будинку і виконано підбір обладнання на гаряче водопостачання. Здійснено моделювання роботи керамічного електронагрівача та температурні і теплові потоки самого електронагрівача. Здійснено моделювання розподілу температури повітря в приміщенні, нагрітого керамічним електронагрівачем.Документ Відкритий доступ Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць(2018) Махров, Микола Анатолійович; Пуховий, Іван ІвановичМагістерська дисертація на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки на тему: «Опалення і кондиціонування повітря в торговому центрі м. Бердянськ з використанням водоохолоджуючих віконниць»: 100 ст., 15 рис., 20 табл., 3 дод., 25 джерел, 10 креслень формату А1 та 1 плакат формату А1. Об’єкт розробки – торгово-розважальний комплекс у місті Бердянськ. Мета розробки – розробка систем опалення, вентиляції та ГВП для всього комплексу, які призначені для створення оптимальних санітарно-технічних умов в приміщеннях для персоналу та відвідувачів в теплий та холодний періоди року, що є актуальним для будь-якої будівлі. Також, розроблення та порівняння системи кондиціонування та системи захисту приміщень від перегрівання влітку для приміщення кафе ТРЦ, для підтримання комфортних умов у приміщенні для осіб, які знаходяться у них, що є актуальним також, в зв’язку із тим, що пропонується альтернативна експериментальна система, яка може замінити (частково) систему кондиціонування. У роботі наведені розрахунки втрат теплоти приміщеннями у холодний період року; надходження теплоти і вологи (від людей, обладнання, освітлення, сонячної радіації і т. д.) у теплий та холодний періоди року. Система опалення запроектована двотрубна із нижньою розводкою трубопроводів, із застосуванням сталевих панельних радіаторів KERMI. Теплоносій подається від районної котельні до теплообмінника СО, який встановлений в підвальному приміщенні. Система вентиляції розроблена припливно-витяжна з механічною та природною циркуляцією повітря. Приплив повітря – механічний. Система ГВП забезпечується мережевим теплоносієм та частково системою захисту від перегрівання приміщень. Мережевий теплоносій підігріває воду для потреб ГВП через теплообмінник, який розміщений у підвальному приміщенні комплексу. Для система кондиціонування для приміщення кафе було обрано дві спліт-системи типу OSAKA ST-36HН. Також, для приміщення кафе була розрахована система захисту від перегрівання приміщень в теплий період. Дана система є експериментальною, за допомогою неї можна готувати воду для потреб ГВП і вона може частково заміняти систему кондиціонування приміщень. Передбачені заходи із охорони праці та безпеки під час надзвичайних ситуацій.