Популярные услуги

Курсовой проект по деталям машин под ключ
КМ-4. Типовое задание к теме косвенные измерения. Контрольная работа - любой вариант за 5 суток.
КМ-3. Задание по Matlab/Scilab. Контрольная работа - любой вариант за 3 суток!
КМ-3. Типовое задание к теме прямые измерения. Контрольная работа (ИЗ1) - любой вариант!
Курсовой проект по деталям машин под ключ в бауманке
ДЗ по ТММ в бауманке
Все лабораторные под ключ! КМ-1. Комбинационные логические схемы + КМ-2. Комбинационные функциональные узлы и устройства + КМ-3. Проектирование схем
Любая лабораторная в течение 3 суток! КМ-1. Комбинационные логические схемы / КМ-2. Комбинационные функциональные узлы и устройства / КМ-3. Проектирование схем
Допуски и посадки и Сборочная размерная цепь + Подетальная размерная цепь
ДЗ по матведу любого варианта за 7 суток

Инструментальное обследование

2021-03-09СтудИзба

2. Инструментальное обследование

                Инструментальное обследование применяется для восполнения недостающей информации, которая необходима для оценки эффективности использования потребляемых энергоносителей.


2.1. Системы электроснабжения

                В систему электроснабжения входят понижающие подстанции, электрические сети напряжением до и выше 1000 В и электроприемники. Составляется схема электроснабжения организации. Схема составляется от точки раздела с энергоснабжающей организацией до электроприемников. На схеме электроснабжения намечаются точки, в которых необходимо провести замеры. Такими точками являются вводы в организацию и вводы в отдельные здания организации.

2.1.1. Измерительная аппаратура

                Для измерений могут быть использованы имеющиеся в системах электроснабжения измерительные приборы или приборы организации, проводящей обследование.

                Измерительная аппаратура должна удовлетворять следующим общим требованиям :

все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта;

Рекомендуемые материалы

погрешность измерения параметров должна составлять не более /1,3,4/:

по расходам электроэнергии - 1,5 %;

по измерению токов - 5 %;

по показателям качества электроэнергии :

отклонение напряжения - ± 0,5 %;

доза фликера                      - ± 5 %;

коэффициент искажения синусоидальности напряжения - ± 10 %;

коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности - ± 0,3 %;

коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности - ± 0,5%.

2.1.2. Методика измерений

                Измеряются следующие параметры :

1) расходы активной и реактивной энергии через каждый час в течение суток;

2) показатели качества электрической энергии (отклонения, колебания, несимметрию и несинусоидальность напряжения) в течение суток;

3) токи нагрузки электрических сетей, трансформаторов и электроприемников;

4) время включения и выключения электроприемников в течение суток.

                Токи нагрузки электрических сетей, трансформаторов и электроприемников записываются в течение часа в период максимума нагрузки. Расходы активной и реактивной нагрузки записываются на вводах в организацию и вводах отдельных зданий организации. Показатели качества электрической энергии записываются на вводах в здания.

Основными приборами, которые могут использоваться для исследования систем электроснабжения являются : токоизмерительные клещи, электрические счетчики, информационно-измерительные системы, анализаторы качества электрической энергии. Учитывая большой объем исследований и обработки желательно в первую очередь использовать портативные микропроцессорные анализаторы электропотребления типов AR.4M, AR.5 и другие. Их характеристики и инструкции по работе с ними приведены в работе /1/.

2.2. Системы освещения

2.2.1. Измерительная аппаратура

                Основная часть инструментального обследования сводится к измерению освещенности от искусственных и естественных источников света на нормируемых поверхностях. Эти измерения производятся с помощью люксметров отечественного и импортного производства. Данные этих люксметров приведены в табл.8.2. /1/.

2.2.2. Методика измерений

                Цель инструментального обследования в системах освещения являются определения основных параметров влияющих на энергопотребление. Такими параметрами являются :  средняя освещенность рабочей поверхности; коэффициент естественной освещенности (КЕО); уровень напряжения в питающей сети; коэффициент отражения стен, потолков, рабочих поверхностей; время использования искусственного освещения.

                При проведении инструментального обследования вначале производится анализ осветительных установок на соответствие проекту.  Особое внимание уделяется проверке укомплектованности светильников защитными стеклами, экранирующими решетками и сетками, на соответствии мощности лам, указанным в проекте, на правильность расположения светильников. При обследование фиксируется также рациональность примененных светильников и их техническое состояние : степень запыленности, укомплектованность. Все полученные при инструментальном обследовании показатели заносятся в табл. 13.

                Перед измерением освещенности выбирают и наносят  на план помещения контрольные точки для измерения освещенности. Контрольные точки для измерения освещенностей следует размещать в центре помещения, у его стен, под светильниками, между светильниками и их рядами, а так же равномерно по площади измеряемой поверхности. Число контрольных точек для измерения освещенностей должно быть не менее 5. Освещенность следует измерять на плоскости указанной в нормах освещенности. Результаты измерений освещенности оформляют в табл. 14.

2.3. Системы отопления, горячего водоснабжения,

вентиляции и кондиционирования

                По виду источников тепловой энергии обследуемые организации могут быть трех типов: 1) с собственной котельной; 2) с питанием тепловой энергией от тепловых сетей города; 3) с собственной котельной и питанием ряда зданий от тепловых сетей города.

                Подвод тепловой энергии для организаций второго типа производится на тепловые пункты (абонентские вводы), которыми могут быть индивидуальными (ИТП) обслуживающими одно здание, и централизованными (ЦТП) обслуживающими группу зданий.

2.3.1. Измерительная аппаратура

                Для измерения могут быть использованы установленные в организации измерительные приборы (теплосчетчики, манометры, термометры и др.). а при их отсутствии - переносные портативные приборы описанные в работе /1/.

                Погрешность измерения не должна превышать /2,5/ :

1)для расходов - 2,5 %;

2) для давления - 0,1 кгс/см2;

3) для температур - 0,1 оС.

2.3.2. Методы измерения

                На рисунке 1а приведена смешенная, а на рисунке 1б последовательная схема питания отопления и горячего водоснабжения (обозначения на схемах : ПВ - подогреватель верхней ступени; ПН - подогреватель нижней ступени; О - радиаторы отопления; Э - элеватор; ГВ - горячая вода; РТ - регулятор температуры; РР - регулятор расхода; В - вентиль).


Рис.1. Схемы совместного присоединения систем отопления и горячего

водоснабжения.


                В процессе энергоаудита определяются фактические значения основных параметров (расход тепла, сетевой воды, температуры и давления) в точках, указанных на рисунке 1, которые сопоставляются с расчетными значениями этих параметров и выявляются причины расхождения расчетных и фактических величин.

                Измерение расходов. Могут быть использованы установленные в ИТП стационарные приборы, в том числе входящие в состав теплосчетчиков, позволяющие определить мгновенные значения расходов воды : измерительные диафрагмы, приборы турбинного или крыльчатого типа, а также электромагнитные, вихревые или ультразвуковые расходомеры. При отсутствии стационарных расходомеров могут быть использованы переносные ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или зарубежного производства /1/.

                Измерение давления. В качестве измерительных приборов могут быть использованы образцовые пружинные манометры. При организации автоматизированной системы измерений в качестве датчиков давления или перепада давлений могут использоваться датчики МТ-100 или датчики давления концерна «Метран», а также аппаратура аналогичного типа зарубежного производства, например цифровые манометры серии С 95 фирмы COMARK.

                Измерение температуры. Могут быть использованы ртутные термометры с ценой деления 0,1 oC, устанавливаемые в имеющихся на трубопроводах термометрических гильзах, или термометры, входящие в состав телосчетчиков узлов учета при наличии вторичной показывающей аппаратуры. Для измерения температуры при отсутствии измерительной аппаратуры на ИТП следует использовать стандартные термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления с вторичными показывающими и регистрирующими приборами. При отсутствии в точках измерения термометрических гильз измерения могут быть проведены с использованием датчиков поверхностного типа или инфракрасных бесконтактных термометров, например КМ 826, КМ 801/1000 (Дания) и других фирм. При применении датчиков поверхностного типа необходимо обеспечить плотный контакт датчика с очищенной от краски и ржавчины поверхностью трубопровода.

                Проведение обследования с помощью обычных показывающих или записывающих приборов неэффективно и очень трудоемко, поскольку требуется одновременная регистрация большого количества параметров в течение продолжительного времени. Поэтому для энергоаудита следует в первую очередь использовать микропроцессорные портативные приборы с накопителями информации указанные в приложение 2 /1/.

Измерения в системах отопления. При проведении измерений параметров системы отопления для обеспечения стабильности этих параметров следует вторую ступень подогревателя горячего водоснабжения перевести на смешанную схему, если в обычном режиме она включена по последовательной схеме.

Измеряют следующие параметры :

1) расход сетевой воды;

2) температуру сетевой воды;

3) среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях;

4) давление сетевой воды.

Фактический расход воды на систему отопления может быть определен одним из следующих способов в зависимости от имеющихся на установке измерительных приборов :

а) непосредственно с помощью расходомеров;

б) по известному диаметру сопла элеватора и измеренному перепаду давлений перед соплом и во всасывающем патрубке элеватора /1/.

Температуру воздуха измеряют в нескольких помещения, расположенных на различных этажах и ориентировочных на разные стороны света для возможности оценки среднеарифметической температуры воздуха в здании. Эта температура нужна для последующего сопоставления фактической и расчетной нагрузок системы отопления.

Давление измеряют на входе P1 и выходе P2 из теплового пункта, P01 и P02 - до и после системы отопления, а для независимой системы отопления - также до и после подогревателя.

Так как суточный график нагрузки отопления достаточно стабилен, следует вести измерения параметров теплоносителя в течение суток с интервалом 2-3 часа. Целесообразно провести измерения в течение нескольких суток с различными температурами наружного воздуха и соответственно температурами сетевой воды.

Измерения в системах горячего водоснабжения. В системе горячего водоснабжения следует измерять следующие параметры : расходы горячей водопроводной воды после второй ступени подогревателя ПВ GвII); температуру (по тракту водопроводной воды на входе ПН и ПВ tхв,tп,tгв; по тракту греющей сетевой воды на входе и выходе подогревателей ПН и ПВ tII, t1, t20, t2); давление по тракту водопроводной и сетевой воды до и после подогревателей ПН и ПВ (P1, P2, Pв2, Pвп, Pв1, P01, P02).

                Так как график нагрузки горячего водоснабжения имеет резко выраженный неравномерный характер, измерение всех параметров следует вести с помощью портативных микропроцессорных приборов с интервалом измерения порядка 5 минут. Измерения следует проводить как в рабочие, так и в выходные дни.

                Измерения в системах вентиляции и кондиционирования. Основными характеристиками, которые должны измеряться при инструментальном обследовании систем вентиляции, являются : коэффициенты загрузки kзф и включения kвф вентиляторов; время работы вентиляционных установок  в течение суток tрф, температуру воздуха внутри помещения tвн, среднюю температуру наружного воздуха tнв, кратность воздухообмена m. Приборы и методы измерения этих характеристик описаны выше.

                Основными характеристиками, которые должны измеряться при инструментальном обследовании систем кондиционирования зданий, являются : размеры помещений, относительная влажность воздуха, температура воздуха в помещение, скорость воздухообмена, температура подаваемого летом и зимой воздуха, температура наружного воздуха, инфильтрация воздуха. Для измерения влажности и температуры можно применять прибор типа КМ 8004 (Великобритания) или аналогичные приборы других фирм /1/.

2.4. Системы водоснабжения

                Необходимо составить схему водоснабжения с указанием размеров труб, насосов и их характеристик и составить список потребителей воды. В системе водоснабжения необходимо провести следующие замеры : расход воды, давления, утечек и непроизводственных потерь.

2.4.1. Измерительная аппаратура

Для измерения можно использовать установленные в организации водосчетчики, а при их отсутствии применить портативные переносные приборы, например “Portaflow MK-IIR” с накопителем информации “Squirrel 1003” и другие описанные в работе /1/. Замеры проводить в интервале не менее одних суток. Необходимо также провести измерения рабочих характеристик насосов : коэффициентов включения и коэффициентов загрузки, изучить их системы регулирования расходов и давления.

Вместе с этой лекцией читают "17.3 Европейская живопись XIX века".

                Погрешность измерения не должна превышать /2,5/ :

1)для расходов - 2,5 %;

2) для давления - 0,1 кгс/см2;

2.4.2. Методика измерений

В процессе энергоаудита определяются фактические значения основных параметров (расход воды за сутки, давление), которые сопоставляются с расчетными значениями этих параметров и выявляются причины расхождения расчетных и фактических величин. Методы измерения давления и расхода аналогичны измерениям приведенным в разделе 2.3.2.

Так как график  нагрузки холодного водоснабжения имеет резко выраженный неравномерный характер, измерение всех параметров следует вести с помощью портативных микропроцессорных приборов с интервалом измерения порядка 5 минут. Измерения следует проводить как в рабочие, так и в выходные дни.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5259
Авторов
на СтудИзбе
420
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее