Курсовая работа по дисциплине "Технология разработки программного обеспечения" (Екатеринбург, УрФУ, 2013). Автор Нелюбин А.И. Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
2012 Гурин И.А. http://vlavrov.professorjournal.ru/Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinКурсовая работа по дисциплине "Технология разработки программного обеспечения" (Екатеринбург, УрФУ, 2012). Автор Гурин И.А. Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
Умная автоматика в управлении домомOleksii TatianchenkoКак сэкономить используя автоматику и электронные приборы для регулировки отопления вашего дома.
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"Компания ЛИКОНДКомплексная система Altherma компании Daikin для обогрева и охлаждения основана на технологии теплового насоса, является гибкой и экономичной альтернативой бойлеру, работающему на традиционном топливе. Энергоэффективные характеристики, присущие системе Altherma, делают ее идеальным решением, позволяющим снизить потребление энергии и уменьшить выбросы CO2.
Тепловой насос позволяет извлекать низкотемпературную энергию из окружающей среды для целей обогрева.
Эффективность теплового насоса обычно связана с коэффициентом полезного действия системы, и имеет диапазон значений от 3 до 5. Другими словами, извлечение тепла из возобновляемых источников требует 1 кВт, чтобы генерировать выходную мощность обогрева 3 кВт - 5 кВт. Поэтому системы с тепловым насосом в 3 - 5 раз более эффективны, чем бойлеры, работающие на традиционном топливе, и имеют больше возможностей полностью отапливать дом, даже при самых низких зимних температурах. Чрезвычайно успешное применение в условиях холодного климата Скандинавии отражает растущую популярность таких систем отопления.
Умная автоматика в управлении домомOleksii TatianchenkoКак сэкономить используя автоматику и электронные приборы для регулировки отопления вашего дома.
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"Компания ЛИКОНДКомплексная система Altherma компании Daikin для обогрева и охлаждения основана на технологии теплового насоса, является гибкой и экономичной альтернативой бойлеру, работающему на традиционном топливе. Энергоэффективные характеристики, присущие системе Altherma, делают ее идеальным решением, позволяющим снизить потребление энергии и уменьшить выбросы CO2.
Тепловой насос позволяет извлекать низкотемпературную энергию из окружающей среды для целей обогрева.
Эффективность теплового насоса обычно связана с коэффициентом полезного действия системы, и имеет диапазон значений от 3 до 5. Другими словами, извлечение тепла из возобновляемых источников требует 1 кВт, чтобы генерировать выходную мощность обогрева 3 кВт - 5 кВт. Поэтому системы с тепловым насосом в 3 - 5 раз более эффективны, чем бойлеры, работающие на традиционном топливе, и имеют больше возможностей полностью отапливать дом, даже при самых низких зимних температурах. Чрезвычайно успешное применение в условиях холодного климата Скандинавии отражает растущую популярность таких систем отопления.
Эффективность внедрения промышленного теплового насоса Oilon Scancool RealenergoЭкономия энергоресурсов – один из важнейших вопросов для предприятий тяжелой, легкой и пищевой промышленности. Многие технологические процессы и оборудование используют системы охлаждения, которые снимают излишек тепла и фактически выбрасывают его в окружающую среду. Наиболее популярный метод охлаждения – снятие тепла водяным контуром и дальнейший его выброс с помощью сухой или мокрой градирни. Температура охлаждающей воды может колебаться от 15 °С до 70 °С.
Выбрасываемое тепло нужно утилизировать и использовать в технологических процессах различного назначения, что наиболее целесообразно выполнить с помощью промышленного теплового насоса. Компания ООО «РЕАЛЭНЕРГО» совместно с финскими партнерами Oilon Scancool, производителями теплонасосного оборудования, разработала проект утилизации и использования бросового тепла контуров охлаждения.
2016 ВКР Черемискина Н.А.Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinВыпускная квалификационная работа бакалавра Черемискиной Н.А. Тема "Разработка компьютерной модели в пакете ANSYS для исследования работы пластинчатого теплообменника и проведения лабораторных работ" (УрФУ, 2016). Руководитель профессор, д.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.com
2016 ВКР Гребнева Н.В.Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinВыпускная квалификационная работа бакалавра Гребневой Н.В. Тема "Разработка компьютерной модели в пакете ANSYS для исследования работы водо-воздушных теплообменных аппаратов и проведения лабораторных работ" (УрФУ, 2016). Руководитель профессор, д.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.com
2016 ВКР Имашева А.А.Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinВыпускная квалификационная работа бакалавра Имашева А.А. Тема "Разработка программного обеспечения систем размещения и визуализации показаний датчиков мониторинга распределения концентрации газов на земной поверхности" (УрФУ, 2016). Руководитель профессор, д.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.com
магистратура 09.04.02 ист на кафедре тим урфу+Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinМагистерская программа 09.04.02 «Информационные системы и технологии в металлургии». Профиль «Информационные системы и технологии в металлургии». Квалификация (степень) выпускника – «магистр». Базовая кафедра для подготовки – кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии» Уральского федерального университета.
(с) Кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии» УрФУ, 2016 г.
магистратура 22.04.02 металлургия на кафедре тим+Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinМагистерская программа 22.04.02 - «Теплофизические основы конструирования и эксплуатации промышленных печей». Профиль «Металлургия».
Базовая кафедра для подготовки – кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии» Уральского федерального университета.
(с) Кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии» УрФУ, 2015 г.
2. Цель работы.
Целью данной работы является создание
программного продукта, которое позволит
рассчитывать основные типы конвективных
котлов-утилизаторов с заданием основных
параметров и характеристик, представлять
пользователю
результаты
расчета
в
численном и графическом виде, создавать
и распечатывать отчет.
3. Описание агрегата
Котел-утилизатор
–
это
теплообменное
устройство, предназначенное для передачи энергии
тепла выхлопных газов или пара в теплую воду или пар.
Агрегат использует теплоту отходящих газов в цветной
металлургии, в мартеновских печах и различных
нагревательных печах. Котлы утилизаторы позволяют
получать:
•
горячую
воду
–
применяются
на
объектах, испытывающих потребность в горячей воде и
позволяют оптимизировать затраты на тепло, используя
на полезные нужды тепло уходящих выхлопных газов
котельных
• пар – применяется на объектах, использующих
большое количество пара в технологических нуждах.
5. Модель и принцип расчета
• Исходные данные для расчета.
• Сначала по расходу и температуре отходящих газов
выбирают требуемый тип котла-утилизатора.
Выбор производят таким образом, чтобы заданные
значения расхода и температуры дымовых газов не
превышали значений, приведенных в технической
характеристике для выбранного агрегата.
• Следующими этапами расчета являются расчет
теплопередачи в отдельных элементах котлаутилизатора, определение температуры перегретого
пара и паропроизводительности котла.
8. Анализ результатов расчета
Рассмотрим
вариант
работы
котла-утилизатора
при
повышенной температуре входящих газов 900:С и расходе 15
м3/с для агрегатов КУ-40 и КУ-60. По результатам расчета
можно сделать следующие выводы:
• температура отходящих газов в котле-утилизаторе КУ-40 311С,
а в КУ-60– 277С. Температуры отходящих газов различаются изза размера секций.
• температура получаемого пара в котле-утилизаторе КУ-40
343:С, а в КУ-60 – 379:С. Таким образом, КУ-60 позволяет
получать пар более высокой температуры. Это обусловлено
большими
размерами
поверхности
нагрева
в
пароперегревателе;
• паропроизводительность в котле-утилизаторе КУ-40 9,2 кг/с, а в
КУ-60–8,4
кг/с.
Паропроизводительность
отличается
незначительно;•
котел-утилизатор
КУ-40
работает
в
перегруженном режиме, из-за чего происходит ускоренный
режим старения всех частей агрегата. Котел-утилизатор КУ-60
работает в недогруженном режиме, это благоприятный для
агрегатарежим. С экономической точки зрения применение
агрегата КУ-60 более оправдано при температуре входящих
газов 900:С.
9. Заключение
В
ходе
работы
было
создано
программное
обеспечение «Котел-утилизатор», позволяющее решить
задачу поверочного расчета конвективного котлаутилизатора. Разработанное программное средство
отвечает всем задачам, определенным в начале
проектирования,
обеспечивает
заданную
функциональность. Проведенные тестовые расчеты
показали, что рассчитанные в программе данные
соответствуют данным расчета, которые получаются в
файле MS Office Excel. Таким образом, поставленная в
начале проектирования цель достигнута.