Дипломная работа: Повышение энергоэффективности зданий

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

«2» - номер столбца со значением числа единиц переноса явной теплоты Nt таблиц «К.П.Д. против!B2:C3002» - «К.П.Д. против!ES2:EX3002»;

д) строится график «Зависимость теплотехнической эффективности от числа переноса единиц и отношения теплоёмкостей потоков». (см. Рисунок 2.2) в листе «К.П.Д. против» по табличным данным;

е) аналогично формируются листы с расчетными таблицами по прямоточной схеме (лист «КПД прямо») и с перекрестным током (лист КПД п.т.).

4.2. Второй способ.

а) в ячейке «C15» (см. Рисунок П2.2) записываем формулу (12) в формате MS Excel, ссылаясь на показатель отношения теплоёмкостей потоков W, рассчитанный в ячейке «C10» и ссылаясь на показатель числа единиц переноса явной теплоты Nt в ячейке «C16»;

Рисунок П2.5 - Автоматизация «Поиск решения» для определения показателя числа единиц переноса явной теплоты Nt.

б) подключаем вкладку «Разработчик» («Файл» > «Параметры» > «Настроить ленту» > «Разработчик»);

в) подключаем подвкладку «Поиск решения» («Файл» > «Параметры» > «Надстройки» > «Надстройки Excel - Перейти» > «Поиск решения»);

г) во вкладке «Разработчик» нажимаем кнопку «Запись макроса»;

д) Присваиваем имя макросу «Nt_1»;

е) во вкладке «Данные» нажимаем на кнопку «Поиск решения» и настраиваем поиск решения в соответствии с рисунком П2.5;

ж) нажимаем кнопку «Найти решение» (см. «Рисунок П1.5») и после определения показателя числа единиц переноса явной теплоты Nt нажимаем в появившемся окне кнопку «ОК»;

з) останавливаем макрос во вкладке «Разработчик» (кнопка «Остановить макрос»);

и) вставляем кнопку макроса («Разработчик» > «Вставить» > «Кнопка-элемент управления формы») в ячейке «A16» (см. Рисунок П2.2) и присваиваем имя кнопке «Nt1»;

к) присваиваем макрос кнопке (нажимаем ПКМ по кнопке для вызова контекстного меню > нажимаем «Присвоить макрос»).

л) Проверяем работоспособность кнопки. В случае, если возникает ошибка «Sub or Function not defined», заходим в «Разработчик» > «Visual Basic» > «Tools» > «References» > активируем «Solver» и перепроверяем работоспособность кнопки «Nt1»;

м) аналогично автоматизируем расчет Nt для прямоточной схемы и схемы перекрестного тока (см. Рисунок П2.2).

5. аналогично автоматизируем расчет остальных пунктов главы «3 ПРИМЕР РАСЧЕТА» с использованием функций MS Excel, изложенных выше.

а) при расчете требуемой удельной тепловой нагрузки на теплоотдающий теплообменник по формуле (19) удобно пользоваться следующей формулой (рисунок П2.6):

Рисунок П2.6 - Расчет требуемой удельной тепловой нагрузки на теплоотдающий теплообменник

='Исходные данные'!D8*'Исходные данные'!D25*'Исходные данные'!D27*(ЕСЛИ(C16<C22;C16;C22))/3,6;

б) при подборе модели калорифера в блоке «1» (см. рисунок2.1) в лист «Калориферы» копируется таблица из Приложения 2. В листе «Расчет» в ячейке «BCD 30» (3 объединенные ячейки B30+C30+D30) формируется рас-крывающийся список из калориферов аналогично пункту «2.1 б) 1)» данного приложения, а в ячейке «С31» вводим количество калориферов («Рисунок П 2.7»);

Рисунок П 2.7 - Подбор калориферов.

в) фронтальное сечение для прохода воздуха через блок «1» (см. рис.1) удобно определять с помощью функции (Рисунок П2.7): =ВПР(B30;Калориферы!A3:J30;3;0);

г) массовую скорость воздуха в фасадном сечении в блоке «1» (см. рисунок 2.1) удобно определять с помощью функции (Рисунок П2.7): ='Исходные данные'! D8*'Исходные данные'!D25/(3600*Расчет!C32);

д) скорость антифриза в трубках в блоке «1» (см. рисунок 2.1) удобно определять с помощью функции (Рисунок П1.7):

=C8/ ('Исходные данные'! D11*3600*(ВПР (B30;Калориферы!A3:J30;4;0;

е) скорость антифриза в блоке «1» (см. рисунок 2.1) удобно рассчитывать по формуле (Рисунок П2.7): =C37/C31;

ж) коэффициент теплопередачи автоматизируется в продолжение таблицы п.5б) по формулам, предложенным в [15, таблица.1];

з) аэродинамическое сопротивление в блоке «1» (см. рисунок1) автоматизируется в продолжение таблицы п.5б) по формулам, предложенным в [15, таблица2];

и) гидравлическое сопротивление в блоке «1» (см. рис.1) автоматизируется в продолжение таблицы п.5б) по формулам, предложенным в [15, стр.13];

к) автоматизация построения на I-d диаграмме влажного воздуха режимов работы установки утилизации представлена на рисунке П2.8. Температура и относительная влажность наружного воздуха после воздухонагревателя ВН2 (на входе в помещение) в т. пн определены по категории помещения в соответствии с ГОСТ 30494-2011 [2, таблица 3] и согласно [14, п.5.1 б)];

Рисунок П 2.8 - заполнение таблицы для автоматического построения на I-d диаграмме реального и эквивалентного режимов охлаждения вытяжного воздуха в теп.

л) автоматизация расчета требуемой теплотехнической эффективности для осуществления в воздухоохладителе условного сухого охлаждения вытяжного воздуха удобно производить по следующей формуле:

=ОКРУГЛ((Idдиаграмма!X16-Idдиаграмма!Y16)/(Idдиаграмма!X16 данные'!D14);

Технические характеристики калориферов

Таблица П3.1 - Технические характеристики калориферов КСк по данным [15]

Обозначение калорифера

Площадь, м

Длина тепло- отдающего элемента (в свету), м

Число ходов по теплоносителю

Число рядов

Масса,кг

поверхности нагрева

фронтального сечения

сечения коллектора

сечения патрубка

живого сечения (средняя) для прохода воды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КСкЗ-6-02ХЛЗБ

13,3

0,267

0,00164

0,00101

0,00077

0,53

6

3

38

КСкЗ-7-02ХЛЗБ

16,5

0,329

0,00164

0,00101

0,00077

0,655

6

3

44

КСкЗ-8-02ХЛЗБ

19,8

0,392

0,00164

0,00101

0,00077

0,78

6

3

50

КСкЗ-9-02ХЛЗБ

23

0,455

0,00164

0,00101

0,00077

0,905

6

3

56

КСкЗ-10-02ХЛЗБ

29,5

0,581

0,00164

0,00101

0,00077

1,155

6

3

68

КСкЗ-11-02ХЛЗБ

86,2

1,66

0,00164

0,00221

0,00235

1,658

4

3

176

КСкЗ-12-02ХЛЗБ

129,9

2,488

0,00164

0,00221

0,00355

1,658

4

3

259

КСк4-6-02ХЛЗБ

17,5

0,267

0,00224

0,00101

0,00102

0,53

6

4

45

КСк4-7-02ХЛ 3 Б

21,7

0,329

0,00224

0,00101

0,00102

0,655

6

4

53

КСк4-8-02ХЛЗБ

26

0,392

0,00224

0,00101

0,00102

0,78

6

4

61

КСк4-9-02ХЛЗБ

30,2

0,455

0,00224

0,00101

0,00102

0,905

6

4

68

КСк4-10-02ХЛЗБ

38,8

0,581

0,00224

0,00101

0,00102

1,155

6

4

85

КСк4-11-02ХЛЗБ

114,1

1,66

0,00224

0,00221

0,00312

1,658

4

4

223

КСк4-12-02ХЛЗБ

172,4

2,488

0,00224

0,00221

0,00471

1,658

4

4

331

КСкЗ-6-50АУЗ

8,83

0,267

0,00164

0,00101

0,00084

0,53

6

3

34

КСкЗ-7-50АУЗ

11

0,329

0,00164

0,00101

0,00084

0,655

6

3

40

КСкЗ-8-50АУЗ

13,1

0,392

0,00164

0,00101

0,00084

0,78

6

3

45

КСкЗ-9-50АУЗ

15,2

0,455

0,00164

0,00101

0,00084

0,905

6

3

50

КСкЗ-10-50АУЗ

19,5

0,581

0,00164

0,00101

0,00084

1,155

6

3

60

КСкЗ-11-50АУЗ

56,9

1,66

0,00164

0,00221

0,00255

1,655

4

3

156

КСкЗ-12-50АУЗ

85,8

2,488

0,00164

0,00221

0,00385

1,655

4

3

230

КСк4-6-50АУЗ

11,6

0,267

0,00254

0,00101

0,00111

0,53

6

4

38

КСк4-7-50АУЗ

14,4

0,329

0,00254

0,00101

0,00111

0,655

6

4

46

КСк4-8-50АУЗ

17,3

0,392

0,00254

0,00101

0,00111

0,78

6

4

53

КСк4 -9-50АУЗ

20,1

0,455

0,00254

0,00101

0,00111

0,905

6

4

60

КСк4-10-50АУЗ

25,7

0,581

0,00254

0,00101

0,00111

1,155

6

4

70

КСк4-11-50АУЗ

75,4

1,66

0,00254

0,00221

0,00338

1,655

4

4

205

КСк4-12-50АУЗ

113,9

2,488

0,00254

0,00221

0,00511

1,655

4

4

303

Список научных трудов

Таблица П4.1 - Список научных трудов

п/п

Наименование учебных изданий и научных

трудов

Форма

учебных изданий и научных трудов

Выходные данные

Объем в п.л..

Соавторы

1.

Создание интерактивной карты энергообмена в зданиях и сооружениях в динамическом режиме (статья из перечня ВАК).

Печ.

Бюллетень строительной техники - 2017. №6 (994). - С. 56 - 57.

0,06/

0,125

Мнушкин Н. В.

2.

Создание алгоритма определения потенциала энергосбережения зданий и сооружений (статья).

Печ.

Молодые исследователи - регионам: материалы международной научной конференции. В 3-х т. / Мин-во обр. и науки РФ ; Вологод.гос. ун-т. - Вологда : ВоГУ, 2017. - Т. 1. - С. 283 - 284.

0,06/

0,125

Мнушкин Н.В.