Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Здания Энергетика

Компоновка котла — взаимное расположение его радиационных и конвективных газоходов (рис. 112). Котлы имеют П-, Т-, U-, башенную и многоходовую компоновки. В отечественной энергетике наибольшее распространение получили П- и Т-образные компоновки (рис. 112, а, б). Топка в них занимает подъемный (радиационный) газоход. В соединительном (горизонтальном) и опускном (конвективном) газоходах расположены перегреватели, экономайзеры, выносные переходные зоны, трубчатые воздухоподогреватели. Для котлов типа Е возможна компоновка с совмещением стен радиационного и конвективного газоходов. Преимуществом П- и Т-образных компоновок является возможность размещения тяжелого тягодутьевого оборудования на нулевой отметке. В результате каркас котла или здания освобождается от вибрационных нагрузок, возникающих при работе дымососов и вентиляторов. Для очистки поверхностей нагрева, расположенных в опускном газоходе, от загрязнений может быть применена дробеочистка,  [c.173]


Достижения украинских энергетиков и сварщиков по осуществлению уникальной турбинной установки дают громадный экономический эффект. Объем здания электростанции сокращается в 3,2 раза по сравнению с паротурбинной, капиталовложения—в 1,5 раза, а численность обслуживающего персонала — вдвое. При всех этих показателях к.п.д. газотурбинной электростанции на 4% выше, чем у конденсационной станции с паровыми турбинами.  [c.51]

Любой норматив всегда представляет собой результат компромисса между риском и выгодой. Например, допускается загрязнение воздуха в крупных городах, поскольку нет уверенности в том, что выигрыш, который можно получить в результате мер по предотвращению загрязнения и очистке воздуха, оправдает необходимые затраты. По этой же причине допускается неудовлетворительное противопожарное состояние крупных гостиничных зданий, построенных еще до того, как были приняты строгие муниципальные нормы противопожарной безопасности. Перечисление подобных примеров можно было бы продолжать бесконечно не следует думать, что в этом отношении проблемы безопасности, связанные с радиационным фактором, составляют исключение. В табл. 14.9 перечислены различные области практического применения источников ионизирующего излучения с указанием получаемой пользы и возможного риска. В большинстве случаев это — добровольный риск никто не заставляет люден покупать печь с СВЧ-нагревом. Однако риск от ядерной энергетики не является добровольным.  [c.359]

Развитие централизованного отопления считается важным направлением во всех странах. Министерство энергетики Швейцарии выпустило специальный доклад по этому вопросу. В одной из советских работ указывается, что в СССР экономия топлива для отопления помещений за счет использования централизованных отопительных систем достигает 15—17%. Применение ТЭЦ в СССР дает экономию 0,6—0,7 т у. т./кВт установленной мощности ТЭЦ и до 1 т у. т./кВт с учетом эффекта от концентрации производства тепла. 80 % опускаемого тепла в СССР приходится на урбанизированные населенные пункты и только 20 % — на сельские местности. В 1973 г. на выработку тепла использовалось 470 млн. т у. т., на 1985 г. прогнозировалось 700 млн. т у. т. На крупные районные теплофикационные системы приходился 21 % всего отпускаемого тепла в стране и 27% тепла — в населенных пунктах городского типа. Эти данные отражают размах строительства, которое ведется в виде групп крупных многоэтажных зданий. Подобный тип застройки является идеальным для развития централизованных отопительных систем с расположением ТЭЦ за пределами городских территорий. В одной из финских работ, посвященной выбору схемы энергоснабжения Хельсинки и его пригородов, рекомендуется сооружение ядерной ТЭЦ, но при этом указывается на быстрый рост затрат на централизованное теплоснабжение при увеличении расстояний подачи тепла.  [c.277]


Непрерывный рост нашей энергетики, необходимость снижения эксплуатационных расходов и получения максимальной экономии топлива требуют создания высокоэкономичных энергетических установок с одновременным укрупнением единичных мощностей. В настоящее время осваиваются блоки мощностью 300 тыс. кет с котлом производительностью 950 г/ч, на параметры пара 240 ата и 565/565° С. Изготавливаются паровые турбины мощностью 500, 800 и 1000 кет. Но дальнейшее укрупнение мощности и повышение параметров пара связаны со значительными трудностями. Увеличение габаритов оборудования сопряжено с усложнением в строительной части фундаментов, перекрытий и зданий. Поэтому впредь развитие энергетики СССР должно базироваться не только на увеличении единичных мощностей и параметров, но и на относительном уменьшении габаритов энергооборудования. Вместе с тем должна повышаться экономичность его работы. Наиболее прогрессивным решением этой задачи является применения комбинированных парогазовых установок, работающих по бинарному циклу [Л. 1—4].  [c.3]

Наибольшие убытки от пожаров и взрывов отмечаются в энергетике, нефтегазодобыче и нефтепереработке. В то же время отмечается снижение внимания проектных организаций к выполнению противопожарных требований и норм в процессе проектирования, строительства и реконструкции зданий, а так же надзорных органов за выполнением противопожарных требований при эксплуатации взрыво - и пожароопасных производств и зданий с массовым пребыванием людей.  [c.3]

Вспомогательное производство ремонтного завода в развитие ГОСТ 14.004-83) служит для обеспечения жизнедеятельности основного производства. Оно изготовляет необходимые в основном производстве средства технологического оснащения, приобретение которых невозможно или нецелесообразно поддерживает в исправном состоянии эти средства, здания и энергосистемы обеспечивает основное производство ресурсами (теплом, холодом, водой, сжатым воздухом, чистым воздухом, газами, электроэнергией и др.). Службы вспомогательного производства включают инструментальный участок, отделы главного механика и энергетика и ремонтно-строительный участок. Вспомогательное производство подчинено главному инженеру.  [c.40]

ИЛ электроустановок зданий ОАО энергетики и электрификации Саратовэнерго  [c.281]

Огромный размах жилищного строительства в нашей стране, повышение этажности возводимых зданий ставят новые задачи по дальнейшему развитию средств вертикального транспорта — лифтов и подъемников. Не менее важна их роль в таких бурно развивающихся отраслях народного хозяйства, как химическая промышленность, энергетика, металлургия, горное дело и т. п.  [c.3]

Как об одном из замечательных достижений советской энергетики следует упомянуть о пуске в 1954 г. первой в мире промышленной электростанции мощностью 5000 квг, использующей энергию ядерного распада. Наши ученые и инженеры работают сейчас над со-I ] д зданием атомной электростанции  [c.196]

Химия, нефтедобыча и нефтепереработка, добыча природного газа и его транспортировка, машиностроение, станкостроение, авиация, радиотехника, атомная энергетика и многие другие отрасли промышленности требуют огромного количества труб самого разнообразного сортамента. Механизация сельского хозяйства, строительство жилых зданий и культурных учреждений также невозможно без использования труб.  [c.7]

Вспомогательное производство обеспечивает нормальную работу цехов и отделений основного производства, включает службы (отделы) главного механика и главного энергетика, инструментальное хозяйство. Они осуществляют обслуживание и ремонт оборудования, зданий, сооружений и инженерных сетей, изготовление, ремонт и заточку инструмента, изготовление оснастки и другие работы.  [c.10]

Стержневые молниеотводы, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, хорошо известны. В энергетике молниеотводы этого типа применяются для защиты подстанций и дымовых труб электростанций. Для грозозащиты воздушных линий стержневые молниеотводы, устанавливаемые на опорах, используются лишь в исключительных случаях и поэтому ниже не рассматриваются.  [c.301]


Группа сотрудников проектно-конструкторского бюро ЦЭ МПС, используя опыт работы передовых коллективов, разработала рекомендации по эстетике производства в хозяйстве электрификации и энергетики. Согласно рекомендациям покраска оборудования, конструкций, зданий, расположенных в полосе отвода, должна выполняться в полном соответствии с общим планом оформления, принятым для данного отделения дороги.  [c.345]

Говоря о темпах развития энергетики, товарищ Л. И. Брежнев, подчеркнул Но какими бы темпами мы не развивали энергетику, сбережение тепла и энергии и впредь будет важнейшей общегосударственной задачей. Поэтому необходимо закладывать в планы растущие задания по замене устаревшего, чрезмерно энергоемкого оборудования, ускорению технического прогресса и широкому применению энергосберегающей технологии, повышению теплоустойчивости промышленных сооружений и жилых зданий .  [c.5]

Процессы переноса тепла являются одним из основных разделов современной науки и имеют большое практическое значение в станционной и промышленной энергетике, в технологических процессах химической, строительной, легкой и других отраслей промышленности. Например, расчет тепловых аппаратов, работающих при нестационарном режиме, расчет ограждающих конструкций в условиях переменных тепловых воздействий (теплоизоляция зданий, печей, трубопроводов), нагревание машин, температурные напряжения в мостах и многие другие вопросы связаны с решением задач нестационарной теплопроводности. Исследование кинетики процессов сорбции, сушки, горения и других химико-технологических процессов связано с решением задач диффузии, которые аналогичны задачам нестационарной теплопроводности.  [c.3]

Таким образом, обладая расчетной формулой, можно рассчитать значение сопротивления провода, которым, например, вы собираетесь внутри двора удлинить линию для подключения сварки . Чем тоньше провод, тем больше будет его сопротивление электрическому току. Так, для линии длиной 50 м (100 метров двух жил провода), состоящей из дешевого алюминиевого провода распространенного сечения 2,5 мм , величина сопротивления будет равняться К=, 2 Ом. Типичным для провода, натянутого на столбах, является сечение 25 мм тот же алюминий. Понятно, что линия длиной более километра в этом случае, даст сопротивление больше одного ома. Но провода на столбах легко поддаются осязанию, поэтому здесь еще пытаются соблюдать правила, определяя длину и сечение. Совсем другое дело огромные корпуса зданий и предприятий, где все это электрохозяйство попрятано в нишах, подвалах, уложено в трубах и навечно замуровано в скрытой проводке. По мере прокладки новых линий они, как правило, уже не вносились в схемы и документацию и рассчитывались по мере текущих потребностей. За много поколений сменившихся энергетиков и электриков здесь могло быть напутано что угодно, паутина из километров испещренного множеством соединений провода внутри здания может давать огромные потери. Большое количество бывших предприятий сегодня попросту простаивает, а их площади с системой электроснабжения активно сдаются в аренду. Арендаторы, будьте бдительны.  [c.111]

Методы экономии энергии в зданиях и промышленности Швеции. Л и и д. — В кн. Энергетика мира/ Под ред. П. С. Непорожнего. М. Энергоатомиздат, 1982, с. 164—172.  [c.216]

QB настоящее время атомная энергетика в основном исполь-ется для производства электроэнергии в конденсационных паротурбинных установках. Именно такие электростанции получили наименование атомные электрические станции. Однако значительная часть энергетических ресурсов расходуется на теплоснабжение промышленных предприятий и жилых зданий Соответственно в обычной теплоэнергетике СССР широкое рас пространение получили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), исполь зующие паровые турбины теплофикационного типа с регулируе мыми (чаще всего двумя) отборами пара для теплоснабжения  [c.14]

За шесть лет настольная модель МГД-генераторз превратилась в мощную экспериментальную установку У-02, построенную в здании московской трамвайной ГЭС Министерством энергетики и электрификации СССР под научным руководством Института высоких температур АН СССР.  [c.119]

На особо крупных заводах, как правило, кроме ОГМ, имеются салюстоятель-ные отделы главного энергетика и главного архитектора (последний иногда называют отделом ремонта промышленных зданий п сооружений или ремонтно-строительным отделом), поэтому здесь понятие служба ремонта технологического оборудования совпадает с понятием служба главного механика завода (см. стр. 129).  [c.139]

Складские помещения цеха относят также к вспомогательным. При цехе могут быть следующие склады шихтовых материалов формовочных материалов с разгрузочным устройством огнеупоров кокса и флюсов с разгрузочными устройствами крепителей опок штампов и готового литья в случае размещения их в здании цеха модельной оснастки моделей, стержневых ящиков, драйеров и плит. Кроме того, при цехе могут быть кладовые цехового механика и энергетика, вспомогательных, огне опасных и других материалов.  [c.270]

Производственные и вспомогательные участки абразивного производства группируют по сходству технологического процесса и производственным вредностям и размещают в здании цеха в поточно-технологической последовательности ЦАС, испытательная станция, участок механической обработки, участки подготовки к эксплуатации и химобработки абразивных инструментов, участок изготовления полировальных инструментов и в конце потока — участки изготовления алмазных инструментов, алмазозаменителей, ЦАК, ЦКАЗ, а затем службы механика и энергетика.  [c.150]

С учетом указанных обстоятельств разработаны и введены в действие с 01.01.1985 года Правила организации технического ой-служивания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эле тростанций и сетей, обязательные для всех электростанций, предприятий и организаций Министерства энергетики и электрификации СССР, осуществляющих планирование ремонта, организацию я производство ремонтных работ, разработку технической докуме тации на ремонт оборудования, зданий и сооружений.  [c.5]


Так, использование простейших машин (блоков, рычагов) при строительстве крупных зданий и стремление объяснить повседневно наблюдаемые явления механического движения привели в античное время к открытию закона рычага, определению центров тяжести тел простейших геометрических очертаний и созданию кинематики геоцентрической системы Птолемея. Развитие судоходства, военной техники и гражданского строительства в период со второй половины XV в. до конца ХУИ1 в. способствовало открытию основных законов механического движения, и в этот период законы динамики твердых тел были сформулированы раз и навсегда (Ф. Энгельс). Развитие машиностроения в XIX в, в связи с внедрением паровой машины, достижениями воздухоплавания и прогрессом железнодорожного транспорта обусловило бурное развитие теории упругости, гидромеханики и аэромеханики. В XX в. в связи с развитием ракетной техники и ядерной энергетики быстро развиваются новые разделы механики тел переменной массы (специальная теория относительности, ракетодинамика и др.).  [c.44]

У Харьковского энергоучастка свои специфические условия он расположен на междупутье. Энергетики по проекту своего общественно-конструкторского бюро построили две тель-ферные установки, своими силами возвели здание и соорудили механические мастерские, столярный цех, кузницу и сварочное отделение.  [c.344]

Определяющим фактором в энергетике ЛТС является КПД драйвера T]d Реалистичные значения щ лежат в интервале 0,05-0,10. Это требует повышенных значений коэффициента усиления реактора G в интервале 300-700. Реализация таких высоких значений G просматривается пока при применении сферически симметричного облучения мишени. Реакторное здание в этом случае имеет достаточно сложную конструкцию. Его большие габариты определяются, в основном, размещением конечнььх зеркал системы, фокусирующей излучение на мишень. В частности, в проекте SOMBRERO для обеспечения ресурса последние алюминиевые отражатели расположены на расстоянии 30 м от мишени. Практически весь объем здания, за исключением бокса с промежуточным теплообменником, находится под разрежением, на что рассчитаны строительные конструкции.  [c.97]

Научно-техническая политика в строительстве и проектировании. Анализ современного состояния капитального строительства в Московской области показывает, что материально-техническая база строительства и строительной индустрии не позволяет производить в нужном количестве эффективные материалы и изделия на уровне евростандартов, реализовать прогрессивные конструкции и проекты зданий и сооружений различного назначения. Строительное производство не оснащено в достаточной степени техническими средствами и особенно средствами малой механизации. В результате производительность труда в строительстве в два и более раз отстает от уровня, достигнутого в технически развитых странах. Недостаточно используются местные ресурсы, отходы промышлеппости и энергетики.  [c.42]


Смотреть страницы где упоминается термин Здания Энергетика : [c.52]    [c.142]    [c.403]    [c.120]    [c.357]    [c.111]    [c.87]    [c.372]   
Проектирование машиностроительных заводов и цехов Том 5 (1975) -- [ c.154 , c.155 ]



ПОИСК



Здания

Энергетика



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте