Проведение патентных исследований и литературный обзор



Уточнение математических моделей режимов работы экспериментального образца ГЭТУ–25с учетом внесенных конструктивных изменений и оптимизация конструктивных параметров ее основных элементов.

Изготовление экспериментального образца ГЭТУ–25.

Проведение лабораторных испытаний экспериментального образца ГЭТУ–25.

Хозяйственные испытания экспериментального образца ГЭТУ–25идоработка технической документаций по результатам испытаний.

Технико–экономическое обоснование эффективности ГЭТУ.

Разработка проекта технического задания на опытный образец ГЭТУ ирекомендаций по внедрению ГЭТУ.

2.1.8Составление заключительного отчета о НИР.

Методика выполнения НИР

Проведение патентных исследований и литературный обзор.

Текущие патентные исследования будут проведены по ведущим странам: Россия, СНГ, Германия, Великобритания, США, Франция, Япония, Европейское патентное ведомство в соответствии с СТ РК ГОСТ Р.15.011–2005[12].

Литературный обзор проводится по реферативным и техническим журналам: «Теплоэнергетика», «Энергия», «Экотехнологии и ресурсосбережении», «Техника и оборудование для села», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», «Сельское хозяйства за рубежом», библиографическим указателям и летописям журнальных статей, каталогам оборудования зарубежных фирм.

Уточнение математических моделей режимов работы экспериментального образца ГЭТУ–25иоптимизация конструктивных параметров ее основных элементов.

Приуточнении математических моделей учитываются все внесенные конструктивные изменения. Оптимизацияконструктивных параметров теплообменников и электродной системы, площадиапертурыгелиоколлектора, расходов теплоносителей в нагревательных контурахпроизводится на основе уточненных математических моделей экспериментального образца ГЭТУ.

Теоретические исследования проводятся с применением методов и положений математического моделированияи системного анализа, законов электротехники, теплотехники и гидравлики. Численное решение системы дифференциальных уравнений осуществляется с применением вычислительных программ Mathcad [13].

Изготовление экспериментального образца ГЭТУ–25

Изготовлениетеплотехнической части экспериментального образца производится в опытно–экспериментальном цехе института при участии соисполнителей проектав соответствии с конструкторскойдокументацией на экспериментальный образец и включает следующие этапы:

– технологическая проработка и приобретение комплектующих изделийи материалов, распределение деталей по участкам ОМЗ;

– заготовка материалов (рубка, резка и др.);

– обработка и изготовление деталей;

– сборка узлов, их стендовая обкатка;

– сборка экспериментального образца, стендовая обкатка.

2.2.4 Методика разработки микропроцессорной системыуправления ГЭТУ–25включают следующие этапы:

– формирование требований к микропроцессорной системе управления ГЭТУ;

–разработка структуры системы управления;

– разработка функциональной схемы и выбор программируемого логического контроллера, средств диспетчеризации, визуализация технологических процессов,ключевых элементов;

– разработка программного обеспечения для системыуправления ГЭТУ–25;

– приобретение комплектующих изделийи материалов;

– сборка узлов, их стендовая обкатка.

Методика проведениялабораторных испытаний экспериментального образца ГЭТУ–25

Программа лабораторных исследований предусматривает:

–исследование работы ГЭТУ в режиме пароснабжения;

–исследование работы ГЭТУ в режимеэлектрического нагрева воды в бойлере;

–исследованиеработы ГЭТУ в режиме одновременной работы на нагрев воды в бойлереи систему отопления

–исследование работы ГЭТУ в режиме солнечного нагрева воды в бойлере.

При проведении лабораторных исследований необходимо регистрировать следующие параметры: потребляемую мощность (от 0 до 40 кВт), напряжение (от 0 до 380 В), ток (от 0 до 60А), температуру воды (от 0 до 100°С), температуру внутреннего и наружного воздуха (от –25 до +35°С), удельное сопротивление воды (от 2 до 70 Ом.м), расход воды (от 0 до 20 кг/с), температуру (от 5 до 25°С) и относительную влажность воздуха в помещениях (от 30 до 85%), расход электрической энергии (от 0 до 30000 кВт.ч) и интенсивность солнечной радиации (от 0 до 1500 Вт/м2).

Для измерения токов, напряжений и мощности применялись комплекты измерительных приборов анализатора качества электрической энергии АКЭ 824, К–51 и К–505, класс точности0,5. Расход электрической энергии регистрировался трехфазным счетчиком СА4–ТЧ, класс точности2,5 и самопишущим ваттметром Н395, погрешность ±1,5%.

Удельное сопротивление определялось методом амперметра–вольтметра в электролитической ячейке согласно ОСТ 10.31.05–86 ампервольтметром Ц4311, погрешность ±0,5% [14].

Измерение расхода воды проводилось расходомером типа CDSDTOP, погрешность ±5%.

Регистрация температуры воды производилась ртутными термометрами ТЛ–2 с ценой деления 0,5°С и погрешностью ±0,2°С или электрическими термометрами, а также потенциометром самопишущим КСП–4, погрешность ±1%. Температура и влажность воздуха измерялись психрометром МВ–4М, погрешность ±4%.

Температура наружного воздуха фиксировалась термографом М–16, погрешность ±4%. Измерение электрических и теплотехнических величин проводилось в соответствии с методиками, приведенными в [15,16].

Исследования проводятся однофакторным методом, опыты ставятся в 3–х кратной повторности по известным методикам [17,18].


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 387; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!