. Научное творчество студентов и сотрудников АлтГТУ. Материалы конференции
Научное творчество студентов и сотрудников АлтГТУ. Материалы конференции

Научное творчество студентов и сотрудников АлтГТУ. Материалы конференции

Ступин А.А. – студент группы ТГВ-71 Логвиненко В.В. – научный руководитель.

Алтайский край – хлеборобный край, в связи с этим газификация края началась значительно позже, чем в соседних промышленных Новосибирской и Кемеровской областях. Газоснабжение края берет свое начало со дня ввода в эксплуатацию магистрального газопровода Новосибирск – Барнаул протяженностью 300 км, диаметром 700 мм, давлением 5,5МПа. Пуск газа в магистральный газопровод состоялся в середине декабря 1995г. С начала 1996г. начался качественно новый период развития газоснабжения, т. к. до этого в крае производилась газификация сжиженным углеводородным газом (пропан – бутановые смеси). Появилась возможность перевода на новое более дешевое и экологически чистое топливо кроме бытовых потребителей, ряд отопительных и технологических котельных в г.Барнауле, г. Новоалтайске, Тальменском, Первомайском, Павловском районах, расположенных вблизи распределительных сетей природного газа.

С 1996 –2000 гг. получили природный газ 1916 домов сельских жителей и 16153 квартиры г.Барнаула. На сегодняшний день головную часть газораспределительного комплекса края составляют девять газораспределительных станций расположенных по ходу магистрального газопровода. Мощности ГРС рассчитаны на газоснабжение существующих технологических котельных, предприятий, населения, а также на перспективное развитие внутрирайонных газовых сетей. Проектные мощности районных ГРС составляют: ГРС-Тальменская 50000м3/ч, ГРС-Выползово 25000м3/ч, ГРС-Первомайская 20000м3/ч, ГРС-Сибирская 40000м3/ч, ГРС-Новоалтайская 120000м3/ч, ГРС-1, ГРС-2 г. Барнаула 80000м3/ч каждая, ГРС-3 г. Барнаула 100000м3/ч, ГРС-Комсомольская 30000м3/ч. Также комплекс состоит из газопроводов высокого, среднего и низкого давления, общая протяженность которых в настоящее время составляет 422,97 км. Фактическое потребление газа по краю на начало 2000г. составило 266,327 млн.м3/год.

Ускоренными темпами продолжается работа по переводу на газ предприятий теплоэнергетики – основного потребителя газа. По краю 29 газифицированных котельных, в т.ч. 26 в сельской местности. Газифицированы два крупных потребителя теплоэнергетики ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 г.Барнаула. Планируется строительство принципиально новой по технологии ТЭЦ- 4 для покрытия дефицита электроэнергии края, она одна будет потреблять больше газа, чем на данный момент весь Алтайский край. Подача природного газа на ГРС Новоалтайск дала возможность подключить от 225 км сетей 3 промышленных потребителя – котельные ОДСП, КРЗ и УПП Алтайавтодор, а также 1943 квартиры.

Освоена технология по строительству полиэтиленовых газопроводов совместно с ОАО "Алтайводстройкомплект". На начало 2000г. протяженность полиэтиленовых газопроводов составляла 3,288 км. Введены в эксплуатацию п/э газопроводы с.Шахи и с.Анисимово.

В настоящее время ведется строительство магистрального газопровода Барнаул – Бийск протяженностью 166,9 км, диаметром 1000мм и 500мм проектной мощностью 615,4 млн.м3/год. Планируется построить 5 газораспределительных станций (Косиха. Троицкое, ГРС1,2,3 г. Бийска).

СЧЕТЧИКИ-РАСХОДОМЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГАЗОСБЕРЕЖЕНИЯ

Тишкина И.П. - студентка гр. ТГВ – 71 Лютов В.Н. – научный руководитель

Сложившийся в экономике России на начало 21 века потенциал энергосбережения исключительно высок и составляет 40 – 48% от уровня энергопотребления в 2000 году. Высокая доля природного газа в структуре топливно-энергетического баланса, достигшая в 1999 году 50%, и использование в национальной экономике России устаревших, энергорасточительных технологий превращая энергии природного газа в тепловую и механическую энергию обусловили значительный потенциал газосбережения.

Анализ производственного потенциала на разных стадиях полного технологического цикла (разведки, добычи, транспорта, распределения и потребления природного газа) показывает возможность более экономного увеличения потенциала на завершающей стадии цикла – использовании газа.

Технологическое объеденение регулирования газоснабжения и стимулирования газосбережения, до настоящего времени разрозненных процессов, стало вожможным благодаря изобретению и разработке нового поколения оптоэлектронных счетчиков-расходомеров газа с автомотическим регулированием потока газа вплоть до его полного перекрытия (в зависимости от уровня газопотребления и платежей за газ) и с технологией предоплаты за потребляемый газ на базе платежной карточной системы.

Даже в условиях когда расчёты ведутся по установленным газовым счётчикам, применялись и применяются так называемые сезонные коэффициенты, приводящие объём, измеренный газовым счётчиком, к стандартным условиям.

Автоматическая коррекция измеренного объема газа по его плотности, позволяющая исключить применение сезонных коэффициентов и субъективных ошибок, в коммунальнобытовой сфере до сих пор не применяется.

Счетчик-расходомер газа нового покаления, имеющий коррекцию по температуре и давлению газа (косвенную коррекцию по плотности газа), позволяет исключить потери поставщика газа зимой и потребителя газа летом на 10 – 20% от некомпенсированных значений расходов.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Шуклин С.С. – студент группы ТГВ-71 Дембо Э.И. – научный руководитель

Одна из важных проблем, поддержание оптимальных параметров микроклимата по всему объему помещения. Для этого необходимо правильно организовать систему кондиционирования.

Основные задачи кондиционирования:

- создать равномерные условия микроклимата;

- создать движение воздуха для усиления испарения воды

- снизить концентрацию СО 2 за счет перемешивания и впуска свежего воздуха. Воздух необходимо кондиционировать: увлажнять, нагревать или охлаждать. Основная

задача кондиционирования - достижение оптимальных параметров микроклимата.

Для создания циркуляции воздуха во всем объеме помещения применяются особые схемы распределения воздуха. Выходя из воздухопровода воздух, ускоряется, и направление потока задается небольшими цилиндрическими направляющими. Поток воздуха (имеет скорость более 8 м/с) ударяется в полы или стены, отражается и движется в обратном направлении.

В отсутствии кондиционера или камеры кондиционирования воздуха решить проблемы увлажнения пытаются, применяя разнообразные устройства и установки. Одной из таких установок является дисковый увлажнитель, в котором вентилируемый воздух продувается через вращающийся вал с множеством дисков, периодически опускающихся в воду. Воду можно подогревать или охлаждать, таким образом, не только увлажнять, но и кондиционировать воздух по температуре. Один дисковый увлажнитель рассчитан на кондиционирование 1500-2000 м³ воздуха помещений.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎