Первый слайд презентации: На пути к знаниям о градирнях!
Лапин Максим Айзатуллова Алина Скрипченко Мария Фадюшин Григорий
Слайд 2
Привет, ребята! Меня зовут Даша путешественница! А это мой друг Башмачок. Мы очень любим путешествовать и сегодня хотим пригласить вас на экскурсию по градирням!
Слайд 3
Общие сведения о сооружении Градирни с металлическим каркасом – это инновационный проект, направленный на создание устойчивых и эффективных систем охлаждения для промышленных объектов. В настоящее время градирни большой производительности применяются в системах оборотного водоснабжения для охлаждения теплообменных аппаратов, в частности, на ТЭС и АЭС
Слайд 4: Первая гиперболоидная градирня была построена в 1918 году в Нидерландах по проекту профессора машиностроения Фредерика ван Итерсона. Он запатентовал своё изобретение, которое обеспечивало большую площадь теплообмена и устойчивость к ветровым нагрузкам
История появления Первая гиперболоидная градирня была построена в 1918 году в Нидерландах по проекту профессора машиностроения Фредерика ван Итерсона. Он запатентовал своё изобретение, которое обеспечивало большую площадь теплообмена и устойчивость к ветровым нагрузкам.
Слайд 5
Первая градирня в СССР Первая станция с градирнями появилась в СССР лишь в 1922 году. Это была Каширская ГРЭС. Она располагается на берегу Оки и работает до сих пор
Слайд 7: Принцип работы
https://rutube.ru/video/ee9d1c73a499327c83823c6c2d534781/?r=plemwd
Слайд 8
В ода, нагретая до 45–50 °С, самотеком или под давлением поступает на устройство распределения. Это — комплекс труб, оснащенных специальными соплами для разбрызгивания. Капли воды разбиваются на брызги диаметром не более 2–3 мм, распределяются по большой площади и стекают на систему орошения. Сюда же через специальные окна подается воздух, в том числе под давлением, потоки перемешиваются. Вода отдаёт своё тепло воздушным массам и частично испаряется, смесь пара и воздуха поступает в атмосферу. Охлаждённая же вода стекает в специальный бассейн или резервуар для последующего повторного использования
Слайд 9: Даша, а ты знала, что градирни бывают открытого и сухого типа?
Конечно, Башмачок! А еще бывают поперечноточные, противоточные и эжекционные градирни. Давай посмотрим на них !
Слайд 17
Даша, а теперь, когда мы знаем разновидности градирен, мы сможем спроектировать свою? Конечно, сможем, когда подрастем! Но нужно обязательно учитывать ряд условий…
Слайд 19: При подборе места для монтажа установки нужно учитывать ряд моментов:
Желательно выбрать открытую местность, чтобы теплый воздух быстро уносился ветром. Установку необходимо выполнять с учетом Розы ветров, характерной для данного района. Воздух должен беспрепятственно входить и выходить из градирни.
Слайд 20: Монтаж бассейна - чаши градирни
На сегодняшний день самым распространенным является именно железобетонный бассейн. Он может быть выполнен как заглубленным относительно поверхности земли, так и надстроенным. На сегодняшний день самым распространенным является именно железобетонный бассейн. Он может быть выполнен как заглубленным относительно поверхности земли, так и надстроенным. После монтажа металлического бассейна на подготовленной площадке осуществляется его антикоррозионная обработка для увеличения срока службы.
Слайд 21: Варианты каркасов градирни:
Железобетонный монолитный каркас Сборный железобетонный каркас Сборный металлический каркас секционной или башенной установки Многоэлементный каркас из композитных профилей (FRP или GRP)
Слайд 22: МОНТАЖ КАРКАСА ГРАДИРНИ ВЕНТА
Каркас вентиляторной градирни Вента может быть собран на сварке или при помощи болтовых соединений. Элементы каркаса градирни изготавливаются в заводских условиях, с последующей защитой от воздействия агрессивных сред с помощью нанесения защитного слоя.
Слайд 23: ОКРАСКА КАРКАСА ГРАДИРНИ ВЕНТА
Окраска в условиях монтажа ведется в несколько этапов: Зачистка вручную повреждённых мест. Обезжиривание и окраска переносным аппаратом под давлением
Слайд 24: МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИРНИ
Монтаж водораспределительной системы и подводка воды. Есть два типа технических решений разводки воды в градирне: Первый тип: кольцевая замкнутая. Второй тип: гребенчатая, не замкнутая.
Слайд 25: Следом за водораспределительной системы, или параллельно с ней монтируется вентилятор градирни: Процесс его установки зависит от типа выбранного привода градирни: прямого или через редуктор, а также наличия или отсутствия конфузора. Если вентиляторная установка снабжена конфузорной частью, то монтаж начинается с нее. Конфузор расширяет зону выхода воздуха из градирни и состоит из ряда металлических элементов, которые соединяются между собой болтами. У градирни Вента конфузор представляет собой восьмигранную пирамиду с усечённым верхом, на которую через установочное кольцо устанавливается корпус вентилятора
Слайд 26: МОНТАЖ ЖАЛЮЗИ И ОБШИВКИ ГРАДИРНИ
На этом этапе устанавливают жалюзи и обшивку. Обшивка градирни крепится к заранее предусмотренным ригелям. Эти ригели (прогоны) могут быть выполнены из стеклопластика или металла. Шаг ригелей определяется материалом обшивки и ветровой нагрузкой региона строительства. Чем она больше, тем чаще идут опоры. Для жесткой обшивки с высокими ребрами, или гофрами шаг можно уменьшить. Например, для обшивки ЛСП и профлиста шаг прогонов составляет 1 метр, а для обшивки ЛПВ шаг уже 0,7 метра. К ригелям обшивка крепится кровельными саморезами с резиновой прокладкой. Последний лист обшивки сразу не монтируется. Через этот проём загружают ороситель градирни. Когда технологические элементы смонтированы, а обшивка окончательно зашита, градирня готова к предварительному запуску и пусконаладке.
Слайд 27: Вот так и строятся такие красивые градирни! Давай теперь посмотрим расчет конструкций!
Слайд 28
Модель рассчитывают на прочность и устойчивость с учетом всех нагрузок: собственного веса- постоянная нагрузка Ветровой- мгновенная нагрузка снеговой нагрузки- кратковременная нагрузка веса воды в системе- длительные нагрузки динамической нагрузки от лопастей вентилятора-длительные нагрузки При расчете моделируют критические ситуации, и проверяют каркас на отрыв лопастей, рост вибрации, сейсмику- особые нагрузки
Слайд 29: Расчет вертикальных несущих конструкций
Расчет на прочность: где N, Mx и My, В - абсолютные значения соответственно продольной силы, изгибающих моментов и бимомента при наиболее неблагоприятном их сочетании; n, c y, c x - коэффициенты, принимаемые согласно таблице Е.1 Расчет на устойчивость :
Слайд 30
Коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом φ е следует определять по таблице Д.3 в зависимости от условной гибкости λ и приведенного относительного эксцентриситета m ef, определяемого по формуле: где η – коэффициент влияния формы сечения, определяемый по таблице Д.2 m – относительный эксцентриситет
Слайд 31: Расчет горизонтальных несущих конструкций
Расчет на прочность балок 1-го класса при действии момента в одной из главных плоскостей при действии в сечении поперечной силы при действии моментов в двух главных плоскостях (и наличии бимомента )
Последний слайд презентации: На пути к знаниям о градирнях!
при одновременном действии в стенке балки момента и поперечной силы – нормальное напряжение в срединной плоскости стенки, параллельное продольной оси балки; – то же, перпендикулярное к продольной оси балки – касательное напряжение в стенке. Предельное горизонтальное перемещение по таблице Д.4 СП 20.13330.2016 для многоэтажных зданий f u = h /500 Предельный прогиб по таблице Д.1 СП 20.13330.2016 f u = l /150