На пути к знаниям о градирнях! — презентация
logo
На пути к знаниям о градирнях!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Первая гиперболоидная градирня была построена в 1918 году в Нидерландах   по проекту профессора машиностроения Фредерика ван Итерсона. Он запатентовал своё
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Принцип работы
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Даша, а ты знала, что градирни бывают открытого и сухого типа?
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Градирни открытого типа
  • Градирни сухого типа
  • Поперечноточная градирня
  • Противоточные градирни
  • Эжекционная градирня
  • Что внутри ?
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • При подборе места для монтажа установки нужно учитывать ряд моментов:
  • Монтаж бассейна - чаши градирни
  • Варианты каркасов градирни:
  • МОНТАЖ КАРКАСА ГРАДИРНИ ВЕНТА
  • ОКРАСКА КАРКАСА ГРАДИРНИ ВЕНТА
  • МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИРНИ
  • Следом за водораспределительной системы, или параллельно с ней монтируется вентилятор градирни: Процесс его установки зависит от типа выбранного привода
  • МОНТАЖ ЖАЛЮЗИ И ОБШИВКИ ГРАДИРНИ
  • Вот так и строятся такие красивые градирни! Давай теперь посмотрим расчет конструкций!
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Расчет вертикальных несущих конструкций
  • На пути к знаниям о градирнях!
  • Расчет горизонтальных несущих конструкций
  • На пути к знаниям о градирнях!
1/32

Первый слайд презентации: На пути к знаниям о градирнях!

Лапин Максим Айзатуллова Алина Скрипченко Мария Фадюшин Григорий

Изображение слайда

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!

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

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

Изображение слайда

Слайд 6

А как же работают эти градирни?

Изображение слайда

Слайд 7: Принцип работы

https://rutube.ru/video/ee9d1c73a499327c83823c6c2d534781/?r=plemwd

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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 !

Изображение слайда

Слайд 10

Изображение слайда

Слайд 11: Градирни открытого типа

Изображение слайда

Слайд 12: Градирни сухого типа

Изображение слайда

Слайд 13: Поперечноточная градирня

Изображение слайда

Слайд 14: Противоточные градирни

Изображение слайда

Слайд 15: Эжекционная градирня

Изображение слайда

Слайд 16: Что внутри ?

Изображение слайда

Слайд 17

Даша, а теперь, когда мы знаем разновидности градирен, мы сможем спроектировать свою? Конечно, сможем, когда подрастем! Но нужно обязательно учитывать ряд условий…

Изображение слайда

Слайд 18

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

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)

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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.

Изображение слайда

Слайд 27: Вот так и строятся такие красивые градирни! Давай теперь посмотрим расчет конструкций!

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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 :

Изображение слайда

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

Изображение слайда

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 )

Изображение слайда

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

Изображение слайда

Похожие презентации

Ничего не найдено