Приглашаем разработчиков полезного оборудования к сотрудничеству

Тепловые насосы

Реферат Тепловые насосы

Содержание

Введение
1. Понятие теплового насоса, классификация и область применения
2. Источники низко потенциальной тепловой энергии
2.1. Воздух
2.2. Вода
2.3. Грунт
3. Цикл теплового насоса
4. Примерная схема теплоснабжения с помощью теплового насоса
5. Пример использования теплонаносной системы для горячего
водоснабжения жилого дома

6. Компрессор – элемент теплового насоса
7. Классификация компрессоров
8. Требования к компрессорам
9. Область применения различных насосов, нагнетателей и компрессоров
10. Кондиционирование. Пассивное и активное. Принцип
11. Роль и место тепловых насосов в системах централизованного
теплоснабжения крупных городов Российской Федерации

12. Оценка технического потенциала возможного использования НПТ СЦТ

Введение
История существования гидравлических машин насчитывает несколько тысячелетий. Первый насос был поршневым, появился, по-видимому, за несколько веков до нашей эры в странах древней культуры. Изобретение этого насоса связано с созданием водоподъемных устройств. Поршневой насос был хорошо известен в Древней Греции и Риме.
Изобретение центробежного насоса приписывается итальянцу Д. Жордану, давшему первый рисунок такого насоса. Одной из первых удачных конструкций центробежного насоса является насос французского физика Д. Папена, предложенный им в 1689 г. Первой примененной в практике машиной для подачи жидкости действием центробежной силы был насос Ледемура (Франция, 1732 г.). В этой конструкции вода, находящаяся в наклонной трубе, вращающейся вокруг вертикальной оси, перемещалась с нижнего уровня на верхней действием центробежной силы самой воды. Таким образом, достигалась подача воды на некоторую высоту.
Классическая схема и конструкция одноколесного центробежного насоса, применяющегося в различных модификациях и поныне, была осуществлена Андревсом (США) в 1818 г. и существенно улучшена им в 1846 г. Исследования Андеревса привели к созданию многоступенчатого центробежного насоса, однако весьма несовершенной конструкции, запатентованной в 1851 г.
Знаменитый ученый Рейнольдс (Англия), исследуя конструкцию многоступенчатого насоса, ввел в нее прямой и обратный направляющие лопаточные аппараты и в 1875 г. запатентовал насос, в общих чертах аналогичный современным многоступенчатым насосам.
Широкое распространение центробежных насосов стало возможным только на основе применения электрической энергии и, в частности, при использовании электродвигателя трехфазного переменного тока, разработанного инженером В. О. Доливо-Добровольским (Россия, 1888 – 1889 гг.) К этому времени относится изобретение русским инженером В. А. Пушечниковым специального малогабаритного насоса для подъема подземных вод с больших глубин.
В России внедрение насосов в промышленность непосредственно связано с развитием горно-рудного дела. В 18 в. К. Д. Фролов и другие мастера горного дела применяли установки с поршневыми насосами для откачки воды из шахт.
В 18 в. был изобретен паровой двигатель. В 1738 г. Д. Бернулли вывел основополагающее уравнение жидкости, которое носит его имя. В 1750 г. Л. Эйлер впервые сделал математический анализ рабочего процесса, происходящего в центробежном насосе и реактивной турбине, и дал основное уравнение рабочего процесса турбомашин.
Примерно с начала 20-х годов 19-го века изменилось само назначение насосов. Если первоначально они предназначались только для подъема воды, то с этого времени они все шире применяются для перемещения жидкостей с различными вязкостью и концентрацией взвешенных частиц, а также химических жидкостей с различными степенью агрессивности и температурой.
Машины для перемещения воздуха и газов появились значительно позже насосов. Изобретателем воздушного поршневого нагнетателя – прототипа современных компрессоров с одной ступенью сжатия – считается немецкий физик О. Герике(1640г.).
В настоящее время отечественная промышленность выпускает насосы всех типов, необходимые для народного хозяйства страны, начиная от миниатюрных микронасосов для медицинской техники и кончая гигантскими осевыми насосами для ирригационных систем и энергетики.
Модернизация конструкции насосов направлена на снижение металлоемкости при одних и тех же параметрах насосов, обеспечение наибольшей унификации узлов и деталей насосов, что позволяет расширять номенклатуру насосов без существенных дополнительных затрат на их производство. Большое внимание уделяется повышению качества и надежности насосов, что позволяет экономить энергетические ресурсы и снижать трудоемкость их эксплуатации и ремонта.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
КАФЕДРА ТОЭ
РЕФЕРАТ
на тему: «Тепловые насосы»
Выполнил: студент 433гр. Спиридонов С.В.
Проверил: Покоев П.Н.
Ижевск, 2009

Список использованной литературы
1. Лобачев П. В. Насосы и насосные станции: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат., 1983. – 191 с.
2. Поляков В. В., Скворцов Л. С. Насосы и вентиляторы: Учебник для вузов. – М.: Стройиз-дат., 1990. – 336 с.
3. Скворцов Л. С. и др. Компрессорные и насосные установки: Учебник для средних профессиональнотехнических училищ / Л. С. Скворцов, В. А. Рачицкий, В. Б. Ровенский. – М.: Машиностроение, 1988. – 264 с.
4. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Учебник для теплоэнергетических специальностей вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.
5. www.hvac.ru – библиотека научных статей (журнал “АВОК”).
6. www.domsovet.ru – библиотека научных статей (журнал “Энергосбережение”, журнал “Сантехника”).

Тепловые насосы

Юсмар или тепловой насос или кондиционер?

По данным из разных источников интернет теплогенератор ЮСМАР в среднем экономит 30% электроэнергии и ничем это не объясняется – просто воспринимается как факт(энергия завихрения воды, вакуумная энерия – это в тему возникновения дополнительной тепловой энергии). Пусть так, сравниваем с термотрансформатором, т.е. кондиционером или тепловым насосом по ценам и энергоэффективности: на стр. http://iusmar.com/index.php?lang=ru&ch_menu1=home&ch_pro=36 первый попавшийся теплогенератор [...]

Юсмар или МСД-240?

Наткнулся в инете на теплогенераторы ЮСМАР – http://iusmar.com/ – здесь подробнее. Сразу полез в парогенераторы – т.к. это “родная тема для меня”, вижу “сверхестественное”: Наименование Установки Номинальная мощность электродвигателя, кВт Масса, кг. Паропроизво-дительность, кг/час. (откр. сист.) Паропроизво-дительность, кг/час. (закр. сист.) Габаритные размеры, мм. Цена, € «ЮСМАР ВПГ-1S» 22 400 200 300 1000х600х 600 9200 «ЮСМАР [...]

НА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА

В перспективе геотермальное тепло явится альтернативой ор­ганическому топливу. В частности, известна работа [31], где иссле­довался высокотемпературный промышленный тепловой насос на сбросном тепле геотермальной электростанции при температуре 100—150 °С. Был рассмотрен ряд рабочих тел (октан, гексан, R113 и изопен- тан), но оказалось, что наибольший КОП имеет вода (рис. 7.37). Значения КОП рассчитаны для изоэнтропического сжатия от [...]

Создание и продвижение сайтов
500 грн в год - Ваш сайт в ТОП!
+38 066 3521224 Анна

Бурение скважин на воду

Предлагаем бурение скважин и станки для бурения
Низкие цены!
Возможно обучение бурению скважин
Телефон менеджера +38-063-680-14-52.

Производимое оборудование



Как с нами связаться:

тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+7 812 309 47 82 — Телефон для звонков с России (прямой Санкт-Петербургский номер для продаж всего оборудования)
+38 099 7368742 Инна - продажи всего оборудования
+38 067 561 22 71 — Валентин - гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 —  Андрей - менеджер (продажи всего оборудования)
+38 050 512 11 94 — Александр - инженер (менеджер) по гипсокартону, пенобетону, оборудованию для дробления
e-mail: msd@inbox.ru

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Скайпы сотрудников МСД:
valik1616 - Валентин, менеджер всех направлений
andreimsd - Андрей, менеджер

icq - 638968509

Оперативная связь
(здесь Вы можете оставить свой телефон и тему запроса
- наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время):