منزل، تصميم، إصلاح، ديكور. الفناء والحديقة. افعلها بنفسك

منزل، تصميم، إصلاح، ديكور. الفناء والحديقة. افعلها بنفسك

» تركيب برنامج عمل محطات الضخ. تحسين محطات الضخ لأنظمة إمدادات المياه على مستوى المنطقة، والشبكات الفصلية والمحلية Steinmiller Oleg Adolfovich

تركيب برنامج عمل محطات الضخ. تحسين محطات الضخ لأنظمة إمدادات المياه على مستوى المنطقة، والشبكات الفصلية والمحلية Steinmiller Oleg Adolfovich

1. نظرة عامة تحليلية على أساسيات نظرية الضخ، حقن
المعدات والحل التكنولوجي مشاكل في إنشاء وتعزيز
رأس في أنظمة إمدادات المياه والتوزيع (SPRV)
10

1.1. مضخات. التصنيف، المعلمات الأساسية والمفاهيم.

المستوى الفني للحديث معدات الضخ 10

    المعلمات الرئيسية وتصنيف المضخات 10

    ضخ معدات لزيادة الضغط في إمدادات المياه .... 12

    نظرة عامة على الابتكارات وتحسين المضخات من حيث ممارسة تطبيقها 16

    1.2. تطبيق التكنولوجيا من المنافيخ في SPRV 23

    1. مراكز ضخ أنظمة إمدادات المياه. التصنيف 23.

      المخططات العامة وطرق لتنظيم تشغيل المضخات مع زيادة الضغط 25

      تحسين فائض الشحان: التحكم في السرعة والتعاون 30

      مشاكل ضمان الرؤوس في شبكات إمدادات المياه في الهواء الطلق والداخلية 37

      الاستنتاجات ولكن الفصل 40

    2. ضمان الحاجة إلى الضغط في الهواء الطلق والداخلية
    شبكات السباكة. ارتفاع مكونات SPMV على المستوى
    الحي والربع والشبكات الداخلية
    41

    2.1. الاتجاهات العامة للتنمية في ممارسة تطبيق المضخة

    معدات لزيادة الضغط في شبكات إمدادات المياه 41

    ل.2.2 ". مهام ضمان رؤساء مجموعة السباكة

      وصف موجز ل SPRV (على مثال سانت بطرسبرغ)

      تجربة في حل مشاكل تحسين الضغط على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية 48

    2.2.3. ميزات مهام تحسين الضغط في الشبكات الداخلية 55

    2.3. تحديد مشكلة تحسين الزيادة في المكونات

    SPRV على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية والداخلية 69

    2.4. الاستنتاجات حول الفصل "... 76

    3. النموذج الرياضي ل معدات الضخ الأمثل

    على المستوى المحيطي sprv 78

    3.1. التحسين الثابت لمعلمات معدات المضخة

    على مستوى المقاطعة والربع والشبكات الداخلية 78

      وصف عام هياكل شبكة إمدادات المياه المقاطعة عند حل المهام التوليف المثلى. ". 78

      تقليل تكاليف الطاقة وضع استهلاك المياه واحد "83

    3.2. تحسين معلمات معدات الضخ على المحيط
    السيد SPRV مستوى عند تغيير وضع استهلاك المياه 88

      النمذجة ملكمة في مهمة تقليل تكاليف الطاقة (النهج العامة) 88

      تقليل تكاليف الطاقة مع التحكم في السرعة (سرعة العجلات) SuperCharger 89

    2.3. تقليل تكاليف الطاقة في القضية

    تنظيم تردد Cascade (التحكم) 92

    نموذج محاكاة لتحسين معلمات المضخة
    المعدات على المستوى الطرفي Sprv 95

    3.4. الاستنتاجات في الفصل

    4". الطرق العددية حلول لمهام التحسين المعلمة
    معدات الضخ
    101

    4.1. مصدر البيانات لحل مشاكل التوليف الأمثل، 101

      دراسة طريقة استهلاك المياه أساليب تحليل سلسلة الوقت _ 101

      تقدير انتظام سلسلة الوقت لاستهلاك المياه 102

      توزيع الترددات للنفقات والمعاملات

    استهلاك المياه غير مستوية 106.

    4.2. التمثيل التحليلي لخصائص عمل المضخة
    المعدات، 109.

      نمذجة خصائص أداء الشحاجر الفردية طيات 109

      تحديد الخصائص التشغيلية للشحون في تكوين محطات الضخ 110

    4.3. البحث الأمثل وظيفة الهدف 113

      البحث الأمثل باستخدام طرق التدرج 113

      خطة Holland المعدلة. 116.

    4.3.3. تنفيذ خوارزمية التحسين على الكمبيوتر 119

    4.4. الاستنتاجات في الفصل 124

    5. الكفاءة النسبية للمكونات المتصاعدة

    SPMV بناء على تقدير تكلفة دورة الحياة

    (باستخدام MIC لقياس المعلمة) 125

    5.1. منهجية تقييم الكفاءة النسبية

    زيادة مكونات الأقسام الطرفية من SPRV 125

    5.1.1. تكلفة دورة حياة معدات الضخ.، 125

      معايير التقليل من إجمالي التكاليف المخفضة لتقييم فعالية كفاءة SPRV 129

      ميزة الهدف لنموذج Express لتحسين معلمات معدات الضخ على المستوى الطرفي C1IPB 133

    5.2. تحسين مكونات الارتفاع على الأجهزة الطرفية
    مقاطع من SPRV أثناء إعادة الإعمار والتحديث 135

      نظام التحكم في إمدادات المياه باستخدام مجمع قياس المحمول ميك 136

      تقييم الخبراء لنتائج قياس معلمات معدات المضخات PNS باستخدام Mic 142

      نموذج محاكاة تكلفة دورة حياة معدات ضخ PNS بناء على بيانات التدقيق المعياري 147

    5.3. القضايا التنظيمية لتنفيذ التحسين

    الحلول (الأحكام النهائية) 152

    5.4. الاستنتاجات في الفصل 1 54

    جنرال لواءالاستنتاجات. "155

    قائمة لي geratura 157

    الملحق 1. بعض المفاهيم والتبعية الوظيفية و
    الخصائص الأساسية عند اختيار مضخات 166

    الملحق 2. وصف البرنامج للبحث

    نماذج التحسين SPRV Microdistrict 174

    الملحق 3. حل التحسين ومهام البناء

    نماذج المحاكاة LCCD.ns باستخدام معالج الجدول 182

    مقدمة للعمل

    نظام إمدادات المياه والتوزيع (SPRV) هو المجمع الرئيسي للمسؤول عن مرافق إمدادات المياه، وتوفير وسائل النقل المائية إلى أراضي الكائنات المقدمة، والتوزيع عبر الإقليم والتسليم للاختيار مواقع المستهلكين. مراكز الضخ (زيادة) الفحص (NA، PNS)، باعتبارها واحدة من العناصر الهيكلية الرئيسية ل SPRV، تحدد إلى حد كبير إمكانيات التشغيل والمستوى الفني لنظام إمدادات المياه ككل، وكذلك تحديد المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير الشغل.

    مساهمة كبيرة في تطوير مواضيع معلقة العلماء المحليين: n.n.abramov، m.m. variashev، a.g.avokimov، yu.a.ilin، s.n.karambirov، v.y. kurganov، apmenenkov، lfmoshnin، eabreger، svsumarokov، ad tevyashev، V.YA. Khasilev، PD Chorunzhi، F. alievlev، إلخ.

    مشاكل في توفير رؤساء في شبكات السباكة التي تواجه الشركات المشتركة الروسية هي عادة متجانسة. أدت حالة شبكات الجذع إلى الحاجة إلى تقليل الضغط، ونتيجة لذلك نشأت المهمة التعويض عن الانخفاض المناسب في مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية. غالبا ما أصبح اختيار المضخات في تكوين PNS مراعاة آفاق التطوير، وكانت معايير الإنتاجية والضغط نشرة نشرة. تحويل المضخات للحصول على الخصائص المطلوبة لخنقها بمساعدة الصمامات، مما يؤدي إلى تجاوزات الكهرباء. لا يتم إنتاج استبدال المضخات في الوقت المحدد، معظمها يعمل مع كفاءة منخفضة. ارتداء المعدات تفاقم الحاجة إلى إعادة بناء PNS لزيادة كفاءة وموثوقية العمل.

    من ناحية أخرى، يتطلب تطوير المدن وزيادة في المنازل المنزلية، خاصة عند الختم، الحاجة إلى المستهلكين الجدد للمستهلكين الجدد، بما في ذلك عن طريق تجهيز الشاحنات في منازل الأرضيات العالية (DPE). قد يكون إنشاء الضغط المطلوب للمستهلكين في الوقت - في المناطق الطرفية في شبكة السباكة، واحدة من أكثر الطرق حقيقية لزيادة كفاءة SPRV.

    مزيج من هذه العوامل هو الأساس لصياغة مشكلة تحديد المعالم المثلى من PSAS في القيود الحالية لرؤوس المدخلات، في ظروف عدم اليقين وغير المباشرة للنفقات الفعلية. عند حل المشكلة، تنشأ الأسئلة مجموعة من التشغيل المتسق للمضخات والتشغيل الموازي للمضخات، بالإضافة إلى نفس المجموعة، بالإضافة إلى المحاذاة المثلى للعملية موازية مضخة التحكم التردد المتصلة (LDG)، وفي نهاية المطاف، الاختيار من المعدات التي تضمن المعلمات المطلوبة من إمدادات مياه نظام معين. يجب أن تؤخذ التغييرات الكبيرة في السنوات الأخيرة في الاعتبار في النهج إلى اختيار معدات الضخ - كلاهما من حيث التكرار الزائد وفي المستوى الفني المعدات المتاحة.

    يتم تحديد أهمية الأسئلة التي تم النظر فيها في أطروحة بسبب زيادة القيمة الظروف الحديثة الكيانات التجارية المحلية والمجتمع ككل تعطي مشكلة كفاءة eergo. المنصوص عليها في حل هذه المشكلة في القانون الاتحادي للاتحاد الروسي المتمثل في 23.11.2009 رقم 261-FZ "بشأن توفير الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة وتعديلاتها على بعض الأفعال التشريعية للاتحاد الروسي".

    تشكل تكاليف التشغيل الخاصة ب SPRV الجزء تحديد من تكلفة إمدادات المياه، والتي تواصل الزيادة بسبب نمو تعريفة الكهرباء. من أجل تقليل شدة الطاقة، من المرجح أن يتحسن تحسين SPRV. على التقديرات الموثوقة من 30٪ إلى 50 % يمكن تخفيض استهلاك الطاقة لأنظمة الضخ عن طريق تغيير معدات الضخ وطرق الإدارة.

    لذلك، يبدو أنه مناسب لتحسين الأساليب المنهجية، وتطوير النماذج والدعم المتكامل لصنع القرار، مما يسمح لك بتحسين معايير معدات التفريغ للأقسام الطرفية للشبكة، بما في ذلك إعداد المشاريع وبعد توزيع الأداة بين العقد الضخ، وكذلك التعريف داخل العقد، والرقم الأمثل ونوع وحدات الضخ، مع مراعاة

    8 حتى الأعلاف، سوف توفر تحليلا لخيارات الشبكة الطرفية. يمكن دمج النتائج التي تم الحصول عليها في مهمة تحسين SPRV ككل.

    الغرض من العمل هو دراسة وتطوير الحلول المثلى في اختيار معدات الضخ المتزايدة للأقسام الطرفية من SPRV في عملية إعداد إعادة الإعمار والبناء، بما في ذلك توفير المنهجية والرياضية والتقنية (التشخيص).

    لتحقيق هدف، تم حل المهام التالية:

    تحليل هذه الممارسة في مجال ارتفاع نظم الضخ، مع مراعاة إمكانات المضخات الحديثة وطرق التنظيم، ومجموعات من العمل الثابت والمتوازي مع LDG؛

    تقدير النهج المنهجي (مفهوم) تحسين معدات الضخ المتصاعدة SPRV في ظروف موارد محدودة؛

    تطور النماذج الرياضية الرسمية لإضفاء الطابع الرسمي على مشكلة اختيار معدات ضخ الأقسام الطرفية من شبكة إمدادات المياه؛

    تحليل وتطوير الخوارزميات للطرق العددية لدراسة النماذج الرياضية المقترحة في أطروحات؛

    التنمية والتنفيذ العملي لآلية جمع البيانات المصدر لحل مشاكل إعادة الإعمار وتصميم PNSS الجديد؛

    تنفيذ نموذج المحاكاة لتشكيل قيمة دورة الحياة على إصدار معدات معدات PNS.

    الجدة العلمية. مفهوم النمذجة الطرفية لإمدادات المياه في سياق تقليل كثافة الطاقة من SPPV وتقليل تكلفة دورة حياة معدات الضخ "المحيطية".

    تم تطوير النماذج الرياضية للاختيار الرشيد لمعايير محطات الضخ، مع مراعاة العلاقة الهيكلية والطبيعة البرلمانية لعمل العناصر الطرفية ل Sprv.

    نهج مذهل من الناحية النظرية لاختيار عدد الشحاجرين في PNS (نباتات الضخ)؛ تتم دراسة وظيفة تكلفة تكلفة دورة حياة PNS اعتمادا على عدد الشحاجرين.

    تم تطوير خوارزميات خاصة لإيجاد وظائف متطرف للعديد من المتغيرات بناء على التدرج والطرق العشوائية، من أجل. التحقيق في تكوينات NA OPTIMAL NA على الأقسام الطرفية.

    تم إنشاؤه، مجمع قياس الأجهزة المحمولة (MIC) لتشخيص أنظمة الضخ المتصاعدة النشطة، براءة اختراع في نموذج الأداة المساعدة رقم 81817 "نظام التحكم في المياه".

    يتم تعريف الطريقة الخيار الأمثل معدات ضخ PNS بناء على النمذجة المقلدة لقيمة دورة الحياة.

    أهمية عملية وتنفيذ نتائج العمل.ترد التوصيات حول اختيار نوع المضخات لارتفاع المنشآت و W 1C بناء على التصنيف المحدث لمعدات الضخ الحديثة لزيادة الضغط في أنظمة إمدادات المياه، مع مراعاة شعبة الضرائب والعلامات التشغيلية والبناءة والتكنولوجية.

    النماذج الرياضية تتيح الأقسام الطرفية PNS من SPRV الحد من تكلفة دورة الحياة من خلال تحديد "الاحتياطيات"، أولا وقبل كل شيء من حيث شدة الطاقة. يقترح الخوارزميات العددية التي تسمح لك بإحضار حل مهام التحسين إلى قيم محددة.

1. نظرة عامة تحليلية على أساسيات نظرية الضخ ومعدات الحقن وحل التكنولوجيا مشاكل خلق وتحسين الضغط في أنظمة إمدادات المياه والتوزيع (SPRV).

1.1. مضخات. التصنيف، المعلمات الأساسية والمفاهيم. المستوى الفني لمعدات الضخ الحديثة.

1.1.1. المعلمات الرئيسية وتصنيف المضخات.

1.1.2. معدات الضخ لزيادة الضغط في إمدادات المياه.،

1.1.3. نظرة عامة على الابتكارات وتحسين المضخات من وجهة نظر ممارسة طلبها.

1.2. تطبيق التكنولوجيا من المنافيخ في sprv.

1.2.1. مراكز ضخ أنظمة إمدادات المياه. تصنيف.

1.2.2. المخططات العامة وطرق تنظيم تشغيل المضخات مع ارتفاع الضغط.

1.2.3. التحسين من SuperChrgers: التحكم في السرعة والتعاون.

1.3. مشاكل ضمان الرؤوس في شبكات إمدادات المياه في الهواء الطلق والداخلية.

1.4. الاستنتاجات ولكن الفصل.

2. ضمان الحاجة إلى الضغط في شبكات إمدادات المياه في الهواء الطلق والداخلية. رفع مكونات SPRV على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية والداخلية.

2.1. الاتجاهات العامة للتنمية في ممارسة استخدام معدات الضخ لزيادة الضغط في شبكات السباكة.

2.2. المهام لضمان الرؤوس الضرورية في شبكات السباكة.

2.2.1. وصف موجز ل Sprv (على مثال SPB).

2.2.2. تجربة حل مشاكل الضغط المتزايد على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية.

2.2.3. ميزات مهام تحسين الضغط في الشبكات الداخلية.

2.3. تحديد مشكلة تحسين الزيادة في المكونات

SPRV على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية والداخلية.

2.4. الاستنتاجات حول الفصل.

3. نموذج رياضي لتحسين معدات الضخ على المستوى الطرفي ل Sprv.

3.1. التحسين الثابت لمعلمات معدات الضخ على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية والداخلية.

3.1.1. وصف عام بنية شبكة إمدادات المياه بالمنطقة عند حل مشاكل التوليف الأمثل.

3.1.2. تقليل تكاليف الطاقة وضع استهلاك المياه واحد.

3.2. تحسين معلمات الضخ على المستوى الطرفي ل Sprv عند تغيير وضع استهلاك المياه.

3.2.1. تلميع النمذجة في مشكلة التقليل من تكاليف الطاقة (النهج العامة).

3.2.2. تقليل تكاليف الطاقة مع إمكانية ضبط السرعة (سرعة العجلة) من الشحان.

3.2.3. تقليل تكاليف الطاقة في حالة مراقبة تردد التمويل (CLASCADE).

3.3. نموذج محاكاة لتحسين معلمات معدات الضخ على المستوى الطرفي ل Sprv.

3.4. الاستنتاجات حول الفصل.

4 ". الأساليب العددية لحل المشاكل تحسين معلمات معدات المضخة.

4.1. مصدر البيانات لحل مشاكل التوليف الأمثل.

4.1.1. دراسة وضع استهلاك المياه أساليب تحليل السلسلة المؤقتة.

4.1.2. تحديد انتظام السلسلة الزمنية لاستهلاك المياه.

4.1.3. توزيع الترددات للنفقات والمعاملات غير التوحدة.

4.2. التمثيل التحليلي لأداء معدات الضخ.

4.2.1. نمذجة خصائص أداء الشحاجر الفردية

4.2.2. تحديد خصائص التشغيل للشاحنات في تكوين مراكز الضخ.

4.3. بحث وظيفة الهدف الأمثل.

4.3.1. البحث المثلى باستخدام طرق التدرج.

4.3.2. خطة هولندا المعدلة.

4.3.3. تنفيذ خوارزمية التحسين على الكمبيوتر.

4.4. الاستنتاجات حول الفصل.

5. كفاءة نسبية لمكونات الترويج ل SPMV بناء على تقدير قيمة دورة الحياة باستخدام MIC لقياس المعلمات).

5.1. منهجية تقدير الكفاءة النسبية للزيادة في المكونات على الأقسام الطرفية ل Sprv.

5.1.1. تكلفة دورة حياة معدات الضخ.

5.1.2. معايير لتقليل إجمالي التكاليف المخفضة لتقييم فعالية الزيادة في مكونات SPRV.

5.1.3. ميزة الهدف لنموذج Express لتحسين معلمات معدات الضخ على المستوى الطرفي ل Sprv.

5.2. تحسين المكونات المتزايدة على المجالات الطرفية ل Sprv أثناء إعادة الإعمار والترقيات.

5.2.1. نظام التحكم في المياه باستخدام مجمع خلط المزيج المحمول.

5.2.2. تقييم الخبراء لنتائج قياس معلمات معدات المضخة PNS باستخدام MIC.

5.2.3. نموذج محاكاة قيمة دورة حياة معدات ضخ PNS بناء على بيانات التدقيق المعياري.

5.3. القضايا التنظيمية لتنفيذ حلول التحسين (الأحكام النهائية).

5.4. الاستنتاجات حول الفصل.

قائمة الأرساف الموصى بها

  • طرق توفير الطاقة لتحديد المعلمات وتحسين التحكم في مجموعة من شاحنات الشحان بليد في العمليات التكنولوجية غير المستثناة 2008، دكتوراه في العلوم الفنية Nikolaev، Valentin Georgievich

  • طرق توفير الطاقة لإدارة تشغيل منشآت ضخ لأنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي 2010، دكتوراه في العلوم الفنية Nikolaev، Valentin Georgievich

  • تحسين طرق لحساب أنظمة إمدادات المياه والتوزيع بموجب معلومات المصدر المتعددة الاستخدام وغير المكتملة 2005، دكتوراه في العلوم الفنية Karambirov، سيرجي نيكولايفيتش

  • الإدارة التلقائية لتدفقات المواد في النظم الهندسية لدعم الحياة 1999، مرشح العلوم الفنية عبدخانوف، Nail Nazimovich

  • تطوير نماذج التشخيصات الوظيفية والهيكلية عند تحسين أنظمة إمدادات المياه والتوزيع 2006، مرشح العلوم الفنية Selivanov، أندريه سيرجيفيتش

أطروحة (جزء من ملخص المؤلف) حول موضوع "تحسين محطات الضخ لأنظمة إمدادات المياه على مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية والمحلية"

نظام إمدادات المياه والتوزيع (SPRV) هو المجمع الرئيسي للمسؤول عن مرافق إمدادات المياه، وتوفير وسائل النقل المائية إلى أراضي الكائنات المقدمة، والتوزيع عبر الإقليم والتسليم للاختيار مواقع المستهلكين. مراكز الضخ (زيادة) الفحص (NA، PNS)، باعتبارها واحدة من العناصر الهيكلية الرئيسية ل SPRV، تحدد إلى حد كبير إمكانيات التشغيل والمستوى الفني لنظام إمدادات المياه ككل، وكذلك تحديد المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير الشغل.

تم تقديم مساهمة كبيرة في تنمية الموضوع من قبل العلماء المحليين: N.N. Abramov، M.M. Viriyashev، A.G. Evdokimov، Yu.a.Ilin، S.N. Karambirov، VL. البارلوان، أ. إم. كورانوف، و. P.Menovenkov، LF Moshnin ، SV Sumarokov، Tevyashev، VL Khasilev، PD Chorudzhiy، Fa Stevevev، إلخ.

مشاكل في توفير رؤساء في شبكات السباكة التي تواجه الشركات المشتركة الروسية هي عادة متجانسة. أدت حالة شبكات الجذع إلى الحاجة إلى تقليل الضغط، ونتيجة لذلك نشأت المهمة التعويض عن الانخفاض المناسب في مستوى المقاطعة والشبكات الفصلية. غالبا ما أصبح اختيار المضخات في تكوين PNS مراعاة آفاق التطوير، وكانت معايير الإنتاجية والضغط نشرة نشرة. تحويل المضخات للحصول على الخصائص المطلوبة لخنقها بمساعدة الصمامات، مما يؤدي إلى تجاوزات الكهرباء. لا يتم إنتاج استبدال المضخات في الوقت المحدد، معظمها يعمل مع كفاءة منخفضة. ارتداء المعدات تفاقم الحاجة إلى إعادة بناء PNS لزيادة كفاءة وموثوقية العمل.

من ناحية أخرى، يتطلب تطوير المدن وزيادة في المنازل المنزلية، خاصة عند الختم، الحاجة إلى المستهلكين الجدد للمستهلكين الجدد، بما في ذلك عن طريق تجهيز الشاحنات في منازل الأرضيات العالية (DPE). قد تكون إنشاء ضغط مطلوب لمختلف المستهلكين في المناطق الطرفية في شبكة إمدادات المياه واحدة من أكثر الطرق حقيقية لزيادة كفاءة SPRV.

مزيج من هذه العوامل هو الأساس لصياغة مشكلة تحديد المعالم المثلى من PNS بموجب القيود القائمة لرؤوس المدخلات، في ظروف عدم اليقين وغير المتبادلة النفقات الفعلية. عند حل المشكلة، تنشأ الأسئلة مجموعة من التشغيل المتسق للمضخات والتشغيل الموازي للمضخات، بالإضافة إلى نفس المجموعة، بالإضافة إلى المحاذاة المثلى للعملية موازية مضخة التحكم التردد المتصلة (LDG)، وفي نهاية المطاف، الاختيار من المعدات التي تضمن المعلمات المطلوبة من إمدادات مياه نظام معين. يجب أن تؤخذ تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة في الاعتبار في النهج إلى اختيار معدات الضخ - كلاهما من حيث التكرار الزائد وفي المستوى الفني للمعدات المتاحة.

يتم تحديد أهمية القضايا التي تم النظر فيها في أطروحة من خلال زيادة القيمة، والتي في الظروف الحديثة الكيانات التجارية والمجتمع المحلي عموما إرفاق كفاءة الطاقة. المنصوص عليها في حل هذه المشكلة في القانون الاتحادي للاتحاد الروسي المتمثل في 23.11.2009 رقم 261-FZ "بشأن توفير الطاقة وتعزيز كفاءة الطاقة وتعديلاتها على بعض الأفعال التشريعية للاتحاد الروسي".

تشكل تكاليف التشغيل الخاصة ب SPRV الجزء تحديد من تكلفة إمدادات المياه، والتي تواصل الزيادة بسبب نمو تعريفة الكهرباء. من أجل تقليل شدة الطاقة، من المرجح أن يتحسن تحسين SPRV. من خلال التقديرات الموثوقة من 30٪ إلى 50٪، يمكن تخفيض استهلاك الطاقة لأنظمة الضخ عن طريق تغيير معدات الضخ وطرق الإدارة.

لذلك، يبدو أنه مناسب لتحسين الأساليب المنهجية، وتطوير النماذج والدعم المتكامل لصنع القرار، مما يسمح لك بتحسين معايير معدات التفريغ للأقسام الطرفية للشبكة، بما في ذلك إعداد المشاريع وبعد إن توزيع الأداة بين عقد المضخة، وكذلك التعريف داخل العقد، والرقم الأمثل ونوع وحدات الضخ، مع مراعاة التغذية المحسوبة، ستوفر تحليلا لخيارات الشبكة الطرفية. يمكن دمج النتائج التي تم الحصول عليها في مهمة تحسين SPRV ككل.

الغرض من العمل هو دراسة وتطوير الحلول المثلى في اختيار معدات الضخ المتزايدة للأقسام الطرفية من SPRV في عملية إعداد إعادة الإعمار والبناء، بما في ذلك توفير المنهجية والرياضية والتقنية (التشخيص). لتحقيق الهدف، تم حل المهام التالية: تحليل للممارسة في مجال أنظمة الضخ المتزايدة، مع مراعاة إمكانيات المضخات الحديثة وطرق التنظيم، ومجموعات ثابتة ومتوازية مع LDG؛ تقدير النهج المنهجي (مفهوم) تحسين معدات الضخ المتصاعدة SPRV في ظروف موارد محدودة؛ تطور النماذج الرياضية الرسمية لإضفاء الطابع الرسمي على مشكلة اختيار معدات ضخ الأقسام الطرفية من شبكة إمدادات المياه؛ تحليل وتطوير الخوارزميات للطرق العددية لدراسة النماذج الرياضية المقترحة في أطروحات؛ التنمية والتنفيذ العملي لآلية جمع البيانات المصدر لحل مشاكل إعادة الإعمار وتصميم PNSS الجديد؛ تنفيذ نموذج المحاكاة لتشكيل قيمة دورة الحياة على إصدار معدات معدات PNS.

الجدة العلمية. مفهوم النمذجة الطرفية لإمدادات المياه في سياق تقليل كثافة الطاقة من SPPV وتقليل تكلفة دورة حياة معدات الضخ "المحيطية".

تم تطوير النماذج الرياضية للاختيار الرشيد لمعايير محطات الضخ، مع مراعاة العلاقة الهيكلية والطبيعة البرلمانية لعمل العناصر الطرفية ل Sprv.

نهج مذهل من الناحية النظرية لاختيار عدد الشحاجرين في PNS (نباتات الضخ)؛ تتم دراسة وظيفة تكلفة تكلفة دورة حياة PNS اعتمادا على عدد الشحاجرين.

تم تطوير الخوارزميات الخاصة لإيجاد وظائف متطرفة للعديد من المتغيرات بناء على التدرج والطرق العشوائية، لدراسة تكوينات NA OFTIMAL على الأقسام الطرفية.

تم إنشاؤه، مجمع قياس الهواتف المحمولة (MIC) لتشخيص أنظمة الضخ المتصاعدة الحالية، براءة اختراع في نموذج المرافق رقم 81817 "نظام التحكم في المياه".

تتم تحديد طريقة تحديد البديل المثلى من معدات ضخ PNS على أساس النمذجة المقلدة لقيمة دورة الحياة.

أهمية عملية وتنفيذ نتائج العمل. وترد التوصيات على اختيار نوع المضخات لارتفاع عمليات التركيبات و PNS بناء على التصنيف المحدث لمعدات الضخ الحديثة لزيادة الضغط في أنظمة إمدادات المياه، مع مراعاة قسم الضرائب، العلامات التشغيلية والهيكلية والتكنولوجية.

نماذج رياضية من أقسام PNS المحيطية من SPRV تجعل من الممكن تقليل تكلفة دورة الحياة عن طريق تحديد "الاحتياطيات"، أولا وقبل كل شيء من حيث شدة الطاقة. يقترح الخوارزميات العددية التي تسمح لك بإحضار حل مهام التحسين إلى قيم محددة.

تم تطوير أداة تشغيلية خاصة لجمع البيانات المصدر وتقييمها (MIC) المستخدمة لفحص أنظمة إمدادات المياه الحالية في إعداد إعادة إعمارها.

توصيات المسح الزيادة الحالية في أنظمة إمدادات المياه باستخدام هيئة التصنيع العسكري واختيار المعدات الخاصة ب PNS (اختيار حل المشروع) استنادا إلى محطات الضخ التلقائية الصغيرة الحجم (MAN).

يتم تنفيذ نتائج البحث والتطوير على عدد من مرافق إمدادات المياه المجتمعية، بما في ذلك PNS و Mans في منازل عالية الطوابق.

1: نظرة عامة تحليلية على أساسيات نظرية الضخ ومعدات الحقن وحل التكنولوجيا المشكلات في إنشاء وزيادة الضغط في أنظمة إمدادات المياه والتوزيع (SPRV)

الجزء الأكثر صعوبة ومكلفة الأنظمة الحديثة إمدادات المياه - SPRV، والتي تتكون من عدد من العناصر في التفاعل الهيدروليكي. لذلك، من الطبيعي أنه خلال الربع الأخير من القرن الماضي، يتم إجراء تطورات كبيرة في هذا المجال وحدثت تغييرات مهمة كما في< плане конструктивного совершенствования насосной техники, так и в плане развития технологии создания и повышения напора.

أطروحة مماثلة تعمل في التخصص "إمدادات المياه، مياه الصرف الصحي، أنظمة البناء لحماية الموارد المائية"، 05.23.04 CIFR WAK

  • تطوير أساليب التشخيص والإدارة التشغيلية لأنظمة إمدادات المياه وتوزيع المياه (SPRV) في ظروف الطوارئ 2002، مرشح العلوم الفنية Zaiko، Vasily Alekseevich

  • محاكاة تجريبية وعددية للعمليات العابرة في شبكات إمدادات المياه الدائري 2010، مرشح العلوم التقنية Likhanov، ديمتري ميخائيلوفيتش

  • التحليل والتشخيص الفني وتجديد أنظمة إمدادات المياه وتوزيع المياه بناء على مبادئ مكافئة الطاقة 2002، دكتوراه في العلوم الفنية Shcherbakov، فلاديمير إيفانوفيتش

  • تحسين طرق حساب الهيدروليكية لأنظمة إمدادات المياه والتوزيع 1981، مرشح العلوم الفنية Karimov، رؤوف هفيزوفيتش

  • تنظيم توفير الطاقة لوضع تشغيل منشآت إمدادات المياه الرئيسية من الألغام ومناجم محرك كهربائي 2010، مرشح العلوم الفنية Bochenkov، ديمتري ألكساندروفيتش

خاتمة أطروحة على موضوع "إمدادات المياه، نظام مياه الصرف الصحي، أنظمة البناء موارد المياه"، Steinmiller، Oleg Adolfovich

الاستنتاجات العامة

1. ابتكرت الابتكارات الفنية في مجال معدات الضخ ظروفا للتغييرات التي تؤثر على الممارسات التشغيلية من حيث الموثوقية وفورات الطاقة. من ناحية أخرى، أدت مجموعة من العوامل (حالة الشبكات والمعدات والتطوير الإقليمي والارتفاع في المدن) إلى الحاجة إلى نهج جديد لإعادة إعمار وتطوير أنظمة إمدادات المياه. أصبح تحليل المنشورات والخبرة العملية المتراكمة أساسا لصياغة مشكلة تحديد المعايير المثلى لمعدات الضخ المتصاعدة.

2. يقترح مفهوم النمذجة الطرفية كتطوير فكرة إعادة توزيع الحمل بين الأجزاء الرئيسية والتوزيع من النظام من أجل تقليل الخسائر غير الإنتاجية واستهلاك الطاقة. ستقلبت استقرار الرؤساء المفرطين على المناطق الطرفية في شبكة إمدادات المياه من كثافة الطاقة من SPPV.

3. يتم اقتراح نماذج التحسين للاختيار الرشيد لزيادة معدات الضخ للأقسام الطرفية للشبكة بمشاركة THC. تأخذ المنهجية المتقدمة في الاعتبار الطبيعة البرلمانية للأداء، وطرق تنظيم تشغيل الفوز والتخطيط في تكوين نظام NA، والتفاعل عن العناصر الفردية للنظام مع مراعاة التعليقات، وكذلك التنوع من الوظائف المستهدفة التي تعكس كفاءة الطاقة أو جاذبية الاستثمار.

4. دراسة نماذج التحسين والتحقق من نتائج محاكاة أنظمة الضخ المتصاعدة الحالية جعلت من الناحية النظرية النهج في اختيار عدد ومعلمات الشاحنات في PNS (نباتات الضخ) بناء على مبدأ التقليل من القيمة المخفضة لدورة الحياة (1SSO) من معدات الضخ. تم إجراء دراسة من خلال اعتماد وظيفة إعدادات المضخة من عدد الشحاجر.

5. تم تطوير خوارزميات خاصة لإيجاد تدفقات وظائف العديد من المتغيرات لحل مشاكل التحسين الحقيقية لمحطات الضخ على المواقع الطرفية، حيث تجمع بين ميزات النهج التدرج والاستوكاستك لإجراء مساحات البحث. تسمح الخوارزمية المستندة إلى تعديل خطة هولندا الإنجابية لحل المهام قيد الدراسة دون إدخال افتراضات تبسيط واستبدال الطبيعة المنفصلة للمساحة الحلول الممكنة على مستمر.

6. أنشأت ميكروفون لتشخيص أنظمة الضخ المتصاعدة الحالية، براءة اختراع في نموذج المرافق (رقم 81817)، مما يضمن الاكتمال والموثوقية اللازمة للبيانات المصدر لحل مشكلة التوليف الأمثل لعناصر EDRV. تم تطوير توصيات لمسح الزيادة الحالية في أنظمة إمدادات المياه باستخدام هيئة التصنيع العسكري.

7. منهجية لاختيار الإصدار الأمثل من معدات ضخ PNS بناء على النمذجة المقلدة من BPSB قد تم تطويرها. يتيح لك مزيج من الأساليب المنهجية والرياضية والفنية من البحث عن حلول وتلبية تقييم مقارن للنفايات القائمة والجديدة من وجهة نظر فعاليتهم، وحساب فترة الاسترداد في الاستثمارات.

المراجع أطروحة البحوث مرشح العلوم الفنية Steinmiller، Oleg Adolfovich، 2010

1. Abramov n.n. حساب شبكات إمدادات المياه / N. N. Abramov، M. M. Pospelova، M. A. Somov، V.N. Varapaev، إلخ. - م: Stroyzdat، 1983. - 278 ص.

2. أبراموف N. N. النظرية والمنهجية لحساب أنظمة إمدادات المياه والتوزيع / N. N. Abramov. - م.: Stroyzdat، 1972. - 288 ص.

3. Avazyan S. A. الإحصاءات التطبيقية. أساسيات النمذجة ومعالجة البيانات الأولية / S. A. Avazyan، I. S. Yenyukov، L. D. Meshalkin. - م.: المالية والإحصاء، 1983. - 471 ص.

4. Alekseev M. I. مبادئ منهجية للتنبؤ بالمياه وموثوقية أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي / م. I. Alekseev، G. Krivosheev // نشرة راس. - 1997. - المجلد. 2.

5. Alyptul A. D. الهيدروليكية والديناميكا الهوائية: دراسات. كتيب للجامعات /

6. أ. alyptul، p. g. kisilev. - إد. 2nd. - م: Stroyzdat، 1975. - 323 ص.

7. أندرياناشيف م. حسابات هيدروليكية لمعدات أنابيب المياه / م. أندرريشيف. - م: Stroyzdat، 1979. - 104 ص.

8. Bazhenov v. I. التحليل الاقتصادي لأنظمة الضخ على أساس المؤشر - ■ تكلفة دورة الحياة / الخامس. I. Bazhenov، S. E. Berezin، N. Zubovskaya // الشرق. - 2006. - № 3، الجزء 2. - ص 31-5.

9. بيلمان ر. البرمجة الديناميكية / ر. بيلمان. - م.: Il، 1961. -400 ص.

10. محطات Berezin S. E. مضخة مضخات عاطسة: حساب وتصميم / S. E. Berezin. -M. : Stroyzdat، 2008. - 160 ص.

11. كبير الموسع القاموس / الفصل. إد. أ. بروكوروف. - م: موسوعة روسية كبيرة، 2002. - 1456 ص.

12. إمدادات المياه من سانت بطرسبرغ / تحت المجموع. إد. ف. كارميزينا. - سان بطرسبرج. : مجلة جديدة. - 2003. - 688 ص.

13. Grimitlin A. M. مضخات، المشجعين، الضواغط في المعدات الهندسية المباني: الدراسات. بدل / أ. جريميتلين، O. P. Ivanov،

14. ب. بوككال. - سان بطرسبرج. : أفوك نورث غرب، 2006. - 214 ص.

15. Grishin A. P. قانون تنظيم محول التردد عند تشغيل المضخة الكهربائية الغاطسة / A. P. Grishin // السباكة. - 2007. - № 7. -1. C. 20-22.

16. إيفدوكيموف أ. التقليل من الوظائف ومرفقه بمهام الإدارة الآلية للشبكات الهندسية / أ. إيفدوكيموف. - خاركوف: بحثا عن المدرسة، 1985 - 288 ص.

17. Evdokimov A. G. النمذجة وتحسين توزيع الخيط في الشبكات الهندسية / A. G. Evdokimov، A. D. TeviaShev. - م: Stroyzdat، 1990. -368 ص.

18. Evdokimov A. المهام المثلى على الشبكات الهندسية / أ. Evdokimov. - خاركوف: نائب المدرسة، 1976. - 153 ص.

19. زوركين إي. تحليل مقارن أغلق استقرار إمدادات المياه في ضغط خطوة مع وحدة مضخة قابلة للتعديل / E. M. Zorkin // المياه: التكنولوجيا والبيئة. - 2008. - № 3. - P. 32-39.

20. Ilin Yu. A. منهجية لاختيار الأجهزة الموفرة للطاقة أثناء إعادة بناء محطات الضخ المتزايدة / يو. A. Ilyin، S. YU. Ignatchik، S. V. Sarkisov، إلخ. / / مواد 4 قراءات أكاديمية. - سانت بطرسبرغ.، 2009. - P. 53-58.

21. إليين يو. A. موثوقية إمدادات المياه والمعدات / يو. أ. ايلين. - م: Stroyzdat، 1985. - 240 ثانية.

22. ايلين يو. أ. على العمل الموازي للمضخات والصمامات المياه / يو. A. Ilyin، A. P. Avsyukevich // تواصل مع مجموعة تحت عنوان Lisi Lisa. - سانت بطرسبرغ.، 1991. -s. 13-19.

23. ايلين يو. أ. خصائص تقنية حسابات الاختبار في مراقبة شبكات إمدادات المياه / يو. أ. ايلين، خامسا، ج. جيلاتشي، س. ف. ساركيسوف // مواد من 2 قراءات أكاديمية. - سانت بطرسبرغ.، 2004. - P. 30-32.

24. ايلين يو. A. تحسين موثوقية إمدادات المياه مع مخطط متسق من إمدادات المياه تقسيم المناطق / يو. A. Ilyin، V. S. Ignatchik، S. YU. Ignatchik، إلخ. / / مواد 4 قراءات أكاديمية. - سانت بطرسبرغ.، 2009. - P. 50-53.

25. ايلين يو. أ. حساب موثوقية إمدادات المياه / يو. ايلين. - م: Stroyzdat، 1987. - 320 ص.

26. Ilina T. N. أساسيات الحساب الهيدروليكي الشبكات الهندسية: دراسات. دليل / T. N. Ilina. - م.: جمعية جامعات البناء، 2007. - 192 ص.

27. النظم الهندسية البنايات. - م.: ذ م م "Grandfos"، 2006. - 256 ص.

28. كاز شدان أ. أ. هيدروديت كفرصة لحل شامل لمشاكل إمدادات المياه والصرف الصحي / أ. أ. كودغان // المياه: التكنولوجيا والبيئة. - 2008. - № 3. - P. 70-72.

29. خناءيف أ. بشأن مسألة قياس استهلاك المياه في خطوط الأنابيب ذات القطر الكبير / أ. خانيف، أ. I. Polyakov، M. G. Novikov // المياه: التكنولوجيا والبيئة. - 2008. - № 3. - P. 40-47.

30. Karambirov S. N. تحسين أساليب لحساب أنظمة إمدادات المياه والتوزيع في ظل ظروف معلومات المصدر المتعددة وغير كاملة: المؤلف. كذبة وبعد dr.tehn.nuk / s. n. karambirov. - م، 2005. - 48 ص.

31. Karelin v. Ya. محطات المضخات والضخ / V. Ya. كاريلين، أ. ف. مينيف. - م: Stroyzdat، 1986. - 320 ص.

32. Karmazinov F.V. النهج المبتكرة لحل مشاكل إمدادات المياه والصرف الصحي لسانت بطرسبرغ / F. V. V. Karmazinov // الشرق. - 2008. -№8. -من عند. 4-5.

33. كارتونين إي إمداد المياه الثاني: لكل. من الفنلندية / E. Karttunien؛ جمعية المهندسين - بناة فنلندا ريل G.U. - سان بطرسبرج. : مجلة جديدة، 2005 - 688 ص.

34. مجمع كيم أ. موبايل قياس قياس (MIC) واستخدامه لتقييم عمل أنظمة الضخ / أ. كيم، O. Steinmiller، A. S. Mironov // تقارير المؤتمر العلمي 66. - سانت بطرسبرغ.، 2009. - الفصل 2. - ص 66-70.

35. كيم أ. تحسين أنظمة ضخ إمدادات المياه / أ. كيم، O. A. Steinmiller // تقارير عن المؤتمر العلمي 64. - سانت بطرسبرغ.، 2007. - الفصل 2. -s. 44-48.

36. مشاكل كيم أ. N. في أنظمة إمدادات المياه الاقتصادية والشرب للمباني. زيادة الضغط الإعدادات / أ. كيم، P. N. Goryachev،

37. O. A. Steinmiller // مواد السابعة المنتدى الدولي neat & uhet. - م، 2005. - P. 54-59.

38. كيم أ. ن. تطوير مجمع قياس المحمول (MIC) لتقييم عمل أنظمة الضخ / أ. كيم، O. A. Steinmiller، A. S. Mironov // مواد 4 قراءات أكاديمية. - سانت بطرسبرغ.، 2009. - P. 46-50.

39. كيم أ. N. تحسين مرافق معالجة المياه الضغط: الفلفل AV. كذبة وبعد dokt. tehn العلوم / أ. كيم. - سان بطرسبرج. : غازو، 1998. - 48 ص.

40. Kinbas A.K. تحسين إمدادات المياه في تأثير أوريتسك محطة ضخ سانت بطرسبرغ / أ. كيبراس، م. N. IPATKO، يو. V. خميون، إلخ. / الشرق - 2009. - 10، الجزء 2. - ص. 12-16.

41. كيبراس أ. ك. إعادة إعمار نظام إمدادات المياه في محطة إمدادات المياه الجنوبية لسانت بطرسبرغ / أ. كيبراس، م. N. IPatko، يو. أ. إيلين // الشرق. -2009. -№ يو، الجزء 2. -s. 17-22.

42. تصنيف الأصول الثابتة المدرجة في مجموعات الاستهلاك: التطبيق. الطلب #٪ s. RF RF مؤرخة 01.01.2002 رقم 1. - م: ضريبة المعلومات، 2007. - 88 ص.

43. Kozhinov I.V. القضاء على خسائر المياه في تشغيل أنظمة إمدادات المياه / I. V. Kolinov، R. G. Dobrovolsky. - م: Stroyzdat، 1988. - 348 ص.

44. النهج A. N. N. النهج الحديثة في تحديد كفاءة وحدات المضخة / A. N. Kopytin، O. Yu Tsarinnik // السباكة، التدفئة، تكييف الهواء. - 2007. -№8. - P. 14-16.

45. شهادة الذرة G. شهادة الرياضيات (للباحثين والمهندسين: لكل. من الإنجليزية: / G. Korn، T. الذرة؛ تحت المشترك. إد. I. G. Aramanovich. - م.: العلم، 1973. - 832 من.

46. \u200b\u200bKostin V. I. تنظيم إنتاجية الشاحنات مع مخطط مختلط من التعاون / الخامس - جامعات كوستين // جامعات Izvestia. بناء. - نوفوسيبيرسك، 2006. - رقم 6. - P. 61-64.

47. Krasilnikov A. تطبيق مصانع الضخ الآلي مع التحكم في نظام توفير المياه في أنظمة إمدادات المياه الموارد الإلكترونية. /

48. صلاة / / هندسة البناء. - الإلكترون، دان. - M.، 20052006. - وضع الوصول: http://www.archive-online.ru/read/stroing/330.

49. Kurganov عملية حسابية هيدروليكية لأنظمة إمدادات المياه وتسرب المياه: كتاب مرجعي / أ. كورانوف، N. V. Fedorov. - ل: stroyzdat، 1986. -440 ص.

50. Kurganov A.M. كتيب حول الحسابات الهيدروليكية لنظم إمدادات المياه والصرف الصحي / أ. م. كورانوف، N. F. Fedorov. - ل: stroyzdat، 1973. -408 ص.

51. Lapchik M. P. الأساليب العددية: الدراسات. بدل / م. ب. لابتشيك، م. I. Ra-Gulina، E. K. Heinner؛ إد. م. p. petchik. - م.: IC "أكاديمية"، 2007 - 384 ص.

52. B. S.'s Illones وقيادة قابل للتعديل في الضخ والمخفارات / ب. س. ليزنوف. - م: energoatomizdat، 2006. - 360 ص.

53. Leznov B.s. المشاكل الحديثة استخدام محرك كهربائي قابل للتعديل في منشآت الضخ / B. S. Leznov // الشرق. - 2006. - 11، الجزء 2. - ص. 2-5.

54. Lensky V. A. إمدادات المياه والصرف الصحي / V. A. Lensky،

55. ب. بافلوف. - م: المدرسة الثانوية، 1964. - 387 ص.

56. Merenkov A. P. نظرية السلاسل الهيدروليكية / A. P. Merenkov، V. YA. Hasilev. - م: العلوم، 1985. - 294 ص.

57. طرق تحديد التكاليف المفقودة وخسارة المياه في أنظمة إمدادات المياه البلدية: التطبيق. قرار وزارة الصناعة RF من 20 ديسمبر 2004 رقم 172. - م.: روستروي روسيا، 2005. - 57 ص.

58. موروزوف ك. هاء النمذجة الرياضية في المعرفة العلمية / ك. موروزوف. - م.: الفكر، 1969. -212 ص.

59. Moshnin L. F. أساليب الحساب التقني والاقتصادي لشبكات إمدادات المياه / L. F. Moshnin. - م: Stroyzdat، 1950. - 144 ص.

60. Nikolaev V. تحليل كفاءة الطاقة طرق مختلفة مكتب منشآت الضخ مع محرك أقراص قابل للتعديل / V. Nikolaev // في الفن. - 2006. - 11، الجزء 2. - ص. 6-16.

61. Nikolaev V. إمكانات توفير الطاقة مع حمولة متغيرة من شفرة سوبر الشحان / V. Nikolaev // السباكة. - 2007. - № 6. - P. 68-73؛ 2008. -№ 1. -c. 72-79.

62. Ovodov v. أمثلة على العمليات الحسابية على إمدادات المياه الزراعية والصرف الصحي: دراسات. بدل / V. S. Ovodov، V. G. Ilyin. - م: دار النشر الحكومي للأدب الزراعي، 1955. - 304 ص.

63. براءات الاختراع 2230938. الاتحاد الروسي، IPC 7 B 04 D 15/00. طريقة ضبط تشغيل نظام شاحن الشحان بليد مع تحميل متغير / v.nikolaev.

64. براءات الاختراع لنموذج المرافق رقم 61736، IPC E03V 11/16. نظام التحكم في وحدة المضخة / F. V. Karmazinov، يو. A. Ilyin، V. S. Ignatchik، إلخ؛ reper. 2007، الثور. № 7.

65- براءات الاختراع لنموذج المرافق رقم 65906، IPC EOSW 7/04. نظام إمدادات المياه متعددة المنطقة / F. V. Karmazinov، يو. A. Ilyin، V. S. Ignatchik، إلخ؛ reper. 2007، الثور. № 7.

66. براءة اختراع لنموذج المرافق رقم 81817، IPC B05V 15/00. نظام التحكم في إمدادات المياه / A. N. Kim، O. A. SteinMiller. ؛ reper. 2008، الثور. № 9.

67. القواعد الاستغلال الفني أنظمة ومرافق إمدادات المياه البلدية والصرف الصحي: التطبيق. ترتيب Gosstroy روسيا في 30 ديسمبر 1999. - م.: جوستروي روسيا، 2000. - 123 ص.

68. برنامج E. A. الأسلوب التحليلي لدراسة تعاون مضخات وخط أنابيب محطات ضخ مياه الصرف الصحي: الدراسات. دليل / E. A. Preger. - L: LISI، 1974. - 61 ص.

69. برنامج E. A. تعريف تحليلي في شروط تصميم أداء مضخات الطرد المركزي في موازي العمل في الشبكة / E. A. الأعمال العلمية ليزي. - L.، 1952. - المجلد. 12. - ص 137-149.

70. معدات الضخ الصناعي. - م.: ذ م م "Grandfos"، 2006. - 176 ص.

71. برينيرغو. محطات الضخ التلقائية متعددة الحجم ZAO Proeenergo. - إد. 3، اضافية. - سانت بطرسبرغ.، 2008. - 125 ص.

72. Pflayerer K. مضخات الطرد المركزي والمروحة: لكل. من الطبعة الألمانية الثانية / ك. pflayer. - م. ل: onty، 1937. - 495 ص.

73. رزبرغ ب. أطروحة ودرجة أكاديمية: المبادئ التوجيهية للمتقدمين / B. A. Rezberg. - 3 ed. - م .: Infra-M، 2003. - 411 ص.

75. Rutkovskaya D. الشبكات العصبية، الخوارزميات الوراثية والأنظمة الغامضة / D. Rutkovskaya، م. بيليا، L. Rutkovsky. - م: الخط الساخن - تليكوم، 2004. - 452 ص.

76. Selivanov A. S. تطوير نماذج التشخيصات الوظيفية والهيكلية عند تحسين أنظمة إمدادات المياه والتوزيع: المؤلف. كذبة وبعد الحلوى. tehn العلوم / أ. سيليفانوف. - سانت بطرسبرغ، 2007. - 27 ص.

77. SNIP 2.04.01-85 *. إمدادات المياه الداخلية والصرف الصحي للمباني. - م.: GPCPP، 1996.

78. SNIP 2.04.02-84 *. إمدادات المياه. الشبكات والمرافق الخارجية. - م.: GPCPP، 1996.

79. SNIP 2.04.03-85. مياه المجاري. الشبكات والمرافق الخارجية. - م.: GP CPP، 1996.

80. SNIP 3.05.04-85 *. الشبكات الخارجية وتوفير المياه ومرافق الصرف الصحي. - م.: GP CPP، 1996.

81. Sumarokov S. V. النمذجة الرياضية لأنظمة إمدادات المياه / S. V. V. Sumarokov. - نوفوسيبيرسك: العلوم، 1983. - 167 ص.

82. Turk V.I. مضخات ومحطات الضخ / V. I. Turk. - م: Stroyzdat، 1976. -304 ص.

83. فاديف د. ك. الأساليب الحسابية الجبرية الخطية / د. فاددييف، خيال فضيفا. - م.: LAN، 2002. - 736 ص.

84. ففانوف يو. أ. تحسين موثوقية أنظمة إمدادات المياه للمدن (على سبيل المثال سان بطرسبرغ) / يو. أ. فوفانوف // موسوعة المعمارية الروسية والبناء الروسية. - M.، 2000. - T. 6. - P. 90-91.

85. ففانوف يو. منهجية لتحديد التكاليف والخسائر غير المكتوبة في أنظمة إمدادات المياه في سانت بطرسبرغ / يو. أ. فوفانوف، ب. ص مكنيف، م. خماينين، م. يو. يودين // الشرق - 2006. - 9، الجزء 1. - P. 33-36.

86. طرق فورسي س. آلة الحوسبة الرياضية / J. فورايت، م. مالكولم، ك. مولر. - م.: مير، 1980. - 177 ص.

87. Hasilev V. Ya. عناصر نظرية السلاسل الهيدروليكية: المؤلف. كذبة وبعد dokt. tehn العلوم. / v. يا. gasilev. - نوفوسيبيرسك، 1966. - 98 ص.

88. Khorunzhy P. D. حساب التفاعل الهيدروليكي لمرافق إمدادات المياه / P. D. Khorujiy. - لفيف: نائب المدرسة، 1983. - 152 ص.

89. Khamälyainen M. M. Complem حسابات هيدروليكية أنظمة إمدادات المياه لسانت بطرسبرغ / م. خامناينين، S. V. Smirnova، M. YU. يودين // الشرق. - 2006. - 9، الجزء 1. - P. 22-24.

90. Chugaev R. R. Hydraulics / R. R. Chugaev. - L: Energoisdat، 1982. - 670 ص.

91. Shevelev F. A. إمدادات المياه من المدن الكبيرة في الدول الأجنبية / F. A. Shevelev، G. A. Orlov. - م.: Stroyzdat، 1987. - 347 ص.

92. Shevelev F. A. الجداول للحساب الهيدروليكي أنابيب المياه / F. A. shevelev، A. F. shevelev. -M. : Stroyzdat، 1984. - 352 ص.

93. شتاينميلر O. مشكلة التوليف الأمثل للأنظمة المتزايدة لتوريد وتوزيع المياه (SPRV) من Microdistrict / O. A. Steinmiller، A. N. Kim // نشرة المهندسين المدنيين. - 2009. - 1 (18). - P. 80-84.

94. Steinmiller O. A. أنظمة إمدادات المياه الجماعية / O. A. Steinmiller // Eurostright، Aspendix "House". - سانت بطرسبرغ.، 2003. - P. 5457.

95. Steinmiller O. A. نظم إمدادات المياه الجماعية / O. A. Steinmiller // النظم الهندسية ل Avok North-West. - سانت بطرسبرغ.، 2005. - 4 (20). - P. 22-24.

96. SteinMiller O. A. مشاكل في أنظمة إمدادات المياه الاقتصادية والشرب للمباني. منشآت زيادة الضغط / O. A. Steinmiller // النظم الهندسية ل Avok North-West. - سانت بطرسبرغ.، 2004. - 2 (14). - P. 26-28.

97. شتاينميلر O. A. A. A. A. A. Steinmiller // مجموعة من ملخصات تقارير المؤتمر العلمي والعملية. سلسلة "رفع الصناعة المحلية هي صعود روسيا" / إد. A. M. Grimitley-On. - سانت بطرسبرغ.، 2005. - P. 47-51.

98. Steinmiller O. A. التحسين الثابت والتعبيرية من معدات معدات الضخ في نظام "محطة ضخ المنطقة - شبكة المشتركين" / O. A. Steinmiller، A. N. Kim // نشرة المهندسين المدنيين. - 2009. - 2 (19). - P. 41-45.

99. Steinmiller O. A. الأساليب العددية لحل مشكلة التوليف الأمثل للأنظمة المتصاعدة لتزويد وتوزيع مياه Microdistrict / O. A. Steinmiller // نشرة المهندسين المدنيين. - 2009. - 4 (21) .1. P. 81-87.

101. جراندفوس. كتالوجات المنتج. نشرة الموارد الإلكترونية. / Grundfos // الوثائق الفنية 2007. - الإلكترون، دان. - م.: ذ م م "Grandfos"، 2007. - 1 إلكترون، بالجملة. القرص (القرص المضغوط).

102. الهيدروليكية في الهندسة المدنية والبيئية: دليل الحلول. - تايلور و فرانسيس، 2004. - 680 ص.

103. ITT. مضخة فوجيل. Lowara. الدليل العام (POS. رقم 771820390 من 2/2008 Russisch). - 2008. - 15 ثانية.

104. محمد كرموز. تحليل نظم الموارد المائية / محمد كرموز، فيرينك سوزيداروفسكي، بطة زهرري. - لويس الناشرون / اتفاقية حقوق الطفل، 2003. - 608 ص.

105. تكاليف دورة حياة المضخة: دليل لتحليل LCC لأنظمة الضخ. ملخص تنفيذي / معهد هيدروليكي، Europump، U.S. قسم مكتب الطاقة التكنولوجيات الصناعية (OIT). - 2000. - 16 ص.

106. راما براساد. وجهات نظر بحثية في هندسة هيدروليكية ومصادر المياه / راما براساد، س. فيدولا. - الشركة العالمية للنشر العلمي، 2002.368 ص.

107. توماس م. والسكي. نمذجة توزيع المياه المتقدمة والإدارة / توماس م. والسكي، دونالد ضد تشيس، دراغان أ. سافيك. - بنتلي معهد الصحافة، 2004. - 800 ص.

يرجى ملاحظة أن النصوص العلمية المقدمة أعلاه يتم نشرها للتعرف والحصول عليها من خلال الاعتراف بالنصوص الأصلية لأطروحات (OCR). في هذا الصدد، قد تحتوي على أخطاء مرتبطة بعمل خوارزميات التعرف. في PDF أطروحة وملخصات المؤلف التي نقوم بتسليم هذه الأخطاء.

يعتمد تنفيذ هذه المشكلة على اختبار إجراء وحدات الضخ، والتي يتم تنفيذها على أساس المنهجية المتقدمة لتشخيص محطات الضخ المعروضة في الشكل. أربعة عشرة.
لتحسين تشغيل وحدات الضخ، من الضروري تحديد كفاءتها وكفاءة وحدات الضخ استهلاك محدد الكهرباء، والتي سوف تسمح لك بتقييم الكفاءة الاقتصادية تشغيل محطة الضخ.
بعد تحديد كفاءة وحدات المضخة، يتم تحديد كفاءة محطة الضخ، حيث من السهل الذهاب إلى اختيار أكثر أوضاع اقتصادية تشغيل وحدات الضخ، مع مراعاة
تسخير إمدادات المحطة وأحجام المضخات المثبتة والعدد المسموح به من الادراج والإغلاق.
في الإصدار المثالي لتحديد PDA لمحطة الضخ، يمكنك استخدام ما يلي
القياسات المباشرة في الاختبارات الشاملة لوحدات الضخ، والتي سيكون من الضروري إجراء اختبارات داخليا من نقاط التغذية 10-20 في نطاق التشغيل المضخة في قيم مختلفة لفتح الصمام (من 0 إلى 100 ٪).
عند إجراء الاختبارات الطبيعية للمضخات، ينبغي قياس وتيرة دوران المكره، خاصة في وجود منظمي الترددات، لأن التردد الحالي يتناسب مباشرة مع سرعة المحرك.
وفقا لنتائج الاختبار، يتم بناء الخصائص الفعلية. لهذه المضخات المحددة.
بعد تحديد كفاءة وحدات الضخ الفردية، يتم احتساب كفاءة محطة الضخ ككل، وكذلك المجموعات الأكثر اقتصادا لوحدات الضخ أو أوضاعها.
لتقييم خصائص الشبكة، يمكنك استخدام بيانات المحاسبة الآلية للنفقات ورؤساء الرسوم المائية الرئيسية في منفذ المحطة.
يتم تقديم مثال على ملء أشكال اختبار الحقل في وحدة المضخة في الإعلان. 4، الرسوم البيانية للأداء الفعلي للمضخة - في م. خمسة.
يعد المعنى الهندسي لتحسين محطة المضخات اختيار مضخات العمل التي تفي بدقة باحتياجات شبكة التوزيع (الاستهلاك والضغط) في الفواصل الزمنية قيد الدراسة (الشكل 15).
نتيجة لهذا العمل، يتم تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 5-15٪ اعتمادا على حجم المحطة وعدد وأحجام المضخات المثبتة، وكذلك طبيعة استهلاك المياه.


مصدر: Zakharevich، M. B. تحسين موثوقية أنظمة إمدادات المياه القائمة على إدخال أشكال آمنة من تنظيم عملياتها والبناء: دراسات. المنفعة. 2011. (إبداعي)

المزيد عن الموضوع تحسين كفاءة مراكز الضخ:

  1. زاخهاريفيتش، م. ب. ب. زخاريفيتش، أ. كيم، أ. يو. مارتيانوفا؛ spbeasu - spb.، 2011. - 6 تحسين موثوقية أنظمة إمدادات المياه بناء على إدخال أشكال آمنة من تنظيم عملياتها وبناءها: دراسات. دليل، 2011.