Энерго сберигающие технологии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 20:32, реферат

Описание

В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост благосостояния в мире примерно в равных долях за счет увеличения производства энергоресурсов и улучшения их использования и в развитых странах меры по энергосбережению давала 60-65% экономического роста. В результате энергоемкость национального дохода уменьшилась за этот период в мире на 18% и в развитых странах - на 21-27%. Реализация освоенных в отечественной и мировой практике организационных и технологических мер по экономии энергоресурсов способна к 2020 году уменьшить их расход в стране на 40-48% или на 360-430 млн. т. у. т. в год.

Содержание

1. Введение
2. Энергосберегающие технологии
3. Заключение
4. Список используемой литературы

Работа состоит из  1 файл

Енергосберигающие технологии.doc

— 64.50 Кб (Скачать документ)

   Пенополистирол, который выпускается под торговой маркой URSA, трудновоспламеняем и обладает хорошими звукоизоляционными качествами.

   Вспененный  полиэтилен используется для тепло-, гидра - и звукоизоляции строительных и промышленных объектов. Продукция выпускается в виде рулонов, матов, жгутов и полых труб стандартных толщин и диаметров. Например, изоляция для труб Стенофлекс-400 (Россия) и Тубекс (Чехия) представляет собой оболочки с продольным разрезом, которые одеваются поверх труб и склеиваются специальным скотчем, клеем или соединяются скобами. Эти материалы легко режутся, поэтому с помощью специальных шаблонов можно, даже не имея специальных навыков, без особого труда сделать изоляцию на колена, вентили, ответвления. Пенополиэтилены имеют хорошие показатели теплопроводности - 0,04 Вт/(м*К), при температуре + 25°С. По группе горючести они относятся к группе Г2, т.е. умеренно горючий по СНиПу 21-01-97*. Сопротивление диффузии пара (или паропроницаемость) - 4600, линейная температурная усадка - не более 1,5%. Благодаря закрытой структуре ячеек, материал не боится воды: водопоглощение - менее 0,8% после 7 суток нахождения в воде. Вспененный полиэтилен обладает химической стойкостью к маслам, строительным материалам, биологически не разлагается. Рабочие температуры этой изоляции - 50°С + 90°С, срок службы достигает 25 лет.

   Такая изоляция называется "отражающей". Фольгированные материалы не только позволяют облачить инженерные коммуникации в "эстетичную упаковку", но и предотвратить  тепловые потери, увеличить срок службы оборудования.

   Основное  отличие изоляции из вспененного  каучука - это расширенный температурный  диапазон (-200°С + 175°С), более высокие  показатели сопротивления диффузии пара (7000, а для некоторых модификаций - выше 10000) и четкое разделение типов изоляции для конкретно выполняемых задач: от криогенных установок до защиты паропроводов с температурой до + 175°С. Показатель теплопроводности синтетического каучука - 0,036 Вт/м*К при 0°С. Немаловажно, что данный тип изоляции имеет сертификат горючести Г1. Толщина стенок трубной изоляции из вспененного каучука представлена более широкой линейкой типоразмеров. Кроме того, изоляция труб со сверхнизкими температурами носителя возможна только при помощи этого материала, так как он характеризуется высоким показателем сопротивления проницаемости пара и специальными добавками, позволяющими отдельным маркам выдерживать температуру до - 200 °С.

   Использование материалов на вспененной основе дает комплексную защиту инженерных сетей. Исходя из параметров изоляционных материалов, можно оценить экономическую целесообразность использования того или иного типа изоляции в различных видах инженерных систем.

   В системах горячего водоснабжения с  температурой носителя до 90°С хорошо зарекомендовала  себя изоляция на основе вспененного полиэтилена. Толщину стенок можно рассчитать при помощи компьютерных программ, предоставляемых производителями изоляции.

   При температуре носителя свыше 90°С необходимо использовать изоляцию на основе вспененного  каучука, поскольку полиэтилен не способен долго выдерживать такие температурные режимы без потери свойств.

   В системах холодного водоснабжения  основной проблемой становится защита труб от конденсата. С этим хорошо справляется  каучуковая изоляция, но с экономической  точки зрения удобнее использовать изоляцию из пенополиэтилена с фольгированным слоем. Фольга служит отличным паробарьером.

   Для изоляции трубопроводов и воздуховодов систем кондиционирования применяется  вспененный каучук или отражающая изоляция. Установка этих материалов позволяет повысить эффективность системы, увеличить ее долговечность и снизить уровень шума в соответствии с требованиями СНиП 23-03-2003.

   В системах холодоснабжения и особенно в криогенных системах необходимо применение исключительно специализированных марок вспененного каучука, способных выдерживать низкие и сверхнизкие температуры. Это обусловлено их высоким сопротивлением диффузии водяного пара.

   3.  Заключение 

   Организация энергосбережения в масштабах страны - задача чрезвычайно сложная. В то же время энергосбережение из популярного лозунга постепенно превращается в насущную необходимость. Недостаток электрических мощностей и природного газа в периоды сильных похолоданий, глобальная борьба с выбросами парниковых газов диктуют необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.

   Статус  Программ энергосбережения должен стать  даже выше, чем у Программ развития коммунальной инфраструктуры, так как развитие коммунальных систем может осуществляться одновременно и путем энергосбережения, и созданием новых мощностей. Снижение потребления энергоресурсов и увеличение мощности систем энергоснабжения - это взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при энергетическом планировании совместно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

                                          

                  Список используемой литературы

1. Кравченя  Э.М., Козел Р.Н., Свирид И.П. Охрана  труда и энергосбережения. - М.: ТетраСистемс, 2008. - 245 с. 

2. Свидерская О.В. Основы энергосбережения. Ответы на экзаменационные вопросы. - М.: ТетраСистемс, 2008. - 341 с.

3. Федоров  С.Н. Приоритетные направления для повышения энергоиффективности зданий // Энергосбережение, 2008. - №5. -с.23-25.

Информация о работе Энерго сберигающие технологии