Русская версия English version

Геометрическая модель главного корпуса Ивановской ТЭЦ-2 в ПВК Ansys

В.В. Бухмиров, Е.Н. Бушуев, И.И. Светушков, Е.Н. Темлянцева, Д.А. Долинин

Вестник ИГЭУ, 2024 г. выпуск 4, сс. 15—21

Скачать PDF

Аннотация на русском языке: 

Состояние вопроса. Моделированию тепловоздушного режима в главном корпусе ТЭС в научно-технической литературе уделяется недостаточно внимания. Для его моделирования необходимо на первом этапе разработать геометрическую модель котлотурбинного цеха. Математическая модель тепловоздушного режима в главном корпусе станции позволит разработать энергосберегающие мероприятия и улучшить микроклимат в ее помещении.

Материалы и методы. Исследование проведено с использованием методов математического моделирования, основанных на применении графического редактора DesignModeler в ПВК ANSYS.

Результаты. Построена геометрическая модель котлотурбинного цеха Ивановской ТЭЦ-2, которая позволяет разработать математическую модель тепломассообмена в воздушном пространстве главного корпуса станции.

Выводы. Трехмерная геометрическая модель Ивановской ТЭЦ-2 является первым этапом создания комплексной математической модели тепловоздушного режима главного корпуса в целях оценки мероприятий, снижающих потребление тепловой и электрической энергии на собственные нужды станции.

Список литературы на русском языке: 
  1. Лысев В.И., Шилин А.С. Направления повышения энергоэффективности зданий и сооружений // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. Холодильная техника и кондиционирование. – 2017. – № 2/3. – С. 18–25.
  2. Соколов М. Энергоемкость экономики России и основные направления по ее сокращению // Энергетическая политика. – 2023. –№ 7(186). – С. 46–67.
  3. Гетия С.И., Кочетов О.С., Стареева М.О. Расчет оптимальных параметров микроклимата рабочей зоны // Вестник МГУПИ. – 2013. – № 5. – С. 84–92.
  4. Панаиотти Е.А., Суржиков Д.В. Комплексная оценка условий труда и риска для здоровья работающих в основных цехах тепловых электростанций // Сибирский научный медицинский журнал. – 2007. – № 1(120). – С. 56–62.
  5. Табунщиков Ю.А. Математическое моделирование – универсальный инструмент управления теплоэнергопотреблением здания // Вентиляция. Отопление. Кондиционирование: АВОК. – 2018. – № 6. – С. 26–30.
  6. Бухмиров В.В., Ракутина Д.В., Гильмутдинов А.Ю. Совершенствование системы тепловоздухоснабжения главного корпуса ТЭС на основе математического моделирования // Вестник ИГЭУ. – 2011. – Вып. 1. – С. 4–7.
  7. Пророкова М.В. Повышение эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом комфортности микроклимата: дис. … канд. техн. наук: 05.14.04. – Иваново, 2017. – 202 с.
  8. Денисхина Д.М. Оценка теплового комфорта в помещениях на основе анализа результатов математического моделирования // Вестник ТГАСУ. – 2015. – № 3. – С. 184–192.
  9. Бухмиров В.В. Тепломассообмен: учебник в 2 т. Т. 1. – Иваново, 2023. – 364 с.
  10. Горбунов В.А. Моделирование теплообмена в конечно-элементном пакете FEMLAB: учеб. пособие. – Иваново, 2008. – 216 с.
Ключевые слова на русском языке: 
котлотурбинный цех, тепловоздушный режим, математическая модель микроклимата, условия однозначности для решения дифференциальных уравнений тепломассообмена, геометрическая модель объекта
Ключевые слова на английском языке: 
boiler-turbine shop, heat-air regime, mathematical model of microclimate, single-valued condition to solve differential equations of heat and mass transfer, geometric model of the object
Индекс DOI: 
10.17588/2072-2672.2024.4.015-021
Количество скачиваний: 
45