Другий (магістерський) рівень
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11337
Browse
5 results
Search Results
Item type:Item, Модернізація системи очистки біогазу для підвищення ефективності його використання в когенераційних установках(ЦНТУ, 2024-12-25) Піцик, Віталій Сергійович; Pitsyk, VitaliiМетою кваліфікаційної роботи є розробка та аналіз удосконаленої системи очищення біогазу (БГ) до рівня біометану (БМ), яка забезпечить підвищення ефективності його використання в когенераційних установках. У роботі показано необхідність підвищення енергетичної ефективності та надійності когенераційних установок за рахунок модернізації системи очистки біогазу, що особливо важливо при їх застосування в децентралізованих енергетичних системах. Для цього розглянуто і проаналізовано конструктивні рішення та стан використання газових когенераційних установок; проаналізовано методи виробництва та очистки БГ і обґрунтовано ступінь його очистки до рівня БМ. Також виконано порівняння схемно-конструктивних рішень біогазових установок (БГУ) та показано переваги БГУ з двокамерним реактором. Для очистки БГ від домішок обґрунтовано доцільність застосування газових гідратів та наведено методи параметризації термодинамічних та кінетичних умов газогідратної очистки БГ. Запропоновано схемно-конструктивне рішення газогідратної установки (ГГУ) очистки БГ до рівня БМ. На основі розробленої методики розраховано енерговитрати в ГГУ очистки біогазу L ГГУ та виконано їх порівняння з Lін при застосуванні інших методів очистки. L ГГУ складає 0,140-0,172 кВт·год/кг біогазу і суттєво менше Lін, що знаходиться в діапазоні 0,174…0,639 кВт·год/кг біогазу. Показано, що ККД газопоршневого двигуна при роботі в складі КГУ на біометані ККД БМ = 35…38% і більше, ніж при роботі на біогазі ККД БГ = 28…30%, в 1,25…1,27 рази. The purpose of the qualification work is to develop and analyze an improved biogas (BG) purification system to the level of biomethane (BM), which will ensure an increase in the efficiency of its use in cogeneration units. The work shows the need to increase the energy efficiency and reliability of cogeneration plants by modernizing the biogas purification system, which is especially important when using them in decentralized energy systems. For this purpose, design solutions and the state of use of gas cogeneration plants are considered and analyzed; methods of production and purification of BG are analyzed and the degree of its purification to the level of BM is justified. A comparison of the schematic and design solutions of biogas units (BGU) was also made and the advantages of BGU with a two-chamber reactor were shown. For cleaning BG from impurities, the feasibility of using gas hydrates is substantiated and methods for parameterizing thermodynamic and kinetic conditions of gas hydrate cleaning of BG are given. A schematic and design solution of a gas hydrate units (GGU) for cleaning BG to the BM level is proposed. Based on the developed methodology, energy consumption in the GGU for biogas cleaning L GGU was calculated and their comparison with Lin was performed when using other cleaning methods. L GGU is 0.140-0.172 kWh/kg of biogas and is significantly less than Lin, which is in the range of 0.174 ... 0.639 kWh/kg of biogas. It is shown that the efficiency coefficient (EC) of a gas piston engine when operating as part of a GGU unit on biomethane EC BM = 35…38% and is higher than when operating on biogas EC BG = 28…30%, 1.25…1.27 times.Item type:Item, Аналіз ефективності роботи сільських електричних мереж із забезпеченням їх надійності та економічності(ЦНТУ, 2024-01-11) Червоній, Станіслав Сергійович; Chervonii, StanislavМетою кваліфікаційної роботи є аналіз режимів роботи обладнання сучасних електричних мереж агропромислового призначення. Виявлення переваг і недоліків вказаних мереж. Розробка рекомендацій по підвищенню надійності й економічності. В роботі було детально описано міри для підвищення надійності та економічності сільських електричних мереж, проаналізовано виникнення втрат електроенергії, як технічних так і комерційних. Однією з основних умов підвищення надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів є застосування схем глибокого введення. Для аналізу ефективності роботи сільських електричних мереж були проведені розрахунки для двох схем електропостачання що живляться: 1) Варіант – 1від трансформатора напругою 10 кВ це мережа 10/0,4 кВ; 2) Варіант – 2 від трансформатора напругою 35 кВ це мережа 35/3 та 3/0,4 кВ. Проведені розрахунки показали, що найбільш економічною виявилась схема варіанта №2. The method of qualified work is the analysis of the modes of operation of the current electrical circuits for agro-industrial purposes. Revealed advantages and shortcomings of the stated measures. Explaining recommendations for increased reliability and cost-effectiveness. The work described in detail the measures to improve the reliability and economy of rural electrical networks, and analyzed the impact of energy consumption, both technical and commercial. One of the main ideas of increasing the reliability of electricity supply to rural residents is the stagnation of deep injection schemes. To analyze the effectiveness of the work of rural electrical networks, a design was carried out for two electrical circuits to be used: 1) Option – 1 type of transformer with a voltage of 10 kV with a temperature of 10/0.4 kV; 2) Option – 2 types of transformer with a voltage of 35 kV with a temperature of 35/3 and 3/0.4 kV.Item type:Item, Підвищення енергоефективності біогазових установок шляхом застосування парокомпресійних теплових насосів(ЦНТУ, 2024-01-19) Карабут, Анна Іванівна; Karabut, AnnaМетою роботи є розробка та аналіз способу підвищення енергоефективності біогазових установок шляхом застосування парокомпресійних теплових насосів. В роботі виконано огляд та проаналізовано стан та перспективи розвитку біогазових технологій Україні. Проведено оцінку ефективності та обґрунтувано використання парокомпресійних теплових насосів для рекуперації теплоти в біогазових установках. Розроблено параметри та режими роботи обладнання для системи теплопостачання біогазової установки з використанням парокомпресійного теплового насоса, що забезпечує зниження витрат енергії на власні потреби. Отримано теоретичні положення для визначення кількості теплової енергії, що рекуперується при застосуванні різних засобів рекуперації. Запропоновано технологічну схему теплопостачання біогазової установки, що забезпечує енергонезалежність переробки біомаси від зовнішніх джерел теплової та електричної енергії. The purpose of the work is to develop and analyze the method of increasing the energy efficiency of biogas installations by stagnating steam-compressor heat pumps. The work provides an overview and analysis of the state and prospects for the development of biogas technologies in Ukraine. An assessment was made of the effectiveness and installation of steam-compressor heat pumps for heat recovery in biogas plants. The parameters of the robotic control mode for the heat supply system of a biogas plant using a vapor-compression heat pump have been expanded, which will ensure a reduction in energy consumption for energy consumption. Theoretical provisions for calculating the amount of thermal energy that is recovered when various recovery methods are stopped are determined. A technological scheme for the heat supply of a biogas plant has been proposed, which will ensure the energy independence of biomass processing from external heat and electrical energy sources.Item type:Item, Дослідження енергоефективності схемно-конструктивних рішень технологічного застосування газогідратів(ЦНТУ, 2022-12-16) Воробей, Вадим Федорович; Vorobei, VadymМетою кваліфікаційної роботи є розробка схемно-конструктивних рішень технологічного застосування газогідратів та дослідження їх енергоефективності. В роботі виконано огляд та проаналізовано стан наукових досліджень і практичного застосування газогідратних технологій. Розроблено схему технологічного застосування процесу гідратоутворення при видобутку та підготовці до транспортування, вуглеводневих газів малодебітних родовищ, а також метод і схемне рішення виробництва газових гідратів з метою їх зберігання і транспортування у вигляді льодогазгідратних пелет для подальшого енерготехнологічного використання. Розроблено схему, термодинамічний цикл та методику визначення енерговитрат газогідратного дотискувача (ГГД) паливного газу для умов пуску та експлуатації газотурбінного приводу (ГТП). Порівняльним аналізом енерговитрат на прикладі ГТП з двигуном Д-336 показано, що для практичних умов в режимі пуску потужність енерговитрат в ГГД може бути майже на порядок менше, ніж в компресорному дотискувачі, внаслідок рознесення в часі процесів утворення і плавлення газогідратів. Виконано розрахунки газогідратного технологічного обладнання при видобутку, транспортуванні і використанні вуглеводневих газів для умов розробки малодебітних родовищ. Техніко-економічні розрахунки показали переваги застосування газогідратів при транспортуванні вуглеводневих газів морським шляхом від Поті до Одеси (відстань 820 км). The purpose of the qualification work is the development of circuit design solutions for the technological application of gas hydrates and the study of their energy efficiency. The work includes reviews and analyzes the state of scientific research and practical application of gas hydrate technologies. A scheme of the technological application of the process of hydrate formation during the extraction and preparation for transportation of hydrocarbon gases from low-flow deposits, as well as a method and schematic solution for the production of gas hydrates with the purpose of their storage and transportation in the form of ice-gas hydrate pellets for further energy-technological use, has been developed. A scheme, a thermodynamic cycle and a method of determining the energy consumption of a gas hydrate compressor (GHD) of fuel gas for the conditions of start-up and operation of a gas turbine drive (GTD) have been developed. A comparative analysis of energy consumption on the example of a GTD with a D-336 engine shows that for practical conditions in the start-up mode, the power of energy consumption in the GHD can be almost an order of magnitude less than in the compressor compactor, due to the time difference in the processes of formation and melting of gas hydrates. Calculations of gas hydrate technological equipment during the extraction, transportation and use of hydrocarbon gases for the conditions of development of low flow deposits were performed. Technical and economic calculations showed the advantages of using gas hydrates in the transportation of hydrocarbon gases by sea from Poti to Odesa (a distance of 820 km).Item type:Item, Дослідження впливу термомодернізації будівель на їх клас енергетичної ефективності(ЦНТУ, 2022-12-14) Атакова, Ельвіра Василівна; Atakova, ElviraАктуальність теми полягає у встановлені зв’язку між зниженням енергоспоживання будівлі та її класом енергетичної ефективності. Метою роботи є оцінка та аналіз теплових втрат будівлі при проведені комплексної термомодернізації. Завданням дослідження є визначення зв’язку між енергозберігаючими заходами при комплексній термомодернізації будівлі та рівнем енергоспоживання будівлі. Об’єкт дослідження – навчальний заклад, а саме спеціалізоване навчальне об’єднання «Лідер». Предмет дослідження – процеси розподілу теплової енергії у будівлі та зміна класу енергоефективності при проведені термомодернізації. The relevance of the topic lies in the established relationship between the reduction of the building's energy consumption and its energy efficiency class. The purpose of the work is to assess and analyze the heat losses of the building during comprehensive thermal modernization. The task of the study is to determine the relationship between energy-saving measures during complex thermal modernization of the building and the level of energy consumption of the building. The object of the research is an educational institution, namely the specialized educational association "Leader". The subject of the research is the processes of heat energy distribution in the building and the change in the energy efficiency class during thermal modernization.