ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ : ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ статистическими методами



  • Название:
  • ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
  • Альтернативное название:
  • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ статистическими методами
  • Кол-во страниц:
  • 151
  • ВУЗ:
  • ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  • Год защиты:
  • 2012
  • Краткое описание:
  • ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
    МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

    На правах рукопису

    МАЛЯВІНА Ольга Миколаївна

    УДК 697.34

    ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
    СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

    05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

    Дисертація на здобуття наукового ступеня
    кандидата технічних наук


    Науковий керівник:
    Капцов Іван Іванович
    доктор технічних наук, професор


    Харків 2012









    ЗМІСТ
    Перелік умовних позначень..................................................................................4
    ВСТУП....................................................................................................................7
    Розділ 1 огляд ДЖЕРЕЛ ЗА ТЕМОю
    ДОСЛІДЖЕННЯ. ФОРМУЛЮВАННЯ заВДань РОБОТИ..........................13
    1.1 Аналіз і вибір показників надійності теплових мереж............13
    1.2 Аналіз залежності пошкоджуваності| теплових мереж|сітей| від строку
    їхньої експлуатації...................................................................................23
    1.3 Шаг строку експлуатації трубопроводів теплових мереж
    під час дослідження їхньої пошкоджуваності.........................................29
    1.4 Види і причини пошкоджень трубопроводів теплових мереж...............32
    1.5 Аналіз пошкоджуваності| подавального та зворотного теплопроводів
    і трубопроводу гарячого водопостачання................................................36
    1.6 Аналіз пошкоджуваності трубопроводів теплових мереж залежно від
    їхніх конструктивних параметрів ............................................................37
    1.7 Визначення мети та завдань дослідження..41

    Розділ 2 Методичне забезпечення статистичного
    моделювання показників надійності
    трубопроводів розподільчих теплових мереж... .......................43
    2.1 Вибір і характеристика об’єкта дослідження, збирання і
    представлення експлуатаційних даних... ................................................43
    2.2 Розробка статистичних моделей показників надійності
    трубопроводів теплових мереж................................................................50
    2.3 Методика визначення усередненого параметра потоку відмов
    трубопроводів теплових мереж на довгостроковий період
    їхньої експлуатації за наявності даних про пошкодження за
    кілька років................................................................................................53
    2.4 Методика вибору шагу строку експлуатації теплопроводів
    під час дослідження їхньої надійності...................................................56
    Висновки до розділу........................................................................................65
    Розділ 3 Дослідження залежності показників надійності
    від строку експлуатації, призначення, геометричних характеристик і видів пошкоджень трубопроводів
    розподільчих теплових мереж
    статистичними методам..66
    3.1. Дослідження залежності показників надійності трубопроводів
    теплових мереж від строку їхньої експлуатації....................................66
    3.2. Дослідження залежності показників надійності
    теплопроводів і трубопроводів гарячого водопостачання від
    строку їхньої експлуатації......................................................................72
    3.3. Вплив геометричних характеристик трубопроводів
    розподільчих теплових мереж на їхню надійність... ...........................81
    3.4. Дослідження видів пошкоджень трубопроводів теплових
    мереж статистичними методами...........................................................90
    Висновки до розділу...........................................................................................102

    Розділ 4 Апробація і впровадження статистичних
    моделей показників надійності трубопроводів РОЗПОДІЛЬЧИХ теплових мереж..........................................................104
    4.1 Апробація статистичних моделей показників
    надійності трубопроводів теплових мереж... ......................................104
    4.2 Використання статистичних моделей показників надійності
    теплових мереж для прогнозування їхньої пошкоджуваності106
    Висновки до розділу...........................................................................................111
    ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ....................................................................................112
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................114
    ДОДАТКИ............................................................................................................130







    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕННЬ:
    ω параметр потоку відмов, 1/(км∙рік);
    n кількість відмов за певний проміжок часу;
    L довжина теплопроводів, км;
    tр час напрацювання на відмову (середнє значення часу роботи елементів між сусідніми відмовами), км·рік/1;
    Р(t) імовірність безвідмовної роботи;
    e основа натурального логарифма;
    t час, за який наступають n відмов, рік;
    R коефіцієнт множинної кореляції, індекс кореляції;
    R2 коефіцієнт детермінації;
    нормований коефіцієнт детермінації;
    S стандартна помилка оцінки дисперсії;
    n кількість спостережень;
    k кількість параметрів (коефіцієнтів моделі - bi .);
    оцінка залежної змінної за моделлю;
    середнє значення y;
    y виміряне значення залежної змінної y;
    ωср (Tк) середня за всіма спостереженнями щільність (за роками) потоку
    відмов за поточний рік експлуатації, 1/(км∙рік);
    Tк розрахунковий період експлуатації, рік;
    Tк min, Tк max максимальний і мінімальний періоди експлуатації, рік;
    i номер ділянки;
    m кількість ділянок;
    Li довжина i-ї ділянки, км;
    ti календарний рік зведення (здавання в експлуатацію) i-ї ділянки, рік;
    t1 перший календарний рік знімання показів|показників,показань| про пошкоджуваність| теплопроводів, рік;
    j порядковий номер року знімання показів;
    с кількість| років знімання показів;|показників,показань|
    tj поточний календарний рік знімання показів|показників,показань| про пошкоджуваність| теплопроводів, рік;
    ωij щільність (за роками) потоку відмов на i-й ділянці за j-ий порядковий рік знімання показів, 1/(км∙рік)|показників,показань|;
    Tкi період експлуатації i-ї ділянки від року введення|вступу| в експлуатацію (року зведення) до року початку знімання показів, рік;
    nij кількість відмов| на i-ій ділянці в j-ий порядковий рік знімання показів|показників,показань|;
    ti ) середньостатистичне значення параметра потоку відмов, 1/(км∙рік);
    ступінчасті функції параметра потоку відмов з однаковою дискретністю аргументу (шагу строку експлуатації) , яка дорівнює одному року, 1/(км∙рік);
    ωТ1, ωТ2, ωТ3 параметра потоку відмов трубопроводів Т1, Т2, Т3, 1/км∙рік;
    tpT1, tpT2, tpT3 час напрацювання на відмову трубопроводів Т1, Т2, Т3, км·рік/1;
    Р(t)T1, Р(t)T2, Р(t)T3 імовірність безвідмовної роботи трубопроводів Т1, Т2, Т3;
    D діаметр трубопроводу, мм;
    ωс, ωп, ωз, ωд параметр потоку відмов відповідних видів пошкоджень трубопроводу (с свищ, п порив, з засувка, д інші пошкодження), 1/(км·рік);
    tp(с), tp(п), tp(з), tp(д) час напрацювання на відмову пошкоджень таких видів: свищі, пориви, засувки та інші пошкодження трубопроводу, км·рік/1;
    Р(t)с Р(t)п Р(t)з Р(t)д імовірність безвідмовної роботи для таких видів пошкоджень: свищі, пориви, засувки та інші пошкодження трубопроводу;
    δо середня відносна похибка, %;
    ωто параметр потоку відмов, розрахований з вибірки даних за три роки, 1/(км∙рік);
    ω4 розраховані експериментальні значення параметра потоку відмов, 1/(км∙рік);
    , , , значення параметра потоку відмов відповідного виду пошкоджень (свищі, пориви, засувки, інші пошкодження) трубопроводів відповідного діаметра , 1/км∙рік;
    , , , коефіцієнти, які відповідають конкретному виду пошкодження;
    пара­метр потоку відмов, який залежить від строку експлуатації теплопроводу і його діаметра D, 1/(км∙рік);
    те саме для пошкодження труб відповідних діамет­рів, викликаних свищами і поривами, 1/(км∙рік);
    те саме, для -ї ділянки, 1/(км∙рік);
    те саме, для -ї ділянки з відповідним діаметром трубо­проводу D, 1/(км∙рік);
    кількість ділянок із відповідним діаметром трубопроводу;
    імовірність безвідмовної роботи -ї ділянки трубопроводу;
    , , відповідно довжина -ї ділянки подавального (Т1), зворотного (Т2) теплопроводів теплопостачання і трубопроводу гарячого водопостачання (Т3);
    , , відповідна кількість ділянок трубопроводів Т1, Т2 і Т3;
    , , імовірність безвідмовної роботи -ї ділянки відповідно трубо­проводів Т1, Т2, Т3;
    кількість пошкоджень труб за їхніми видами та діаметрами;
    кількість пошкоджень засувок за їхніми діаметрами.









    ВСТУП

    Актуальність роботи. Надійність систем централізованого теплопостачання (СЦТ) залежить від надійного функціонування джерел енергії, споживачів і теплових мереж. Останні, внаслідок значної довжини їхніх трубопроводів, переважно, підземного способу прокладання, а також наявності значних руйнівних факторів є найбільш пошкоджуваними елементами. При цьому значну частину теплових мереж складають розподільчі теплові мережі.
    Надійність теплових мереж визначається показниками надійності, знання яких дає змогу ефективно вживати заходів технічної експлуатації.
    Із метою планування видатків матеріально-технічних і трудових ресурсів необхідно прогнозувати витрати труб і засувок відповідних діаметрів.
    Визначення показників надійності під час їхнього прогнозування потребує знання динаміки пошкоджуваності трубопроводів теплових мереж за весь час їх експлуатації, але, на жаль, конкретний облік пошкоджуваності налагодився лише останнім часом, і то не на всіх СЦТ України.
    Дослідженням пошкоджуваності трубопроводів теплових мереж займалися такі видатні вчені: О. О. Іонін, М. К. Громов, М. М. Зингер, О.Ф. Шленок, Е. В. Сазонов, М. М. Старостенко, Е. Я. Соколов, А. В. Ізвеков та інші. Питання статистичного аналізу процесу корозійного старіння трубопроводів, впливу на ці процеси водно-хімічного стану теплоносія, а також проблеми збільшення надійності та строку служби трубопроводів розробляли І. Р. Монахова, Е. П. Минич, П. М. Кнотько, Ю. В. Балабан-Ірменін, Б. С. Федосеєв, Г. В. Монахов, Б. М. Красовский тощо.
    У якості показників надійності теплових мереж авторами використовувалися різні дані, одержані різними методами. При цьому остаточного набору стандартних (загальноприйнятих) показників надійності внаслідок їхнього різноманіття, яке залежить від умов вибірок даних, умов проектування, будівництва й експлуатації, сьогодні немає.
    Більшість показників надійності отримані статистичними методами, які враховують вплив усіх факторів або окремі комплекси останніх на пошкоджуваність трубопроводів.
    Таким чином, прогнозування надійності трубопроводів розподільчих теплових мереж на основі аналізу, вибору й одержання статистичних моделей їхніх показників надійності залежно від призначення, конструктивних параметрів і видів пошкоджень трубопроводів за наявності статистики пошкоджуваності за незначний проміжок часу для довгострокового періоду експлуатації є важливим і актуальним завданням.
    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Підвищення експлуатаційної надійності систем теплогазопостачання і вентиляції» (№ ДР 0107U011516) й окремих держдоговірних тем за науковим напрямом дисертації. Здобувач брав участь у розробці окремих тем, як виконавець.
    Мета і завдання наукової роботи. Метою дослідження є прогнозування надійності трубопроводів розподільчих теплових мереж залежно від строку експлуатації, призначення, конструктивних характеристик і видів пошкоджень.
    Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
    1) проаналізувати і обрати показники надійності трубопроводів теплових мереж;
    2) укласти методику визначення усередненого параметра потоку відмов трубопроводів теплових мереж на довгостроковий період їхньої експлуатації за наявності даних про пошкодження|ушкоджень| за кілька років;
    3) розробити методику вибору шагу строку експлуатації теплопроводів під час дослідженні їхньої надійності;
    4) зібрати дані про пошкоджуваність трубопроводів теплових мереж;
    5) розробити статистичні моделі залежності параметра потоку відмов, імовірності безвідмовної роботи та часу напрацювання на відмо
  • Список литературы:
  • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
    Із метою прогнозування надійності трубопроводів розподільчих теплових мереж статистичними методами на основі аналізу показників надійності обґрунтовано такий їх вибір: параметр потоку відмов, імовірність безвідмовної роботи та час напрацювання на відмову; проведено їхні дослідження, які визначають запропонований уточнений параметр потоку відмов, що включає залежність його від строку служби, діаметра та виду пошкоджень і на основі якого, відповідно, визначаються уточнені вище показники надійності.
    1. Розроблено методичне забезпечення для прогнозування показників надійності трубопроводів теплових мереж, яке включає методику визначення усередненого параметра потоку відмов трубопроводів теплових мереж на довгостроковий період їхньої експлуатації за наявності даних про пошкодження|ушкоджень| за кілька років, методику вибору шагу строку експлуатації теплопроводів, алгоритм одержання статистичних моделей показників надійності.
    2. Установлено, що залежність параметра потоку відмов, а також розрахованих за його значеннями імовірність безвідмовної роботи та час напрацювання на відмову ремонтованих трубопроводів розподільчих теплових мереж від строку експлуатації включає три періоди: I збільшення параметру потоку відмов за рахунок впливу руйнівних факторів; II зменшення його під час капітального ремонту найбільш пошкоджуваних ділянок трубопроводів; III збільшення за рахунок різкого зменшення товщини стінки труб внаслідок корозії та зростанням при цьому впливу тиску теплоносія.
    3. Одержано статистичні залежності параметра потоку відмов, імовірності безвідмовної роботи та часу напрацювання на відмову від строку експлуатації для трубопроводів теплових мереж у цілому, а також для трубопроводів теплових мереж за їхнім призначенням, діаметром і видом пошкоджень.
    4. Отримано кількісну оцінку й установлено, що пошкоджуваність трубопроводів подавального (Т1) більша за пошкоджуваність зворотного (Т2) трубопроводів теплопостачання, а пошкоджуваність подавального трубопроводу гарячого водопостачання (Т3) більша, ніж пошкоджуваність трубопроводу Т1, при цьому осереднене співвідношення пошкоджуваності зазначених трубопроводів складає 49 % для Т3, 37 % Т1, 14 % Т2.
    5. Одержано кількісну оцінку й визначено, що параметр потоку відмов і, відповідно, імовірність безвідмовної роботи та час напрацювання на відмову для ремонтованих трубопроводів розподільчих теплових мереж залежить від діаметра, зі збільшенням якого він збільшується.
    6. Отримано кількісну оцінку та визначено, що параметр потоку відмов і, відповідно, імовірність безвідмовної роботи та час напрацювання на відмову трубопроводів теплових мереж для видів їхніх пошкоджень (свища, поривів, засувок та інших пошкоджень), має різну залежність від строку експлуатації, а відсоткове співставлення вказаних видів пошкоджень складає: 84 % свищі, 5 % пориви, 2 % пошкодження засувок, 9 % інші пошкодження.
    7. Використовуючи отримані статистичні моделі залежності показників надійності трубопроводів теплових мереж і уточнений параметр потоку відмов розроблено методику і програму розрахунку прогнозованої кількості пошкоджень|ушкоджень| труб і засувок відповідних діаметрів трубопроводів теплових мереж|сітей| із|із| зазначеним терміном експлуатації, а також імовірності їхньої|ймовірність| безвідмовної роботи.
    8. Методику і програму розрахунку прогнозованої кількості пошкоджень труб і засувок, упроваджено на КП ХТМ. Економія від упровадженої|впроваджувати| методики досягається за рахунок зменшення кількості замін ділянок трубопроводів під час ремонту на основі розрахунку імовірності|ймовірності| безвідмовної роботи, а також ефективного планування|планування| витрат труб, засувок і трудових ресурсів на базі обчислення передбаченої| кількості пошкоджень|ушкоджень|.
    |ушкоджень|








    СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Ионин А. А. Надежность систем тепловых сетей / А. А. Ионин М.: Стройиздат, 1989. 268 с.
    2. Науменко І. І. Оцінка надійності водогосподарських об’єктів / І. І. Науменко Рівне : НУВГП, 2006 182 с.
    3. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети / Е. А. Соколов М.: МЄИ, 2006. 472 с.
    4. Басин А. С. Общие и региональные проблемы надежности теплообеспечения населения в городах. Обоснование требований надежности / А. С. Басин // Изв-я. Вузов «Строительство». 1999. № 7. С. 122 128.
    5. Медведев В. В. Повышение надежности теплоснабжения города /
    В. В. Медведев, И. Л. Деркач // Повышение эффективности и надежности городского хозяйства, К., 1990. С. 105 108.
    6. Попырин Л. С. Надежность систем теплоснабжения / Л. С. Попырин А. Н. Зубец // Энергетик. 1994. № 11. С. 14 16.
    7. Монахова И. Р. Проблемы надежности систем теплоснабжения/
    И. Р. Монахова // Энергетик. 1988. № 7. С. 34 35.
    8. Липовских В. М. Создание надежных конструкций тепловых сетей, приборов и средств диагностики / В. М. Липовских // Энергетик. 1993. № 3. С. 27 28.
    9. Ионин А. А. Многокритериальная оценка надежности тепловых сетей / А. А. Ионин // Водоснабжение и санитарная техника. 1994.
    № 3. С. 35 37.
    10. Бутузов В. А. Об эксплуатационной надежности тепловых сетей /
    В. А. Бутузов // Промышленная энергетика. 1985. №10. С. 20 22.
    11. Ионин А. А. Обоснование схем и расчет надежных систем тепловых сетей / А. А. Ионин // Теплоэнергетика. 1990. № 9.
    С. 16 19.
    12. Хасилев В. Я. Об основах методики расчета надежности и резервирования тепловых сетей / В. Я Хасилев, М. К. Такайшвили // Теплоэнергетика. 1972. № 4. С. 14 19.
    13. Сеннова Е. В. Исследование надежности при оценке различных принципов построения теплофикационных систем / Е. В. Сеннова Б. М., Каганович Т. Б. Ощенкова // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. 1975. Вып. 8. С. 127 140.
    14. Родичев Л. В. Методы и средства повышения эффективности транспорта тепловой энергии : автореф. дис. на соиск. на уч. степ. докт. техн. наук. : спец. 05.14.04 «промышленная теплоэнергетика» / Л. В. Родичев. Санкт-Петербург, 2006. 26 с.
    15. Жила В. А. Обоснование основных показателей при выборе оптимальной схемы теплоснабжения / В. А. Жила, Ю. Г. Маркевич // Полимергаз. 2006 . № 2. С. 38 40.
    16. Драганов Б. Х. Оптимизация комплексной системи теплоснабжения / Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. — 2007. Т. 29, № 5. С. 92 94.
    17. Тарасик В. П. Математическое моделирование технических систем: Учеб. для вузов / В. П. Тарасик Мн. : Дизайн ПРО, 1997. 640 с.
    18. Nikylshin V. Energy Efficiency of complex system / V. Nikylshin L. Andreev // Proceedings of International Conference of Ocean Technology and Energy, OTEC/DOWA’, Imary, Japan, 1999. pp. 162 167.
    19. Nikylshin V. Method of Thermoeconomscal optimization on graph intensire system with pair interplay of flows / V. Nikylshin, V. Nikylshina,
    C.Wu, M. Bailey // Proc.of the 15-th International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Sumulution and Envronmental Aspects of Energy Systems, Berlin, 2002. pp. 1477 1484.
    20. Сергеева С. А. Уточненная методика определения оптимальной мощности источника и радиуса теплоснабжения /А . С. Сергеева. Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоенерго- снабжения. Сб. науч. тр., СГТУ , 2006. С. 181 184.
    21. Майзель И. Л. Пути повышения надежности и долговечности тепловых сетей / И. Л. Майзель // Энергетика Татарстана. 2007. № 3. С.10 15.
    22. Переверзев Е. С. Надежность и испытания технических систем /
    Е. С. Переверзнев. К. : Наук. думка, 1990. 328 с.
    23. Ковылянский Я. А. Проектирование тепловых сетей при помощи ЭВМ с учетом надежности / Я. А. Ковылянский // Тр. Теплоэлектропроекта.
    1972. Вып. 12. С. 43 48.
    24. Соколов Е. Я. Нормирование надежности систем централизованного теплоснабжения / Е. Я. Соколов, А. В. Извеков,
    В. А. Малофеев // Электрические станции. 1993. № 12. С. 20 24.
    25. Горин В. И. Пути повышения теплофикации / В. И. Горин,
    Е. Я. Соколов, Н. М. Зингер //Теплоэнергетика. 1982. № 8.
    С. 19 24.
    26. Монахов Г. В. Количественная оценка надежности существующих и перспективных систем теплоснабжения / Г. В. Монахов, Б. М. Красовский // Изв-я АНСССР «Энергетика и транспорт». 1988.
    № 3. С. 23 27.
    27. Соколов Е. Я. Количественный расчет надежности систем теплоснабжения / Е. Я. Соколов, А. В. Извеков // Теплоэнергетика. 1990. № 9. С. 14 15.
    28. Mills, Anthony F. Basik heat and mass transfer. Chikago, etc.: Irwin, 1995. ΧΧΧII. 921 p.
    29. Marvin Rausand, Amliot Hoyland System Reliability Theory : Models, Statistical Methods, and Applications, Wiley-Interscience. 2000.
    Von der Fehr N.-H., Harbord D. Spot Market Competition in the UK Electricity Industry The Economic Joumal, 1993. 103. Р. 531 546.

    30. Batov S. Анализ работы резервированных тепловых сетей /
    R. Schuschulov, J. Genovski Analyse der Veränderungen der Zuverlässigkeit bei elementaren Reservierung der Fernwärmeversorgungsnetze // 25th UNICHAL.- Congr., Budapest, 4 6 June, 1991. Vol. 3. Zurich, 1991. C. 1 12.
    31. Ковылянский Я. А. Практическая методика количественной оценки надежности тепловых сетей при проектировании и в условиях эксплуатации/ Я. А. Ковылянский, Н. Н. Старостенко // Теплоэнергетика. 1997 . № 5. С. 30 33.
    32. Плавич А. Ю. Оценка и обеспечение уровня надежности водяных тепловых сетей : автореф. дис. на соиск. научн. степ. канд. техн. наук : спец. 05.23.03 «вентиляция, освещение и теплогазоснабжение» / А. Ю Плавич М. РГБ, 2005. 17 с.
    33. Балабан-Ирменин Ю. В. Влияние эффективности деаэрации под-питочной воды теплосети и типа деаэратора на внутреннюю коррозию и повреждаемость теплопроводов / Ю. В. Балабан-Ирменин, В. И. Шарапов,
    А. М. Рубашов // Электрические станции. 1993. № 6. С. 42 46.
    34. Балабан-Ирменин Ю. В. Влияние величины рН, содержания хлоридов и сульфатов в сетевой воде на внутреннюю коррозию и повреждаемость труб тепловых сетей / Ю. В. Балабан-Ирменин, С. Е. Бессолицын, А. М. Рубашов // Теплоэнергетика. 1994. № 7.
    С. 31 34.
    35. Боровков В. М. Основное направление научно-технических работ по борьбе с коррозией теплових сетей / В. М. Боровков, В. Г. Киселев // Изв. - РАН. «Энергетик». 2006. №5. С. 110 119.
    36. Бабушкин В. И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа / В. И. Бабушкин.. Х. : Высш. Шк.., 1989. 189с.
    37. Балабан-Ирменин Ю. В. Особенности коррозионных поражений металла трубопроводов теплових сетей / Ю. В. Балабан - Ирменин, В. М. Липовских // Энергетик. 1992. № 9. С. 16 17.
    38. Bijasiewicz Jacek, Dukaczewski Jerzy, Sekowski Stefan, Staskiewicz Mieczylaw. Оценка степени коррозии теплопроводов. Ocena stopnia cielociagu//Powl. Ochr/-1991/-19, № 45 6 . C. 39 44.
    39. Ковылянский Я. А. К вопросу об улучшении эксплуатационных характеристик бесканальных конструкций тепловых сетей / Я. А. Ковылянский, А. С. Красовицкий // Теплоэнергетика. 1982. № 8 .
    С. 37 39.
    40. Бухин В. Е. О проектах прокладки тепловых сетей и экономических аспектах реконструкции систем теплоснабжения / В. Е. Бухин // Трубопроводы и экология. 2007. № 1. С. 17 19.
    41. Чистович А. А. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления / А. А. Чистокович, В. К. Аверьянов, Ю. Я. Темпель. М. : Стройиздат, 1987. 249 с.
    42. Богуславский Л. Д. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции: Учеб. для вуз. / Л. Д. Богуслвавский, А. А. Симонова, М. Ф. Митин;
    3-е изд ., (перераб. и дополн. ). М. : Стройиздат, 1988. 351 с.
    43. Ратушняк Г. С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. Вінниця : Універ.-Вінниці, 2004. 136 с.
    44. Демко В. І. Підвищення ефективності джерел теплопостачання шляхом оптимізації теплових систем / В. І. Демко, Н. М. Шовкалюк, Ю. В. Хоренченко // Энергосбережение. 2007. № 11. С. 31 32.
    45. Дубанин В. Ю. Влияние современных методов прокладки теплових сетей на энергоресурсосбережение / В. Ю. Дубании, Р.С. Корешов // Тр. научно-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. Вып. 8. Воронеж : ВГТУ. 2007. с. 60 67.
    46. Звягин И. Н. Резервы энергосбережения / И. Н. Звягин // Строительные материалы, оборудование, технологий ΧΧI века. 2000.
    № 3. С. 34.
    47. Липовских В. М. Основные направления энергоэффективности при эксплуатации теплових сетей / В. М. Липовских // Энергосбережение. 1999. № 1. С. 22 26.
    48. Merenkov. A. Optimization of development of heat and water supply system / E. Sennova, S. Sumarokov //Sov.Techn.Rev.,A, Energy. New York: Harwood Academic Publ. GmbH, 1994/ Vol.6. Part 4. P.1 31.
    49. Сумароков С. В. Построение надежной схемы в общей задаче оптимального проектирования трубопроводных сетей с нагруженным резервированием / С. В. Сумароков, А. В. Храмов // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. 1979. Вып. 12. С. 163 171.
    50. Сотникова О. А. Выбор варианта восстановления систем инженерного обеспечения объектов и населенных пунктов при авариях / О. А. Сотникова, А. И. Колосов // АВОК. «Вентиляция. Отопление. Кондиционирование». 2008. № 1. С. 62 66, 68.
    51. Сергеева С. А. Прогнозирование затрат на реконструкцию систем теплоснабжения при изменении параметров надежности тепловой сети: автореф. дис. на соиск. на уч. степ. канд. техн. наук. : спец. 05.23.03 «вентиляция, освещение и теплогазоснабжение» / С. А. Сергеева. Воронеж, 2007 . 19 с.
    52. Колосов А. И. Прогнозирование степени разрушения и разработка методики выбора вариантов восстановления систем теплогазоснабжения при авариях: автореф. дис. на соиск. на уч. степ. канд. техн. наук : спец. 05.23.03 «вентиляция, освещение и теплогазоснабжение» / А. И. Колосов. Воронеж : ВГАСУ, 2007. 16 с.
    53. Инструкция по продлению срока службы трубопроводов П, Ш и IV категорий : СО 153-34.17464-2003 . Офиц. изд. М. : НТЦ «Пром. безопасность» Госгортехнадзора России. 2007. Вып. № 36. 136 с (Сер. 17. Док. по надзору в электроэнерг. Федер. служба по экол., технол. и атом. надзору.).
    54. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей : СО 34.03.201-97. Офиц. изд. М. : НТЦ «Промышленная безопасность. Госгортехнадзора России». 2005. 236 с.
    55. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж : затв. від 14.02.07 р. № 71 / Укладач.: В. Кузнецов. Х.: Фактор, 2007. 303 с.
    56. Белов П. Г. Об оценке риска эксплуатации энергооборудования ТЭС П. Г. Белов, В. Ф. Резинских, А. А. Римов // Энергетик. 2007. № 7. С. 2 6.
    57. Барашиков А. Я. Надійність будівель і споруд. навч. посібник /
    А. Я. Барашиков, М. Д. Сирота. К. : ІСДО, 1993. 204 с.
    58. РД 34.20.405. Правила приема в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов, законченных строительством электростанций, объектов электрических и теплових сетей.
    59. Поливанов В. И. Система контроля качества тепловых сетей / В. И. Поливанов, Г. Х. Умеркин // Энергонадзор и энергобезопасность. ВНИПИэнергопром М.: 2008. № 2. С. 53 55.
    60. Ковылянский Я. А. Надежность и качество т/сн. приоритеты СНиП 41-02-2003 Тепловые сети / Я. А. Ковылянский, Б. М. Красовский, А.В. Гричикова // Теплоэнергетика. 2006. № 8. С. 72 77.
    61. Шербаков Н. Н. Обеспечение надежности трубопроводов в условиях крупных городов / Н. Н. Щербаков // Энергосбережение. 2004. № 2. С. 55 59.
    62. Коротцын В. А. Качество трубопроводов в ППУ изоляции залог их надежной и эффективной эксплуатации / В. А. Коротцын // Новости теплоснабжения. 2008. № 6. С. 38 40.
    63. Ежов А. Ю. Защита оборудования теплових сетей от накипеобразования и внутренней коррозии / А. Ю. Ежов, И. А. Мартынов // Энергосбережение и водоподготовка. 2006. № 6. С. 32 33.
    64. Лукьянцев М. Теплоизоляция для внутренних инженерных систем / М. Лукьянцев // Аква-Терм. 2007. № 3. С.14 16.
    65. Умеркин Г. Х. Многослойная конструкция теплопровода с основным теплоизоляционным слоем на основе ППУ-изоляции и термостійким флоем изоляции, прилегающим к стальной трубе /
    Г. Х. Умеркин, С. В. Романов, Н. Н. Старостенко, В. А. Колцов // Новости теплоснабжения. 2008. № 6. С. 41 45.
    66. Никитин П. В. Тепловая защита : учеб. для студ. вузов / П. В. Никитин // М. : 2006. 512 с.
    67. Щойхет Б. М. Тепловая изоляция промышленных трубопроводов / Б. М. Шойхет, Л. В. Ставрицкая, В. М. Липовских, В. И. Кашицкий // Энергосбережение. 2000. №5. С. 32 36.
    68. Иванов В.В. Качественное прогнозирование состояния участков подземных теплотрасс / В. В. Иванов, С.В. Шкребко, Л. А. Чернышова, С. В. Черныш // Новости теплоснабжения. 2001. №3. С. 27 28.
    69. Теренин М. П. Опыт приемки теплових сетей в эксплуатацию /
    М. П. Теренин // Энергетик. 2009. № 2. С. 44 45.
    70. Иванов В. В. Влияние увлажнения изоляции и грунта на тепловые потери подземных теплотрасс / В. В. Іванов, Н. В. Букарок, В. В. Василенко // Новости теплоснабжения. 2002.— № 7. С. 32 33.
    71. Найманов А. Я. Основы надежности инженерных систем коммунального хозяйства / А. Я. Найманов, Н. Г. Насонкина, В. Н. Маслак, Н. И. Зотов. Донецк, 2001. 151 с.
    72. Сазонов Э. В. Определение эмпирических функций распределения отказов городских теплопроводов / Э. В. Сазонов, М. С Кононова // Известия вузов. Строительство. 2000. № 2 3. С. 62 64.
    73. Ионин А. А. Критерии для оценки и расчета надежности тепловых сетей / А. А. Ионин // Водоснабжение и санитарная техника. 1979.
    № 12. С. 9 10.
    74. Гришкова А. В. Надежность систем теплоснабжения с учетом современных требований к теплотехническим характеристикам здания /
    А. В. Гришкова, Б. М. Красовский Т. Н Романова, Т. Н. Белоглазова //
    Изв-я вузов. «Строительство». 2001. № 5. С. 73 76.
    75. Монахов Г. В. Количественная оценка надежности систем теплоснабжения / Г. В. Монахов, Б. М. Красовский // Системы центра-лизованного теплоснабжения. М. : ВНИПИЭнергопром, 1985.
    С. 152 166.
    76. Сазонов Э. В. Сравнительный анализ эмпирических функций распределения отказов городских теплопроводов / Э. В. Сазонов,
    М. С. Кононова // Изв-я вузов. «Строительство». 2000. № 7 8.
    С. 85 87.
    77. Сазонов Э. В. К вопросу диагностирования состояния инженерных систем / Э. В.Сазонов, М. С. Кононова // Изв-я вузов. 1999. № 6.
    С. 93 96.
    78. Умеркин Г. Х. Определение остаточного ресурса тепловых сетей по статистическим данным об авариях / Г. Х. Умеркин, С. А. Дроздов,
    А. М. Гончаров, Н. Н. Демиденко // Новости теплоснабжения. 2007.
    № 11. С.42 46.
    79. Красовский Б. М. К вопросу об оценке надежности систем теплоснабжения / Б. М. Красовский, Е. В. Коломина // Тр. И-та. ВНИПИЭнергопром. 1976. Вып. 8. С. 51 54.
    80. Герасимова О. М. Реконструкция тепловых сетей в жилых районах / О. М. Герасимова, И. А. Бережнов // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1991. №5. С. 43 44.
    81. Меламед Б. М. Методика прогнозирования аварийности тепловых сетей / Б. М. Меламед, А. В. Адегов // Промышленное строительство и инженерные сооружения. 1989. № 4. С.26.
    82. Малая Э. М. Повышение уровня эксплуатационной надежности тепловых сетей при реконструкции систем теплоснабжения в условиях ограниченного финансирования / Э. М. Малая, С. А. Сергеева // Новости теплоснабжения. 2006. № 4. С. 41 44.
    83. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
  • Стоимость доставки:
  • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины