Ви є тут

Развитие теории систем теплогазоснабжения и вентиляции на основе информационных технологий

Автор: 
Кузнецов Сергей Николаевич
Тип роботи: 
Докторская
Рік: 
2012
Артикул:
339831
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.
1.1 Современное состояние проблемы использования информационных технологий в обосновании параметров систем вентиляции.
1.2 Современное состояние проблемы использования информационных технологий при выборе оптимальной трассы прокладки газопровода
1.3 Современное состояние проблемы использования информационных технологий в управлении надежностью газораспределительных сетей
1.4 Современное состояние проблемы использования информационных технологий в мониторинге надежности тепловых сетей
1.5 Выводы по первой главе и постановка задачи исследования
2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЕНТИЛЯЦИИ
2.1 Математическая модель взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными потоками от источников теплоты
2.2 Математическая модель взаимодействия общеобменной и местной вытяжной вентиляции.
2.3 Алгоритм решения уравнений математических моделей процессов вентиляции.
2.4 Использование методов теории подобия для обобщения результатов математического моделирования процессов вентиляции
2.5 Математическая модель переноса вредных веществ в помещениях сложной конфигурации.
2.6 Эксперименты по подтверждению адекватности разработанных математических моделей процессов вентиляции.
2.7 Выводы по второй главе.
3 ПРИМЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
3.1 Технологии реализации математических моделей процессов вентиляции.
3.1.1 Технология реализации математической модели взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными потоками от источников теплоты и математической модели взаимодействия общеобменной и местной вытяжной вентиляции
3.1.2 Реализация математической модели переноса вредных веществ в помещениях сложной конфигурации.
3.2 Применение математической модели взаимодействия вентиляционных потоков с конвективными потоками от источников теплоты.
3.2.1 Нестационарные поля скоростей и температур при взаимодействии воздушных потоков.
3.3 Применение математической модели взаимодействия общеобменной и местной вытяжной вентиляции.
3.3.1 Влияние систем местной вытяжной вентиляции на поля скоростей воздушных потоков.
3.3.2 Влияние высоты установки воздухораспределителей на поля скоростей воздуха
3.3.3 Создание эффективной схемы воздухообмена в производственных помещениях с местной вытяжной и общеобменной вентиляцией.
3.3.4 Нестационарные поля концентраций вредных веществ легче и тяжелее воздуха
3.4 Использование математической модели переноса вредных веществ в помещениях сложной конфигурации
3.5 Выводы по третьей главе
4 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДА
4.1 Постановка задачи выбора трассы прокладки газопровода
4.2 Формулировка генетического алгоритма для определения трасс прокладки газопроводов.
4.3 Программная реализация построения оптимального маршрута прокладки трассы газопровода.
4.4 Выводы по четвертой главе
5 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
5.1 Старение газораспределительных сетей
5.2 Утечки газа на газораспределительных сетях.
5.3 Критерий надежности газораспределительной сети.
5.4 Модель работы аварийнодиспетчерской службы газораспределительной сети.
5.5 Использование геоинформационных технологий для управления надежностью газораспределительных сетей
5.6 Выводы по пятой главе
6 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
6.1 Состояние тепловых сетей.
6.2 Кластерный анализ структуры тепловой сети
6.3 Использование результатов мониторинга состояния для планирования технического обслуживания тепловых сетей.
6.4 Реализация системы мониторинга состояния тепловых сетей
6.5 Выводы по шестой главе.
ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА