Обычно клапан поставляется с соответствующим электрическим исполнительным механизмом. Характеристики электрического исполнительного механизма должны обеспечивать нормальную работу клапана в различных условиях эксплуатации. В этом месте следует упомянуть и про возможность отключения электрической энергии и как следствие неработоспособность системы регулирования в целом. Для исключения подобных ситуаций электрические исполнительные механизмы оснащаются узлами для возврата их в нормально открытое или нормально закрытое положение и соответственно открытия или закрытия клапана.
В данном разделе дипломного проекта приводится печатная плата двухразрядного постоянного запоминающего устройства, которое входит в состав энергосберегающего цифрового регулятора температуры.
Печатная плата представляет собой плоское изоляционное основание, на одной или обеих сторонах которого расположены токопроводящие полоски металла (проводники) в соответствии с электрической схемой.
Итак, в конструкторско-технологической части дипломного проекта представлен чертеж печатной платы двухразрядного постоянного запоминающего устройства, которая выполнена на односторонней печатной плате химическим методом из гетинакса фольгированного ГФ 1-35-1,5 ГОСТ 10316-78, класс точности 3, шаг координатной сетки 2,5 мм, габаритные размеры: 60x80 (мм). Чертеж печатной платы представлен в графической части дипломного проекта.
Основным требованием теплоснабжающих организаций, предъявляемым к потребителю тепловой энергии, заключается в выполнении условий договора на теплоснабжение, который обычно содержит максимальную величину расхода тепловой энергии потребителем, максимальную величину массового расхода теплоносителя на нужды отопления, требование соблюдения температурного графика работы системы отопления.
В первую очередь понятие регулирования связывают с экономией расходов. Очевидно, что для того, чтобы экономить, кроме сбора информации о теплопотреблении нашей системой отопления необходимо еще осуществлять и регулирование работы системы. Система, осуществляющая такое регулирование, должна быть автоматической, потому что «ручное» управление не очень эффективно.
Рассмотрим, каким требованиям должна удовлетворять система регулирования с точки зрения потребителя:
- температура в помещениях здания должна поддерживаться комфортной или точнее должна соответствовать санитарным нормам;
- не потреблять тепловую энергию, когда в этом нет необходимости, в республике это связано с аномально теплыми зимами и периодами в начале и в конце отопительного сезона, когда температура наружного воздуха достаточно высока;
- соблюдение режимов теплопотребления в соответствии с договором теплоснабжения;
Рассмотрим каким образом можно достигнуть экономии применив систему регулирования при поддержании комфортной температуры в помещениях. Основная трудность в данном случае заключена в выборе «контрольного помещения», по измерениям температуры в котором регулятор будет оценивать необходимость формирования управляющего воздействия на исполнительный механизм. Правильное расположение датчика позволит не только поддерживать комфортную температуру внутри дома, но и эффективно выбирать режим работы системы отопления, при котором теплопотребление будет минимальным. Это означает, что регулятор должен иметь возможность изменять температуру внутри здания в зависимости от времени суток и дня недели. Такая возможность может быть реализована за счет изменения режимов теплопотребления «день/ночь» и «выходной день», при этом регулятор должен обеспечивать выход из режима «ночь» с учетом температуры наружного воздуха, что будет определять степень экономии тепловой энергии.
При соблюдении режимов теплопотребления в соответствии с договором теплоснабжения основной трудностью является выполнение требования теплоснабжающих организаций соблюдать температурный график, т.е. не превышать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе при заданной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Для этого в регулятор должен вводиться конкретный температурный график конкретного источника тепловой энергии.
Расходы на теплоэнергию в 2009 г. составили 73 млн. р. Внедрение цифрового регулятора температуры позволит снизить энерготребление на 20 %.
Таким образом, экономия расходов на систему отопления составит
Затраты, которое понесет предприятие по покупке и установке:
1. Приобретение и монтаж 20-ти энергосберегающих цифровых регуляторов температуры (из расчета один регулятор устанавливается на каждый этаж) – 12 млн. р.
Расчет срока окупаемости:
Можно сделать вывод о том, что внедрение энергосберегающего цифрового регулятора температуры целесообразно. Расчет показал, что затраты на приобретение и монтаж регулятора окупятся уже через 0,93 года и каждый последующий год предприятие будет осуществлять экономию расходов на отопление помещений на 20 % от потребленного теплоносителя.
4ОбеспечениесветотехническихусловийрабочегоместапользователяПК
Существуют общие эргономические требования для организации рабочего места пользователя ПК. Эти требования устанавливают основные параметры рабочего места, оснащенного дисплеем, и учитывают особенность выполняемых работ.
Важнейшее значение в возникновении зрительного перенапряжения имеет качество более 20 визуальных параметров изображения на дисплее, поэтому выполнение требований, установленных действующими стандартами, к ним имеет первостепенное значение в профилактике ухудшения зрения пользователей ПК.
Перечень и значения визуальных параметров приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Нормируемые визуальные параметры дисплея
Наименование параметров | Значения параметров |
1 | 2 |
1) Контраст (для монохромных дисплеев) | От 3:1 до 1,5:1 |
2) Неравномерность яркости элементов контура знака | не более 1,5:1 |
3) Неравномерность яркости элементов знаков дискретных (матричных) экранов, % | в пределах +/-20 |
4) Неравномерность яркости рабочего поля экрана, % | в пределах +/-20 |
5) Контрастность соседних уровней кодирования яркостью | не менее 1,5:1 |
6) Относительная ширина линии контура знака | от 1/6 до 1/12 высоты прописной буквы |
7) Остаточное несведение цветов, мм, не более: | |
- в центральном круге с диаметром, равным длине вертикальной стороны рабочего поля | 0,3 |
- в пределах остальной части рабочего поля | 0,5 |
8) Временная нестабильность изображения (мелькание) | Не должна быть зафиксирована |
9) Отношение яркостей в зоне наблюдения (экран, лицевая панель, корпус дисплея, документы) | Не более 10:1 |
10) Пространственная нестабильность изображения (дрожание). | Амплитуда смещения изображения при частоте дрожания 0,5-30 Гц, мм, не более 2·10-4l (где l – проектное расстояние наблюдения, мм) |
11) Формат матрицы знака: | |
- для прописных букв и цифр | Не менее 7x9 |
- для дробей в одном знакоместе | Не менее 5x7 |
12) Отношение ширины знака к его высоте для прописных букв | От 0,7 до 0,9 (допускается от 0,5 до 1,0) |
13) Расстояние между знаками для буквенных шрифтов без выступов | Не менее ширины линии контура знака или один пиксель |
14) Расстояние между словами | Не менее ширины матрицы знака |
15) Расстояние между строками текста | Не менее одного пикселя |
16) Угол наклона линии наблюдения | Не более 30 градусов ниже горизонтали |
17) Искажения изображения по рабочему полю: | |
- максимальное горизонтальное смещение соседних знаков в столбце, % от ширины знака, не более | 5 |
- максимальное вертикальное смещение соседних знаков в строке, % от высоты знака, не более | 5 |
- изменение размеров однотипных знаков по рабочему полю, % от высоты знака, в пределах | +/-5 |
- максимальное различие длины строк текста на рабочем поле, % от длины строки, не более | 2 |
- максимальное различие длины столбцов на рабочем поле, % от длины столбца | 2 |
18) Отклонение формы рабочего поля от прямоугольника не должно превышать: | |
- по горизонтали | ΔH = (H1-H2)/(H1+H2) |
- по вертикали | ΔB = 2•(B1-B2)/(B1+B2) |
- по диагонали | ΔD = 2•(D1-D2)/(D1+D2) |
где H1 и H2 - значения длины соответственно крайнего левого и крайнего правого столбцов на рабочем поле, мм; B1 и B2 - значения длины соответственно верхней и нижней строк на рабочем поле, мм; D1 и D2 - значения диагоналей рабочего поля, мм) |
К основным показателям, определяющим условия зрительной работы, относятся: фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепленности, коэффициент пульсации освещенности.
Фон характеризуется коэффициентом отражения. Контраст объекта с фоном (К) характеризуется соотношением яркостей рассматриваемого объекта (точки, линии, знаки) и фона. Так как работы пользователя ПК относятся к категории 1а – легкие физические работы (работы проводятся сидя и сопровождаются незначительным физическим напряжением, с энергозатратами до 120 ккал/час), необходимо придерживаться следующих норм: коэффициент отражения более 0,4, т.е. светлый фон; контраст объекта с фоном большой и средний при К более 0,2.