Программа для проектирования котельных в 3d: 3D-проектирование котельных и трубопроводов в AutoCAD | liNear

Содержание

Автоматизация проектирования котлов и котельных установок


  • Автоматизация расчетов внешних газоходов ТЭС / Салов Ю.В., Семашко В.А., Ремезов А.Н. и др. // Тр. ИГЭУ. — 1999. — N 3. — С.95-98.

    РЖ 00.03-22С.61


  • Автоматизация расчетов теплофизических свойств теплоэнергетических систем и оборудования / Балабко А.А., Кузин В.М., Курбатская Н.А., Новикова Д.Ю. // Информ. технологии, энергетика и экономика: сб. тр. 9 междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов, 19-20 апр. 2012. В 3 т. Т.2. Электроэнергетика и электротехника, теплофизика и энергосбережение, электроника: секции 3,4,6. — Смоленск: Универсум, 2012. — С.116-120. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2012-9062/2 ч/з1 (З1-И.741/2)

  • Алексеюк В.Э. Разработка математической модели котлоагрегата ТПЕ-216 М с примененим метода Ньютона // Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 19-22 апр. 2016. В 2 т. Т.1. — Иркутск: ИРНИТУ, 2016. — С.324-328. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2016-9836/1 ч/з1 (З2-П.429/1)

  • Алехнович А.Н., Артемьева Н.В., Чернецкий М.Ю. Уточнение показателей загрязнения и шлакования для слабошлакующих углей применительно к нормативному и зональным методам теплового расчета топочных камер и математическим моделям // Теплоэнергетика. — 2012. — N 6. — С.31-38. — Библиогр.: 7 назв.

  • Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 464 с. — (Проектирование).
    Д2009-2244 кх

  • Бабаходжаев Р.П. Возможности применения предтопки с интенсифицированным кипящим слоем в котлоагрегатах П-64-2 // Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-2009»: материалы V Всерос. науч.-техн. конф., Казань, 12-13 окт. 2009. Т.1. — Казань: КГТУ, 2009. — С.619-622. — Библиогр.: 4 назв.
    Е2012-135/1 ч/з1 (О5-П.781/1)

  • Бабий В.И., Буланов Д.В., Артемьев Ю.П. О программе расчета трехступенчатого сжигания топлива в топках котлов PR3ST // Применение технологии трехступенчатого сжигания для подавления NOx на твердотопливных котлах в Европе и СНГ: сб. докл. науч.-практ. семинара, Москва, 2000 г. — М., 2000. — С.119-125.

    РЖ 01.05-22Р.22


  • Баранников А.Б., Белов А.А. Математическая модель и программное обеспечение для расчета гидравлических систем котлов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. — 2006. — N 3(135). — С.9-11. — Библиогр.: 4 назв.

  • Баранников А.Б., Белов А.А., Федоров В.С. Программа поверочного гидравлического расчета «Гидравлика»: Свидетельство об отраслевой регистрации разработки N 5251 / Федер. агентство по образованию; Гос. коорд. центнер информ. технол.; Отрасл. фонд алгоритмов и программ. Зарег. 04.10.2005.

  • Барочкин Е.В., Жуков В.П. Матричная формализация расчета барабанных паровых котлов // Изв. вузов. Химия и хим. технол. — 2006. — Т.49, N 10. — С.98-100. — Библиогр.: 3 назв.
    С1159 кх

  • Беднаржевский В.С. Автоматизированное проектирование коллекторов энергетических котлов на ПЭВМ IBM PC // Тяж. машиностр. — 1994. — N 11-12. — С.13-14, 32.

  • Беднаржевский В.С. Автоматизированное проектирование теплоэнергетического оборудования // 2 междунар. конф. по проблемам управления, Москва, 17-19 июня 2003 г.: тез. докл. Т.2. — М.: ИПУ РАН, 2003. — С.175.

    РЖ 04.12-22Р.40


  • Беднаржевский В.С. Автоматический тепловой расчет котлоагрегата на ЭВМ // Изв. вузов. Энергетика. — 1995. — N 1-2. — С.54-57.
    С1163 кх

  • Беднаржевский В.С. К вопросу создания единой информационной системы в теплоэнергетике // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. — 2003. — N 1(19). — С.133-136. — Библиогр.: 8 назв.

  • Беднаржевский В.С. Комплекс пакетов прикладных программ для автоматизированного проектирования котлоагрегата на АРМ-М // Тяж. машиностр. — 1992. — С.33-35.

  • Беднаржевский В.С. Математические модели — основа систем автоматизированного проектирования паровых котлов // Теплоэнергетика. — 1997. — N 9. — С.20-23. — Библиогр.: 8 назв.
    Т308 кх

  • Беднаржевский В.С. Математическое моделирование и компьютерные технологии в задачах проектирования энергетических паровых котлов // Вычислит. технологии. — 2002. — Т.7, N 6. — С.13-23. — Библиогр.: 8 назв.

    РЖ 04.01-22Р.37


  • Беднаржевский В.С. Математическое обеспечение конструирования котлоагрегатов // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2003. — N 9-10. — С.80-86. — Библиогр.: 6 назв.

    РЖ 04.07-22Р.82


  • Беднаржевский В.С. Моделирование и автоматизированное проектирование паровых котлов // Математические методы в техники и технологиях: 15 междунар. науч. конф., Тамбов, 4-6 июня 2002 г.: ММТТ-15: сб. тр. Т.6. Секц.11. — Тамбов: ТГТУ, 2002. — С.57.

    РЖ 03.09-22Р.47


  • Беднаржевский В.С. Оптимизация автоматизированного проектирования энергетических котлоагрегатов // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2003. — N 3-4. — С.108-114. — Библиогр.: 8 назв.

  • Беднаржевский В.С. Оптимизация математического обеспечения задач проектирования котлоагрегатов // Тяж. машиностр. — 1997. — N 6. — С.11-13.

  • Беднаржевский В.С. Оптимизация САПР котлоагрегатов // Тяж. машиностp. — 1999. — N 7. — С.19-22. — Библиогр.: 8 назв.

    РЖ 00.01-22Р.68


  • Беднаржевский В.С. Параметрические модели в САПР котлоагрегатов // Изв. вузов. Энергетика. — 1997. — N 7/8. — С.76-78. — Библиогр.: 5 назв.
    С1163 кх

  • Беднаржевский В.С. Программное обеспечение вычислительного процесса проектирования энергетических котлоагрегатов // Новые информационные технологии: матер. 6 науч.-практ. семинара, Москва, 2003 г. — М.: МИЭМ, 2003. — С.90-97. — Библиогр.: 7 назв.
    Г2003-10178 ч/з2 (З973.2-Н.766)

    РЖ 03.12-22Р.66


  • Беднаржевский В.С. Проектирование котлоагрегатов в режиме графического диалога // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2003. — N 7-8. — С.68-72. — Библиогр.: 11 назв.

  • Беднаржевский В.С. Разработка математических моделей и программных средств для проектирования энергетических котлоагрегатов: автореф. дис. … д-ра техн. наук / АлтГТУ. — Барнаул, 2004. — 33 с.
    А2004-21266 кх

  • Беднаржевский В.С. Разработка математического обеспечения автоматизации проектирования теплоэнергетического оборудования // Вестн. МГТУ. — 2003. — Т.6, N 1. — С.21-24. — Библиогр.: 7 назв.

    РЖ 04.07-22Р.80


  • Беднаржевский В.С. Разработка прикладных компьютерных программ для автоматизации расчета (проектирования) энергетических котлоагрегатов // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2003. — N 1-2. — С.10-15. — Библиогр.: 7 назв.

    РЖ 04.01-22Р.47


  • Беднаржевский В.С., Дoбротина Г.Б. Алгоритмизация режимов теплового расчета котлоагрегатов // Изв. АлтГУ. — 2004. — N 1(31). — С.63-65. — Библиогр.: 5 назв.

    РЖ 07.05-22Р.37


  • Беднаржевский В.С., Дoбротина Г.Б. Использование прикладных компьютерных программ для автоматизации расчетов и математического моделирования теплоэнергетического оборудования // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и научных исследованиях: 3 Всерос. науч.-практ. конф., Бийск, 3-5 окт. 2002 г.: межвуз. сб. — Барнаул: АлтГТУ, 2002. — С.5-6.

    РЖ 03.09-22Р.52


  • Беднаржевский В.С., Дoбротина Г.Б. Математическое моделирование и автоматизация проектирования теплоэнергетического оборудования // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и научных исследованиях: 3 Всерос. науч.-практ. конф., Бийск, 3-5 окт. 2002 г.: межвуз. сб. — Барнаул: АлтГТУ, 2002. — С.6-7.

    РЖ 03.09-22Р.51


  • Беднаржевский В.С., Оленченко И.В., Евстигнеева О.В. Математическое моделирование динамики и стабилизация работы энергетических котлоагрегатов // Новые информационные технологии в автоматизированных системах: материалы 12 науч.-практ. семинара. — М.: МИЭМ, 2009. — С.208-209.

  • Беднаржевский В.С., Оленченко И.В., Евстигнеева О.В. Применение информационных технологий в теплоэнергетике // Новые информационные технологии в автоматизированных системах: материалы 12 науч.-практ. семинара. — М.: МИЭМ, 2009. — С.210-212.

  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Автоматизированное проектирование энергетических паровых котлов // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2002. — N 1-2. — С.3-9. — Библиогр.: 12 назв.

  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Динамическая математическая модель парового котла БКЗ 420-140-9 // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2002. — N 3-4. — С.8-13. — Библиогр.: 4 назв.

  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Компьютерное моделирование в теплоэнергетике // Вестник машиностроения. — 2011. — N 2. — С.56-61. — Библиогр.: 8 назв.

  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Основные положения теплового расчета паровых котлов на ЭВМ // Теплоэнергетика. — 2002. — N 8. — С.48-50. — Библиогр.: 15 назв.
    Т308 кх

    РЖ 03.05-22Р.49


  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Разработка и внедрение ПО для САПР котлоагрегатов // Вестн. машиностр. — 2004. — N 4. — С.45-50. — Библиогр.: 22 назв.

  • Беднаржевский В.С., Оскорбин Н.М. Статические, параметрические и динамические модели в проектировании энергетических котлоагрегатов // Автоматизация и соврем. технологии. — 2005. — N 10. — С.10-17. — Библиогр.: 8 назв.

  • Беднаржевский В.С., Поздеев С.Ю., Романов А.А. Применение CAD/CAM/CAE системы «Unigraphics» при моделировании котлоагрегатов // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и научных исследованиях: межвуз. сб. [науч. ст., подгот. в рамках Всерос. науч.-техн. конф. ИАМП-2003, Бийск, 1-2 окт. 2003 г.]. — Бийск: АлтГТУ, 2003. — С.24-25.
    Г2004-5527 кх

  • Беднаржевский В.С., Романов А.А., Поздеев С.Ю. Математическое параметрическое моделирование и автоматизация в системе «Unigraphics» // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и научных исследованиях: межвуз. сб. [науч. ст., подгот. в рамках Всерос. науч.-техн. конф. ИАМП-2003, Бийск, 1-2 окт. 2003 г.]. — Бийск: АлтГТУ, 2003. — С.25-26.
    Г2004-5527 кх

  • Безгрешнов А.Н. К вопросу выбора способа расширения диапазона регулируемой нагрузки газомазутных барабанных паровых котлов // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 3 междунар. науч.- практ. конф., Новочеркасск, 30 мая — 10 июня 2003 г. В 3 ч. Ч.1. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.43-45. — Библиогр.: 1 назв.
    Г2003-19164/1 кх

  • Белов А.А. Многовариантная топологическая модель гидравлических систем котельных агрегатов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. — 2010. — N 1(153). — С.55-58. — Библиогр.: 4 назв.

  • Белов А.А. Оптимизация параметров гидравлических систем котельных агрегатов // Тяж. машиностроение. — 2010. — N 2. — С.26-28. — Библиогр.: 4 назв.

  • Белов А.А., Баранников А.Б. Математическая модель гидравлической схемы котельного агрегата с учетом неравенства входной энтальпии в потоках, исходящих из одного узла // Кибернетика электрических систем: материалы ХХIII сессии семинара «Электроснабжение пром. предприятий», 25-28 сент. 2001. — Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2002. — С.86-88. — Библиогр.: 1 назв.
    Г2002-5002 кх

  • Белов А.А., Баранников А.Б. Представление барабана и выносных циклонов котла в расчетных схемах в виде многополюсников // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 3 междунар. науч.- практ. конф., Новочеркасск, 30 мая — 10 июня 2003 г. В 3 ч. Ч.1. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.48-49. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2003-19164/1 кх

  • Белов А.A., Тимофеев В.Е. Программное обеспечение гидравлического расчета парового котла сверхкритического давления // Совершенствование конструкций и режимов эксплуатации паровых котлов: сб. науч. тр. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. — С.88-90. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2000-5810 кх

  • Березин Л.Ю., Фомин Д.П., Заславский Ю.А. Методика теплового расчета котлоагрегата на ПЭВМ // Тр. ДВГТУ. — 2003. — Вып.134. — С.50-52.
    С391/134 кх

  • Березинец П.А., Крылова И.Н. Разработка теплофикационной парогазовой установки мощностью 20-25 МВт для объектов малой распределенной энергетики // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.97-105. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Буренко А.A., Якшов В.И. Применение программного комплекса Flow Vision для моделирования топочных процессов // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 3 междунар. науч.- практ. конф., Новочеркасск, 30 мая — 10 июня 2003 г. В 3 ч. Ч.1. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.45-47.
    Г2003-19164/1 ч/з2 (З27-С.568/1)

  • Виленский Т.В. Тепловые конструкторские расчеты поверхностей нагрева парогенератора на ЭВМ // Изв. вузов. Энергетика. — 1985. — N 8. — С.99-103. — Библиогр.: 2 назв.
    С1163 кх

  • Виниченко М.Ю., Двинских И.В., Ильченко М.С. Гибкая система автоматизации теплотехнических расчетов. Особенности реализации // Повышение эффективности производства электроэнергии: матер. 4 междунар. конф., Новочеркасск, 14-17 окт. 2003 г. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.177-180.
    Г2003-20377 кх

    РЖ 04.07-22C.176


  • Вульман Ф.А., Хорьков Н.С. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок. — М.: Энергия, 1975. — 198 с.

  • Габдрахманов И.Ф. Разработка программы в математической системе Adequate Calculator для выполнения теплового расчета котлоагрегата // Материалы докладов ХVI аспирантско-магистерского науч. семинара, посвящ. «Дню энергетика», Казань, 3-5 дек. 2012. В 2 т. Т.1. — Казань: КГЭУ, 2013. — С.104-105.
    Г2013-23597/1 ч/з1 (З1-К.142/1)

  • Габидулин П.В., Гринченков Д.В. Использование системы CLIPS для проектирования конфигурации котла ТЭЦ // Студенческая научная весна-2006: сб. науч. тр. участников 55 науч.-техн. конф. аспирантов и студентов ЮРГТУ, Новочеркасск, 2006. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. — С.240-242.

    РЖ 07.01-22Р.33


  • Гайворонский С.А., Езангина Т.А. Синтез регулятора системы управления котельным агрегатом с использованием программного обеспечения MDSLS // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. — 2013. — N 1. — С.5-9. — Библиогр.: 3 назв.

  • Гапоненко А.М., Добробаба Ю.П., Ничепуренко С.В. Синтез программных систем автоматического управления теплоэнергетическими процессами барабанных котлов. — Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2003. — 106 с. — Библиогр.: 61 назв.
    Г2004-4752 кх

    РЖ 04.08-22Р.73


  • Герасимов Г.Я., Лосев С.А., Макаров В.Н. Программа АВОГАДРО: экологические проблемы теплоэнергетики // Инж.-физ. журн. — 1996. — Т.69, N 6. — С.921-926. — Библиогр.: 21 назв.
    С1166 кх

  • Глухов Б.Ф. Тепловой расчет котла с применением микро-ЭВМ // Электр. ст. — 1991. — N 2. — С.30-33. — Библиогр.: 4 назв.
    Т348 кх

  • Гриценко М.В. Тепловой расчет парового котла БКЗ-420-140 на базе СМПП-ПК // Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: сб. тр. 4 всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, Благовещенск, 5-7 окт. 2005. — Благовещенск: АмГУ, 2005. — С.493-495. — Библиогр.: 2 назв.

  • Гудзюк В.Л., Ривкин А.С., Шелыгин Б.Л. Методические указания по теме «Тепловой поверочный расчет паровых котлов на ЭВМ ЕС». — Иваново: ИГЭУ, 1989. — 36 с.

  • Двойнишников В.А. Применение компьютерных технологий при разработке и диагностировании паровых котлов и котлов-утилизаторов ПГУ // Вестн. МЭИ. — 2003. — N 5. — С.27-34.
    Т2026 кх

  • Дьяконица С.А., Протасов Д.А. Разработка программно-исследовательского комплекса «Моделирование динамики барабанного котла» // Тр. Братск. гос. ун-та. Сер. Естеств. и инж. науки — развитию регионов Сибири. В 2 т. Т.1. — Братск: БрГУ, 2010. — С.61-65. — Библиогр.: 3 назв.

    РЖ 11.09-22Р.21


  • Дьяконов Е.М., Федоров В.С., Белов А.А. Применение метода Бройдена в итерационных расчетах с использованием программного комплекса «ТРАКТ» // Совершенствование конструкций и режимов эксплуатации паровых котлов: сб. науч. тр. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. — С.34-36. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2000-5810 кх

    РЖ 02.05-22Р.50


  • Ермаков О.Н., Жуков Е.Е. Программный комплекс для расчета тепловых схем промышленно-отопительных котельных и выбора основного и вспомогательного оборудования // Теплоэнергетика 2005: сб. науч. тр. — Липецк: ЛГТУ, 2005. — С.58-63.
    Г2006-407 ч/з2 (З3-Т.343)

  • Железнов В. Автоматизация проектных решений печного отопления // Науч.-исслед. работа студентов: материалы 57 науч. студ. конф., посвящ. 65-летию Петрозаводск. гос. ун-та, Петрозаводск, 2005. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. — С.117-118.

    РЖ 07.01-22C.177


  • Жильцов Ю.В., Елшин В.В. Использование программного комплекса ANSYS CFX при разработке модели комбинированного котла // Вестн. ИрГТУ. — 2017. — Т.21, N 3. — С.81-90.

    РЖ 17.08-22Р.29


  • Заворин А.С., Бетхер Т.М., Лебедев Б.В. Анализ топочной среды котла БК-ЗА210А140 на основе численного моделирования // Изв. Томск. политехн. ун-та. — 2011. — Т.319, N 4. — С.50-55.
    С347 кх

    РЖ 12.04-22Р.26


  • Заворин А.С., Красильников С.В., Старченко А.В. Программный комплекс для расчета и визуализации трехмерных реагирующих турбулентных течений в топках котлов // Проблемы использования канско-ачинских углей на электростанциях: сб. докл. всерос. науч.-практ. конф., Красноярск, 21-23 нояб. 2000. — Красноярск: СибВТИ, 2000.

  • Зайченко М.Н., Ионкин И.Л., Супранов В.М. Моделирование работы паровых и водогрейных котлов совместно с конденсерной установкой // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.59-66. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Захаренков И.А. Применение современных программных комплексов для оптимизации тепловых схем // Науч.-техн. обеспечение производства и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок: тез. докл. LVIII науч.-техн. сессии по проблемам газовых турбин и парогазовых установок, 20-23 сент. 2011. — М.: Б.и., 2011. — С.196-199.
    Г2011-14889 ч/з1 (З363-Н.346)

  • Золотухин В.И., Каган Г.М., Баркан Н.Л. Реализация теплового расчета энергетических котлоагрегатов на ЕС ЭВМ // Разработка пакетов прикладных программ для САПР энергетического оборудования: сб. науч. тр. — Л., 1984. — С.75-78. — Библиогр.: 6 назв. — (Тр. ЦКТИ; N 210).
    Р1179/210 кх

  • Золотухин В.И., Каган Г.М., Широкова Л.Н. Автоматизация расчетных работ при проектировании и анализе работы котлов и котельных установок // Котлостроение: сб. науч. тр. — СПб., 2002. — С.172-183. — Библиогр.: 25 назв. — (Тр. ЦКТИ; вып.287).
    Р1179/287 кх

    РЖ 04.09-22Р.58


  • Иванов А.П., Михейкина Н.Д., Сизова Т.Б. Программное обеспечение для моделирования динамики теплогидравлических процессов в паровых котлах // Теплоэнергетика. — 1998. — N 10. — С.13-19. — Библиогр.: 5 назв.
    Т308 кх

  • Иванов А.П., Михейкина Н.Д., Сизова Т.Б. Универсальная программная система «Котел» для моделирования статики тепловых процессов // Приборы. — 2002. — N 1. — С.20-23.

  • Изюмов М.А., Супранов В.М., Тугов А.Н. Особенности теплового расчета мусоросжигательных котлов на ПЭВМ с применением программы «ТРАКТ» // Международный форум информатизации-2001: докл. междунар. конф. «Информационные средства и технологии», 16-18 окт. 2001. Т.3. — М.: Станкин, 2001.

  • Использование современного программного обеспечения для расчета котельных установок / Супранов В.М., Изюмов М.А., Вахрамеев Е.Н., Смирнов А.Д. // Информатизация инженерного образования: ИНФОРИНО-2016: тр. междунар. науч.-практ. конф., Москва, 12-13. апр. 2016. — М.: МЭИ, 2016. — С.443-446. — Библиогр.: 10 назв.
    Анализируется опыт многолетнего использования программ «Boiler Designer», «Stoker» и различных программ для расчета топки в практических работах. Обсуждаются техн. возможности программ, приводятся методические наработки по их применению и некоторые конкретные результаты.

    Е2016-918 ч/з1 (Ж-И.741)

    РЖ 17.02-22Р.22


  • Использование средств оптимизации в системе автоматизированного проектирования энергетических котлоагрегатов КРОКУС / Левин М.М., Волковицкая П.И., Лаптин Ю.П., Журбенко Н.Г. // Энерг. и электриф. — 2003. — N 7. — С.41-51. — Библиогр.: 14 назв.

    РЖ 04.05-22Р.68


  • Каган Г.М., Золотухин В.И. Тепловой расчет котельных агрегатов для ЕС ЭВМ: доп. к нормативн. методу теплового расчета котельных агрегатов. — Л.: НПО ЦКТИ, 1987. — 154 с. — (Руковод. указания / НПО ЦКТИ; вып.53).
    С911/53 кх

  • Капралов Д.А. Применение программного комплекса Thermoflow при разработке проектов ТЭС // Турбины и дизели. — 2009. — N 8. — С.44-46.

    РЖ 10.10-22С.93


  • Князьков В.П. К вопросу структурного проектирования паровых котлов в САПР // Повышение эффективности и надежности работы энергоблоков: сб. науч. тр. N 227. — М.: МЭИ, 1989. — С.75-80. — Библиогр.: 2 назв.
    Р10798/227 кх

  • Концептуальные положения по разработке системы диагностики режимов работы парового котла / Безгрешнов А.Н., Озеров А.Н., Белов А.А. и др. // Кибернетика электрических систем: материалы XXIV сессии семинара «Диагностика энергооборудования», Новочеркасск, 24-26 сент. 2002. — Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. — С.115-116.
    Г2003-5155 кх

  • Котел для бесшлаковочного сжигания сельскохозяйственных отходов / Исьемин Р.Л., Кузьмин С.Н., Михалев А.В. и др. // Пром. энергетика. — 2011. — N 11. — С.55-58. — Библиогр.: 8 назв.

  • Краус Т. Статический тепловой расчет и некоторые проблемы динамического расчета котельных агрегатов на ЭЦВМ: автореф. дис. … канд. техн. наук / МЭИ. — М., 1970. — 45 с. — Библиогр.: 33 назв.
    А70-4052 кх

  • Крупник Р.Ю. Разработка и реализация на ЭВМ методик определения номинальных параметров и их отклонений при аэродинамическом расчете котельных агрегатов и теплотехническом расчете теплообменных аппаратов: автореф. дис. … канд. техн. наук / Кубан. гос. технол. ун-т. — Краснодар, 2006. — 23 с.
    А2006-17324 кх

  • Куриганов Д.Ю. Применение пакета MathCAD при обработке теплофизических свойств твердого топлива // Тр. Братского гос. ун-та. — 2012. — Т.2. — С.82-84. — Библиогр.: 1 назв.
    Р13590 кх

  • Куриганов Д.Ю. Расчет зависимости КПД котла БКЗ-75-39 от химического состава твердого топлива // Тр. Братского гос. ун-та. — 2012. — Т.2. — С.84-87. — Библиогр.: 1 назв.
    Р13590 кх

  • Курносов А.Т. Современные и перспективные теплогенераторы: Конструкции и расчеты на ЭВМ: учеб. пособие. — Воронеж: ВГУ, 1985. — 136 с.
    Г85-6056 кх

  • Литвак Д.Б., Иванов Я.Н., Известнов В.И. Алгоритмизация теплового расчета котлоагрегатов для ЭЦВМ «Минск-22» // Энергомашиностроение. — 1971. — N 5. — С.10-12. — Библиогр.: 2 назв.
    Т349 кх

  • Математическая модель процессов аэродинамики и теплообмена в пылеугольных топочных устройствах / Дектерев А.А., Гаврилов А.А., Чернецкий М.Ю., Суржикова Н.С. // Тепловые процессы в технике. — 2011. — Т.3, N 3. — С.140-143. — Библиогр.: 9 назв.
    Т3663 кх

  • Математическое и информационное обеспечение программного комплекса расчета переноса энергии излучения / Шигапов А.Б., Шашкин А.В., Усков Д.А., Бускин Р.В. // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2005. — N 1/2. — С.81-86. — Библиогр.: 10 назв.
    С4860 кх

  • Математическое моделирование процессов в тангенциальной топочной камере энергетического котла / Гаврилов А.А., Дектерев А.А., Харламов Е.Б. и др. // 27 Сибирский теплофизический семинар, посвящ. 90-летию акад. С.С. Кутателадзе, Москва — Новосибирск, 1-5 окт. 2004 г.: тез. докл. — Новосибирск: ИТ СО РАН, 2004. — С.107-108.
    Г2005-99 кх

  • Математическое моделирование топки и поворотного газохода котла П-50Р при совместном сжигании твердого и газообразного топлива / Майданик М.Н., Вербовецкий Э.Х., Дектерев А.А. и др. // Теплоэнергетика. — 2011. — N 6. — С.37-42. — Библиогр.: 4 назв.
    Т308 кх

  • Мельников Д.А., Рябов Г.А. Совершенствование программы теплового расчета котлов с ЦКС // Современные технологии в энергетике — основа повышения надежности, эффективности и безопасности оборудования ТЭС: сб. докл. специализир. науч.-практ. конф. молодых специалистов, посвящ. 125-летию со дня рождения Л.К. Рамзина. — М.: ВТИ, 2012. — С.29-34. — Библиогр.: 9 назв.
    Е2012-927 ч/з1 (З37-С.568)

  • Михайлов А.Г., Батраков П.А. Эффективные поверхности теплообмена в топке газотрубного котла: монография. — Омск: ОмГТУ, 2014. — 120 с. — Библиогр.: 128 назв.
    1. Технические предложения и разработки котлов малой и средней мощности. — С.6-26.

    5. Технико-экономические расчеты использования эффективных поверхностей теплообмена при совершенствовании конструкции топки газотрубного котла. — С.84-96.

    Г2015-3440 ч/з1 (З361-М.690)

  • Михейкина Н.Д., Иванов А.П. Комплекс программных моделей котлоагрегатов // Приборы и системы управления. — 1996. — N 11. — С.13-14. — Библиогр.: 5 назв.
    Т362 кх

  • Моделирование задач гидродинамики, теплообмена и горения с использованием CFD программы SigmaFlow / Дектерев А.А., Гаврилов А.А., Минаков А.В., Харламов Е.Б. // Всерос. семинар кафедр вузов по теплофизике и теплоэнергетике, Красноярск, 13-15 мая 2009: тез.докл. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 2009. — С.24.
    Г2009-1194 ч/з1 (З31-В.850)

  • Мошкарин А.В., Шелыгин Б.Л., Жамлиханов Т.А. Проектирование котла-утилизатора вертикальной конструкции с использованием программного комплекса BOILER DESIGNER // Вестник ИГЭУ. — 2009. — Вып.2. — С.18-21. — Библиогр.: 8 назв.

    РЖ 09.12-22Р.48


  • Некоторые результаты математического моделирования элементов котельного оборудования / Дектерев А.A., Васильев В.В., Каменщиков Л.П., Ковалевский А.М. // Развитие технологий подготовки и сжигания топлива на электростанциях: сб. науч. ст. — М.: ВТИ, 1996. — С.172-176. — Библиогр.: 7 назв.
    Е96-876 кх

  • Николаев Д.В. «Источник» — программно-расчетный комплекс для теплотехнических расчетов котельных // Новости теплоснабжения. — 2011. — N 11(135). — С.32-33.
    Т2694 кх

    РЖ 12.06-22Р.54


  • Новиков С.И., Сафронов А.В. Пакет Sensor 1.1.0 и математическая модель котлоагрегата БКЗ-420-140 // Энергетика и теплотехника: сб. науч. тр. Вып.16. — Новосибирск: НГТУ, 2011. — С.163-168. — Библиогр.: 3 назв.
    Д2011-2476 ч/з1 (З3-Э.651)

    РЖ 12.01-22Р.26


  • Носков А.И. Руководство для пользователей «Справочные материалы по программе ТРАКТ». — Подольск: ЗИО, 1984. — 40 с.

  • Опыт применения программы трехмерного зонального метода расчета теплообмена в топочных камерах пылеугольных котлов энергоблоков мощностью 350 и 575 МВт / Карасина Э.С., Лившиц Б.Н., Чудновский Б.Р., Таланкер А.Е. // Теплоэнергетика. — 2010. — N 10. — С.74-76. — Библиогр.: 4 назв.
    Т308 кх

    РЖ 11.03-22Р.8


  • Оскорбин Н.М., Беднаржевский В.С. Разработка пакетов и комплексов программ в теплоэнергетике // Изв. АлтГУ. — 2004. — N 1(31). — С.58-62. — Библиогр.: 22 назв.
    Т2365 кх

  • Ощепков Л.С., Потапов Б.Ф. Моделирование процессов в камере смешения твердотопливного парлгазогенератора // Интеллект. системы в пр-ве. — 2010. — N 1. — С.46-51.
    Использован программный комплекс Flow Vision 2.5.

    РЖ 10.10-22С.21


  • Панченко С.В., Богатырев А.Ф., Аршиненко И.А. Компьютерный анализ тепловых схем энерготехнологических систем // Изв. вузов. Пробл. энерг. — 2003. — N 7-8. — С.3-13. — Библиогр.: 2 назв.
    С4860 кх

  • Патрушев А.С. Направления совершенствования программы «ТРАКТ» с использованием современных информационных технологий // Кибернетика электрических систем: матер. 24 сессии семинара «Диагностика энергооборудования», Новочеркасск, 24-26 сент. 2002 г. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.116- 117.
    Г2003-5155 кх

    РЖ 04.04-22Р.65


  • Патрушев А.С. Представление схемы котельного агрегата для программного теплового расчета // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 4 междунар. науч.- практ. конф., Новочеркасск, 28 мая 2004 г. В 2 ч. Ч.1. — Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2004. — С.49-51.
    Г2004-12600/1 кх

  • Патрушев А.С. Программное определение достаточных исходных данных для теплового расчета котельного агрегата // Кибернетика электрических систем: матер. 26 сессии Всерос. семинара «Диагностика энергооборудования», Новочеркасск, 21-24 сент. 2004 г. В 2 ч. Ч.2. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. — С.59-61.
    Г2005-149/2 кх

  • Патрушев А.С. Программный комплекс создания сред разработки для формирования и расчета систем с тепловыми и химическими преобразованиями // Повышение эффективности производства электроэнергии: матер. 5 междунар. науч.-техн. конф., Новочеркасск, 26-28 окт. 2005 г. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. — С.83-86.

    РЖ 06.04-22Р.37


  • Патрушев А.С. Программный комплекс формирования и расчета схем котельных агрегатов // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: матер. 5 науч.-практ. конф., Новочеркасск, 12 нояб. 2004 г. Ч.3. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. — С.11-13. — Библиогр.: 1 назв.

  • Петров И.Г. Расчет кожухотрубных теплообменных аппаратов // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.106-113. — Библиогр.: 6 назв.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Пикина Г.А., Ремеева А.Р. Рекуррентный метод расчета частотных характеристик гидродинамики котла // Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации: тр. XVIII междунар. науч.-техн. семинара, Алушта, сент. 2009. — М.: МИРЭА, 2009. — С.105. — Библиогр.: 1 назв.
    Е2010-151 ч/з1 (З973.2-С.568)

  • Плешанов К.А., Стерхов К.В. Расчет циркуляции котла-утилизатора ПР-76-3.3.-415 // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.77-82. — Библиогр.: 3 назв.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Поздеев С.Ю. Автоматизация проектирования элементов котлоагрегата на основе компьютерных параметрических моделей // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и научных исследовнаиях: межвуз. сб. / АлтГТУ; Бийск. технол. ин-т (фил.). — Бийск, 2005. — С.65-68. — Библиогр.: 2 назв.
    Е2005-1616 кх

  • Позонный расчет горения и теплообмена в топках котлоагрегатов с использованием ЭВМ: РТМ 108.030.127-78. — Л.: ЦКТИ, 1978.

  • Попов С.К., Ипполитов В.А. Решение задач высокотемпературной теплотехнологии в среде MathCAD: учеб. пособие. — М.: МЭИ, 2009. — 96 с. — Библиогр.: 13 назв.
    Вр2010 (З3-П.580) ч/з2

  • Постановка задачи создания гибкой системы автоматизации тепловых расчетов / Ильченко М.С., Двинских И.В., Цуверкалова О.Ф., Виниченко М.Ю. // Повышение эффективности производства электроэнергии: матер. 4 междунар. конф. — Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2003. — С.140-141.
    Г2003-20377 кх

  • Попырин Л.С., Самусев В.И., Эпельштейн В.В. Автоматизация математического моделирования теплоэнергетических установок. — М.: Наука, 1981. — 236 с.
    Г81-12862 кх

  • ППП для теплового расчета котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов / Терентьев В.Д., Кузнецов Ю.Н., Певзнер Б.Я., Костюченко А.А. // Разработка пакетов прикладных программ для САПР энергетического оборудования: сб. науч. тр. — Л., 1984. — С.72-74. — (Тр. ЦКТИ; N 210).
    Р1179/210 кх

  • Программные комплексы по моделированию и расчету тепловых схем ТЭС, блочных и автономных испарительных установок / Мошкарин А.В., Семашко В.А., Полежаев Е.В. и др. // Вестн. ИГЭУ. — 2005. — Вып.1. — С.114-118. — Библиогр.: 15 назв.

  • Программные комплексы по моделированию и расчету тепловых схем ТЭС, блочных и автономных испарительных установок / Мошкарин А.В., Семашко В.А., Полежаев Е.В. и др. // Повышение эффективности теплоэнергетического оборудования: матер. 4 рос. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2005 г. — Иваново: ИГЭУ, 2005. — С.26-30. — Библиогр.: 15 назв.
    Г2005-4881 кх

  • Программный комплекс «SigmaFlame» для моделирования топочных камер / Гаврилов А.А., Дектерев А.А., Тэпфер Е.С. и др. // Горение твердого топлива: тез. докл. VIII Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 13-16 нояб. 2012. — Новосибирск: Изд-во Ин-та теплофизики СО РАН, 2012. — С.43-44.
    Е2013-1 ч/з1 (З35-Г.687)

  • Прохоров В.Б., Фоменко М.В., Григорьев И.В. Аэродинамическое совершенствование узла ввода газоходов в дымовую трубу с помощью компьютерного моделирования течения газового потока // Теплоэнергетика. — 2012. — N 6. — С.39-43. — Библиогр.: 3 назв.
    Т308 кх

  • Рабенко В.С., Буданов В.А., Нуждин Е.А. Новый программный комплекс для расчета теплофизических свойств воды и водяного пара // Повышение эффективности теплоэнергетического оборудования: матер. 4 рос. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2005 г. — Иваново: ИГЭУ, 2005. — С.211-219. — Библиогр.: 8 назв.
    Г2005-4881 кх

  • Развитие метода и программы трехмерного зонального расчета теплообмена в топочных камерах пылеугольных котлов / Абрютин А.А., Карасина Э.С., Лившиц Б.Н. и др. // Теплоэнергетика. — 1998. — N 6. — С.20-24. — Библиогр.: 9 назв.
    Т308 кх

  • Развитие метода минимума энергии в математическом моделировании для условий изотермического потока топки с ЦКС мощностью 1,2 МВт / Николопулос А., Папафотиу Д., Атсониос К. и др. // Технологии эффективного и экологически чистого использования угля: сб. докл. и тез. междунар. науч.-техн. конф., Москва, 28-30 окт. 2009. — М.: ВТИ, 2009. — С.146-156. — Библиогр.: 17 назв.

    РЖ 10.02-22Р.45


  • Расчет котельных агрегатов с использованием современных программных продуктов: учеб. пособие / Доверман Г.И., Шелыгин Б.Л., Мошкарин А.В., Мельников Ю.В. — Иваново: ИГЭУ, 2007. — 220 с. — Библиогр.: 35 назв.
    Вр2009 (З361-Р.248) ч/з2

  • Расчет котлов-утилизаторов с использованием программного продукта BOILER DESIGNER / Доверман Г.И., Мошкарин А.В., Шелыгин Б.Л., Мельников Ю.В. // Вестник ИГЭУ. — 2008. — Вып.2. — С.3-9. — Библиогр.: 8 назв.

  • Расчет многоствольных дымовых труб на ЭВМ / Салов Ю.В., Семашко В.А., Ремезов А.Н. и др. // Тр. ИГЭУ. — 1999. — N 3. — С.106-109.
    Р12998 кх

    РЖ 00.02-22С.51


  • Расчетная модель котла ТП-101 в программе Boiler Designer / Мельников Д.А., Верещетин В.А., Тугов А.Н., Сидоркин В.Т. // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.114-122.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Расчеты естественной циркуляции в котельных агрегатах с помощью компьютерной программы // Пром. энергетика. — 2005. — N 7. — С.56.
    Информация ВТИ.

    С1448 кх

  • Расчеты естественной циркуляции в котельных агрегатах с помощью компьютерной программы // Пром. энергетика. — 2006. — N 4. — С.55.
    Информация ВТИ.

    С1448 кх

  • Ривкин А.С., Шелыгин Б.Л. Методические указания по теме «Тепловой расчет парового котла с естественной циркуляцией на ЭВМ ЕС». — Иваново: ИГЭУ, 1989. — 36 с.

  • Романов А.А. Использование технологии WORKFLOW как основы автоматизации управления конструкторско-технологической подготовкой производства котельного оборудования // Измерения, автоматизация и моделирование в пром-сти и науч. исследованиях: межвуз. сб. — Бийск: АлтГТУ, БТИ, 2005. — С.63-65. — Библиогр.: 3 назв.

  • Росляков П.В., Колесникова Л.Е., Чжун Бейцзин. Пакет прикладных программ для расчета эмиссии оксидов серы и азота в энергетических установках // Кинетика химических реакций: тез. Х cимп. по горению и взрыву / Ин-т хим. физики в Черноголовке РАН. — Черноголовка, 1992. — С.35-36.
    Д92-335 кх

  • Рябов Г.А., Надыров И.И. Сжигание угля в кипящем слое // Развитие технологий подготовки и сжигания топлива на электростанциях: сб. науч. ст. — М.: ВТИ, 1996. — С.58-76. — Библиогр.: 12 назв.
    Е96-876 кх

  • Садчикова А.П., Севастьянов Б.Г. Элементы САПР при проектировании теплоэнергетического оборудования // Одиннадцатая межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов, Волжский, май-июнь 2005: тез. докл. В 4 т. Т.1. — Волжский: фил. МЭИ в г. Волжском, 2005. — С.65-66.
    Г2005-7932/1 ч/з3 (Я43-М.430/1)

  • Салов Ю.В., Семашко В.А., Варнашов В.В. Программный комплекс для расчетов газоотводящих трактов ТЭС // Повышение эффективности теплоэнергетического оборудования: матер. 4 рос. науч.-практ. конф., 18-19 нояб. 2005 г. — Иваново: ИГЭУ, 2005. — С.59-62.
    Г2005-4881 кх

  • САПР «Тепловая схема»: комплексная автоматизация разработки, расчета и оптимизации тепловых схем энергоблоков ТЭС и АЭС / Демидов О.И., Жук Н.И., Иванов В.А. и др. // Тр. СПбГТУ. — 1999. — N 481. — С.115-123. — Библиогр.: 7 назв.
    С360 кх

  • САР процесса горения котла ТГМП-324 для работы с предельно малыми избытками воздуха / Малютин И.Б., Христич Л.М., Кузьменко Д.Я., Беляев Ю.В. // Энергомашиностроение. — 1972. — N 5. — С.20-22. — Библиогр.: 3 назв.
    Т349 кх

  • Серавкин А. Что такое MechaniCS Оборудование? // САПР и графика. — 2007. — N 5. — С.24, 26, 27.
    Программный продукт предназначен для проектирования емкостного и теплообменного оборудования по российским стандартам.

    С1706 кх

  • Сизова Т.Б. Математическое обеспечение ЭВМ для задач проектирования парогенераторов : автореф. дис. … канд. техн. наук / МЭИ. — М., 1977. — 20 с.
    А77-16008 кх

  • Симою М.П. Методика статического расчета котельных агрегатов на вычислительных машинах. — М.: ОНТИ, 1961. — 36 с.
    621.1-С.375 кх

  • Симою М.П., Вульман Ф.А. Тепловой расчет котельных агрегатов на вычислительной машине «Урал». — М., 1961. — 331 с.
    681-С.232-61/2 кх

  • Симою М.П., Сизова Т.Б., Михейкина Н.Д. Тепловой расчет парогенератора на ЭВМ // Теплоэнергетика. — 1974. — N 12. — С.57-62. — Библиогр.: 6 назв.
    Т308 кх

  • Синица Д.В. Информационные проблемы теплового расчета теплотехнологических установок // Молодежная науч.-техн. конф. вузов приграничных регионов славянских государств, Брянск, 23-24 окт. 2001 г.: тез. докл. — Брянск: БГТУ, 2001. — С.40-41.

    РЖ 03.12-22Р.81


  • Система компьютерной помощи при выборе тепловой схемы парового котла / Безгрешнов А.Н., Озеров А.Н., Белов А.А. и др. // Кибернетика электрических систем: материалы ХХIII сессии семинара «Электроснабжение пром. предприятий», 25-28 сент. 2001. — Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2002. — С.85-86.
    Г2002-5002 кх

    РЖ 03.07-22Р.61


  • Система КРОКУС — автоматизированное проектирование, комплексные расчеты, оптимизация котельных установок / Левин М.М., Волковицкая П.И., Лаптин Ю.П. и др. // Энерг. и электриф. — 2001. — N 7. — С.45-48. — Библиогр.: 7 назв.

    РЖ 02.08-22Р.36


  • Слободян И.П. Программа теплового расчета котельных агрегатов на ЭЦВМ «Минск-22» // Теплоэнергетика. — 1974. — N 9. — С.88-89. — Библиогр.: 3 назв.
    Т308 кх

  • Современные информационные технологии для ТЭС и АЭС: разработка, расчет и оптимизация тепловых схем энергоблоков / Демидов О.И., Демидов Р.О., Жук Н.И. и др. // Энергомашиностроение. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2004. — С.252-265. — Библиогр.: 11 назв. — (Тр.СПбГПУ; N 491).
    С360 кх

  • Сорока Б.С. Развитие в Институте газа работ в области математического и компьютерного моделирования горения газа и топочных процессов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2009. — N 4. — С.62-73. — Библиогр.: 20 назв.
    С4605 кх

  • Специализированное программное обеспечение для моделирования топочных камер / Тэпфер Е.С., Дектерев А.А., Гаврилов А.А. и др. // Соврем. наука: исследования, идеи, результаты, технологии. — 2011. — N 3(8). — С.9-12.

  • Cтарченко А.В., Заворин А.С., Красильников С.В. Применение пакета FIRE 3D к анализу процессов шлакования // Изв. Томского политехн. ун-та. — 2002. — Т.305, N 2.
    С347 кх

  • Супранов В.М., Изюмов М.А. Использование программы «Boiler Designer» в учебном процессе на кафедре парогенераторостроения МЭИ // Пакет прикладных программ для расчета теплоэнергетического оборудования: тр. междунар. науч.-практ. конф. «Boiler Designer-2014». — М.: ТОРУС ПРЕСС, 2014. — С.67-76. — Библиогр.: 9 назв.
    Г2014-9417 ч/з1 (З36-П.130)

  • Тайлашева Т.С. Моделирование топочной среды в котле типа ДКВР при сжигании природного газа // Изв. Томск. политехн. ун-та. — 2009. — Т.314, N 4. — С.42-47. — Библиогр.: 5 назв.
    С использованием прикладного программного пакета FIRE 3D.

    С347 кх

    РЖ 09.12-22Р.27


  • Тепловой поверочный расчет котлов на ЭВМ ЕС: метод. указания / Сост. В.Л. Гудзюк, А.С. Ривкин, Б.Л. Шелыгин. — Иваново: ИЭИ, 1989. — 36 с.

  • Тэпфер Е.С., Дектерев А.А., Васильев В.В. Расчетное исследование проектных вариантов топки котла П-67 блока №3 Березовской ГРЭС-1 // Всерос. семинар кафедр вузов по теплофизике и теплоэнергетике, Красноярск, 13-15 мая 2009: тез.докл. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 2009. — С.109.
    Г2009-1194 кх

  • Универсальная программа автоматизации теплового расчета котла для ЦВМ типа М-220 / Михейкина Н.Д., Богачева В.К., Дуб В.Б. и др. // Теплоэнергетика. — 1973. — N 4. — С.88-89. — Библиогр.: 2 назв.
    Т308 кх

  • Федоров В.С. Итерационные расчеты с использованием программного комплекса «ТРАКТ» // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: матер. 3 междунар. науч.- практ. конф., Новочеркасск, 30 мая — 10 июня 2003 г. Ч.1. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. — С.58-60. — Библиогр.: 2 назв.

  • Федоров В.С., Дьяконов Е.М. Разработка программы для итерационных расчетов паровых котлов с использованием программного комплекса «ТРАКТ» // Совершенствование конструкций и режимов эксплуатации паровых котлов: сб. науч. тр. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. — С.17-19.
    Г2000-5810 кх

  • Физическое и математическое моделирование аэродинамики и горения в топочных камерах энергоустановок / Алексеенко С.В., Бурдуков А.П., Дектерев А.А. и др. // Теплоэнергетика. — 2011. — N 9. — С.67-72. — Библиогр.: 14 назв.
    Показаны возможности изучения течений и теплообмена в различных энергетических установках с использованием разрабатываемых в ИТ СО РАН специализированных программ. Приведены результаты исследования процессов в топочных камерах на экспериментальных моделях котлов Е-500 и П-67.

    Т308 кх

    РЖ 12.03-22Р.11


  • Харченко В.В. О возможности создания программы расчета эффективности работы поверхностей нагрева котла П-67 в режиме on-line // Горение твердого топлива: тез. докл. VIII Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 13-16 нояб. 2012. — Новосибирск: Изд-во Ин-та теплофизики СО РАН, 2012. — С.136-137.
    Е2013-1 ч/з1 (З35-Г.687)

  • Хорьков Н.С., Михейкина Н.Д., Сизова Т.Б. Варианты пакета программ для реализации теплового расчета котла на ЕС ЭВМ // Теплоэнергетика. — 1982. — N 10. — С.72-73.
    Т308 кх

  • Хорьков Н.С., Михейкина Н.Д., Сизова Т.Б. Пакет программ для моделирования парового котла на ЭВМ третьего поколения // Теплоэнергетика. — 1981. — N 9. — С.45-48. — Библиогр.: 7 назв.
    Т308 кх

  • Хорьков Н.С., Сизова Т.Б., Михейкина Н.Д. Руководство для пользователей «Моделирование статических режимов паровых котлоагрегатов на ЭВМ третьего поколения». — М.: ЦНИИКА, 1987. — 50 с.

  • Цифровые модели котлов Bosch и Buderus для BIM-проектирования // Пром. и отопит. котельные и мини-ТЭЦ. — 2018. — N 4. — С.4.

    РЖ 19.03-22Р.49


  • Чернецкий М.Ю., Алехнович А.Н., Дектерев А.А. Математическая модель шлакования топки пылеугольного котла // Теплоэнергетика. — 2012. — N 8. — С.39-47. — Библиогр.: 18 назв.
    Т308 кх

  • Чернецкий М.Ю., Дектерев А.А. Опыт использования пакета программ SigmaFlame для оптимизации работы пылеугольных энергетических котлов // Горение топлива: теория, эксперимент, приложения: тез. докл. IХ Всерос. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 16-18 нояб. 2015. — Новосибирск: Ин-т теплофизики СО РАН, 2015. — С.138. — Библиогр.: 3 назв.
    Е2016-292 ч/з1 (З35-Г.687)

    РЖ 16.09-22Р.17


  • Чернецкий М.Ю., Дектерев А.А., Бойков Д.В. Использование методов вычислительной гидродинамики для оптимизации процесса СНКВ в газоходе котла // Тр. Академэнерго. — 2011. — N 2. — С.40-53. — Библиогр.: 13 назв.

  • Численное моделирование топочных процессов в вихревых топках с помощью пакета FIRE 3D / Михайлов Д.Н., Лебедев Б.В., Григорьев К.А., Старченко А.В. // Всерос. семинар кафедр вузов по теплофизике и теплоэнергетике, Красноярск, 13-15 мая 2009: тез.докл. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 2009. — С.72.
    Г2009-1194 ч/з1 (З31-В.850)

  • Шатиль А.А., Скрипова Е.Я. К расчету топок пылеугольных котлов // Теплоэнергетика. — 1993. — N 9. — С.17-20. — Библиогр.: 7 назв.
    Т308 кх

  • Шепеленко А.В. Применение объектно-ориентированного программирования в теплотехнических расчетах // Молодежь и науч.-техн. прогресс: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Губкин, 7-8 апр. 2011. В 3 ч. Ч.1. — Губкин: Айкью, 2011. — С.264-269. — Библиогр.: 2 назв.
    Г2011-21527/1 ч/з1 (Ж-М.754/1)

  • Экологические характеристики котла ТП-14А, реконструированного на низкотемпературное вихревое сжигание бурого угля / Фаткуллин Р.М., Пискунов А.А., Егоров А.Ю. и др. // Электр. ст. — 2000. — N 5. — С.18-22. — Библиогр.: 10 назв.
    Т348 кх

    РЖ 00.10-22Р.29


  • Энергетический котел — это очень просто: учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 114 с. — Библиогр.: с.112-114.
    Г2018-10488УПР ч/з1 (З361-Э.651)

  • Яковлев В.А. Методика расчета на ЭВМ щелевых газогорелочных устройств с принудительной подачей воздуха // Вестн. ВолгГАСУ. Сер.: Стр-во и архит. — 2008. — Вып.11(30). — С.133-139. — Библиогр.: 3 назв.

  • Ямамото К. Угольные котлы для перспективных энергоблоков // Электр. ст. — 2019. — N 5. — С.8-11.

    РЖ 20.01-22Р.41


  • SigmaFlame — специализированная программа для моделирования топочных камер / Дектерев А.А., Гаврилов А.А., Харламов Е.Б. и др. // Всерос. семинар кафедр вузов по теплофизике и теплоэнергетике, Красноярск, 13-15 мая 2009: тез. докл. — Новосибирск: ИТФ СО РАН, 2009. — С.25.
    Г2009-1194 ч/з1 (З31-В.850)

  • SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / Алямовский А.А., Одинцов Е.В., Пономарев Н.Б. и др. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 1028 с.+1 эл. опт. диск. — Библиогр.: с.1017-1018. — Предм. указ. с.1019-1028.
    Д2008-278 ч/з1 (К42-S.700)

Проектирование промышленных котельных (Проект котельной)

Главная → Каталог→ Проектирование → Проектирование котельных

Прохождении экспертизы

Проектирование котельных в 3D

Проектирование паровой котельной, г. Мытищи, 2013г.

Проект котельной

Визуализация котельных в 3D для презентаций у заказчика


 

Проектирование котлов и котельного оборудования

Проектный институт ТУРБОПАР выполняет проектирование котельных и котлов различного назначения (блочно-модульные котельные, угольные, дизельные котельные, проектирование газовых котельных). Выполняем все разделы рабочего проекта, от стадии получения технического задания на проектирование котельных, до согласования рабочей документации и прохождения экспертизы.

Стоимость проектирования

Направляйте техническое задание в наш адрес, и получите самую низкую цену проекта. Срок расчета стоимости проектирования до 3-х дней.

Опыт проектирования котелен

8 лет

В настоящий момент проектный институт ТУРБОПАР включает 97 проектировщиков (ГИПы, ГАПы, технологи, проектировщики) и 12 конструкторов. Подробнее о проектном институте здесь.

При необходимости нами выполняется проект котельной в стадии П (проект), утверждаемая часть, в объеме 50% от базового объема на рабочий проект котельной.

Проектирование электростанции ведется в соответствии с  постановлением № 87 (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию).

Экспертиза

Опыт прохождения экспертизы в различных городах России и СНГ: Москва, Санкт-Петербург,  Киров, Тверь, Ярославль, Владимир,  Рязань, Тула, Калуга, Смоленск, Новомосковск, Пермь, Калининград, Нижний Новгород.

Сроки проектирования

До 30-ти дней после поступления технического задания. Проектирование может вестись параллельно строительству или документация выдается частями по мере готовности для работы в монтаже.

Срок проектирования сложной котельной составляет от 1,5 до 4 месяцев.

 






 Каталог для заказа проектирования котельной


Проектирование паровых котельных

 


 

Проектирование газовых котельных

 


 

Проектирование: котельные на торфе, щепе, биотопливе, угольные котельные, термомасляные котлы


 

 

 

 

 

Проектирование водогрейных котельных


 

Проектирование блочно модульных котельных


 

Проектирование встроенных котельных


 

Во время, когда ведется проектирование газовых котельных, ТУРБОПАР готовит к сопровождению документы для соответствующих организаций, выдающих технические условия на газ. 


Отправить ЗАПРОС на ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ прямо сейчас!
(заполните данные формы и мы сделаем расчет стоимости проектирования)

 


Примеры нашего проектирования





Алгоритм работ по проектированию котельных установок





 

ТЗ

Проект газовой котельной начинается с разработки/согласования технического задания.
Техническое задание является неотъемлемой частью договора на проектирование котлов.

 

Документ: разрешение на строительство

Основным документом исходно-разрешительной документации на строительство и проектирование котельной является разрешение на строительство котельной или всего объекта в целом, выдаваемое административными органами по месту нахождения объекта.

 

Документ: технические условия

Рабочий проект котельной разрабатывается на основании технических условий (технические условия, «лимиты» на газ).

 

Теплотехнический расчет

Перед началом процедуры оформления технических условий, необходимо выполнить теплотехнический расчет тепла и топлива для данного объекта, в котором на основании исходных данных определяются необходимые нагрузки, требуемый годовой расход топлива и выбирается основное оборудование котельной.
Далее этот расчет используется для подготовки технического задания на проектирование котельных и для получения соответствующих разрешений от организаций выдающих технические условия.

Специалисты ГК ТУРБОПАР окажут услуги:

  •     разработка технического задания на проектирование котельных установок;
  •     выбор основного и вспомогательного оборудования котельной;
  •     определение тепловых нагрузок потребителей;
  •     определение габаритов здания котельной;
  •     выбор площадки строительства, места расположения котельной;
  •     расчет дымовой трубы, определение требуемой высоты трубы из условий рассеивания вредных выбросов;
  •     определение общей стоимости строительства котельной(поставка оборудования, монтажные работы, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию).

 Основные нормативные документы, используемые на проектирование газовых котельных:

  •     Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
  •     СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
  •     ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;
  •     СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
  •     ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
  •     СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
  •     СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
  •     «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996.





Проектный институт ТУРБОПАР выполняет:

авторский надзор при монтаже оборудования котельной;
адаптацию проектной документации иностранных производителей к требованиям российских ГОСТ, СНиП и Правил;
выполняем функцию генпроектировщика.

Чертежи котельных. Некоторые примеры:


Проектирование и строительство котельных

Компания ЭНЭКА осуществляет комплекс услуг для строительства, реконструкции и модернизации котельных. Благодаря значительному опыту проектирования котельных различной сложности и на разных видах топлива, холдинг является членом консорциумов в состав которых входят передовые Европейские и Российские институты, организации. Холдинг является генеральным подрядчиком во многих отечественных и зарубежных объектах данной сферы.

В профессиональную компетенцию холдинга входят инженерно-консалтинговые услуги, направленные на решение следующих задач в сфере энергетики.

Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации для объектов энергетики, в том числе:

  • выбор наиболее эффективного варианта (технологии) реализации энергетического объекта в рамках технико-экономического обоснования

  • выбор аналогов теплогенерирующего оборудования

  • определение потребности в ресурсах (сырье, материалах, топливно-энергетических, и др.)

  • разработка архитектурно-планировочной концепции котельной с указанием основных технико-экономических показателей

  • расчет объема инвестиций для строительства объекта

  • расчет экономической эффективности объекта (срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, себестоимость производимой энергии)

  • разработка бизнес-плана для получения кредитных средств

  • оценка воздействия на окружающую среду

  • получение заключения Государственной экологической экспертизы и других заинтересованных Государственных органов

  • утверждение технических характеристик оборудования для осуществления процедуры закупки

  • разработка технического задания на проектирование энергоисточника

Разработка архитектурного и/или строительного проекта:

  • инжиниринговая поддержка – получение исходно-разрешительной документации

  • разработка раздела «Тепломеханические решения»

  • разработка всех необходимых смежных разделов проекта (генеральный план, архитектурные решения, электро и газоснабжение и др.)

  • получение заключения Государственной экспертизы проектных решений

Выбор подрядной организации и осуществление контроля за строительством:

  • проведение торгов по выбору подрядной организации для осуществления строительства

  • осуществление авторского и технического надзора

Почему стоит доверить работу ЭНЭКА?

  • В настоящее время компания обладает значительным штатом ведущих специалистов в области теплоэнергетики. Холдингу ЭНЭКА удалось объединить множество первоклассных профессионалов, которые умеют работать на совесть с глубоким пониманием, что созданный ими продукт является их лицом

  • При разработке проектов котельных используются современное программное обеспечение и методы проектирования (BIM – технологии и др.). Благодаря чему, проектирование котельных любой сложности происходит с высоким качеством и занимает минимальное время

  • Компания обладает значительным опытом проектирования энергетических объектов на международном рынке, рынке СНГ, в составе международных консорциумов

  • Неважно, насколько вы хорошо осведомлены в вопросах теплоэнергетики и работы котельных, специалисты компании всегда помогут Вам реализовать ваше желание с минимальными затратами и максимальной эффективностью

Проектирование котельных в секторе ЖКХ

Я б в нефтяники пошел!

Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

120 лет опыта подготовки

Международный колледж искусств и коммуникаций

МКИК — современный колледж

Английский язык

Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.

15 правил безопасного поведения в интернете

Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Олимпиады для школьников

Перечень, календарь, уровни, льготы.

Первый экономический

Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Билет в Голландию

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.

Цифровые герои

Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.

Работа будущего

Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Профессии мечты

Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.

Экономическое образование

О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.

Гуманитарная сфера

Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры

Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.

Табель о рангах

Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.

Карьера в нефтехимии

Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.

Монтаж котельной

Строительство котельных – сложный комплексный процесс. Независимо от того, планируется ли ввести в эксплуатацию мощную установку на производстве или относительно простую газовую котельную для частного дома, проектирование и монтаж включают множество нюансов, влияющих на экономичность и эффективность работы готовой котельной.

Компания «ЕвроДом» проектирует, устанавливает и вводит в эксплуатацию котельные любого типа, а также осуществляет дальнейшее их обслуживание и гарантийный ремонт. Высокая квалификация специалистов компании позволяет брать в работу проекты любой сложности, от домашних до промышленных котельных.

Основные виды котельных

В зависимости от типа используемого топлива, котельные подразделяются на:

  • газовые,
  • твердотопливные (работающие на угле, торфе, дровах или пеллетах – древесных гранулах),
  • жидкотопливные (работающие на дизеле, мазуте или отработанном масле),
  • комбинированные.

В отдельную группу выделяют электрические мини-котельные.

По типу исполнения и расположению котельные делятся на:

  • отдельно стоящие – могут выполняться как в виде блочно-модульных заводских конструкций, так и в виде полноценных отдельно построенных зданий,
  • встроенные (располагаются в пристройке или подвале).

Проектирование котельных

Проектирование – ключевой этап в подготовке к строительству котельной. От качества проекта напрямую зависит, насколько экономически выгодной и эффективной будет готовая установка. Кроме того, при проектировании учитывается ряд других важных деталей – экологичность, отвод стока, водоснабжение, пожаробезопасность.

Поэтапно процесс проектирования выглядит так:

  • расчет потребности объекта в тепловой энергии и выбор оптимального типа топлива,
  • подготовка базовой документации, согласование и утверждение ее в контролирующих органах,
  • разработка рабочего проекта с учетом действующих нормативов безопасности и особенностей климата.

По окончании работы над проектом специалисты получают в свое распоряжение полный пакет документации, необходимой для подбора оборудования и монтажа котельной.

Безопасная, экономичная и длительная работа котельной определяется, в том числе, и грамотным выбором оборудования. Специалисты «ЕвроДом» при подборе учитывают как потребности и возможности клиента, так и положительный опыт эксплуатации того или иного вида оборудования. Готовые котельные, укомплектованные современным лицензионным оборудованием, просты в обслуживании, надежны и долговечны.

Заказать разработку проекта и монтаж котельной можно, обратившись в отдел продаж по указанным ниже контактам.

Проектирование частной котельной заказать — цена в Санкт-Петербурге

Независимо от выбранных способов организации отопления дома (радиаторное, напольное отопление или комбинированный вариант) центральное значение имеет конфигурация котельной: именно от выбора основного оборудования будет во многом зависеть энергоэффективность будущей системы, стоимость ее эксплуатации и безопасность.

Инженеры компании СКК Инжиниринг имеют богатый опыт разработки проектов котельных на территории Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации.

Стоимость проекта котельной





вид котельнойцена проекта
газовая с настенным котлом, двухконтурным или одноконтурным с отдельно стоящим бойлером ГВС, линия рециркуляции7000 р*
газовая/дизельная/комбинированная с напольным котлом (2 котлами),  с отдельно стоящим бойлером ГВС, линия рециркуляцииот 12000 р*
гибридная (тепловой насос, тепловой аккумулятор, солнечные панели, включая расчет рассольного контура)от 18000 р

* при заказе оборудования в СКК Инжиниринг проект котельной для частного дома выполняется бесплатно

Типы котельных по виду используемого топлива:

имеют ряд неоспоримых преимуществ: низкие эксплуатационные расходы, высокая степень автоматизации и автономности работы, длительные интервалы между техническим обслуживанием. Среди недостатков следует отметить лишь повышенные требования к уровню безопасности, которые накладываются вследствие легкой воспламеняемости природного газа. Но и этот недостаток ликвидируется при наличии профессионально разработанного проекта газовой котельной. К сожалению, во многих регионах России степень газификации частных домовладений остается крайне низкой, что приводит к необходимости искать альтернативные источники энергии

являются альтернативным вариантом в случае отсутствия газоснабжения. Существует возможность по организации автоматической и автономной работы, однако требуется более частое и тщательное техническое обслуживание. Требуется выделение пространства под топливную емкость (или устройство кессона) и планирование путей подъезда техники для ее пополнения. Главным недостатком является высокая стоимость солярки. Разработка проекта дизельной котельной поможет учесть указанные особенности и минимизировать издержки.

Основное преимущество отопления дровами или углем – низкая стоимость эксплуатации. Действительно, в случае отсутствия на участке газа, отопление дровами оказывается наиболее экономически привлекательным. Необходимо учесть и ряд недостатков: требуется постоянное участие владельца и частое сервисное обслуживание. Проект твердотопливной котельной предполагает расчет параметров дровяного котла и подбор оборудования, которое позволит минимизировать указанные трудности. Так, использование теплоаккумулятора снижает необходимое количество топок в несколько раз

сочетают в себе ряд достоинств: не требуют наличия на участке газа и обладают высоким уровнем автоматизации, длительное время полностью функционируя без участия человека. Требуется лишь пополнять бункер пеллетами 1 раз в 3-7 дней (в зависимости от погодных условий и размера бункера). Проект пеллетной котельной содержит расчет характеристик котла и подбор устройств для его бесперебойной работы

наиболее просты и удобны в эксплуатации. Они фактически не требуют технического обслуживания, для них не нужен дымоход. А для котлов небольших размеров не требуется выделять отдельного помещения. Решающий недостаток – дороговизна в эксплуатации. Частично указанная проблема решается установкой буферной емкости и временного реле, включающей котел на полную мощность только в ночное время. Нагрев теплоаккумулятора более дешевым электричеством по ночному тарифу позволяет снизить стоимость отопления в 1,5-2 раза

требуют несколько больших материальных вложений на этапе монтажа, однако предоставляют значительную свободу от обстоятельств, связанных с доступным топливом. При отсутствии на участке газа дом можно отапливать древесиной, а в случае отъезда перевести дом на отопление электричеством или дизельным топливом. Установка минимальных параметров теплоносителя в таком случае позволит избежать радикального увеличения затрат

Обращаем Ваше внимание, что выполнение котельной частного дома — это лишь один из этапов разработки проекта в целом, поэтому предлагаем Вам ознакомиться с другими разделами: проектирование отопления, схема теплого водяного пола.

Пример проекта котельной частного загородного дома (скачать)

При заказе у нас проекта котельной Вы получаете:

  • Грамотный подбор оборудования, выполненный с учетом:
    • Доступного вида топлива
    • Архитектурных особенностей здания
    • Материальных ограничений. Мы гарантируем корректность и эффективность работы предлагаемой нами продукции вне зависимости от ценового сегмента
    • Ваших пожеланий в части автоматизации, возможностей дистанционного управления посредством радиоканала, GSM, Internet
  • Исчерпывающую информацию о подбираемой продукции, ее энергоэффективности, будущих эксплуатационных расходах. Для тепловых насосов и солнечных коллекторов производится технико-экономическое обоснование с расчетом окупаемости
  • Скидку в 100% на проектирование котельной в частном доме при заказе у нас полного комплекта материалов

Мы гарантируем, что предложенная проектом система будет безопасна и эффективна, а Вам не придется нести непредвиденных эксплуатационных расходов в последующие годы. Также Вы можете заказать монтаж котельной. 

Как происходит разработка проекта котельной для частного дома:
  1. Вы заполняете бланк Технического задания на проектирование и отправляете его нам
  2. Наши инженеры обсуждают с Вами и фиксируют все детали будущей системы
  3. Мы подписываем Договор на проектирование котельной, в котором закреплен состав проекта и сроки его изготовления
  4. Точно в указанные сроки мы предоставляем Вам проект с подробной спецификацией

Бланк Технического задания на проектирование (скачать)

 

Примеры работ по проектированию отопительных котельных

Полный перечень работ по проектированию котельных вы можете посмотреть на странице

Обвязка котельной. Линия отопления и группа безопасности

Расстановка оборудования 3D

Линия котел-теплоаккумулятор и группа безопасности

Расстановка оборудования в котельной

Схемя обвязки узлов отопления

Вентиляция цокольного этажа

Особенности проектирования блочно-модульных котельных — Realto.ru

Типовые проекты котельных не всегда удобны для эксплуатации в определённых условиях. Но это не беда, можно прибегнуть к разработке индивидуальных решений, в частности, к сооружению БМК — блочно-модульных котельных, которые можно создать под конкретные требования и условия. Рациональное решение является также удобным и порой единственно возможным при строительстве технологических объектов. Однако до того как начать сооружение, требуется разработать грамотный проект. Это важнейший этап на пути к строительству БМК, и при разработках следует учитывать несколько важных параметров.

Основные особенности

При проектировании котельной блочно-модульного типа учитывают основные параметры: размещение и тип топлива. Исходя из этих показателей, разработки могут отличаться по ряду технологических особенностей.

Рассмотрим виды котельных по типу топлива, что требуется для обеспечения их работы. Для функционирования разных установок используется:

  • природный газ;
  • твёрдые вещества;
  • жидкие материалы.

Также существуют ещё различия по особенностям теплоносителя: водогрейные и паровые сооружения. По типу размещения БМК делятся на встроенные, пристроенные и так называемые крышные. Стоит рассмотреть все позиции подробнее.

Особенности проектирования согласно размещению

Сразу стоит отметить, что на выбор места дислокации БМК оказывает большое влияние их назначение и требования к производительности. Кроме того, для каждого вида существуют особые правила возведения, удалённости от других построек. Требования зафиксированы на законодательном уровне в специальных нормативных документах.

Так, для отдельно стоящих БМК проекты составляются согласно СНиП 31/03/2001, который разработан для объектов производственного назначения. Особое предписание касается удалённости от других зданий. Расстояние должно составлять не менее 6 метров. При этом БМК отдельно стоящего размещения требуют достаточного размера земельного участка. Лучше всего такие котельные подходят для оборудования отдельных микрорайонов.

На участках с высокой плотностью застройки для обеспечения тепла 1-2 близкорасположенных (по соседству) зданий оправданным является обустройство БМК встроенного, пристроенного или крышного типа. Однако важно учитывать имеющиеся ограничения по показателю тепловой продуктивности, особенностям топливоснабжения и размещения. Важным условием при разработке и выборе оборудования для крышных котельных является также вес установок. его рассчитывают исходя из конструктивных особенностей перекрытий, их выносливости. Естественно, применимо такое решение только при наличии прочной, надёжной крыши и крепких стен, способных выдержать вес оборудования. Преимуществом БМК этого типа является исключение необходимости монтажа длинных дымоходов.

Учитываем тип топлива

Основной особенностью проектов котельных на природном газе является их рациональность согласно экологическим, техническим и экономическим параметрам. Но разработка и дальнейшее сооружение требуют сбора множества разрешений и документов иного характера. На практике только само проектирование БМК может затянуться на несколько месяцев, и в большинстве своём — из-за соблюдения бюрократических формальностей.

В меньшей мере с ними можно столкнуться при составлении проекта для котельных, работающих на жидком топливе (дизеле). Однако в эксплуатации они обходятся дороже ввиду более высокой цены на источник питания.

Преимущества составления индивидуальных проектов

Первым и основным является то, что ещё на стадии разработки собираются различные разрешающие бумаги. За счёт этого срок ввода котельной в эксплуатацию существенно ускоряется (примерно раза в 2). Монтируются БМК прямо на площадке клиента, где предварительно была выполнена заливка фундамента, подготовлено место.

Всё оборудование привозится отдельными устройствами, после чего выполняется сбор конструкции в единую систему, подключение к коммуникациям. По сути, остаётся только выполнить процесс адаптации котельной к производственным условиям. Все этапы работы всё равно занимают меньше времени, нежели проектирование и сооружение типовых систем.

Программное обеспечение

HVAC Solution Pro | Программное обеспечение котельной

Программное обеспечение HVAC Solution Pro

Что делает программное обеспечение HVAC Solution Pro?

Программное обеспечение

HVAC Solution Pro устраняет разрыв между нагрузками на HVAC и Revit.
Без программного обеспечения HVAC Solution Pro инженеру остается использовать практические правила, выполнять ручные вычисления, использовать электронные таблицы и / или отдельные программы выбора оборудования от производителей.

Рабочий процесс инженеров:

После завершения нагрузок и до моделирования оборудования или систем в Revit или других программах моделирования инженер должен выполнить следующие действия:

  • Решите, какие типы систем лучше всего подходят для здания.
  • Иногда это включает в себя анализ энергопотребления для сравнения систем.
  • Выполните все необходимые системные расчеты.
  • Статическое давление в воздушных системах, то есть воздуховодах, оконечных устройствах, заслонках, GRD, — все это необходимо для правильного определения размеров RTU и вентиляторов.
  • Головка гидравлических систем, то есть трубопроводов, котлов, змеевиков RTU, резервуаров — все это необходимо для правильного определения размеров насосов. Необходимо рассмотреть расчеты
  • Ashrae 62 и 170, а также другие стандарты Ashrae.
  • Определите, каковы пиковые нагрузки и мощности, чтобы можно было выбрать оборудование.
  • Выберите оборудование, отвечающее пиковым условиям.
  • Составьте спецификации оборудования и многие другие координационные документы, а также получите документацию на проектируемое оборудование.
  • Создание схем воздушного потока, гидравлических трубопроводов, пара, бытовых нужд, хладагента, VRF и системы управления.

Рабочий процесс программного обеспечения HVAC Solution Pro:

HVAC Solution Pro Software дает инженеру возможность выбрать, какой тип системы вы хотите использовать в своем здании. HVAC Solution Pro Software затем выполняет все необходимые вычисления, интегрируя данные о нагрузке с системным оборудованием. Производительность трубопроводов и воздуховодов определяется и автоматически измеряется на лету. Затем оборудование автоматически выбирается и назначается. Программное обеспечение HVAC Solution Pro может выполнить всю эту работу, ответив на вопросы в одном из своих многочисленных мастеров, или пользователь может использовать функцию перетаскивания.

Теперь, когда система HVAC завершена, программа HVAC Solution Pro Software может создавать схемы управления на основе самой последней схемы системы.

HVAC Solution Pro Software автоматически составляет и составляет следующие графики и координационные документы.

  • Спецификации оборудования — DXF, XLSX
  • Список материалов — DXF, XLSX
  • Схемы систем — DXF, JPG, PDF
  • График управления

  • — DXF, XLSX
  • Схема электрических соединений

  • — DXF, XLSX
  • Структурный график — DXF, XLSX
  • Расписание передачи воздуха — DXF, XLSX
  • Отчет ASHRAE 62 — XLSX
  • Отчет ASHRAE 170 — XLSX
  • Подробный отчет о проекте — RTF

HVAC Solution Pro Программное обеспечение автоматически извлекает следующие производственные документы на продукцию:

  • Руководства, литература, спецификации.
  • Cad, 2D, 3D, Revit, Submittals и т. Д.

Резюме:

Затем инженер берет спецификации оборудования HVAC и схемы системы DXF и помещает их в Revit. Затем в Revit создается двух- или трехмерная модель, чтобы убедиться, что оборудование; воздуховоды и трубопроводы впишутся в данное здание. Приблизительно ½ стоимости механических работ по проекту, то есть все оборудование и средства управления могут быть спроектированы в соответствии с выбранным графиком с использованием программного обеспечения HVAC Solution Pro .

То, что раньше занимало дни, теперь занимает часы!

То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты с программным обеспечением HVAC Solution Pro!

3D-сканирование — структуры и сцены

Наземное сканирование и 3D-сканирование LiDAR — это методы быстрого и точного сбора пространственных изображений высокой плотности с миллионами координат.

Используя высокоточные данные 3D-сканирования, созданные с помощью 3D-сканирования, вы можете просматривать встроенную документацию в виртуальном мире.Данные облака точек также могут быть отображены для создания модели САПР, которую можно использовать для сравнения или реконструкции.

Размер сканируемого образца больше не ограничивается направленным движением машины или досягаемостью руки. Сканирование можно делать где угодно и практически в любое время. Исходным результатом наземного сканирования являются данные «облака точек», которые мы можем использовать в качестве эталона для создания полностью параметрического файла в вашем программном обеспечении для проектирования.

3D-сканирование также помогает создать фактическую и точную основу, которая фиксирует и увеличивает необходимые размеры сложных сред и геометрических форм для BIM (информационное моделирование зданий).Сканирование в BIM — это самый быстрый и точный метод доставки готовых моделей — здесь нет сравнения по уровню и точности данных, собранных во время 3D-сканирования.

Преимущества услуг 3D-сканирования:

    • 3D-сканирование вашего сайта на месте, которое практически неограничено по размеру и окружающей среде, включая дневной свет, темноту ночи, в помещении и на улице
    • Получить полную документацию по существующим строительным условиям
    • Получать постоянные записи для немедленного или будущего использования
    • Наши лазерные 3D-сканеры собирают миллионы точек для получения очень плотного и точного набора измерений отдельных облаков точек
    • 2D или 3D модели САПР могут быть созданы для тестирования и проверки концепций дизайна и учета существующих условий
    • Обеспечивает большую точность по сравнению с традиционными измерениями — модели включают все существующие элементы здания, такие как балки, колонны, потолки, внутренние стены, внешний ландшафт и фурнитуру.
    • Экономьте время и деньги, сокращая время, используя камеры и измерительные устройства
    • Повышение безопасности в небезопасных местах
    • 3D-сканирование и копирование сайтов и декоративных деталей
    • Проверьте архитектуру полов, стен, зданий и т. Д. — Наземные (или статические LiDAR) технологии отлично подходят для мира AEC и AEP!

Результаты 3D-сканирования:

    • 3D CAD Модели
    • Интеграция с BIM
    • Исполнительная документация
    • Возможности перелета и презентации с большей точностью, чем только фотографии или видео
    • Данные облака точек
    • Фасадные чертежи
    • Чертежи, вид сверху

Почему стоит работать с Laser Design в вашем проекте 3D-сканирования?

    • Опытные техники — наша компания не только имеет более чем 30-летний опыт работы, но и являются экспертами в своей области.
    • В вашем проекте используются лучшие программные системы и программное обеспечение для 3D! У нас есть опыт работы с новейшими технологиями, и мы всегда выбираем правильное программное обеспечение и 3D-систему для вашей работы, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
    • Регистрация ITAR — с Laser Design вы знаете, что ваш проект ITAR не только соответствует требованиям, но и выполняется зарегистрированной компанией.
    • Мы предлагаем всесторонние возможности сканирования — вам нужно запечатлеть более сложные детали в крупномасштабном проекте? У нас есть инструменты и ноу-хау, чтобы удовлетворить все ваши потребности в 3D-сканировании.
    • Возможность путешествовать в любую точку мира быстро и при наличии необходимых разрешений и разрешений.
    • Мы хотим стать вашим партнером по 3D-сканированию! Laser Design проведет вас через ваш проект, будь то ваш первый проект 3D-сканирования или вы являетесь экспертом в этой области.
    • И у нас конкурентоспособные цены!

Команда Laser Design предоставила услуги 3D-сканирования клиентам во многих отраслях по всему миру. Наши инженеры по 3D-сканированию работают с вами, чтобы получить 3D-данные, необходимые для вашего проекта.Ниже приводится список некоторых проектов, над которыми мы работали на местах.

Проект Обзор проекта Используемое оборудование Используемое программное обеспечение Клиент
Аэропорт MSP, Сент-Пол, Миннесота Лазерное сканирование механических помещений аэропорта и механических отсеков в терминале. Создана 3D-модель Revit существующих конструктивных элементов, трубопроводов, воздуховодов, оборудования и коробов. Leica P30 и FARO Focus 120 Leica Cyclone, EdgeWise BIM Suite, Autodesk Recap, Autodesk Revit Mechanical Design Company
Всемирный торговый центр, Нью-Йорк Лазерное сканирование существующих структурных элементов и создание 3D-модели в Revit. Faro Focus 120 Faro Scene, Autodesk Recap, Autodesk Revit Глобальный дизайнер и производитель
Несколько зданий компании Silicon Valley Tech Company, Саннивейл, Калифорния Лазерное сканирование внутренних и внешних поверхностей двух 9-этажных офисных зданий и механических участков. Создана 3D-модель всех существующих MEP, архитектурных и конструктивных элементов, включая подвесы на всех MEP. Два Leica P30 / 40 и FARO Focus 120/330 Leica Cyclone, EdgeWise BIM Suite, Autodesk Recap, Autodesk Revit Construction Company
Заводы по производству напитков — Аризона, Висконсин, Миннесота, Иллинойс, Флорида Лазерное сканирование нескольких сборочных линий для проектирования и размещения новых сборочных линий в будущем.Добавлены трехмерные модели спроектированных сборочных линий в облако точек для проверки зазоров предлагаемого оборудования для отслеживания воздействия на сотрудников и вилочные погрузчики. Leica P30 Leica Cyclone, Autodesk Recap, Autodesk Autocad Производитель напитков

Посмотреть полный список проектов наземного 3D-сканирования

Обнаружение газа в котельных

Многие компании, эксплуатирующие газовые котлы, находятся в процессе рассмотрения и установки систем обнаружения газа для защиты своих предприятий.В США и многих других странах конструкция котлов соответствует Стандарту 85 Национального агентства противопожарной защиты (NFPA) — Кодекс опасностей для котлов и систем сгорания. Этот стандарт охватывает широкий круг вопросов, связанных с проектированием котельных систем, и широко принят и принят. Этот код рекомендует обнаружение газа, но не дает подробного понимания конструкции системы обнаружения. Стандарт в основном гласит: «Следует уделить внимание обнаружению и мониторингу горючих газов в областях, где они могут скапливаться.Кроме того, этот стандарт также отсылает читателя к NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу для получения дополнительной информации о конструкции системы подачи топливного газа. NFPA предоставляет немного больше информации, но не существенную технику проектирования. По сути, руководство по обнаружению утечки газа выглядит следующим образом: «8.1.5.2 утечка должна быть обнаружена с помощью утвержденного газового детектора, некоррозионной жидкости для обнаружения утечек или других утвержденных методов обнаружения утечек. Запрещается использовать спички, свечи, открытый огонь или другие методы, обеспечивающие источник возгорания.

Промышленность отметила, что утечки газа в котлах представляют значительную угрозу безопасности, и во многих случаях внедрила корпоративные стандарты, требующие обнаружения горючих газов вблизи котлов. Кроме того, часто требуется, чтобы подтвержденная утечка газа приводила к автоматическому отключению подачи топливного газа. Но, как и в случае со стандартами NFPA для проектирования систем топливного газа, конкретных указаний по размещению детекторов не дается. Как и в недавнем прошлом, установка детектора в большинстве случаев производилась на основе практических правил и экспертной оценки.Это привело к несовместимости конструкций с переменным количеством детекторов для идентичных установок в организации. Промышленность может добиться большего. Используя методы обнаружения, основанные на характеристиках, в промышленности можно использовать конструкции, которые обеспечивают допустимый риск путем количественной проверки степени охвата системы обнаружения газа, что снижает риски и затраты на жизненный цикл системы обнаружения газа.

Kenexis рекомендует использовать подходы, основанные на производительности, указанные в техническом отчете ISA Tr84.00.07, где определены и количественно проверены целевые показатели охвата. Конкретные методы для каждого типа котельной системы будут зависеть от ее размера, использования и местоположения. Ожидается, что котлы, которые установлены полностью на открытом воздухе, потребуют меньше обнаружения газа, если таковое будет, из-за способности утечек газа распространяться в атмосферу без накопления до концентрации, превышающей нижний предел воспламеняемости (НПВ). Котлы, расположенные внутри закрытых зданий, представляют наибольший риск, потому что топливный газ легче накапливается в закрытом пространстве, а степень локализации также влияет на склонность воспламенения к разрушительному взрыву облака пара, а не к взрыву. менее сильное возгорание, которое можно было бы ожидать на улице.

В закрытых зданиях рассеивание газа из утечки (особенно небольшой) будет зависеть от воздействия системы HVAC здания. Традиционное моделирование дисперсии по «подобию» в этом случае будет совершенно бесполезно. Чтобы понять размер и расположение газового облака, возникшего в результате проектных утечек в системе подачи котельного топлива в помещении, требуется анализ дисперсии в стиле вычислительной гидродинамики (CFD). Для размещения детектора группа инженеров смоделирует физические характеристики помещения, в котором расположен котел, включая расположение и скорость вентиляции.Затем будет смоделирована серия проектных релизов в нескольких репрезентативных местах.

Для этого блога мой коллега Шон Каннингем подготовил образец исследования. Первый шаг — определить объект. Это делается путем создания 3D-модели или импорта из программы 3D CAD — вместе с определением размеров комнаты и определением HVAC. Результат этой задачи показан на следующем рисунке, который показывает трехмерную модель одиночной котельной с входом и выходом HVAC.

LoopCAD — Программное обеспечение для лучистого отопления

LoopCAD — это первоклассное программное обеспечение для быстрого создания схем профессионального качества.
компоновочные чертежи систем лучистого отопления. Совершенно новый LoopCAD
2021 г.
предлагает продвинутые
конструктивные особенности, включая комплексные расчеты тепловой и охлаждающей нагрузки, подробные
гидронные расчеты, проектирование снеготаяния, трехмерные изображения в САПР и совместимость с OEM
методы проектирования и материалы.И теперь MJ8 Edition обеспечивает
ACCA и reg — расчеты, утвержденные руководством J и reg (8-е издание)
для отопления и охлаждения жилых помещений
грузы (подробнее
в Руководстве J …).
LoopCAD — это самый простой и мощный инструмент для проектирования лучистого отопления.

LoopCAD доступен в трех различных редакциях, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим потребностям, а
доступные OEM-версии без проблем работают со всеми тремя версиями функций.Для списка
функциональные возможности и новые функции в каждом выпуске см. в PDF-файле «Сравнение функций». В
Видео-демонстрация содержит краткое введение, а
Обучающие уроки дают гораздо более глубокий взгляд на вещи.

Стандарт
Версия
  • Чертеж и импорт плана этажа (PDF, AutoCAD, JPG)
  • Автоматизированная цепь (шлейф) поколения
  • Рисунок от руки (контур)
  • Гидравлические расчеты на основе ручного ввода тепловых нагрузок (без автоматизированных тепловых потерь
    расчеты)
  • 3D-виды чертежей
  • OEM-надстройки для подробных списков материалов / предложений
Профессиональный
Версия
  • Все функции Standard Edition, плюс…
  • Автоматический расчет потерь тепла при рисовании
  • Расчет потерь тепла в жилых домах по ASHRAE и CSA
Издание MJ8
  • Все функции в Professional Edition, плюс…
  • ACCA-Approved Manual J (8-е издание) расчет тепловой и охлаждающей нагрузки жилых помещений
    (больше информации…)
Чертеж плана этажа

Создание чертежей плана этажа происходит очень быстро, используя заранее определенные комнаты, двери, окна.
и другие объекты.Размер комнат можно изменять, перетаскивая стены или углы, и они
легко стыковаться для создания сложных планов этажей. Формы комнаты могут быть
быстро редактируется для создания очень сложных форм, вы также можете использовать произвольные
инструменты рисования для создания более сложных форм. LoopCAD также позволяет импортировать
существующие AutoCAD *, PDF ** или отсканированные чертежи для использования в качестве шаблона.

Автоматизированный чертеж схемы

LoopCAD автоматически генерирует схемы для комнат в вашем проекте.Просто брось
объект Circuit Entry, где вы хотите, чтобы схемы запускались, и LoopCAD позаботится
остального. Он автоматически проектирует препятствия, такие как лестницы, шкафы.
или кухонные острова. Легко редактируйте настройки, чтобы изменить тип рисунка, поворот,
количество контуров или варианты расстояния между трубками. И используйте мощную галерею макетов
инструмент, чтобы быстро выбрать лучший узор для вашего дизайна.Также для геометрии помещения
комплекс для автоматизированных схем, инструменты для создания схем от руки позволяют быстро рисовать
именно те схемы, которые вам нужны.

Расчет тепловых потерь

LoopCAD позволяет автоматически рассчитывать тепловые потери для каждой комнаты.
когда вы рисуете план этажа.Вы можете выбрать метод расчета жилого фонда, который
наилучшим образом подходит для вашего проекта — ASHRAE, CSA или Manual J. LoopCAD автоматически определяет
комнат выше или ниже, и даже поддерживает расчет холодных перегородок между комнатами.

Расчет охлаждающей нагрузки

Версия MJ8 обеспечивает расчет как тепловой, так и охлаждающей нагрузки.
для жилых помещений.Полная поддержка Manual J 8th Edition, включая блокировку
нагрузки, нагрузки по комнатам, инфильтрационные и вентиляционные нагрузки, подробные данные о воздействии
анализ разнообразия и оценки ОВЛХ помещений.

ACCA

& reg — Утвержденное руководство J & reg

LoopCAD MJ8 одобрен ACCA для использования в жилых помещениях с Руководством J (8-е издание).
расчет тепловой и охлаждающей нагрузки.Это упрощает прием ваших заявок.
местными властями, требующими программных расчетов, одобренных ACCA. Нажмите здесь, чтобы узнать больше
Детали.

Гидронные расчеты

Гидравлические расчеты, которые имеют решающее значение для проектирования вашей системы обогрева, включают:
выполняется автоматически.А представление Radiant Design обеспечивает простой способ
анализируйте и оптимизируйте свой дизайн.

  • Тепловая мощность панели
  • Температура поверхности
  • Температура панели
  • Температура воды — подача и дифференциал
  • Расход и потери напора
  • Управляемость / Проблемы
Коммерческий режим

Коммерческий режим предоставляет новые мощные инструменты для проектирования вашего коммерческого излучателя.
обогрев
проекты, включая области нестандартных схем, библиотеку нестандартных конструкций и важные
представление
улучшения.Легко разделяйте большие площади на несколько меньших участков контура, делая
автогенерация
схем лучше и быстрее.

Дизайн Снеготаяния

Проектирование системы снеготаяния теперь напрямую поддерживается в LoopCAD.Нарисуйте участки таяния снегов,
генерировать схемы, рассчитывать нагрузки и температуры почти так же, как вы
сделать для систем лучистого отопления. Расчеты основаны на методах ASHRAE.

3D-виды САПР

LoopCAD генерирует 3D-виды вашего здания, которые вы рисуете в 2D.Новый 3D
представления являются мощным помощником для обеспечения точных расчетов тепловой нагрузки и являются
также очень эффективен для передачи вашей дизайнерской работы. Проверка размещения
а определение размеров окон, дверей и стен стало намного быстрее и точнее с
3D-виды.

OEM совместимость

LoopCAD
2021 г.
доступен в специальных OEM-версиях, которые интегрируют системы и компоненты
от ведущих производителей (OEM) Северной Америки.Вы можете не только разрабатывать схемы схем, но и выполнять
расчет нагрузки,
и генерировать все гидронные данные, вы также можете создать полный список материалов
от выбранного вами OEM. Также созданы рекомендации и данные производителя по дизайну.
в OEM-версию для вас.

Системные требования
Операционная система: Microsoft Windows 10, 8 или 7 (SP1), с Internet Explorer 9 или выше, а также с
Microsoft и регистр
.NET Framework 4.7
Процессор: Рекомендуется 1,5 ГГц или выше
БАРАН: Минимум 2 ГБ, рекомендуется 8 ГБ или более
Дисковое пространство: 70 — 150 МБ (Microsoft и регистр .NET Framework может потребоваться до 4,5 ГБ)
Видео: SVGA или выше (рекомендуется разрешение 1920×1080 или выше)
Мышь: Внешняя мышь с колесом прокрутки (не рекомендуется использовать встроенные коврики для мыши)

magicplan в App Store

magicplan — приложение №1 для подрядчиков в сфере жилищного строительства.Мгновенно создавайте и публикуйте планы этажей, полевые отчеты и оценки на месте с помощью одного простого в использовании приложения. Повысьте продуктивность в пути и получите простой способ подключения к офису. Это молниеносно быстрый, мощный, легкий и доступный по цене.

magicplan поможет вам и вашей группе на местах:

• Оцифровка сайта и потоковых удаленных рабочих процессов
, не тратя целое состояние или не изучая сложное программное обеспечение.

• ЭКОНОМИЯ ДО 80% ВРЕМЕНИ
на месте сбора и систематизации точных спецификаций работы только с вашим устройством.Включая измерения, 2D и 3D эскизы, фотографии, пометки и заметки, изображения 360 ° и многое другое.

• ВЫИГРЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ РАБОТ НА ПЕРВОМ ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА
, быстро предоставляя простые для понимания визуальные эффекты и убедительные точные оценки.

• ЭФФЕКТИВНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ С КОМАНДОЙ И ИЗБЕГАЙТЕ СПОРОВ КЛИЕНТОВ
с контекстной информацией, которая не оставляет места для недоразумений.

• ЗАЩИТА КЛИЕНТОВ И УМЕНЬШЕНИЕ ТОЧЕК СООБЩЕНИЯ
за счет ускорения посещения объектов и ограничения прямого контакта.

• ИНТЕГРИРУЙТЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
, соединив magicplan с более чем 2000 другими приложениями.

Загрузите сегодня — ваши первые два проекта бесплатны и включают все функции.

————
ХАРАКТЕРИСТИКИ
————

Измерение и построение эскизов
Мы используем самые современные технологии AR и AI с простой удобный интерфейс, позволяющий измерять и рисовать планы интерьера в 2D и 3D. Интегрируйте лазерные измерительные инструменты для повышения точности. Теперь со сканированием LiDAR на iPhone 12 Pro и iPad 12 Pro.

Отчетность и документация
Добавляйте фотографии, изображения в формате 360 °, заметки, настраиваемые формы и пометки для создания структурированных отчетов, исключающих любой риск путаницы.

Оценка
Мы разработали способ объединить взлет и оценку для автоматического расчета цены на вашем мобильном устройстве. Включите свой собственный прайс-лист для дополнительной настройки.

Учебное занятие доступно на английском языке по адресу https://www.magicplan.app/webinars/

Присоединяйтесь к группе пользователей magicplan Pros на Facebook, чтобы улучшить рабочие процессы на сайте и получить максимум от нашего мобильного программного обеспечения.

magicplan известен во всем мире:
Скачано более 20 миллионов пользователей
Лучшее за 2012 и 2017 годы
Утилиты для iPhone №1 в 76 странах
Утилиты для iPad №1 в 104 странах

Каждый день наносится на карту эквивалент небольшого города с magicplan

Нам доверяет широкий круг малых и средних предприятий, крупных компаний или франшиз и независимых подрядчиков, в том числе:
• Подрядчики по ремоделированию и ремонту
• Специалисты по восстановлению, смягчению и восстановлению
• Инспекция, страховые компании и наладчики
• Архитекторы
•….

Могу ли я использовать magicplan бесплатно?
Использование magicplan бесплатно позволяет вам полностью раскрыть потенциал magicplan, предоставляя вам доступ ко всем функциям двух проектов. Нет ограничений по времени.

Какие ограничения при бесплатном использовании magicplan?
• Создавайте более двух проектов
• Сотрудничайте в командах
• Доступ к API magicplan

Какие платные варианты вы предлагаете?
Мы предлагаем три плана подписки, включая неограниченное количество проектов и функций для удовлетворения ваших потребностей.У вас есть выбор между комплексным решением для создания эскизов, составления отчетов или оценки.
• Эскиз — Создавайте профессиональные планы интерьера в 2D и 3D и делитесь ими.
• Отчет — Создавайте структурированные отчеты, включая фотографии, заметки, пометки и многое другое.
• Оценка — автоматический расчет цен для быстрой и точной оценки.

Поддерживаемые лазерные дальномеры:
• HILTI PD-I
• BOSCH GLM 50 C, GLM 50 CX, GLM 100 C, GLM 120 C, PLR 30C, PLR 40C, PLR 50C
• DeWalt DW03201
• Leica Disto D110, D510 (Европа), E7100i, E7500i (Северная Америка), D810, D1, D2, X3, X4, X
• Stabila LD520, LD250 BT
• WDM 8-14

Захваты девятого контура с мнением экспертов «Котельная»

Где заканчивается общественное мнение и начинается экспертное мнение? При оценке обвинительных приговоров за мошенничество с использованием телеграфных и почтовых сообщений, связанных с инвестиционными схемами ответчиков в кино, Девятый округ рассмотрел этот важный вопрос в деле U nited States v .Ллойд , 807 F.3d 1128 (9-й округ 2015). Помимо ярких фактов, L loyd примечателен обращением Девятого округа и возможным исключением свидетельских показаний бывшего коллеги обвиняемых, обнаружив, что показания выходят за рамки допустимого объема правила 701 Федеральных правил доказывания. Поскольку ошибка в признании заключения не была безобидной, Девятый округ частично отменил обвинительный приговор.

L loyd иллюстрирует общую дилемму, с которой сталкиваются тяжущиеся стороны, когда основные факты связаны с техническими или сложными предметами.Возникает вопрос, в какой момент свидетельские показания непрофессионала становятся показаниями экспертов при соблюдении сопутствующих требований о раскрытии информации, предусмотренных Федеральными правилами. L l o y d и другие недавние решения иллюстрируют в основном серую разделительную линию между ними и рекомендуют консервативный подход в высокотехнологичных или других сложных, уголовных и гражданских судебных процессах.

Инвестиционные схемы ответчиков
Ответчиками были телемаркетеры, обвиненные в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты и продаже незарегистрированных ценных бумаг.Работая в центрах обработки вызовов — так называемых «котельных» — во Флориде и Калифорнии, они продали то, что они описали как безрисковые и быстрые инвестиции в производство фильмов. Предполагаемые инвестиции были вложены в фильмы категории B, в том числе Запрещенный воин, Из Мексики с любовью, и Красная вода , все производства Cinamour Entertainment. Согласно заключению, хотя Cinamour действительно нанял телемаркетеров для сбора денег на эти проекты, большая часть того, что ответчики собрали у инвесторов, попросту попала в карманы сотрудников котельной.Чтобы привлечь инвестиции, «фронтеры» звонили потенциальным инвесторам и, читая сценарий, описывали инвестиции в ярких выражениях. Если они получали какие-либо проценты, звонок передавался «доводчику», чья работа заключалась в получении подписанных инвестиционных документов. Один из подсудимых, Нельсон, работал сначала фронтовиком, а затем доверенным лицом в одной из этих котельных, расположенных в Калифорнии. Как и другие сотрудники, он следовал сценарию, убеждая цели расстаться со своими деньгами, гарантируя быструю и прибыльную окупаемость своих вложений.

В 2011 году Нельсону вместе с десятью другими были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с ценными бумагами. Защита Нельсона основывалась на утверждении, что он действительно считал, что инвестиции пойдут на производство фильмов, и — несмотря на доказательства обратного — что инвестиции в конечном итоге окупят его клиентов. Эти утверждения, если они верны, свели бы на нет элемент осведомленности о мошенничестве.

Претензии Нельсона, однако, были опровергнуты показаниями Аллена Брюса Аглера, бывшего сотрудника котельной, ставшего свидетелем со стороны правительства.Аглер не был незаинтересованной третьей стороной. Аглер и раньше работал с Нельсоном и его соратниками в смежных котельных. На суде Аглер подтвердил свое мнение об информации и знаниях, которыми обладают телемаркетеры, когда они звонят потенциальным инвесторам и когда они закрывают сделку. Среди прочего, Аглер засвидетельствовал, что «каждый, с кем я когда-либо работал, всегда будет раскрывать правду и выдавать откровенную ложь, особенно в определенных методах», и инвесторы полагались на то, что им говорили телемаркетеры. L loyd at 1154. В ходе перекрестного допроса Аглер признал, что его мнения были основаны на заявлениях неустановленных продавцов телемаркетинга и жертв-инвесторов, то есть на мнениях, выходящих за рамки его личного опыта. Прокурор воспользовался, казалось бы, убедительными показаниями Аглера, сказав присяжным в заключительных аргументах: «Помните, все приближенные знали, что ни один инвестор не зарабатывает деньги на независимом фильме, где деньги собираются с помощью телемаркетинга по холодным звонкам». L loyd at 1156.Выслушав показания Аглера, присяжные признали Нельсона и других обвиняемых виновными.

Границы общественного мнения в соответствии с Правилом 701
При подаче апелляции ответчик Нельсон утверждал, что показания Аглера нарушили требование о личной осведомленности Правил 701 для выражения общественного мнения и не могут быть приняты в качестве экспертных показаний, поскольку правительство не предоставило требуемых предварительное уведомление в соответствии с правилом 16 Федеральных уголовно-процессуальных правил. Девятый округ согласился и отменил обвинительный приговор Нельсона.

Согласно Правилу 701, непрофессиональный свидетель может давать показания в форме мнения, только если оно «(а) рационально основано на восприятии свидетеля; (b) способствует четкому пониманию показаний свидетеля или установлению спорного факта; и (c) не основаны на научных, технических или других специализированных знаниях ». L loyd , 807 F.3d at 1154 (цитируется Fed. R. Evid. 701).

В отличие от заключения эксперта, требование о личных знаниях для непрофессионального мнения выполняется только в том случае, если свидетель демонстрирует «знания из первых рук или наблюдение.Согласно постановлению суда L loyd , Аглер вышел за эти рамки, когда он засвидетельствовал мысли и мнения неопознанных людей, которые инвестировали в схемы котельной, и осведомленность всех телемаркетеров при создании таких презентаций, в том числе сами ответчики.

Установив, что показания общественного мнения являются ненадлежащими, Девятый округ не разрешил признать эти показания опоздавшими показаниями эксперта. Поскольку Аглер никогда не был раскрыт как эксперт, в протоколе не указывается, что Аглер квалифицирован как эксперт, что его мнения были достоверными или что то, что «знают» телемаркетологи, является обычным предметом для свидетельских показаний экспертов в соответствии с Правилом 702.

L loyd демонстрирует как силу убедительного свидетельства общественного мнения, так и его потенциальные ловушки. Прокурор, не колеблясь, положился на показания Аглера. Он неоднократно ссылался на это во время заключительных аргументов, чтобы продемонстрировать, что ответчики знали о мошенничестве, которое они совершали в отношении инвесторов. Помимо прочего, эти показания привели к осуждению обвиняемых присяжными. К тому же шаткая основа мнений Аглера привела к тому, что Девятый округ полностью отменил приговор.

O Последние взгляды на мнение непрофессионала в сравнении с мнением эксперта
В отличие от L loyd , судья Ричард А. Познер недавно счел допустимыми свидетельские показания полицейских о том, что их коллега применил чрезмерную и необоснованную силу . U Соединенные Штаты v . Smith , 811 F.3d 907, 909 (7-й округ, 28 января 2016 г.). Отвергая аргумент о том, что заключения были нераскрытыми показаниями эксперта в соответствии с Правилом 702, судья Познер заявил, что «доказательства не были основаны на« научных, технических или других специальных знаниях »того типа, что только свидетель, которого судья квалифицировал как эксперта. свидетелю будет разрешено давать показания.” I d . «Любой, кто видел, что полиция видела, как [обвиняемый] Смит поступал с [жертвами], мог бы высказать свое мнение о том, было ли применение силы разумным и характеризовало бы поведение [обвиняемого] так же, как и полицейские». I г. В отличие от L loyd , даже несмотря на то, что полицейские специально обучены тому, что представляет собой чрезмерная сила, и применяли эти знания при формировании своего мнения, судья Познер счел их показания приемлемыми как общественное мнение в соответствии с Правилом 701. I г.

В гражданском контексте недавние дела демонстрируют ту же тонкую грань между допустимым мнением непрофессионала и показаниями экспертов. In O pen Text S.A. v . Box.com, Inc. , 2015 WL 393858, at * 7 (ND Cal. 29 января 2015), дело о нарушении патентных прав, суд разрешил свидетельские показания «Архитектора и совладельца» о предполагаемом отсутствии нарушений разработка программного обеспечения. Суд аргументировал это тем, что Правило 701 допускает дачу показаний на основе «конкретных знаний, которыми обладает свидетель в силу своего положения в бизнесе.” I d. Исключительно потому, что свидетельские показания включают знания, которые среднестатистическому человеку пришлось бы проконсультироваться с экспертом, чтобы получить, не дают свидетельство, основанное на «научных, технических или других специализированных знаниях» в соответствии с Правилом 702. I d.

Напротив, в другом недавнем патентном деле M unchkin, Inc. против Luv N ‘Care, Ltd. , 2015 WL 774046 (CD Cal. 24 февраля 2015 г.), судья Отис Д. Райт III наметил другой курс.Предлагаемые показания якобы основывались на «почти 50-летнем опыте работы свидетеля в этой области» и, по словам предлагающей стороны, «личном знании тем, по которым он планирует давать показания». I г. Несмотря на это, суд исключил показания как нераскрытое экспертное заключение. В отличие от случая O pen Box, суд постановил, что «[я] все свидетельские показания не предназначены для того, чтобы« давать специальные объяснения или толкования, которые неподготовленный неспециалист не смог бы сделать, увидев те же действия или события.’” I d. (цитируется F r esenius Med. C are Holdings, Inc. против Baxter Int’l, Inc. , No. 597, 2006 WL 1330002, at * 3 (ND Cal. May 15, 2006)).

В тех случаях, когда представлены технические или комплексные свидетельские показания, необходимо тщательно оценить, должны ли эти заключения быть раскрыты в качестве экспертных показаний или могут ли они быть приняты в качестве общественного мнения. В то время как одни суды допускают мнения непрофессионалов, основанные на «конкретных знаниях», полученных в результате профессиональной деятельности и опыта, другие исключают такие показания как выходящие за рамки допустимого общественного мнения.

5.7 Расположение механических пространств

Минимальные требования к пространству . На каждом этаже должно быть предусмотрено не менее 4% общей площади типового этажа для вентиляционного оборудования. Минимум 1 процент от общей площади здания должен быть отведен под установку центрального отопления и охлаждения (местоположение будет согласовано при подготовке представления концепции.Требования к пространству помещений для механического и электрического оборудования должны основываться на размещении необходимого оборудования в масштабе в каждом помещении.

Сервисный доступ . Вокруг всего оборудования системы HVAC должно быть предусмотрено пространство в соответствии с рекомендациями производителя и местными нормативными требованиями по текущему техническому обслуживанию. В вентиляционном оборудовании, воздуховодах и пленумах должны быть предусмотрены дверцы или панели доступа, необходимые для проверки и очистки на месте. Двери или панели для доступа к оборудованию должны быть легко управляемыми, а их размер должен обеспечивать полный доступ.Большое центральное оборудование должно быть расположено для облегчения его замены. Инженер-проектировщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен осознавать необходимость замены основного оборудования в течение всего срока службы здания и должен обеспечить принятие мер по удалению и замене без повреждения конструкции самого большого и тяжелого компонента, который невозможно устранить. далее разбивается.

Кроме того, должны быть предусмотрены соответствующие методы доступа для таких предметов, как: чиллеры, котлы, теплообменники, градирни, змеевики повторного нагрева, камеры VAV, насосы, водонагреватели и все устройства, требующие технического обслуживания.

Вертикальные зазоры . Помещения с основным механическим оборудованием, как правило, должны иметь высоту потолка не менее 3,6 м (12 футов). Должны быть предусмотрены переходы для всего оборудования, обслуживание которого невозможно с уровня пола. Если для обслуживания требуется подъем тяжелых частей [45 кг (100 фунтов) или более], должны быть установлены подъемники и люки.

Горизонтальные зазоры . Механические помещения должны иметь чистые проходы для циркуляции и адекватный доступ ко всему оборудованию.Договоренность должна учитывать будущий демонтаж и замену всего оборудования. В механических помещениях должны быть соответствующие дверные проемы или перегородки, а также площадки для перевалки, чтобы можно было производить замену и удаление оборудования без необходимости сноса стен или перемещения другого оборудования. Должно быть предусмотрено достаточное пространство (отмеченное рекомендациями производителя) для обслуживания и снятия змеевиков, фильтров, двигателей и подобных устройств. Чиллеры должны быть размещены так, чтобы можно было снимать трубы со всех агрегатов.Зазор должен быть равен длине трубок плюс 600 мм (2 фута). Для вентиляционных установок требуется минимальный зазор 750 мм (2 фута 6 дюймов) со всех сторон, кроме той стороны, где есть доступ к фильтрам и змеевикам. Зазор с этой стороны должен быть равен длине катушек плюс 600 мм (2 фута).

Кровельное оборудование . На крыше здания не разрешается устанавливать механическое оборудование, за исключением градирен, чиллеров с воздушным охлаждением, испарительных конденсаторов и вытяжных вентиляторов.Доступ к оборудованию, установленному на крыше, должен осуществляться по лестнице, а не по судовым трапам.

Салфетки . Прокладки для уборки должны быть как минимум на 150 мм (6 дюймов) шире со всех сторон, чем оборудование, которое они поддерживают, и должны иметь толщину 150 мм (6 дюймов).

Помещения для механического оборудования должны быть спроектированы в соответствии с требованиями стандарта ASHRAE Standard 15: Правила безопасности для механического охлаждения .

Related posts

Latest posts

Leave a Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *