Содержание
Введение3
1 Общее представление ERP-систем5
1.1 Понятие, назначение и состав ERP-системы5
1.2 Достоинства, недостатки, ограничения ERP-систем9
1.3 Переход ERP в ERP II10
2 Разновидности и характеристики ERP-систем16
2.1 Группы ERP-систем на российском рынке16
2.2 Производственные системы ERP17
2.3 Зарубежные ERP-системы в России19
2.4 Российские ERP-системы22
2.5 Выбор ERP-системы23
Заключение27
Список использованной литературы29
Приложение 30
Выдержка из текста работы
Теплоснабжение — снабжение теплом жилых, общественных и про-мышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район. В России наибольшее значение приобрело централизованное теплоснабжение (в связи с этим термин «теплоснабжение» чаше всего употребляется применительно к системам централизованного теплоснабжения). Его основные преимущества перед местным теплоснабжением — значительное снижение расхода топлива н эксплуатационных затрат (например, за счет автоматизации котельных установок и повышения их кпд); возможность использования низкосортного топлива; уменьшение степени загрязнения воздушного бассейна н улучшение санитарного состояния населённых мест.
Система централизованного теплоснабжения включает источник тепла, тепловую сеть и теплопотребляющие установки, присоединяемые к сети че-рез тепловые пункты. Теплоносителями в системах централизованного теп-лоснабжения обычно являются вода с температурой до 150 °С и пар под давлением 0,7—1,6 Мн/м2 (7—16 ат). Вода служит в основном для покрытия коммунально-бытовых, а пар — технологических нагрузок. Выбор температуры и давления в системах теплоснабжения определяется требованиями потребителей и экономическими соображениями. С увеличением дальности транспортирования тепла возрастает экономически оправданное повышение параметров теплоносителя.
По схемам присоединения установок отопления различают зависимые и независимые системы теплоснабжения.В зависимых системах теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в отопительные установки потребителей, в независимых — в промежуточный теплообменник, установленный в тепловом пункте, где он нагревает вторичный теплоноситель, циркулирующий в местной установке потребителя. В независимых системах установки потребителей гидравлически изолированы от тепловой сети. Такие системы применяются преимущественно в крупных городах — в целях повышения надёжности теплоснабжения, а также в тех случаях, когда режим давления в тепловой сети недопустим для тепло-потребляющих установок по условиям их прочности или же когда статическое давление, создаваемое последними, неприемлемо для тепловой сети (таковы, например, системы отопления высотных зданий).
В зависимости от схемы присоединения установок горячего водоснаб-жения различают закрытые и (открытые системы теплоснабжения. В закрытых системах на горячее водоснабжение поступает вода из водопровода, нагретая до требуемой температуры (обычно 0 °С) водой из тепловой сети в теплообменниках, установленных в тепловых пунктах. В открытых системах вода подаётся непосредственно из тепловой сети (непосредственный водо-разбор). Утечка воды из-за неплотностей в системе, а также её расход на во-доразбор компенсируются дополнительной подачей соответствующего количества воды в тепловую сеть. Для предотвращения коррозии и образования накипи на внутренней поверхности трубопровода вода, подаваемая в тепловую сеть, проходит водоподготовку и деаэрацию. В открытых системах вода должна также удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
По числу трубопроводов, используемых для переноса теплоносителя, различают одно-, двух- и многотрубные системы теплоснабжения. Одно-трубные системы применяют в тех случаях, когда теплоноситель полностью используется потребителями и обратно не возвращается (например, в паровых системах без возврата конденсата и в открытых водяных системах, где вся поступающая от источника вода разбирается на горячее водоснабжение потребителей). В двухтрубных системах теплоноситель полностью или частично возвращается к источнику тепла, где он подогревается и восполняется. Многотрубные системы устраивают при необходимости выделения отдельных видов тепловой нагрузки (например, горячего водоснабжения), чтоупрощает регулирование отпуска тепла, режим эксплуатации и способы присоединения потребителей к тепловым сетям. В России преимущественное распространение получили двухтрубные системы теплоснабжения.
Данный курсовой проект способствует выработке практических навы-ков проектирования и анализа систем теплоснабжения.
Исходные данные для проектирования
Промышленное предприятие, предоставленное для проектирования тепловых сетей, расположенное на площади 81400 м2 и имеет следующие объекты и их планировочные размеры:
Механический цех №1/бытовка – F = 80 x 49 м2, V = (31,3/4)*103 м3;
Сборочный цех №2/бытовка – F = 120 x 71 м2, V = (98/18,3)*103 м3;
Сборочный цех №3/бытовка– F = 94 x 55 м2, V = (48,1/3,0)*103 м3;
Механический цех №4/бытовка – F = 94 x 30 м2, V = (35,7/4,6)*103 м3;
Литейный цех/бытовка – F = 33 x 30 м2, V = (5,7/1,13)*103 м3;
Ремонтно-инструментальный цех/бытовка – F = 30 x 10 м2,V = (15,3/2,2)*103 м3;
Центральное конструкторское бюро – F = 63 x 14м2, V = 31,1*103 м3;
Административный корпус – F= 53 х 16 + 26 х 18 м2,V = 2,93*103 м3;
Центральная заводская лаборатория – F = 40 x 17м2, V = 4,21*103 м3;
Компрессорная – F = 16,5 x 12,5м2, V = 2,11*103 м3;
Два склада – F = 32 x 17 м2, V = 4*103 м3;
Гараж – F = 17 x 10м2, V = 0,65*103 м3;
Диспетчерская – F = 8 x 5м2, V = 0,16*103 м3;
Внутризаводской транспорт – F = 28 x 10м2, V = 1,0*103 м3;
Вохр (военизированная охрана) – F= 10 x 5м2,V = 0,115*103 м3.
Климатические условия в холодный период работы предприятия:
Район строительства: г. Казань
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: -32 °С
Максимальная из средних скоростей ветра: 5,7 м/с
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: 83%
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С: 215 дней
Средняя температура воздуха: -5,2 °С
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции: -15 °С
Заключение
В данной курсовой работе были проведены расчеты системы теплоснабжения промышленного предприятия в результате которого были определены расходы тепла по отдельным видам теплопотребления (отопление, вентиляция, ГВС), годовые расходы тепла. Также были найдены расходы теплоносителя по отдельным видам теплопотребления.
В курсовой работе проведен гидравлический расчет тепловых сетей. По результатам этого расчета построен пьезометрический график, исходя из которого были выбраны схемы подключения абонентских вводов, а также выбрано оборудование для ГВС.
Также рассчитана тепловая изоляция тепловых сетей. Составлены соот-ветствующие схемы и таблицы.
Проведен подбор насосного оборудования, а также расчет конструктивных элементов тепловой сети таки как: опоры, компенсаторы.
Список используемой литературы
1. Козин,В.Е. и др. Теплоснабжение: Учебное пособие/В.Е.Козин.: М. Высш. Школа,1980г.-435с
2. Мозговой,Н. В. и Быченок,В.И. Проектирование тепловых сетей: Пособие./ Н.В Мозговой и В.И. Быченок.:Тамбом — Воронеж, 2005г.-189с.
3. СНиП 23.01-99 «Строительная климатология».
4. Соколов ,Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов./ Е.Я.Соколов-М. МЭИ.: 2001г.-384с.
5. СНиП 41-03-2001 «Тепловая изоляция оборудования и теплопрово-дов».
6. Краснощеков,Е.А. и Сукомел,А.С. Задачник по теплопередаче: Учеб.пособие./ Е.А. Красношеков и А.С. Сукомел.:М. Энергия, 1980г.-128с.
7. Ионин,А.А, Хлыбов,Б.М., Братенков,В.Н., Терлецкая,Е.Н. Теплоснабжение./Е.А. Ионин,Б.М.Братенков, Б.М.Хлыбов, Е.Н.Телецкая. М.: Стройиздат, 1982 г.-456с.
8. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
9. Николаев,А.А. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей./А.А.Николаев. М., 1965г.-359с.