Выпуск 1(5), 2020
Рис. 6. Технические характеристики и устройство звукотеплоизолирующего пола
В соответствии с утвержденным Министерством высшего образования и науки России заданием на проектирование в 2018 году разработана проектная документация по объекту капитального строительства «Общежитие на 300 мест ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», в которой внедрена ТИС.
Таким образом, сравнивая ТИС с рядом существующих технологий по приведенным в таблице технико-экономическим показателям, можно сделать вывод, что применение данных инновационных материалов и технологии изготовления приводит к значительному увеличению полезной площади в здании при выполнении требуемой звукоизоляции в жилых помещениях, а соответственно, к высокому экономическому эффекту.
Список литературы
1.Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г.К. Соколов // Строительство. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c.
2.Уськов, В.В. Инновации в строительстве: организация и управление / В.В. Уськов. // Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 342 c.
3.Горбанева, Е.П. История развития методов оценки и выбора организационнотехнологических решений при реконструкции жилой застройки / Е.П. Горбанева, К.С. Севрюкова, С.Ю. Арчакова, Е.В. Овчинникова // Современные тенденции строительства и эксплуатации объектов недвижимости: сб научн. ст. по материалам научнопрактической конференции; ВГТУ – Воронеж, 2017. – С.115-121.
4.Valeriy Mishchenko, Elena Gorbaneva, Elena Ovchinnikova and Kristina Sevryukova Planning the Optimal Sequence for the Inclusion of Energy-Saving Measures in the Process of Overhauling the Housing Stock / Springer Nature Switzerland AG 2020. V. Murgul and M. Pasetti (Eds.): EMMFT-2018, AISC 983, pp. 79–91, 2020.
5.V Ya Mishchenko, S G Sheina and E P Gorbaneva Increase of energy efficiency during overhaul of housing stock in Russian Federation / Published under licence by IOP Publishing Ltd. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – 2020, Volume 481, Number 1 – 012031.
6.Valeriy Mishchenko, Sergei Kolodyazhniy Elena Gorbaneva Energy consumption reduction at all stages of the real estate life cycle by means of the queuing systems / MATEC Web of
70
Выпуск 1(5), 2020
Conferences conference proceedings. International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry ESCI - 2018. - С. 05043.
List of references
1.Sokolov, G. K. Technology and organization of construction: Textbook for students of secondary vocational education institutions / G. K. Sokolov Construction). - Moscow: IC Academy, 2013. - 528 c.
2.Uskov, V. V. Innovations in construction: organization and management. - Vologda: InfraEngineering, 2016. - 342 c.
3.Gorbaneva, EP The history of the development of methods for evaluating and choosing organizational and technological solutions during the reconstruction of residential buildings / E.P. Gorbaneva, K.S. Sevryukova, S.Yu. Archakova, E.V. Ovchinnikova // Modern trends in the construction and operation of real estate: Sat scientific. Art. based on materials of a scientific and practical conference; VSTU - Voronezh, 2017 .-- S.115-121.
4.Valeriy Mishchenko, Elena Gorbaneva, Elena Ovchinnikova and Kristina Sevryukova Planning the Optimal Sequence for the Inclusion of Energy-Saving Measures in the Process of Overhauling the Housing Stock / Springer Nature Switzerland AG 2020. V. Murgul and M. Pasetti (Eds.): EMMFT-2018, AISC 983, pp. 79–91, 2020.
5.V Ya Mishchenko, S G Sheina and E P Gorbaneva Increase of energy efficiency during overhaul of housing stock in Russian Federation / Published under licence by IOP Publishing Ltd. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – 2020, Volume 481, Number 1 – 012031.
6.Valeriy Mishchenko, Sergei Kolodyazhniy Elena Gorbaneva Energy consumption reduction at all stages of the real estate life cycle by means of the queuing systems / MATEC Web of Conferences conference proceedings. International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry ESCI - 2018. - С. 05043.
71
Выпуск 1(5), 2020
УДК 330.112.2
АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЯЕМОГО ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ
В ОТКРЫТОЙ СРЕДЕ
В. Я. Мищенко, Ю. В. Крючков, А. Л. Семенов, Д. И. Емельянов
11
Мищенко Валерий Яковлевич, Воронежский государственный технический университет, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, E-mail: oseun@yandex.ru
Крючков Юрий Викторович, Воронежский государственный технический университет, заведующий проблемной лабораторией водоподготовки аквакультур, E-mail: 28591@mail.ru Семенов Алексей Львович, Воронежский государственный технический университет, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, E-mail: ala_sem@mail.ru
Емельянов Дмитрий Игоревич, Воронежский государственный технический университет, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций,E-mail:diem@vgasu.vrn.ru
Аннотация: статья посвящена решению проблем развития аквакультур. Рассмотрены основные вопросы водоподготовки и модернизации производства на базе ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Предложены меры по изменению организации технологического процесса с целью предотвращения падежа мальков, а также по увеличению общей эффективности работы рыбоводческого комплекса с целью выхода предприятия на основные мощности. Предложены рациональные способы использования озонирования, термоизоляции и поддержания оптимальных температур, а также других эффективных способов бактерицидной обработки. Произведена общая оценка энергетических и трудовых затрат. Предложена эффективная система распределения ответственности персонала с помощью системы электронного документооборота, которая позволит выстроить структуру взаимодействия, вести архив проделанной работы и соответственно повысить эффективность работы всего предприятия.
Ключевые слова: производство форели, УЗВ, рыбное хозяйство, водоподготовка
ASPECTS OF MODERNIZATION OF CONTROLLED CLOSED WATER SUPPLY SYSTEMS WHEN INSTALLING SOME SYSTEMS IN AN OPEN ENVIRONMENT.
V. Ya. Mishchenko, Yu. V. Kryuchkov, A. L. Semenov, D. I. Emelyanov
Mishchenko Valery Yakovlevich, Voronezh State Technical University, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technology, Organization of Construction, Expertise and Real Estate Management, E-mail: oseun@yandex.ru
© Мищенко В.Я., Крючков Ю. В., Семенов А.Л., Емельянов Д.И., 2020
72
Выпуск 1(5), 2020
Kryuchkov Yuri, Voronezh State Technical University,, Head of Aquaculture Water Treatment Laborator, E-mail:28591@mail.ru
Semenov Alexey, Voronezh State Technical University, Senior Lecturer, Department of Technology, Organization of Construction, Expertise and Property Managemen
E-mail: ala_sem@mail.ru
Emelyanov Dmitry Igorevich, Voronezh State Technical University, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Metal and Wooden Structures, E-mail: diem@vgasu.vrn.ru
Annotation: the article is devoted to solving the problems of the development of aquaculture. The main issues of water treatment and production modernization on the basis of the Federal
State Unitary Enterprise “Adler Tribal Trout Farm” are considered. Measures are proposed to change the organization of the technological process in order to prevent the death of fry, as well as to increase the overall efficiency of the fish farming complex in order to reach the main facilities of the enterprise. Rational methods of using ozonation, thermal insulation and maintaining optimal temperatures, as well as other effective methods of bactericidal treatment, are proposed. A general assessment of energy and labor costs. Rational methods for using ozonation, thermal insulation and maintaining optimal temperatures, as well as other effective methods of bactericidal treatment, are proposed. A general assessment of energy and labor costs. An effective system for distributing personnel responsibilities using an electronic document management system is proposed, which will allow us to build an interaction structure, keep an archive of the work done and, accordingly, increase the efficiency of the entire enterprise.
Key words trout production, ultrasonic testing, fisheries, water treatment.
Ежегодный прирост продукции аквакультуры в мире за последние 10 лет превысил 1 млн.т, в то время как вылов рыбы в Мировом океане уменьшился на 900 тыс.т. Аквакультура - это разведение и выращивание водных живых ресурсов в контролируемых условиях с целью их охраны, воспроизводства, получения товарной рыбной продукции у внутренних водоемах и прибрежной полосе морей
Развитие аквакультуры на территории Российской Федерации является ключевым аспектом развития продовольственного рынка и обеспечения населения разнообразными формами ценных белковых продуктов. В настоящее время наблюдается существенный упадок потребления рыбы ценных пород. Существующие рыбоводческие хозяйства, особенно имеющие большую историю существования испытывают целый комплекс проблем. Мощности предприятий, основанных в советское время и продержавшиеся до настоящего времени – огромные, но потенциал использования возможностей крайне не велик. В данной статье на примере форелевого хозяйства в г. Адлер рассмотрен технологический процесс выращивания рыбы и сделан небольшой аналитический обзор основных возникающих вопросов.
В настоящее время оценка технологии производства форели на ФГУП «Племенной форелеводческий завод «Адлер» выявила следующие основные проблемы, рассмотрим их более детально.
1. Мальковое хозяйство - Гибель мальков
На этапе перехода малька на «плав» (от 1 гр) и дальнейшего роста до момента перевода в основной бассейн (до 50 грамм) происходят наибольшие потери рыбы – до 40%. Основным фактором более вероятно является бактериальное заражение, возбудителем которого - поступающая проточная вода (показатели бактериологических анализов). Температура воды на период анализа – 15-16 0С (25 августа 2018 года). Расход воды – 1,5 л/с на каждый проток (имеет 8 метров в длину объемом 1 м3). Содержание кислорода в воде – максимальное при данной температуре. Падение кислорода за время протока не наблюдается [1, 2].
73
Выпуск 1(5), 2020
Температура в протоке сильно зависит от времени года, опускается до 8-9 градусов в холодное время года и поднимается до 16 – в теплое время. Несмотря на увеличение бактериальной гибели малька, в теплый период его рост происходит быстрее практически в 2 раза.
Факторы, способные увеличивать бактериальную напряженность в опасный теплый период:
-несвоевременная механическая очистка лотка от твердых продуктов жизнедеятельности рыб;
-попадание ультрафиолетового света через верхние фрамуги окон (наглядно влияние солнца видно на последнем полипропиленовом лотке);
-эпизодическое внесение дезинфицирующих средств, для погашения возможной бактериальной вспышки, что даже при благоприятном факторе дезинфекции наносит стрессовый урон малькам, а это в свою очередь ослабляет иммунную систему рыб, снижает объёмы питания, тормозит их рост и с остатками корма усиливает дальнейший фактор развития инфекции [3, 4].
2. Водная инфраструктура
Используется вода получаемая только из имеющихся скважин, насосы которой на летний период опускаются более глубоко. Этим достигается получение более холодной и менее бактериологически обсемененной воды, но при больших затратах электроэнергии на этот подъем.
Вода расходуется в средних количествах:
-мальковое хозяйство – средний 130-кратный 100 % обмен воды. (1,5 л/с – 130
м3/сут.);
-основные бассейны – 1-й, 2-й участок – бассейны от 400 м3 до 900м3. Расход воды примерно соответствует 150-200 м3/сут., обмен воды – более 50% в сутки;
-3-й участок для полутоварной рыбы использует вторичную воду;
-вода подается в каменных лотках вдоль всего хозяйства (диаметром до 100 см.). При расчете устройства замкнутого водоснабжения (УЗВ) производительностью 10 тонн
вгод определяется расход воды 12 м3 в сутки (500 литров в час) для гарантированного
поддержания азотистых веществ на безопасном уровне. Соответственно для 1000 тонн мяса рыбы в год обмен воды определяется как 50 м3 в час или 14 литров в секунду. Данный расчёт не подразумевает использование средств принудительного вывода азотистых соединений (гидропоника, бактерии) и имеет 3-5-кратный запас для достаточного водообмена, то есть при необходимости экономии водообмена (создании замкнутого цикла) вода требуется только для восполнения испаряемой влаги и воды на работу барабанных фильтров (гидротранспорт твердых отходов), при этом потребление сокращается еще более чем в 100 раз [5].
3. Канализование
Канализование это часть воды поступает на вторичное использование и периодически существует необходимость повышения протока бассейнов вторичной водой, что несет риски заражения всех бассейнов даже из одного потенциально опасного (вода, проходя технологический путь нагревается, биологически обсеменяется, насыщается нитритами и нитратами, что даже в случае дальнейшего сброса данной воды в озера или дальнейшую канализацию требует очистки и обеззараживания).
Данные параметры вносят в органолептику готовой рыбы заметные изменения. Бактерицидный фон и развитие сине-зеленых водорослей даже в разливных лотках –
присутствует.
Температурный режим на момент обследования достигал 24 0С, что являлось критичным для существования форели.
74