Проект комбинированной энергетической установки

Цена:
300 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 01 предварительный расчет.xmcd
material.view.file_icon 02 Расчет автономного режима 330 МВт.xmcd
material.view.file_icon 03 Расчет ГТ и реактора газификации.xmcd
material.view.file_icon 04 Расчет режима парогазового цикла 170+330 Мвт.xmcd
material.view.file_icon 05 Разбивка теплоперепадов по ступеням.xmcd
material.view.file_icon 06 Расчет варианта параллельной тепловой схемы (в Исследовательскую часть).xmcd
material.view.file_icon watersteampro.mcd
material.view.file_icon ЗАПИСКА вся.doc
material.view.file_icon профилирование последней ступени ЦСД + расчет на прочность.xmcd
material.view.file_icon Р Е Ч Ь.doc
material.view.file_icon
material.view.file_icon 01 А1 Тепловая схема (полузависимая, с водородом).cdw
material.view.file_icon 01 А1 Тепловая схема (полузависимая, с водородом).dwg
material.view.file_icon 02 А0х2 продольный разрез.cdw
material.view.file_icon 02 А0х2 продольный разрез.dwg
material.view.file_icon 03 А1 поперечный разрез.cdw
material.view.file_icon 03 А1 поперечный разрез.dwg
material.view.file_icon 04 А2 Полумуфта.cdw
material.view.file_icon 04 А2 Полумуфта.dwg
material.view.file_icon 05 А2 Наладка токарная.cdw
material.view.file_icon 05 А2 Наладка токарная.dwg
material.view.file_icon 06 А2 Наладка сверлильная.cdw
material.view.file_icon 06 А2 Наладка сверлильная.dwg
material.view.file_icon 07 А2 Кондуктор для сверления.cdw
material.view.file_icon 07 А2 Кондуктор для сверления.dwg
material.view.file_icon 08 А2 Исследовательская часть (Параллельная тепловая схема) .cdw
material.view.file_icon 08 А2 Исследовательская часть (Параллельная тепловая схема) .dwg
material.view.file_icon 09 А0 Исследовательская часть (графики).cdw
material.view.file_icon 09 А0 Исследовательская часть (графики).dwg
material.view.file_icon 10 А0 Общий вид стенда испытаний.cdw
material.view.file_icon 10 А0 Общий вид стенда испытаний.dwg
material.view.file_icon 11 А1 Продольный разрез водородной ПТ.cdw
material.view.file_icon 11 А1 Продольный разрез водородной ПТ.dwg
material.view.file_icon 12 А1 Схема измерений.cdw
material.view.file_icon 12 А1 Схема измерений.dwg
material.view.file_icon 13 А1 Выбор тепловой схемы.cdw
material.view.file_icon 13 А1 Выбор тепловой схемы.dwg
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • MathCAD
  • Microsoft Word
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer
  • AutoCAD или DWG TrueView

Описание

Список чертежей: общий вид испытательной установки, продольный разрез турбины, поперечный разрез, полумуфта левая, наладка токарная, кондуктор, наладка сверлильная, турбина, комбинированная установка с параллельной схемой работы, сравнение вариантов тепловой схемы ПГУ, схема измерений, варианты тепловых схем, тепловая схема ПГУ.

В рамках дипломного проекта была поставлена задача: разработать энергетическую установку, эффективную, удовлетворяющую требованиям, предъявленным в генеральной схеме и работающую с пониженным уровнем вредных выбросов. Дополнительно необходимо обеспечить возможность независимого функционирования газотурбинной и паротурбинной её частей.
Выбор оптимальной тепловой схемы проектируемой энергетической установки является предметом первого раздела ИЧ ДП. Были рассмотрены схемы комбинированных установок, реализованные в современной электроэнергетике. Среди всех схем были отобраны 2 как наиболее полно удовлетворяющие представленным требования к независимой работе ПТУ и ГТУ. Был произведен подробный тепловой и газодинамический расчет ПТУ, работающей в составе этих схем. Предпочтение той или другой схеме необходимо отдавать в зависимости от условий в которых работает ПГУ. Мной, как более приоритетные, были приняты условия частой смены нагрузки энергоблока, что приводит к одинаковому по времени %-му соотношению автономной работы ПТУ и работы её по ПГ-циклу. Поэтому предпочтение было отдано полузависимой схеме работы.
В конструкторской части кроме теплового, предварительного и проектировочный расчет ПТУ, работающей на двух режимах, был произведен расчет на прочность лопатки ЦСД и корпуса ЦВД на нераскрытие стыка.
В технологической части рассматривалось производство левой полумуфты, соединяющей вал турбины с валом генератора. Разработан технологический процесс и выполнены чертежи следующих наладок. Также для выполнения отверстий под соединительные болты был спроектирован кондуктор для сверления.
Второй раздел исследовательской части посвящен разработке программы испытаний такой высокотемпературной ПТУ, работающей на водородном топливе.
Если у Вас есть большое количество дешевого электричества Вы можете купить и установить оборудование для майнинга.

Содержание пояснительной записки
Введение
Конструкторская часть
Выбор основных параметров
Предварительный термодинамический расчет турбины
Расчет режима №1 (автономная работа ПТУ)
Расчет газовой турбины и реактора газификации
Расчет режима №2 (комбинированная работа ГТУ и ПТУ)
Расчет проточной части
Расчеты на прочность
Описание спроектированной турбоустановки
Технологическая часть
Исследовательская часть
Выбор тепловой схемы ПГУ
Разработка программы и методики предварительных испытаний опытного образца высокотемпературной водородной турбины мощностью 100 кВт
Организационно-экономическая часть
Промышленная экология и безопасность труда
Список литературы
Приложения
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача С2 Рисунок 4 Вариант 0
Определение реакций опор твёрдого тела (пространственная система сил) Определить значение силы Р и реакции опор твёрдого тела, изображённого на рис. С2.0 – С2.9. Исходные данные для расчёта представлены в таблице С2.
User Z24 : 7 ноября 2025
150 руб.
Теоретическая механика СамГУПС Самара 2020 Задача С2 Рисунок 4 Вариант 0
Основы радиохимии и радиоэколoгии
Хроматография — это метод разделения компонентов смеси, основанный на различии в равновесном распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна. Компоненты образца движутся по колонке, когда они находятся в подвижной фазе, и остаются на месте, когда находятся в неподвижной фазе. Чем больше сродство компонента к неподвижной фазе и чем меньше — к подвижной, тем медленнее он движется по колонке и тем дольше в ней удерживается. За счет различия в срод
User wizardikoff : 16 февраля 2012
Проблемы инвестиционных процессов в России
Введение Россия, являясь составной частью мирового хозяйства, участвует во всех протекающих в нем процессах, в том числе в международной миграции капитала, как его импортер (страна принимающая, ввозящая капитал), так и его экспортер (страна, вы­возящая капитал). По вопросу привлечения в Россию иностранного капитала в нашей стране существуют следующая точка зрения: международная миграция капитала — это общемировой про­цесс, когда капитал, перетекая из страны в страну, «приходит» и «уходит», а Ро
User Lokard : 28 марта 2014
15 руб.
Линейная регрессия
Рассматривается модель линейной регрессии ;Y — зависимая переменная; X j — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии; Задание 1. Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-критерий, F-критерий), базовый анализ остатков модели. Проделайте необходимые расчеты в среде MATRIXER , приведите их результаты и прокомментируйте согласно пунктам 1.1. — 1.5. задания. 1.1. Оцените параметры линейной регрессии МНК; 1.2. Оцените зн
User knopkaJA231 : 9 июня 2015
350 руб.
up Наверх