Проект кожухотрубного теплообмінника
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
Зміст
Вступ 6
1 Призначення і область використання теплообмінника 9
1.1 Опис конструкції та принцип дії 10
2 Технічні характеристики 12
2.1 Порівняння конструкції з аналогами 13
2.2 Вибір матеріалів для виготовлення основних вузлів і деталей апарата 15
3 Джерела небезпеки при роботі з теплообмінником, заходи щодо забезпечення захисту 17
4 Розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції 19
4.1 Тепловий розрахунок 19
4.2 Конструкційний розрахунок 25
4.2.1 Розміщення труб в трубні решітці 25
4.2.2 Розрахунок діаметрів патрубків 27
4.2.3 Розрахунок товщини стінки обичайки 30
4.2.4 Розрахунок товщини еліптичного днища (кришки) 31
4.2.5 Розрахунок болтових з’єднань 32
4.2.6 Вибір опор апарата 34
4.3 Гідравлічний розрахунок 36
4.4 Вибір конструкції апарата 38
Висновки 41
Перелік посилань 42
Вступ
Теплообмінними апаратами, чи теплообмінниками, називаються пристрої для передачі тепла від одних середовищ (гарячих теплоносіїв) до інших (холодним теплоносіям). У хімічній технології теплообмінні апарати застосовуються для нагрівання й охолодження речовин у різних агрегатних станах, випару рідин і конденсації пар, перегонки і сублімації, абсорбції й адсорбції, розплавлювання твердих тіл і кристалізації, відводу і підведення тепла при проведенні екзо- і ендотермічних реакцій і т.д. Відповідно своєму призначенню теплообмінні апарати називають підігрівниками, холодильниками, випарниками, конденсаторами, дистиляторами, субліматорами, і т.п.
По способу передачі тепла розрізняють теплообмінні апарати поверхневі і змішувальні. У першому випадку передача тепла відбувається через розділяючі тверді стінки, у другому – безпосереднім контактом (змішуванням) нагрітих і холодних середовищ (рідин, газів, твердих речовин). Поверхневі апарати підрозділяються на рекуперативні і регенеративні. У рекуперативних апаратах тепло від гарячих теплоносіїв до холодних передається через поділяючу їхню стінку, поверхню якої називається теплообмінною поверхнею, чи поверхнею теплообміну. У регенеративних апаратах обидва теплоносії позмінно стикаються з однією і тією ж стінкою, що нагрівається (акумулюючи тепло) при проходженні гарячого потоку і що охолоджується (віддаючи акумульоване тепло) при наступному проходженні холодного потоку. Регенератори – апарати періодичної дії, рекуператори можуть працювати як у періодичному, так і в безперервному режимах.
Вступ 6
1 Призначення і область використання теплообмінника 9
1.1 Опис конструкції та принцип дії 10
2 Технічні характеристики 12
2.1 Порівняння конструкції з аналогами 13
2.2 Вибір матеріалів для виготовлення основних вузлів і деталей апарата 15
3 Джерела небезпеки при роботі з теплообмінником, заходи щодо забезпечення захисту 17
4 Розрахунки, що підтверджують працездатність і надійність конструкції 19
4.1 Тепловий розрахунок 19
4.2 Конструкційний розрахунок 25
4.2.1 Розміщення труб в трубні решітці 25
4.2.2 Розрахунок діаметрів патрубків 27
4.2.3 Розрахунок товщини стінки обичайки 30
4.2.4 Розрахунок товщини еліптичного днища (кришки) 31
4.2.5 Розрахунок болтових з’єднань 32
4.2.6 Вибір опор апарата 34
4.3 Гідравлічний розрахунок 36
4.4 Вибір конструкції апарата 38
Висновки 41
Перелік посилань 42
Вступ
Теплообмінними апаратами, чи теплообмінниками, називаються пристрої для передачі тепла від одних середовищ (гарячих теплоносіїв) до інших (холодним теплоносіям). У хімічній технології теплообмінні апарати застосовуються для нагрівання й охолодження речовин у різних агрегатних станах, випару рідин і конденсації пар, перегонки і сублімації, абсорбції й адсорбції, розплавлювання твердих тіл і кристалізації, відводу і підведення тепла при проведенні екзо- і ендотермічних реакцій і т.д. Відповідно своєму призначенню теплообмінні апарати називають підігрівниками, холодильниками, випарниками, конденсаторами, дистиляторами, субліматорами, і т.п.
По способу передачі тепла розрізняють теплообмінні апарати поверхневі і змішувальні. У першому випадку передача тепла відбувається через розділяючі тверді стінки, у другому – безпосереднім контактом (змішуванням) нагрітих і холодних середовищ (рідин, газів, твердих речовин). Поверхневі апарати підрозділяються на рекуперативні і регенеративні. У рекуперативних апаратах тепло від гарячих теплоносіїв до холодних передається через поділяючу їхню стінку, поверхню якої називається теплообмінною поверхнею, чи поверхнею теплообміну. У регенеративних апаратах обидва теплоносії позмінно стикаються з однією і тією ж стінкою, що нагрівається (акумулюючи тепло) при проходженні гарячого потоку і що охолоджується (віддаючи акумульоване тепло) при наступному проходженні холодного потоку. Регенератори – апарати періодичної дії, рекуператори можуть працювати як у періодичному, так і в безперервному режимах.
Другие работы
Методы решения уравнений, содержащих параметр
alfFRED
: 13 августа 2013
Введение
Изучение многих физических процессов и геометрических закономерностей часто приводит к решению уравнений, содержащих параметр. Решение задач с параметрами вызывает большие трудности у учащихся, так как их изучение не является отдельной составляющей школьного курса математики, и рассматривается только на немногочисленных факультативных занятиях.
Трудности при изучении данного вида уравнений связаны со следующими их особенностями:
Обилие формул и методов, используемых при решении уравнени
15 руб.
Теплотехника Задача 21.59 Вариант 51
Z24
: 24 января 2026
В компрессор воздушной холодильной установки поступает воздух из холодильной камеры при давлении, равном р1=0,1 МПа и температуре t1. После адиабатного сжатия до давления р2=0,4 МПа воздух поступает в охладитель, где его температура снижается до t3 в процессе при постоянном давлении. Затем воздух поступает в детандер, где адиабатно расширяется до первоначального давления p1. После этого воздух возвращается в холодильную камеру, где при постоянном давлении нагревается до температуры t1, отнимая т
200 руб.
Метод пошаговой детализации в программировании
alfFRED
: 5 октября 2013
Принцип нисходящего проектирования алгоритмов и программ (метод проектирования сверху вниз)
Для создания “хороших” программ необходимо придерживаться определенных правил программирования. В связи с этим представляет интерес рассмотреть новый подход к разработке программ, получившей достаточно широкое распространение в последние годы - структурное программирование.
Идеи структурного программирования были высказаны Э. Дейкстрой еще в 1965 г. Позже им были изложены основные положения структурного
10 руб.
Проектирование структурированной кабельной системы в офисном здании
TEMUGIN
: 26 марта 2012
Введение
1 Исходные данные
2 Архитектурная фаза проектирования
2.1 Проектирование аппаратных и кроссовых
2.2 Кабельные трассы подсистемы внутренних магистралей
2.3 Кабельные трассы горизонтальной подсистемы
2.3.1 Выбор типа и категории магистральных кабелей
2.3.2 Прокладка кабелей в настенных каналах
3 Телекоммуникационная стадия проектирования
3.1 Состав розеток на рабочих местах
3.2 Проектирование подсистемы рабочего места
3.3 Проектирование горизонтальной подсистемы
3.4 Выбор типа кабеля и ра