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
Проект несущих конструкций многоэтажного промышленного каркасного здания с несущими наружными стенами г. Санкт-Петербург
evelin
: 26 февраля 2016
Требуется выполнить рабочий проект несущих конструкций многоэтажного промышленного каркасного здания с несущими наружными стенами.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Размеры здания в плане L1 × L2 (м) 21.6 м × 66 м;
2. Сетка колонн l1 × l2 (м) 7.2 × 6.6 м;
3. Число этажей n 6;
4. Временная нагрузка па междуэтажное перекрытие 400 кг/м2;
5. Высота этажа Нэт 4.2 м;
6. Ширина и высота оконного проема bп × hп 4.5 × 1,8м;
7. Физико-механические
65 руб.
Проблемы государственного регулирования агропромышленного комплекса в России
Elfa254
: 10 ноября 2013
Введение
90-е годы XX века в России были ознаменованы жесточайшим экономическим кризисом сельского хозяйства. Толчком к этому послужил переход государства к рыночной экономике, вследствие чего произошла смена форм собственности, последовал распад колхозов и совхозов, на смену которым пришли акционерные общества и другие формы хозяйствования.
Если рассматривать перемены, происшедшие в указанный период в политическом и экономическом строе нашей страны в целом, нельзя не оценить их как явно полож
30 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 3.48
Z24
: 13 ноября 2025
Цилиндрический сосуд, имеющий размеры D=0,3 м, d=0,2 м, b=0,25 м и наполненный водой до высоты а+b=0,42 м, закрыт сверху поршнем, масса которого m=50 кг. Определить силы, действующие на верхнюю А и нижнюю В горизонтальные поверхности сосуда (рис. 3.55).
180 руб.
Современное состояние биотехнологии биоэтанола
romanoff81
: 6 ноября 2013
Выходные данные не указаны, 2013 г., 39 с.
Реферат
Содержание
Вступление
Биоэтанол и технологические аспекты его производства
Перспективы производства и потребления биоэтанола
Сырье для производства биоэтанола
Технология получения биоэтанола из крахмалосодержащего сырья
Проблемы биотехнологии биоэтанола и методы их решения
Мировое производство биоэтанола
Использование биоэтанола в Украине
Примеры совершенствования технологии получения биоэтанола
Выводы
Список использованных источников
50 руб.