Дипломный проект новой котельной с котлами мощностью 4 МВт в г. Кушва Свердловской области.
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Перечень листов графических документов
Введение
Реферат
1. Исходные данные
1.1. Архитектурно- планировочные и конструктивные решения
1.2. Климатологические данные
2. Расчет тепловой схемы котельной
Определение тепловых нагрузок
3.1. Расчет тепловой нагрузки на отопление
3.2. Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию здания
3.3. Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
3.4. Расчет количества работающих котлов
3.5. Годовой график теплопотребления
4. Расчет тепловой схемы котельной
4.1. Выбор котлоагрегатов
4.2. Расчет схемы рециркуляции
4.3. Расчет подогревателя
4.4. Выбор насосов
4.4.1. Выбор сетевого насоса
4.4.2. Выбор рециркуляционного насоса
4.4.3. Выбор насоса ГВС
4.4.5. Выбор подпиточного насоса
4.5. Расчет диаметров трубопроводов
4.6. Водоподготовка
4.7. Водопотребление
4.8. Водоотведение
5. Аэродинамический расчет котла и газовоздушного тракта
5.1. Газовоздушный тракт и дымовые трубы
5.2. Аэродинамический расчет газового тракта
6. Расчет газопровода
7. Расчет вентиляции котельной
8. Автоматика
9. Экономическая часть
9.1. Сметы на монтаж
9.2. Эксплуатационные расходы
9.3. ТЭО
10. Безопасность и экологичность проекта
11. Экологическая часть
Список литературы
Перечень листов графических документов
Введение
Реферат
1. Исходные данные
1.1. Архитектурно- планировочные и конструктивные решения
1.2. Климатологические данные
2. Расчет тепловой схемы котельной
Определение тепловых нагрузок
3.1. Расчет тепловой нагрузки на отопление
3.2. Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию здания
3.3. Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
3.4. Расчет количества работающих котлов
3.5. Годовой график теплопотребления
4. Расчет тепловой схемы котельной
4.1. Выбор котлоагрегатов
4.2. Расчет схемы рециркуляции
4.3. Расчет подогревателя
4.4. Выбор насосов
4.4.1. Выбор сетевого насоса
4.4.2. Выбор рециркуляционного насоса
4.4.3. Выбор насоса ГВС
4.4.5. Выбор подпиточного насоса
4.5. Расчет диаметров трубопроводов
4.6. Водоподготовка
4.7. Водопотребление
4.8. Водоотведение
5. Аэродинамический расчет котла и газовоздушного тракта
5.1. Газовоздушный тракт и дымовые трубы
5.2. Аэродинамический расчет газового тракта
6. Расчет газопровода
7. Расчет вентиляции котельной
8. Автоматика
9. Экономическая часть
9.1. Сметы на монтаж
9.2. Эксплуатационные расходы
9.3. ТЭО
10. Безопасность и экологичность проекта
11. Экологическая часть
Список литературы
Другие работы
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 92
Z24
: 4 февраля 2026
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
350 руб.
Проект экскаватора ЭО-4121 с рыхлителем
elementpio
: 2 ноября 2014
Техническая характеристика
Мощность двигателя 110 кВт.
Наибольшее давление в гидросистеме 25 МПа.
Наибольшая скорость передвижения 2,9 км/ч.
Угловая скорость поворотной платформы 6 об/мин.
Глубина погружения зубьев рыхлителя 40 см.
Производительность рыхлителя 66,5 м/час
Содержание
1. Введение
2. Патентный поиск
3. Сменное рабочее оборудование экскаваторов
4. Определение основных параметров
5. Тяговый расчет
6. Расчет на прочность рыхлителя
7. Расчет производительности
8. Требо
45 руб.
Краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка
elementpio
: 19 сентября 2012
ОТЧЕТ
по лабораторной работе №9
Краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка
Решить с точностью 10 в минус 5 степени нижеследующие краевые задачи.
Решение производится в MathCAD
Задание
Решение
Результаты
50 руб.
Буфер МЧ00.27.00.00 СБ. Деталирование
HelpStud
: 2 октября 2016
Буфер используется в автоматических линиях с целью предотвращения поломок деталей при их обработке на металлорежущих станках.
Деталь, поданная на конвейер, устанавливается в осевом направлении под давлением толкателя, который подводит деталь до буфера поз. 9. При ударе буфер упирается в пружину поз. 4, которая, сжимаясь, поглощает удар. С помощью бегунков поз. 6 деталь передается на следующую операцию автоматической линии.
Вариант № 27 из альбома C.К. Боголюбов "Чтение и деталирование сборочных
170 руб.