Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Установка подготовка нефти, Теплообменник с линзовым компенсатором, Теплообменник, уст. под. нефти, с линзовым компенсатором с давлением 1,4 МПа, Деталировка
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
325 - 1400 мм с трубами длиной 6 - 9 м, на условное давление до 6,4 МПа и для рабочих температур до 450°С. Масса теплообменников до 30 т [4].
1.4 Анализ конструктивного исполнения
По способу передачи тепла различают теплообменные аппараты поверхностные и смесительные. В первом случае передача тепла происходит через разделяющие твердые стенки, во втором - непосредственным контактом (смешением) нагретых и холодных сред (жидкостей, газов, твердых веществ). Поверхностные аппараты подразделяются на рекуперативные и регенеративные. В рекуперативных аппаратах тепло от горячих теплоносителей к холодным передается через разделяющую их стенку, поверхность которой называется теплообменной поверхностью, или поверхностью нагрева. В регенеративных аппаратах оба теплоносителя попеременно соприкасаются с одной и той же стенкой, нагревающейся (аккумулируя тепло) при прохождении горячего потока и охлаждающейся (отдавая аккумулированное тепло) при последующем прохождении холодного потока. Регенераторы являются аппаратами периодического действия, рекуператоры могут работать как в периодическом, так и в непрерывном режимах.
При небольших тепловых нагрузках, когда требуемая поверхность теплообмена не превышает 20 - 30 м2, целесообразно применение теплообменников типа «труба в трубе» Такие теплообменники изготовляют следующих типов: 1) неразборные однопоточные малогабаритные; 2) разборные одно- и двухпоточные малогабаритные; 3) разборные однопоточные; 4) неразборные однопоточные; 5) разборные многопоточные.
Неразборный теплообменник типа «труба в трубе» изображен на рисунке 1. Эти теплообменники могут иметь один ход или несколько (обычно четное число) ходов. Конструкция разборного теплообменника показана на рисунке 2. Однопоточный малогабаритный теплообменник (рисунок 2) имеет распределительную камеру для наружного теплоносителя, разделенную на две
МОНГ. 045171.025 ПЗ Лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата
Рисунок 1 – Неразборный теплообменник типа «труба в трубе»
1 - теплообменная труба; 2 - кожуховая труба; 3 - калач
МОНГ. 045171.080 ПЗ Лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата
зоны продольной перегородкой. В крышке размещен калач, соединяющий теплообменные трубы. Кожуховые трубы крепятся в трубных решетках, теплообменные трубы герметизируются с помощью сальниковых уплотнений. Однопоточные разборные теплообменники из труб большого диаметра (более 57 мм) выполняются без распределительной камеры, так как штуцер для подвода наружного теплоносителя можно приварить непосредственно к кожуховым трубам [6].
Достоинством рассматриваемых теплообменных аппаратов ям является возможность создания высоких и даже одинаковых скоростей обоих теплоносителей и, следовательно, больших коэффициентов теплоотдачи. К числу их недостатков относятся большое гидравлическое сопротивление и значительная металлоемкость.
Наиболее широкое распространение получили кожухотрубчатые теплообменные аппараты, используемые для теплообмена между потоками в различных агрегатных состояниях (пар - жидкость, жидкость - жидкость, газ - газ, газ - жидкость).
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты могут использоваться в качестве теплообменников, холодильников, конденсаторов и испарителей.
Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения, а холодильники - для охлаждения (водой или другим нетоксичным, непожаро- и невзрывоопасным хладоагентом) жидких и газообразных сред. Кожухотрубчатые теплообменники и холодильники могут быть двух типов: Н - с неподвижными трубными решетками и К - с линзовым компенсатором неодинаковых температурных удлинений кожуха и труб. Наибольшая допускаемая разность температур кожуха и труб для аппаратов типа Н может составлять 20 - 60 градусов, в зависимости от материала кожуха и труб, давления в кожухе и диаметра аппарата.
Теплообменники могут устанавливаться горизонтально или вертикально, быть одно-, двух-, четырех- и шестиходовыми по трубному пространству. Трубы, кожух и другие элементы конструкции могут быть изготовлены....
1.4 Анализ конструктивного исполнения
По способу передачи тепла различают теплообменные аппараты поверхностные и смесительные. В первом случае передача тепла происходит через разделяющие твердые стенки, во втором - непосредственным контактом (смешением) нагретых и холодных сред (жидкостей, газов, твердых веществ). Поверхностные аппараты подразделяются на рекуперативные и регенеративные. В рекуперативных аппаратах тепло от горячих теплоносителей к холодным передается через разделяющую их стенку, поверхность которой называется теплообменной поверхностью, или поверхностью нагрева. В регенеративных аппаратах оба теплоносителя попеременно соприкасаются с одной и той же стенкой, нагревающейся (аккумулируя тепло) при прохождении горячего потока и охлаждающейся (отдавая аккумулированное тепло) при последующем прохождении холодного потока. Регенераторы являются аппаратами периодического действия, рекуператоры могут работать как в периодическом, так и в непрерывном режимах.
При небольших тепловых нагрузках, когда требуемая поверхность теплообмена не превышает 20 - 30 м2, целесообразно применение теплообменников типа «труба в трубе» Такие теплообменники изготовляют следующих типов: 1) неразборные однопоточные малогабаритные; 2) разборные одно- и двухпоточные малогабаритные; 3) разборные однопоточные; 4) неразборные однопоточные; 5) разборные многопоточные.
Неразборный теплообменник типа «труба в трубе» изображен на рисунке 1. Эти теплообменники могут иметь один ход или несколько (обычно четное число) ходов. Конструкция разборного теплообменника показана на рисунке 2. Однопоточный малогабаритный теплообменник (рисунок 2) имеет распределительную камеру для наружного теплоносителя, разделенную на две
МОНГ. 045171.025 ПЗ Лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата
Рисунок 1 – Неразборный теплообменник типа «труба в трубе»
1 - теплообменная труба; 2 - кожуховая труба; 3 - калач
МОНГ. 045171.080 ПЗ Лист
Изм Лист № докум. Подп. Дата
зоны продольной перегородкой. В крышке размещен калач, соединяющий теплообменные трубы. Кожуховые трубы крепятся в трубных решетках, теплообменные трубы герметизируются с помощью сальниковых уплотнений. Однопоточные разборные теплообменники из труб большого диаметра (более 57 мм) выполняются без распределительной камеры, так как штуцер для подвода наружного теплоносителя можно приварить непосредственно к кожуховым трубам [6].
Достоинством рассматриваемых теплообменных аппаратов ям является возможность создания высоких и даже одинаковых скоростей обоих теплоносителей и, следовательно, больших коэффициентов теплоотдачи. К числу их недостатков относятся большое гидравлическое сопротивление и значительная металлоемкость.
Наиболее широкое распространение получили кожухотрубчатые теплообменные аппараты, используемые для теплообмена между потоками в различных агрегатных состояниях (пар - жидкость, жидкость - жидкость, газ - газ, газ - жидкость).
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты могут использоваться в качестве теплообменников, холодильников, конденсаторов и испарителей.
Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения, а холодильники - для охлаждения (водой или другим нетоксичным, непожаро- и невзрывоопасным хладоагентом) жидких и газообразных сред. Кожухотрубчатые теплообменники и холодильники могут быть двух типов: Н - с неподвижными трубными решетками и К - с линзовым компенсатором неодинаковых температурных удлинений кожуха и труб. Наибольшая допускаемая разность температур кожуха и труб для аппаратов типа Н может составлять 20 - 60 градусов, в зависимости от материала кожуха и труб, давления в кожухе и диаметра аппарата.
Теплообменники могут устанавливаться горизонтально или вертикально, быть одно-, двух-, четырех- и шестиходовыми по трубному пространству. Трубы, кожух и другие элементы конструкции могут быть изготовлены....
Похожие материалы
Теплообменник с линзовым компенсатором-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Теплообменник с линзовым компенсатором-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Теплообменник, установки подготовки нефти, с линзовым компенсатором с рабочим давлением 1.4 мпа-курсовая работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 27 апреля 2016
ВВЕДЕНИЕ
Проведение процессов обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефтей, подготовки газов (очистка от вредных примесей, осушка, отбензинивание и фракционирование получаемой при этом широкой фракции) связано с определенными температурными преобразованиями.
Это обусловливается тем, что каждый из указанных процессов может протекать в заданном направлении лишь при вполне определенных температурах.
Создание оптимального температурного режима, определенного расчетным или опытным путем, дает
994 руб.
Теплообменник установки подготовки нефти УПН-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 26 мая 2016
Теплообменник установки подготовки нефти УПН-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Электродигидратор, Печь трубчатая блочная, Теплообменник, Система сбора и подготовки нефти и газа, Колонна, Регулирующий Клапан, Установка подготовки нефти-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломн
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 19 мая 2016
Электродигидратор, Печь трубчатая блочная, Теплообменник, Система сбора и подготовки нефти и газа, Колонна, Регулирующий Клапан, Установка подготовки нефти-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
893 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Трубопровод, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 7 мая 2016
Магистральным газопроводом (МГ) называется трубопровод, предназначенный для транспортировки газа, прошедшего подготовку из района добычи в районы его потребления. Движение газа по магистральному газопроводу обеспечивается компрессорными станциями (КС), сооружаемыми по трассе через определенные расстояния.
Ответвлением от магистрального газопровода называется трубопровод, присоединенный непосредственно к МГ и предназначенный для отвода части транспортируемого газа к отдельным населенным пунктам и
297 руб.
Установка подготовки нефти. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка изложена на 144 страницах, содержит 6 разделов, 32 таблиц, 7 рисунков, использовано 16 источников. Графическая часть выполнена на 9 листах формата А-1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, НЕФТЬ, ЕМКОСТЬ, РЕЗЕРВУАР, НАСОС, СТАБИЛИЗАЦИЯ, , ПРОДУКЦИЯ,ОТСТОЙНИК, КОЛОННА СТАБИЛИЗАЦИИ, , ТЕПЛООБМЕННИК,
В литературном обзоре освещено современное состояние установок комплексной подготовки нефти на промыслах, методы обессоливания и обезвоживания нефтей, стаб
1392 руб.
Установка подготовка нефти-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Установка подготовка нефти-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Теплообменник с плавающей головкой на рабочее давление 1,6 МПа, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 6 мая 2016
теплообменного оборудования выделяют:
- технологические мероприятия;
- электрохимическую защиту;
- применение легированных сталей и сплавов;
- применение полимерных защитных покрытий [3].
1.3 Анализ основных параметров теплообменников
К основным параметрам теплообменников относится диаметр корпуса (400; 500; 1000; 1200 мм), температура теплообменивающихся сред (до 3000 С), условное давление (1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 8 МПа), длина прямого участка теплообменных труб (3000; 6000; 9000 мм), нар
696 руб.
Другие работы
Графическая информация и средства ее обработки
evelin
: 6 октября 2013
Введение
1. Общие сведения о графической информации
1.1 Растровая графика
1.2 Векторная графика
1.3 Демонстрационная графика
2. Обзор современных программ обработки и просмотра графических изображений
2.1 Paint
2.2 Adobe Photoshop
2.3 PowerPoint
2.4 ACDSee
Выводы и предложения
Список Использованной литературы
Введение
Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ, применявшихся в научных и военных исс
15 руб.
Теплотехника Задача 26.62 Вариант 17
Z24
: 11 февраля 2026
Тема «Теплопередача через плоскую стенку»
Определить на сколько снизятся тепловые потери ограждающих конструкций (стен) здания с известной общей площадью стен F, толщиной δ1 и с коэффициентом теплопроводности λ1, если на стены наложить слой тепловой изоляции толщиной δ3 с коэффициентом теплопроводности λ3.
С внутренней стороны стены имеют слой гипсовой штукатурки толщиной δ2=15 мм с коэффициентом теплопроводности λ3=0,375 Вт/(м·К).
Внутри помещения требуется поддерживать температуру во
200 руб.
Гидравлика Москва 1990 Задача 30 Вариант 3
Z24
: 27 декабря 2025
Поршневой насос простого действия с диаметром цилиндра D, ходом поршня S, число двойных ходов в минуту n и объемным КПД ηоб=0,9 подает рабочую жидкость в систему гидропривода. При какой частоте вращения должен работать включенный параллельно шестеренный насос с начальным диаметром шестерне dн, шириной шестерен b, числом зубьев z=30 и объемным КПД ηоб=0,86, чтобы количество подаваемой жидкости удвоилось?
150 руб.
Курсовая по дисциплине "Направляющие системы электросвязи". Вариант 01
gerts
: 26 ноября 2015
ВВЕДЕНИЕ 3
§ 1. Общие указания по выполнению курсовой работы 5
§ 2. Задание на проектирование междугородных ВОЛП 5
§ 2.1. Исходные данные к расчету числа каналов и параметров ОК 6
§ 2.2. Варианты индивидуального задания 6
§ 3. Выбор трассы 6
§ 3.1. Выбор трассы на загородном участке 6
§ 3.2. Выбор трассы в населенных пунктах 10
§ 4. Определение числа каналов на внутризоновых и
магистральных линиях 12
§ 5. Расчет параметров оптического волокна 16
§ 5.1. Расчет затухания 16
§ 5.2. Расчет дисперси
200 руб.