Блок технологический абсорбционно-газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
Блок технологический абсорбционно -газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Технологическая схема АГФУ. Техническая характеристика аппарата, его устройство, сырье и продукция, назначение и принцип действия
Процесс газофракционирования предназначен для получения инди-видуальных легких углеводородов или углеводородных фракций высокой частоты из нефтезаводских газов. Газофракционирующие установки (ГФУ) подразделяются по типу перерабатываемого сырья на ГФУ предельных и непредельных газов.
Установки состоят из следующих блоков:
- выделение углеводородов С3 и выше из газообразного сырья кон-денсационно-компрессионным или абсорбционным методом;
- деэтанизация сырья;
- ректификация жидких углеводородов;
- очистка сырья и готовой продукции [7].
Источником углеводородных газов на нефтеперерабатывающих за-водах являются газы, растворенные в нефти и выделяющиеся при первич-ной перегонке и газы, получающиеся процессе деструктивной переработ-ки нефти. В зависимости от состава различают предельные и непредельные газы. Предельные газы состоят из углеводородов метанового ряда; полу-чаются они на атмосферных трубчатых (АТ) и атмосферно-вакуумных трубчатых (АВТ) установках, на установках каталитического реформинга и гидрокрекинга. Некоторое количество предельных газов образуется также на установках вторичной перегонки бензинов, гидроочистки ди-стиллятов. Непредельные газы содержат углеводороды метанового и эти-ленового ряда, а также некоторое количество диенов; вырабатываются они на установках термического и каталитического крекинга, пиролиза и кок-сования. Предельные и непредельные газы, как правило, перерабатывают раздельно [8].
На ГФУ предельных газов выделяются узкие углеводородные фрак-ции:
- этановая – применяется как сырье пиролиза, а также в качестве хладагента на установках депарафинизации масел, выделение n – ксилола др.;
- пропановая – используется как сырье пиролиза, бытовой сжижен-ный газ, хладагент для производственных установок;
- изобутановая – является сырьем установки алкилирования и произ-водства синтетического каучука;
- бутановая – используется для получения бутадиена-1,3, как быто-вой сжиженный газ, добавляется к автомобильным бензинам для повыше-ния давления паров;
- изопентеновая – служит сырьем для производства изопренового каучука, компонентом высокооктановых бензинов;
- пентановая – является сырьем для процессов изомеризации, пиро-лиза, получения амиловых спиртов;
На ГФУ непредельных газов выделяются следующие фракции:
- пропан-пропиленовая – используется в качестве сырья процессов полимеризации и алкилирования, сырья нефтехимических производств;
- бутан-бутиленовая – применяется в качестве сырья процессов алки-лирования, для производства метилэтилкетона, полиизобутилена и поли-бутилена, синтетического каучука и др [9].
Принципиальная схема АГФУ показана на рисунке 2.1.
Сырье АГФУ – жирный газ под давлением 1,2 – 2,0 МПа поступает в среднюю часть фракционирующего абсорбера К-1. Нестабильный бензин подается в колонне К-1 несколькими питательными тарелками выше ввода жирного газа. В К-1 число тарелок доходит до 40 – 50 штук.
С верха К-1 уходит сухой газ. Колонна К-1 оборудована системой циркуляционного орошения, а температура низа поддерживается горячей струей из печи П-1.
Деэтанизированный продукт вводится с низа К-1 и через теплооб-менник Т-1 подается в зону питания стабилизационной колонны К-2. Пары рефлюкса с верха К-2, сконденсировавшись в холодильнике Х-2, поступа-ют в емкость Е-2, из которой рефлюкс откачивается для дальнейшего раз-деления в колонну К-3, а часть его подается в качестве орошения наверх колонны К-2.
Стабильный бензин с низа К-2 откачивается в товарный парк.
К-1 – Фракционирующий абсорбер; К-2 – Стабилизационная колонна;
К-3, К-4, К-5 – Ректификационные колонны; Т-1 – Теплообменник;
Х-1, Х-2, Х-3, Х-4, Х-5 – Холодильники; Е-2, Е-3, Е-4, Е-5 – Емкости;
П-1 – Печь; I – Жирный газ; II – Нестабильный бензин; III – Сухой газ;
IV – Конденсат; V – Стабильный Бензин; VI – фракция С3; VII – фракция С5;
VIII – изобутановая фракция; IX – н. бутан.
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема
абсорбционно-газофракционирующей установки
Температура низа К-2 поддерживается горячей струей, для чего часть стабильного бензина подогревается в печи П-1 и подается под ниж-нюю тарелку К-2. Другая часть бензина используется в качестве абсорбен-та сжиженного газа – для чего стабильный бензин отдает тепло в теплооб-меннике Т-1 нестабильному бензину, охлаждается в холодильнике Х-1 и подается на верхнюю тарелку абсорбера К-1.
В ректификационных колоннах К-3, К-4, К-5 происходит разделение сжиженного газа с получением фракции пропан-пропиленовой (С3), пен-тан-амиленовой (С5) и бутан-бутиленовой (С4).
Колонна К-5 предназначена для разделения углеводородов С4 на изобутан-бутеленовую и бутановую фракции [10].
Согласно заданию ниже более подробно остановимся на описании конструкции основного оборудования бутановой колонны К-4 и будут рассмотрены их технологический и механический расчеты.
2.2 Описание и технологический расчет колонны К-4
Колонные аппараты относятся к емкостному оборудованию и являются основным оборудованием установок предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Данный тип оборудования предназначен для ведения технологически процессов и отличается значительным внутренним объемом и металлоемкостью.
Технологические процессы нефтепереработки и нефтехимии в основном осуществляются в колонных аппаратах, которые представляют собой вертикально стоящие цилиндрические аппараты, имеющие внутренние устройства.
Бутановая колонна К-4 (рисунок 2.2) предназначена для разделения сжиженного газа на бутан-бутиленовую фракцию и остаток.
Данная колонна имеет цельносварной корпус и опорную часть.
В опорной части имеется один лаз и отверстие для вывода остатка по трубопроводу. В верхней части опоры выполняют вентиляционные отверстия для входа паров, скапливающихся при недостаточной герметичности коммуникаций вывода остатка.
Сырьё поступает в среднюю часть колонны. Сверху колонны отбираются пары газов. Часть паров конденсируется, и возвращается на верхнюю тарелку колонны в качестве холодного орошения. Для создания горячего орошения в нижней части колонны установлены два штуцера: для выхода продукта в ребойлер и для входа паров из ребойлера. Внизу колонны расположен штуцер для дренажа, а наверху штуцер для выхода воздуха [11].
В данной выпускной работе объектами изучения являются ректифи-кационная колонна, массообменные устройства, трубчатая печь, Кон-струкции теплообменных аппаратов и холодильник установки АГФУ-1.
В соответствии с заданием на выпускную работу проводился литера-турный обзор основного теплообменного оборудования и рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов, была изучена принципиальная схема установ-ки, и приведены технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
Показано, что внедрение пластинчатые теплообменники теплообмен-ного оборудования целесообразно проводить на стадии проектирования, на действующих установках производства замену наиболее используемых в настоящее время кожухотрубчатых теплообменных аппаратов на пла-стинчатые теплообменные аппараты экономически невыгодно.
В технологическом разделе была изучена принципиальная схема технологической установки, проведены технологические расчеты колонны, массообменных устройств, теплообменного аппарата и трубчатой печи.
В механическом разделе проведены проектировочные и провероч-ные расчеты теплообменного аппарата, колонны, в том числе фланцевого соединения и укрепления отверстия.
Результаты данных расчетов позволили подобрать типы основного оборудования и разработать рабочие чертежи.
2.1 Технологическая схема АГФУ. Техническая характеристика аппарата, его устройство, сырье и продукция, назначение и принцип действия
Процесс газофракционирования предназначен для получения инди-видуальных легких углеводородов или углеводородных фракций высокой частоты из нефтезаводских газов. Газофракционирующие установки (ГФУ) подразделяются по типу перерабатываемого сырья на ГФУ предельных и непредельных газов.
Установки состоят из следующих блоков:
- выделение углеводородов С3 и выше из газообразного сырья кон-денсационно-компрессионным или абсорбционным методом;
- деэтанизация сырья;
- ректификация жидких углеводородов;
- очистка сырья и готовой продукции [7].
Источником углеводородных газов на нефтеперерабатывающих за-водах являются газы, растворенные в нефти и выделяющиеся при первич-ной перегонке и газы, получающиеся процессе деструктивной переработ-ки нефти. В зависимости от состава различают предельные и непредельные газы. Предельные газы состоят из углеводородов метанового ряда; полу-чаются они на атмосферных трубчатых (АТ) и атмосферно-вакуумных трубчатых (АВТ) установках, на установках каталитического реформинга и гидрокрекинга. Некоторое количество предельных газов образуется также на установках вторичной перегонки бензинов, гидроочистки ди-стиллятов. Непредельные газы содержат углеводороды метанового и эти-ленового ряда, а также некоторое количество диенов; вырабатываются они на установках термического и каталитического крекинга, пиролиза и кок-сования. Предельные и непредельные газы, как правило, перерабатывают раздельно [8].
На ГФУ предельных газов выделяются узкие углеводородные фрак-ции:
- этановая – применяется как сырье пиролиза, а также в качестве хладагента на установках депарафинизации масел, выделение n – ксилола др.;
- пропановая – используется как сырье пиролиза, бытовой сжижен-ный газ, хладагент для производственных установок;
- изобутановая – является сырьем установки алкилирования и произ-водства синтетического каучука;
- бутановая – используется для получения бутадиена-1,3, как быто-вой сжиженный газ, добавляется к автомобильным бензинам для повыше-ния давления паров;
- изопентеновая – служит сырьем для производства изопренового каучука, компонентом высокооктановых бензинов;
- пентановая – является сырьем для процессов изомеризации, пиро-лиза, получения амиловых спиртов;
На ГФУ непредельных газов выделяются следующие фракции:
- пропан-пропиленовая – используется в качестве сырья процессов полимеризации и алкилирования, сырья нефтехимических производств;
- бутан-бутиленовая – применяется в качестве сырья процессов алки-лирования, для производства метилэтилкетона, полиизобутилена и поли-бутилена, синтетического каучука и др [9].
Принципиальная схема АГФУ показана на рисунке 2.1.
Сырье АГФУ – жирный газ под давлением 1,2 – 2,0 МПа поступает в среднюю часть фракционирующего абсорбера К-1. Нестабильный бензин подается в колонне К-1 несколькими питательными тарелками выше ввода жирного газа. В К-1 число тарелок доходит до 40 – 50 штук.
С верха К-1 уходит сухой газ. Колонна К-1 оборудована системой циркуляционного орошения, а температура низа поддерживается горячей струей из печи П-1.
Деэтанизированный продукт вводится с низа К-1 и через теплооб-менник Т-1 подается в зону питания стабилизационной колонны К-2. Пары рефлюкса с верха К-2, сконденсировавшись в холодильнике Х-2, поступа-ют в емкость Е-2, из которой рефлюкс откачивается для дальнейшего раз-деления в колонну К-3, а часть его подается в качестве орошения наверх колонны К-2.
Стабильный бензин с низа К-2 откачивается в товарный парк.
К-1 – Фракционирующий абсорбер; К-2 – Стабилизационная колонна;
К-3, К-4, К-5 – Ректификационные колонны; Т-1 – Теплообменник;
Х-1, Х-2, Х-3, Х-4, Х-5 – Холодильники; Е-2, Е-3, Е-4, Е-5 – Емкости;
П-1 – Печь; I – Жирный газ; II – Нестабильный бензин; III – Сухой газ;
IV – Конденсат; V – Стабильный Бензин; VI – фракция С3; VII – фракция С5;
VIII – изобутановая фракция; IX – н. бутан.
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема
абсорбционно-газофракционирующей установки
Температура низа К-2 поддерживается горячей струей, для чего часть стабильного бензина подогревается в печи П-1 и подается под ниж-нюю тарелку К-2. Другая часть бензина используется в качестве абсорбен-та сжиженного газа – для чего стабильный бензин отдает тепло в теплооб-меннике Т-1 нестабильному бензину, охлаждается в холодильнике Х-1 и подается на верхнюю тарелку абсорбера К-1.
В ректификационных колоннах К-3, К-4, К-5 происходит разделение сжиженного газа с получением фракции пропан-пропиленовой (С3), пен-тан-амиленовой (С5) и бутан-бутиленовой (С4).
Колонна К-5 предназначена для разделения углеводородов С4 на изобутан-бутеленовую и бутановую фракции [10].
Согласно заданию ниже более подробно остановимся на описании конструкции основного оборудования бутановой колонны К-4 и будут рассмотрены их технологический и механический расчеты.
2.2 Описание и технологический расчет колонны К-4
Колонные аппараты относятся к емкостному оборудованию и являются основным оборудованием установок предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Данный тип оборудования предназначен для ведения технологически процессов и отличается значительным внутренним объемом и металлоемкостью.
Технологические процессы нефтепереработки и нефтехимии в основном осуществляются в колонных аппаратах, которые представляют собой вертикально стоящие цилиндрические аппараты, имеющие внутренние устройства.
Бутановая колонна К-4 (рисунок 2.2) предназначена для разделения сжиженного газа на бутан-бутиленовую фракцию и остаток.
Данная колонна имеет цельносварной корпус и опорную часть.
В опорной части имеется один лаз и отверстие для вывода остатка по трубопроводу. В верхней части опоры выполняют вентиляционные отверстия для входа паров, скапливающихся при недостаточной герметичности коммуникаций вывода остатка.
Сырьё поступает в среднюю часть колонны. Сверху колонны отбираются пары газов. Часть паров конденсируется, и возвращается на верхнюю тарелку колонны в качестве холодного орошения. Для создания горячего орошения в нижней части колонны установлены два штуцера: для выхода продукта в ребойлер и для входа паров из ребойлера. Внизу колонны расположен штуцер для дренажа, а наверху штуцер для выхода воздуха [11].
В данной выпускной работе объектами изучения являются ректифи-кационная колонна, массообменные устройства, трубчатая печь, Кон-струкции теплообменных аппаратов и холодильник установки АГФУ-1.
В соответствии с заданием на выпускную работу проводился литера-турный обзор основного теплообменного оборудования и рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов, была изучена принципиальная схема установ-ки, и приведены технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
Показано, что внедрение пластинчатые теплообменники теплообмен-ного оборудования целесообразно проводить на стадии проектирования, на действующих установках производства замену наиболее используемых в настоящее время кожухотрубчатых теплообменных аппаратов на пла-стинчатые теплообменные аппараты экономически невыгодно.
В технологическом разделе была изучена принципиальная схема технологической установки, проведены технологические расчеты колонны, массообменных устройств, теплообменного аппарата и трубчатой печи.
В механическом разделе проведены проектировочные и провероч-ные расчеты теплообменного аппарата, колонны, в том числе фланцевого соединения и укрепления отверстия.
Результаты данных расчетов позволили подобрать типы основного оборудования и разработать рабочие чертежи.
Дополнительная информация
В данной выпускной работе объектами изучения являются ректифи-кационная колонна К-4, массообменные устройства, трубчатая печь, Кон-струкции теплообменных аппаратов и холодильник установки АГФУ-1.
В соответствии с заданием на выпускную работу проводился литера-турный обзор основного теплообменного оборудования и рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов, была изучена принципиальная схема установ-ки, и приведены технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
По результатам данных расчетов были подобраны массообменные устройства, тип теплообменного аппарата и печи, а также разработаны рабочие чертежи холодильника, колонного аппарата и массообменных устройств.
На современном этапе развития нефтяной промышленности по-прежнему актуальной остаётся проблема повышения качества продукции, выпускаемой на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В частности, это касается и абсорбционно-газофракционирующей установки (АГФУ), экс-плуатируемой на НПЗ. Газофракционирующие установки (ГФУ) подраз-деляются по типу перерабатываемого сырья на ГФУ предельных и непре-дельных газов. Продуктами производства ГФУ являются узкие углеводо-родные фракции, которые в дальнейшем применяются в качестве сырья в нефтехимическом производстве.
Производительность АГФУ и качество сырья во многом определя-ются правильным выбором оборудования на стадии проектирования уста-новки и в правильной эксплуатации, монтаже и ремонте оборудования, применяемого на этих установках.
Проектирование, подбор и проверочные расчеты такого оборудова-ния и явились целью настоящей выпускной работы.
В рамках достижения этой цели решались следующие задачи: прово-дился литературный обзор основного теплообменного оборудования, применяемого в нефтепереработке и нефтехимии, а так же рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов; изучалась принципиальная схема установки; осуществлялись технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
По результатам данных расчетов были подобраны массообменные устройства, типы теплообменного аппарата и печи, а также разработаны рабочие чертежи холодильника, колонного аппарата и массообменных устройств.
В соответствии с заданием на выпускную работу проводился литера-турный обзор основного теплообменного оборудования и рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов, была изучена принципиальная схема установ-ки, и приведены технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
По результатам данных расчетов были подобраны массообменные устройства, тип теплообменного аппарата и печи, а также разработаны рабочие чертежи холодильника, колонного аппарата и массообменных устройств.
На современном этапе развития нефтяной промышленности по-прежнему актуальной остаётся проблема повышения качества продукции, выпускаемой на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В частности, это касается и абсорбционно-газофракционирующей установки (АГФУ), экс-плуатируемой на НПЗ. Газофракционирующие установки (ГФУ) подраз-деляются по типу перерабатываемого сырья на ГФУ предельных и непре-дельных газов. Продуктами производства ГФУ являются узкие углеводо-родные фракции, которые в дальнейшем применяются в качестве сырья в нефтехимическом производстве.
Производительность АГФУ и качество сырья во многом определя-ются правильным выбором оборудования на стадии проектирования уста-новки и в правильной эксплуатации, монтаже и ремонте оборудования, применяемого на этих установках.
Проектирование, подбор и проверочные расчеты такого оборудова-ния и явились целью настоящей выпускной работы.
В рамках достижения этой цели решались следующие задачи: прово-дился литературный обзор основного теплообменного оборудования, применяемого в нефтепереработке и нефтехимии, а так же рассматрива-лись современные тенденции в конструировании и внедрении новых типов теплообменных аппаратов; изучалась принципиальная схема установки; осуществлялись технологические и механические расчеты колонного обо-рудования, холодильника и печи.
По результатам данных расчетов были подобраны массообменные устройства, типы теплообменного аппарата и печи, а также разработаны рабочие чертежи холодильника, колонного аппарата и массообменных устройств.
Похожие материалы
Блок технологический абсорбционно-газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
Блок технологический абсорбционно -газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
Выпускная работа содержит 166 с. машинописного текста, 15 таб-лиц, 24 иллюстрации и 38 источников.
Ключевые слова: КОЛОННА, ПЕЧЬ, АППАРАТ ТЕПЛООБМЕН-НЫЙ, СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ТАРЕЛКА, МАССООБМЕН, РАСЧЕТ.
В данной выпускной работе объектами изучения являются ректифи-кационная колонна К-4, массообменные устройства, трубчатая печь, Кон-струкции теплообменных аппар
1939 руб.
Расчет аппарата воздушного охлаждения-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 13 февраля 2018
Расчет аппарата воздушного охлаждения-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
Введение
Широкое распространение в промышленности получили аппараты воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально установленными вентиляторами. Они относятся к теплообменному оборудованию и предназначены для охлаждения жидких и парообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимическо
966 руб.
Деэтанизатор-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 24 января 2018
Деэтанизатор-На чертеже представлена колонна деэтанизатор общего вида. Переменный диаметр. Выполнен разрез колонны, на сечение указано расположение тарелок внутри колонны.
Состав: ВО
Софт: Компас V9--(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Установка каталитического крекинга УКК-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 12 декабря 2018
Установка каталитического крекинга УКК-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Технико-экономическое обоснование проектируемой установки
Правильное решение задачи выбора пункта строительства оказывает существенное влияние на экономику строительства, определяя его про-должительность и стоимость, а также издержки по эксплуатации после ввода в строй объекта. При обосновании выбора пунктов строительства, влияние различных факторов необходимо учитывать таким образом, что-бы выб
1360 руб.
Установка гидроочистки дизельного топлива-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
Установка гидроочистки дизельного топлива-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Описание технологической схемы
На рисунке 2.1 изображена выбранная технологическая схема гидроочистки.
Установка, предназначенная для гидроочистки дистиллята дизельного топлива, технологическая схема которой приведена на рисунке, включает реакторный блок, состоящий из печи и одного реактора, системы стабилизации гидроочищенного продукта, удаления сероводорода из циркуляционного газа, а так
1293 руб.
Вакуумная колонна из блока гидрокрекинга-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 14 февраля 2018
Вакуумная колонна из блока гидрокрекинга-Курсовая работа-Машины и аппараты нефтехимических производств
РЕФЕРАТ
Курсовой проект 96 с. машинописного текста, 22 иллюстрации, 44 таблиц, 7 использованных источников.
УСТАНОВКА ГИДРОКРЕКИНГА, ВАКУУМНАЯ КОЛОННА, ТАРЕЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ.
Цель курсового проекта заключалась в систематизации, закреплении, расширении и углублении практических знаний при изучении дисциплин «Конструирование и расчет машин и аппаратов отрасли», «Машины и аппараты нефтегазоперерабо
1087 руб.
Пылеуловитель висциновый-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 27 апреля 2023
Пылеуловитель висциновый-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
350 руб.
Вихревой пылеуловитель-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 17 ноября 2022
Вихревой пылеуловитель-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
397 руб.
Другие работы
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
mosintacd
: 28 июня 2024
ММА/ИДО Иностранный язык в профессиональной сфере (ЛТМ) Тест 20 из 20 баллов 2024 год
Московская международная академия Институт дистанционного образования Тест оценка ОТЛИЧНО
2024 год
Ответы на 20 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
1. We have … to an agreement
2. Our senses are … a great role in non-verbal communication
3. Saving time at business communication leads to … results in work
4. Conducting negotiations with foreigners we shoul
150 руб.
Задание №2. Методы управления образовательными учреждениями
studypro
: 13 октября 2016
Практическое задание 2
Задание 1. Опишите по одному примеру использования каждого из методов управления в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 2. Приняв на работу нового сотрудника, Вы надеялись на более эффективную работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств менеджера - самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать и т.д.. Но, тем не менее, он отличный профессионал в своей деятельности. Какими методами управления Вы во
200 руб.
Особенности бюджетного финансирования
Aronitue9
: 24 августа 2012
Содержание:
Введение
Теоретические основы бюджетного финансирования
Понятие и сущность бюджетного финансирования
Характеристика основных форм бюджетного финансирования
Анализ бюджетного финансирования образования
Понятие и источники бюджетного финансирования образования
Проблемы бюджетного финансирования образования
Основные направления совершенствования бюджетного финансирования образования
Заключение
Список использованный литературы
Цель курсовой работы – исследовать особенности бюджетного фин
20 руб.
Программирование (часть 1-я). Зачёт. Билет №2
sibsutisru
: 3 сентября 2021
ЗАЧЕТ по дисциплине “Программирование (часть 1)”
Билет 2
Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы:
a = 3; b = 2 * a – 10; x = 0; y = 2 * b + a;
if ( b > y ) or ( 2 * b < y + a ) ) then begin x = b – y; y = x + 4 end;
if ( a + b < 0 ) and ( y + x > 2 ) ) then begin x = x + y; y = x – 2 end;
200 руб.