УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
2.1 Характеристика исходного сырья
На установку нейтрализации сероводорода УОГ-800 поступает по-путный нефтяной газ, отделившийся в процессе подготовке нефти на до-жимной насосной станции (ДНС) «Чегодайка» НГДУ «Татнефтебитум» (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Состав газа
Наименование компонентов
в смеси газов Объемная доля, % (об)
До очистки (хн) После очистки (хк)
Н2S 2,6 0
N2 24,1 24,7
СО2 1,6 1,6
СН4 32,2 33,1
С2Н6 17,8 18,3
С3Н8 11 11,3
С4Н10 6,6 6,8
С5Н12 3,1 3,2
С6Н14 0,7 0,7
С7Н16 0,3 0,3
2.2 Химизм и физико-химические основы процессов происходящих в установке УОГ 8000
На стадии абсорбции хемосорбция сероводорода происходит как за счет реакции с щелочными агентами, так и непосредственного окисления сероводорода комплексом трехвалентного железа с трилоном Б. В абсор-бере протекают в основном следующие реакции:
2Fe+3Y +H2S 2Fe+2Y + S + 2H+,
Na2CO3 +H2S NaHS +NaHCO3,
гдеY- остатокэтилендиаминтетрауксуснойкислоты.
В регенераторе происходит каталитическое окисление гидросульфи-да
натрия до элементарной серы и окислительная регенерация двухвалентно-го железа до трехвалентного кислородом воздуха:
2NaHS + O2 + 2NaHCO3 2S + 2Na2CO3 + 2H2O
4Fe+2Y + O2 + 4H+4Fe+3Y + 2H2O
В процессе регенерации абсорбента возможно протекание побочных реакции с образованием в основном сульфита по следующей схеме:
4НS- + 3O2- 2S2O32- +4H+,
2S2O32- + SO2 4SO42-,
Степеньочисткигаза 99,9%.
На регенерацию абсорбента, отработанного на стадии абсорбции се-роводорода из газа, подается при абсолютном давлении 1,7 атм, в количе-стве 220-250 м3/час.
Абсорбентом является водный раствор комплекса железа с трилоном Б (таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Состав абсорбента
Сульфат железа FeSO4 · 7H2O 50 г/л
Трилон Б 100 г/л
Триэтаноламин 40 г/л
Карбонат натрия Na2CO3 60 г/л
Вода до 1 л
рН раствора 8,8-9,1
В зимних условиях в состав абсорбента дополнительно вводится мо-ноэтиленгликоль в количестве 25-35 % объемных для снижения его темпе-ратуры замерзания.
От регенерированный абсорбент – прозрачная жидкость темно-красного цвета, не пожароопасен, не токсичен, до температуры 50 °С не агрессивен по отношению к углеродистым сталям.
Для приготовления абсорбента используются следующие компоненты [8]:
1. FeSO4 · 7H2O (железный купорос) или сульфат железа - серовати-сто-зеленый кристаллический продукт, выветривающийся на воздухе, вы-пускается по ГОСТ 6991-75.
2. Трилон Б белый, мелкокристаллический сыпучий порошок, выпус-кается заводами Минхимпрома по ТУ 6-14-198-76.
3. Триэтаноламин (TЭА) – прозрачная вязкая жидкость от светло-желтого до красновато-коричневого цвета, выпускается заводами Миннеф-техимпрома по ТУ 6-02-916-79. Хранить необходимо в герметично-закрытой таре (бочках).
4. Карбонат натрия Na2CO3 ·10Н2О (кальцинированная сода) – белый кристаллический продукт, при доступе воздуха склонный к комкованию и смачиванию, выпускается по ГОСТ 201-76.
5. Этиленгликоль (моноэтиленгликоль) – прозрачная, бесцветная, си-ропообразная гигроскопическая жидкость, необходимо хранить в герме-тичной таре.
6. Пресная техническая вода.
В процессе нейтрализации сероводорода образуется мелкодисперс-ная элементарная сера, отделимая от абсорбента в виде пасты красновато-сероватого цвета, которая в дальнейшем используется как добавка в ас-фальт для упрочнения дорожного покрытия [9]. Очищенный газ отправля-ется в блоки нагрева нефти БН-2000.
2.3 Описание технологического процесса и технологической схемы установки очистки газа сероводорода от сероводорода УОГ 8000
Основные узлы УОГ 8000 приведены на принципиальной техноло-гической схеме (рисунок 2.1).
Сероводородсодержащий газ проходит через сепаратор Е-1 для от-деления конденсата и через трубчатый распределитель поступает в абсор-бер Е-2. Газ барботирует через абсорбент, заполняющий емкость, очища-ется от сероводорода и поступает на блоки нагрева нефти. Отработанный абсорбент с верха абсорбера Е-2 по переливной трубе самотеком идет в низ регенератора Е-3, куда компрессорами К-1 и К-2 нагнетается через трубчатый распределитель воздух под давлением до 0,07 МПа в количе-стве 220-240 м3/час. В регенераторе Е-3 происходит окислительная регене-рация абсорбента кислородом воздуха. Абсорбент вместе с воздухом под-нимается вверх и по переливной трубе самотеком поступает в низ абсорбе-ра Е-2. Отработанный воздух выбрасывается в атмосферу. Таким образом, при работе происходит циркуляция абсорбента по циклу «верх абсорбера - низ регенератора - верх регенератора -низ абсорбера» за счет разности плотностей жидкости в циркуляционных трубах и газожидкостной смеси в аппаратах.
В процессе очистки газа сероводород превращается в элементарную серу, которая постепенно укрупняется и оседает на дно аппаратов. Перио-дически, 1 раз в сутки сера в виде пульпы в абсорбенте сбрасывается в ем-кость Е-4 для отделения серы, снабженную съемным коробом с фильтру-ющими стенками. Сера оседает на дно короба, а отфильтрованный абсор-бент стекает в емкость, откуда по необходимости насосом возвращается в систему. Периодически, раз в месяц отстоявшаяся сера выгружается и от-правляется на утилизацию.
В данном дипломном проекте рассмотрена установка очистки попут-ного нефтяного газа от сероводорода, которая включает в себя газосепа-ратор, абсорбер и центробежный насос.
Приведены технологические и механические расчёты установки очистки газа, газосепаратора, абсорбера и насоса, а также представлено технико-экономическое обоснование.
Прочностные параметры элементов установки ОУГ 8000 отвечают выполнению требуемых условий эксплуатации.
Разработаны сборочные единицы абсорбера, барботера и насоса, а также рабочие чертежи их деталей.
В процессе расчета и конструирования аппаратуры были изучены ГОСТы, ОСТы, ТУ, РД и другие нормативно-технические материалы. При этом результаты расчета во многом определяются конструктивными ре-шениями и материальным оформлением аппарата.
Полученные технико-экономические показатели при очистке нефтя-ного газа от сероводорода установки ОУГ 8000 позволяют заключить, что по результатам расчета показателей экономической эффективности разра-ботанная технология может быть реализована в промышленном масштабе, поскольку выполняются условия для реализации проекта:
- прибыль от реализации продукта превысит отметку в 4,5 миллиона рублей;
- экономия электроэнергии составит 99622 руб./год;
- срок окупаемости составит 4,1 года;
- годовой экономический эффект при одинаковом объеме производ-ства составит 247037 руб.
2.1 Характеристика исходного сырья
На установку нейтрализации сероводорода УОГ-800 поступает по-путный нефтяной газ, отделившийся в процессе подготовке нефти на до-жимной насосной станции (ДНС) «Чегодайка» НГДУ «Татнефтебитум» (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Состав газа
Наименование компонентов
в смеси газов Объемная доля, % (об)
До очистки (хн) После очистки (хк)
Н2S 2,6 0
N2 24,1 24,7
СО2 1,6 1,6
СН4 32,2 33,1
С2Н6 17,8 18,3
С3Н8 11 11,3
С4Н10 6,6 6,8
С5Н12 3,1 3,2
С6Н14 0,7 0,7
С7Н16 0,3 0,3
2.2 Химизм и физико-химические основы процессов происходящих в установке УОГ 8000
На стадии абсорбции хемосорбция сероводорода происходит как за счет реакции с щелочными агентами, так и непосредственного окисления сероводорода комплексом трехвалентного железа с трилоном Б. В абсор-бере протекают в основном следующие реакции:
2Fe+3Y +H2S 2Fe+2Y + S + 2H+,
Na2CO3 +H2S NaHS +NaHCO3,
гдеY- остатокэтилендиаминтетрауксуснойкислоты.
В регенераторе происходит каталитическое окисление гидросульфи-да
натрия до элементарной серы и окислительная регенерация двухвалентно-го железа до трехвалентного кислородом воздуха:
2NaHS + O2 + 2NaHCO3 2S + 2Na2CO3 + 2H2O
4Fe+2Y + O2 + 4H+4Fe+3Y + 2H2O
В процессе регенерации абсорбента возможно протекание побочных реакции с образованием в основном сульфита по следующей схеме:
4НS- + 3O2- 2S2O32- +4H+,
2S2O32- + SO2 4SO42-,
Степеньочисткигаза 99,9%.
На регенерацию абсорбента, отработанного на стадии абсорбции се-роводорода из газа, подается при абсолютном давлении 1,7 атм, в количе-стве 220-250 м3/час.
Абсорбентом является водный раствор комплекса железа с трилоном Б (таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Состав абсорбента
Сульфат железа FeSO4 · 7H2O 50 г/л
Трилон Б 100 г/л
Триэтаноламин 40 г/л
Карбонат натрия Na2CO3 60 г/л
Вода до 1 л
рН раствора 8,8-9,1
В зимних условиях в состав абсорбента дополнительно вводится мо-ноэтиленгликоль в количестве 25-35 % объемных для снижения его темпе-ратуры замерзания.
От регенерированный абсорбент – прозрачная жидкость темно-красного цвета, не пожароопасен, не токсичен, до температуры 50 °С не агрессивен по отношению к углеродистым сталям.
Для приготовления абсорбента используются следующие компоненты [8]:
1. FeSO4 · 7H2O (железный купорос) или сульфат железа - серовати-сто-зеленый кристаллический продукт, выветривающийся на воздухе, вы-пускается по ГОСТ 6991-75.
2. Трилон Б белый, мелкокристаллический сыпучий порошок, выпус-кается заводами Минхимпрома по ТУ 6-14-198-76.
3. Триэтаноламин (TЭА) – прозрачная вязкая жидкость от светло-желтого до красновато-коричневого цвета, выпускается заводами Миннеф-техимпрома по ТУ 6-02-916-79. Хранить необходимо в герметично-закрытой таре (бочках).
4. Карбонат натрия Na2CO3 ·10Н2О (кальцинированная сода) – белый кристаллический продукт, при доступе воздуха склонный к комкованию и смачиванию, выпускается по ГОСТ 201-76.
5. Этиленгликоль (моноэтиленгликоль) – прозрачная, бесцветная, си-ропообразная гигроскопическая жидкость, необходимо хранить в герме-тичной таре.
6. Пресная техническая вода.
В процессе нейтрализации сероводорода образуется мелкодисперс-ная элементарная сера, отделимая от абсорбента в виде пасты красновато-сероватого цвета, которая в дальнейшем используется как добавка в ас-фальт для упрочнения дорожного покрытия [9]. Очищенный газ отправля-ется в блоки нагрева нефти БН-2000.
2.3 Описание технологического процесса и технологической схемы установки очистки газа сероводорода от сероводорода УОГ 8000
Основные узлы УОГ 8000 приведены на принципиальной техноло-гической схеме (рисунок 2.1).
Сероводородсодержащий газ проходит через сепаратор Е-1 для от-деления конденсата и через трубчатый распределитель поступает в абсор-бер Е-2. Газ барботирует через абсорбент, заполняющий емкость, очища-ется от сероводорода и поступает на блоки нагрева нефти. Отработанный абсорбент с верха абсорбера Е-2 по переливной трубе самотеком идет в низ регенератора Е-3, куда компрессорами К-1 и К-2 нагнетается через трубчатый распределитель воздух под давлением до 0,07 МПа в количе-стве 220-240 м3/час. В регенераторе Е-3 происходит окислительная регене-рация абсорбента кислородом воздуха. Абсорбент вместе с воздухом под-нимается вверх и по переливной трубе самотеком поступает в низ абсорбе-ра Е-2. Отработанный воздух выбрасывается в атмосферу. Таким образом, при работе происходит циркуляция абсорбента по циклу «верх абсорбера - низ регенератора - верх регенератора -низ абсорбера» за счет разности плотностей жидкости в циркуляционных трубах и газожидкостной смеси в аппаратах.
В процессе очистки газа сероводород превращается в элементарную серу, которая постепенно укрупняется и оседает на дно аппаратов. Перио-дически, 1 раз в сутки сера в виде пульпы в абсорбенте сбрасывается в ем-кость Е-4 для отделения серы, снабженную съемным коробом с фильтру-ющими стенками. Сера оседает на дно короба, а отфильтрованный абсор-бент стекает в емкость, откуда по необходимости насосом возвращается в систему. Периодически, раз в месяц отстоявшаяся сера выгружается и от-правляется на утилизацию.
В данном дипломном проекте рассмотрена установка очистки попут-ного нефтяного газа от сероводорода, которая включает в себя газосепа-ратор, абсорбер и центробежный насос.
Приведены технологические и механические расчёты установки очистки газа, газосепаратора, абсорбера и насоса, а также представлено технико-экономическое обоснование.
Прочностные параметры элементов установки ОУГ 8000 отвечают выполнению требуемых условий эксплуатации.
Разработаны сборочные единицы абсорбера, барботера и насоса, а также рабочие чертежи их деталей.
В процессе расчета и конструирования аппаратуры были изучены ГОСТы, ОСТы, ТУ, РД и другие нормативно-технические материалы. При этом результаты расчета во многом определяются конструктивными ре-шениями и материальным оформлением аппарата.
Полученные технико-экономические показатели при очистке нефтя-ного газа от сероводорода установки ОУГ 8000 позволяют заключить, что по результатам расчета показателей экономической эффективности разра-ботанная технология может быть реализована в промышленном масштабе, поскольку выполняются условия для реализации проекта:
- прибыль от реализации продукта превысит отметку в 4,5 миллиона рублей;
- экономия электроэнергии составит 99622 руб./год;
- срок окупаемости составит 4,1 года;
- годовой экономический эффект при одинаковом объеме производ-ства составит 247037 руб.
Дополнительная информация
СЕРОВОДОРОД, ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ, ГАЗОСЕПАРА-ТОР, АБСОРБЕР, БАРБОТЕР, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС, РАСЧЕТ, ПРОЧНОСТЬ АППАРАТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВЕТРОВАЯ НАГРУЗ-КА.
Объектом проектирования явились установка очистки газа сероводо-рода от сероводорода УОГ 8000, абсорбер, барботер, центробежный насос.
Цель дипломного проекта заключалась в конструировании и расчете сетчатого газосепаратора, абсорбера и центробежного насоса для закачки абсорбента в абсорбер.
При выполнении дипломного проекта применялись нормы и методы расчета сварных сосудов и аппаратов.
В результате выполнения дипломного проекта осуществлен патентный обзор, на основании которого был обоснован проект модернизации уста-новки, произведены технологические и механические расчеты, а также выбор и конструирование основных элементов установки очистки попутного нефтяного газа.
Разработаны рабочие чертежи объектов конструирования.
Рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности наустановкепри эксплуатации.
Проведенотехнико-экономическое обоснование проекта
Объектом проектирования явились установка очистки газа сероводо-рода от сероводорода УОГ 8000, абсорбер, барботер, центробежный насос.
Цель дипломного проекта заключалась в конструировании и расчете сетчатого газосепаратора, абсорбера и центробежного насоса для закачки абсорбента в абсорбер.
При выполнении дипломного проекта применялись нормы и методы расчета сварных сосудов и аппаратов.
В результате выполнения дипломного проекта осуществлен патентный обзор, на основании которого был обоснован проект модернизации уста-новки, произведены технологические и механические расчеты, а также выбор и конструирование основных элементов установки очистки попутного нефтяного газа.
Разработаны рабочие чертежи объектов конструирования.
Рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности наустановкепри эксплуатации.
Проведенотехнико-экономическое обоснование проекта
Похожие материалы
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
УОГ 8000-Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Дипломная работа
Дипломный проект содержит 112 с. машинописного текста, 9 иллю-страций, 32 таблицы, 89 формул, 25 использованных источников.
СЕРОВОДОРОД, ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ, ГАЗОСЕПАРА-ТОР, АБСОРБЕР, БАРБОТЕР, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС, РАСЧЕТ, ПРОЧНОСТЬ АППАРАТА, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВЕТРОВАЯ НАГРУЗ-КА.
Объектом проектирования явились установка очистки газа сероводо-рода от сероводорода УОГ
1843 руб.
Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Принципиальная технологическая схема установки УОГ -8000-Абсорбер-Барботер-Насос АХ 50-32-160-плакат Экономика-Деталировка: Корпус верхняя часть, Корпус нижняя часть, Кольцо, Муфта, Отвод, Труба
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 27 сентября 2018
Установка очистки попутного нефтяного газа от сероводорода-Принципиальная технологическая схема
установки УОГ -8000-Абсорбер-Барботер-Насос АХ 50-32-160-плакат Экономика-Деталировка: Корпус верхняя часть, Корпус нижняя часть, Кольцо, Муфта, Отвод, Труба-Спецификации-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
Содержание графической части (иллюстриров
921 руб.
Блок технологический абсорбционно-газофракционирующей установки АГФУ-1-Машины и аппараты нефтехимических производств-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 декабря 2018
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 устан
1363 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.
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.