Аппарат воздушного охлаждения АВГ
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Курсовой проект по дисциплине: «Процессы и аппараты химической технологии»
На тему "Расчет стандартного аппарата воздушного охлаждения для охлаждения смеси толуола и октана"
Тюмень 2021
Исходные данные: Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа. Состав поступающего сырья: смесь толуола и октана, содержание НКК 14 % масс. Производительность аппарата G1=21500 кг/час, давление в аппарате 1,6 бар. Начальная температура рабочей среды рассчитывается. Конечная температура рабочей среды 40 0С. Коэффициент оребрения Кор=9. Аппарат устанавливается в г. Тобольске.
Содержание:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 Литературный обзор
1.1 Преимущества и применение
1.2 Типы аппаратов воздушного охлаждения (АВО)
1.3 Основные параметры аппаратов воздушного охлаждения
1.4 Исполнение АВО по способу прокачивания воздуха через теплообменник
1.4.1Вентиляторы нагнетают воздух на теплообменник
1.4.2Вентиляторы протягивают воздух через теплообменник
1.5 Устройство и принцип работы аппарата воздушного охлаждения
1.6 Материалы для производства аппаратов воздушного охлаждения
2 Технологический расчет АВО
2.1 Исходные данные к проектированию
2.2 Определение температуры продукта на входе в аппарат Тк
2.3 Определение теплофизических свойств смеси при заданных температурах.
2.4 Тепловая нагрузка аппарата и предварительный подбор АВО
2.5 Определение коэффициента теплоотдачи от воздуха к трубам
2.6 Коэффициент теплоотдачи при конденсации продукта и определение площади поверхности теплообмена в зоне конденсации
2.7 Определение коэффициента теплоотдачи на участке охлаждения конденсата и поверхности теплообмена этого участка
2.8 Аэродинамическое сопротивление пучка труб и мощность, потребляемая вентилятором
2.9 Гидравлическое сопротивление аппарата
3 Выбор конструкционных материалов для данного аппарата
4 Прочностной расчет
4.1 Устанавливаем основные размеры узлов заданного аппарата
4.2 Проверка на прочность шпилек
4.3 Определение толщины трубной решетки
4.4 Проверка условия прочности крепления труб в трубной решетке
4.5 Определение размеров стенок крышки
4.6 Подбор сортамента опорных балок металлоконструкции
4.7 Выбор опоры-стойки металлоконструкции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
На тему "Расчет стандартного аппарата воздушного охлаждения для охлаждения смеси толуола и октана"
Тюмень 2021
Исходные данные: Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа. Состав поступающего сырья: смесь толуола и октана, содержание НКК 14 % масс. Производительность аппарата G1=21500 кг/час, давление в аппарате 1,6 бар. Начальная температура рабочей среды рассчитывается. Конечная температура рабочей среды 40 0С. Коэффициент оребрения Кор=9. Аппарат устанавливается в г. Тобольске.
Содержание:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 Литературный обзор
1.1 Преимущества и применение
1.2 Типы аппаратов воздушного охлаждения (АВО)
1.3 Основные параметры аппаратов воздушного охлаждения
1.4 Исполнение АВО по способу прокачивания воздуха через теплообменник
1.4.1Вентиляторы нагнетают воздух на теплообменник
1.4.2Вентиляторы протягивают воздух через теплообменник
1.5 Устройство и принцип работы аппарата воздушного охлаждения
1.6 Материалы для производства аппаратов воздушного охлаждения
2 Технологический расчет АВО
2.1 Исходные данные к проектированию
2.2 Определение температуры продукта на входе в аппарат Тк
2.3 Определение теплофизических свойств смеси при заданных температурах.
2.4 Тепловая нагрузка аппарата и предварительный подбор АВО
2.5 Определение коэффициента теплоотдачи от воздуха к трубам
2.6 Коэффициент теплоотдачи при конденсации продукта и определение площади поверхности теплообмена в зоне конденсации
2.7 Определение коэффициента теплоотдачи на участке охлаждения конденсата и поверхности теплообмена этого участка
2.8 Аэродинамическое сопротивление пучка труб и мощность, потребляемая вентилятором
2.9 Гидравлическое сопротивление аппарата
3 Выбор конструкционных материалов для данного аппарата
4 Прочностной расчет
4.1 Устанавливаем основные размеры узлов заданного аппарата
4.2 Проверка на прочность шпилек
4.3 Определение толщины трубной решетки
4.4 Проверка условия прочности крепления труб в трубной решетке
4.5 Определение размеров стенок крышки
4.6 Подбор сортамента опорных балок металлоконструкции
4.7 Выбор опоры-стойки металлоконструкции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Похожие материалы
Аппарат воздушного охлаждения газа типа АВГ-16ОГ-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 13 мая 2016
Аппарат воздушного охлаждения газа типа АВГ-16ОГ-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Другие работы
Основы телекоммуникации. Зачет. Вариант 3. Билет 14. СибГУТИ
suhinin
: 6 февраля 2015
Билет №14
1. Принципы построения антенн.
2. Орбиты и высоты спутников связи.
3. Технология Digital Theatre Systems
40 руб.
Задание №6. Вариант №9. Цилиндр
vermux1
: 10 февраля 2018
Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Готовые чертежи.
Задание 6 вариант 9 цилиндр
Вычертить изображения контуров деталей и нанести размеры.
Выполнен в компасе 3D V13 чертеж цилиндр на формате А4.
Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.
25 руб.
Проблемы исследования интеллектуальных и творческих способностей
Slolka
: 10 октября 2013
Содержание
Введение
Глава I. Проблемы исследования интеллектуальных и творческих способностей
1.1 Общая характеристика интеллектуальных способностей
1.2 Общий интеллект и креативность
1.3 Основные подходы к решению проблемы интеллектуальных способностей и творчества
Глава II. Экспериментальное исследование по выявлению уровня развития интеллектуальных способностей и креативности
2.1 Методы диагностики интеллекта и креативности
2.2 Анализ и оценка результатов уровня развития интеллекта и
Синтез электронных схем на компонентном уровне и компенсация влияния паразитных емкостей полупроводниковых компонентов
Slolka
: 14 сентября 2013
Содержание
1. Постановка задачи
2. Структурный принцип собственной компенсации влияния проходных емкостей
3. Практическое применение принципа собственной компенсации
4. Взаимная компенсация емкостей подложки и нагрузки
5. Структурная оптимизация дифференциальных каскадов
Библиографический список
1. Постановка задачи
Создание систем на кристалле связано с решением целого комплекса научных и технических задач. Единство аналоговых и цифровых модулей этих систем предопределяет разработку эко
10 руб.