Неинвазивный сбор данных для определения видов естественных и искусственных излучений (разработка режимных параметров факельной трубы для создания безопасной среды)-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Промышленный дизайн нефтегазотранспортных объектов и среды-Неинвазивный сбор данных для определения видов естественных и искусственных излучений (разработка режимных параметров факельной трубы для создания безопасной среды)-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа
Факельными установками называют специальное оборудование, предназначенное для утилизации горючих паров или газов, являющихся продуктом технологических процессов в нефтехимической, нефтегазодобывающей, химической, нефтеперерабатывающей и других сферах промышленности. В то же время факельная установка используется для сброса и последующего сжигания углеводородов, получаемых при нарушении технологического режима. Например, при неисправности или сбоях в работе оборудования, аварийных сбросах газа и прочее.
Конструкции факельных установок могут быть различными. Параметры устройств рассчитываются в соответствии с технологическим процессом, с учетом объемов, давления, компонентного состава сбрасываемого газа и даже с учетом сейсмической обстановки. Делается это с целью обеспечения стабильного и безопасного режима работы в тех или иных условиях.
В нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на факельных установках в основном сжигают попутный нефтяной газ. В одной тонне нефти содержится от одного до нескольких тысяч кубометров ПНГ. Сжигать все это на факельных установках с точки зрения экономики очень нерационально, хоть и позволительно. Но помимо экономического фактора есть и не менее важный экологический. При сжигании ПНГ в воздух попадают значительные объемы диоксида углерода (СО2) и метана, относящихся к парниковым газам, а также сажа, оксиды азота, бензапирен, сероводород и другие опасные для окружающей среды компоненты (Фотодокумент № 1).
Помимо химического воздействия при сжигании газа происходит и тепловое загрязнение атмосферы. Растительные сообщества могут выступать индикаторами данного загрязнения окружающей среды. По мере приближения к факелу наблюдаются: уменьшение высоты растительности; хлорозы; некрозы; угнетение травянистых растений; усыхание и суховершинность древесных пород.
Фотодокумент № 1. Агрессивное воздействие ФУ
У культурных посевов злаковых даже на расстоянии 2000 м от факела наблюдается значительное ухудшение структуры урожайности.
Безопасность эксплуатации ФУ зависит от правильного выбора режимных параметров, но тем не менее подбор режимных параметров не устраняет проблему теплового загрязнения окружающей среды, а лишь снижает уровень и интенсивность теплового излучения до нормативных пределов.
Актуальность данной темы заключается в важности обеспечения безопасной производственной среды на объектах повышенного риска
Факельными установками называют специальное оборудование, предназначенное для утилизации горючих паров или газов, являющихся продуктом технологических процессов в нефтехимической, нефтегазодобывающей, химической, нефтеперерабатывающей и других сферах промышленности. В то же время факельная установка используется для сброса и последующего сжигания углеводородов, получаемых при нарушении технологического режима. Например, при неисправности или сбоях в работе оборудования, аварийных сбросах газа и прочее.
Конструкции факельных установок могут быть различными. Параметры устройств рассчитываются в соответствии с технологическим процессом, с учетом объемов, давления, компонентного состава сбрасываемого газа и даже с учетом сейсмической обстановки. Делается это с целью обеспечения стабильного и безопасного режима работы в тех или иных условиях.
В нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на факельных установках в основном сжигают попутный нефтяной газ. В одной тонне нефти содержится от одного до нескольких тысяч кубометров ПНГ. Сжигать все это на факельных установках с точки зрения экономики очень нерационально, хоть и позволительно. Но помимо экономического фактора есть и не менее важный экологический. При сжигании ПНГ в воздух попадают значительные объемы диоксида углерода (СО2) и метана, относящихся к парниковым газам, а также сажа, оксиды азота, бензапирен, сероводород и другие опасные для окружающей среды компоненты (Фотодокумент № 1).
Помимо химического воздействия при сжигании газа происходит и тепловое загрязнение атмосферы. Растительные сообщества могут выступать индикаторами данного загрязнения окружающей среды. По мере приближения к факелу наблюдаются: уменьшение высоты растительности; хлорозы; некрозы; угнетение травянистых растений; усыхание и суховершинность древесных пород.
Фотодокумент № 1. Агрессивное воздействие ФУ
У культурных посевов злаковых даже на расстоянии 2000 м от факела наблюдается значительное ухудшение структуры урожайности.
Безопасность эксплуатации ФУ зависит от правильного выбора режимных параметров, но тем не менее подбор режимных параметров не устраняет проблему теплового загрязнения окружающей среды, а лишь снижает уровень и интенсивность теплового излучения до нормативных пределов.
Актуальность данной темы заключается в важности обеспечения безопасной производственной среды на объектах повышенного риска
Дополнительная информация
В процессе выполнения данного курсового проекта были изучены научные сведения о тепловом воздействии и его негативном влиянии на персонал и оборудование факельных систем.
В соответствии с действующей методикой был произведен расчет параметров факельной установки с целью создания безопасной производственной среды.
Так же в курсовом проекте был предложен ряд проектных решений, направленных на устранение проблемы теплового излучения факельных установок. Среди них наиболее эффективное решение – применение автоматизированной системы управления розжигом и контролем пламени. Преимущества данного проектного решения, во-первых, это полное соответствие АСУ РКП требованиям Руководства по безопасности факельных систем, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 779, во-вторых, по оценке специалистов Оренбургского Газоперерабатывающего завода, факельная автоматика АСУ РКП не имеет ничего общего с системой «бегущий огонь», превосходит все известные аналоги по простоте в управлении и по соответствию задаче дистанционного автоматизированного запуска, контроля и надёжности.
В качестве альтернативы данному методу было предложено решения с использованием закрытых факельных систем, снижающих тепловое воздействие за счет уникальной конструкции и повышающих безопасность и срок безремонтной эксплуатации факельных установок.
В соответствии с действующей методикой был произведен расчет параметров факельной установки с целью создания безопасной производственной среды.
Так же в курсовом проекте был предложен ряд проектных решений, направленных на устранение проблемы теплового излучения факельных установок. Среди них наиболее эффективное решение – применение автоматизированной системы управления розжигом и контролем пламени. Преимущества данного проектного решения, во-первых, это полное соответствие АСУ РКП требованиям Руководства по безопасности факельных систем, утвержденное Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 779, во-вторых, по оценке специалистов Оренбургского Газоперерабатывающего завода, факельная автоматика АСУ РКП не имеет ничего общего с системой «бегущий огонь», превосходит все известные аналоги по простоте в управлении и по соответствию задаче дистанционного автоматизированного запуска, контроля и надёжности.
В качестве альтернативы данному методу было предложено решения с использованием закрытых факельных систем, снижающих тепловое воздействие за счет уникальной конструкции и повышающих безопасность и срок безремонтной эксплуатации факельных установок.
Похожие материалы
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 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.
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.
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
Цилиндр. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 13 марта 2026
Цилиндр. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
Графическая работа 6 часть 1
Построить три проекции цилиндра, усеченного плоскостью Р, натуральную величину сечения, развертку и изометрию.
a = 50 град
А = 30 мм
Чертеж выполнен на формате А3 +3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л
200 руб.
Електричний розрахунок освітлювальних мереж
Elfa254
: 12 сентября 2013
Розрахувати на мінімум провідникового матеріалу освітлювальну мережу, схема якої приведена на рис. 1, для чого:
1. Накреслити схему мережі і нанести на неї вихідні дані згідно свого варіанта.
2. Визначити допустиму утрату напруги в мережі.
3. Для кожної ділянки мережі розрахувати момент навантаження в .
4. Визначити приведений момент навантаження для головної ділянки (А-В).
5. Розрахувати переріз кабелю головної ділянки.
6. Вибрати стандартну величину перерізу кабелю головної ділянки.
7.
Курсовая работа по дисциплине: «Радиопередающие устройства систем радиосвязи и радиодоступа» Вариант: 03
nata1
: 18 октября 2022
1. Задание на курсовую работу
Разработать проект передатчика для радиосвязи с использованием технологии OFDM ( Описание в приложении Ж).
Исходные данные:
1. Мощность в антенне Р1А. Выбирается из таблицы 1 по последней пароля (N).
2. Коэффициент полезного действия колебательной системы ηкс ( из той же таблицы).
3. Диапазон рабочих частот F1÷F2 (МГц). Выбирается из таблицы 2 по предпоследней цифре (M) в номере пароля.
4. Волновое сопротивление фидера W =75 Ом; Коэффициент бегущей волны фидер
700 руб.
Расчет и проектирование станции технического обслуживания автомобилей с кузовным участком
ostah
: 7 марта 2011
Содержание
Аннотация………………………
The Summary…………………………………………
Введение………………………………………………...
1.Технико-экономическое обоснование проекта…………………………
1.1Анализ работы СТО г. Мелеуз………………..
1.2 Обоснование необходимости разработки и создания СТО в г. Млеуз
1.3Анализ выбранной услуги………………..
2.Технологический расчет СТО………………….
2.1Исходные данные………………
2.2Расчет годового объема по ТР……………
2.3Распределение годовых объемов работ по видам и месту выполнения
2.4Расчет численности рабочих……………….
2.5Расчет числ
450 руб.