Спроектировать и рассчитать теплообменный аппарат
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v10 или новее)
- Microsoft Word
Описание
Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ.
2. ВЫБОР КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
3. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК КОРПУСА И РУБАШКИ
3.1. Расчет на прочность цилиндрической обечайки аппарата, работающей под наружным избыточным давлением
3.2. Расчет на изгиб цилиндрической обечайки рубашки теплообменного аппарата
3.3. Расчет на прочность цилиндрической обечайки корпуса теплообменного аппарата
4. РАСЧЕТ ДНИЩ АППАРАТА
4.1. Расчет на прочность конического днища аппарата
4.2. Расчет на прочность конического днища рубашки теплообменного аппарата
5. РАСЧЕТ УКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА И РУБАШКИ
6. РАСЧЕТ ФЛАНЦЕВЕГО СОЕДИНЕНИЯ
6.1. Расчет болтов фланцевых соединений
7. РАСЧЕТ ОПОР АППАРАТА
7.1. Расчет веса аппарата
7.2. Расчет опор аппарата
8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Теплообменные аппараты смешения конструктивно значительно проще поверхностных, кроме того, в них полнее используется энергия передаваемой теплоты. Поэтому рекомендуется применять эти аппараты во всех случаях, когда допустимо смешение теплоносителей. Однако такое смешение практически сильно ограничено условиями проведения технологических процессов, поэтому поверхностные аппараты шире применяются в пищевой промышленности.
Поверхностные теплообменные аппараты, в свою очередь, также могут быть разделены на две группы: регенеративные и рекуперативные.
В регенеративных теплообменниках одна и та же .теплообменная поверхность омывается попеременно горячим и холодным теплоносителями. При омывании поверхности горячими теплоносителями она нагревается за счет его теплоты, при омывании поверхности холодным теплоносителем она охлаждается, отдавая теплоту. Таким образом, теплообменная поверхность аккумулирует теплоту горячего теплоносителя, а затем отводит ее холодному теплоносителю.
По основному назначению различаются подогреватели, испарители, холодильники, конденсаторы.
1. ВВЕДЕНИЕ.
2. ВЫБОР КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
3. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЕЧАЕК КОРПУСА И РУБАШКИ
3.1. Расчет на прочность цилиндрической обечайки аппарата, работающей под наружным избыточным давлением
3.2. Расчет на изгиб цилиндрической обечайки рубашки теплообменного аппарата
3.3. Расчет на прочность цилиндрической обечайки корпуса теплообменного аппарата
4. РАСЧЕТ ДНИЩ АППАРАТА
4.1. Расчет на прочность конического днища аппарата
4.2. Расчет на прочность конического днища рубашки теплообменного аппарата
5. РАСЧЕТ УКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА И РУБАШКИ
6. РАСЧЕТ ФЛАНЦЕВЕГО СОЕДИНЕНИЯ
6.1. Расчет болтов фланцевых соединений
7. РАСЧЕТ ОПОР АППАРАТА
7.1. Расчет веса аппарата
7.2. Расчет опор аппарата
8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Теплообменные аппараты смешения конструктивно значительно проще поверхностных, кроме того, в них полнее используется энергия передаваемой теплоты. Поэтому рекомендуется применять эти аппараты во всех случаях, когда допустимо смешение теплоносителей. Однако такое смешение практически сильно ограничено условиями проведения технологических процессов, поэтому поверхностные аппараты шире применяются в пищевой промышленности.
Поверхностные теплообменные аппараты, в свою очередь, также могут быть разделены на две группы: регенеративные и рекуперативные.
В регенеративных теплообменниках одна и та же .теплообменная поверхность омывается попеременно горячим и холодным теплоносителями. При омывании поверхности горячими теплоносителями она нагревается за счет его теплоты, при омывании поверхности холодным теплоносителем она охлаждается, отдавая теплоту. Таким образом, теплообменная поверхность аккумулирует теплоту горячего теплоносителя, а затем отводит ее холодному теплоносителю.
По основному назначению различаются подогреватели, испарители, холодильники, конденсаторы.
Дополнительная информация
Курсовой проект отличный, полный, защищался отлично!!!
30 лис. А4 (записка), 1 лис. А1 (чертежи)
Удачи на защите!!!
30 лис. А4 (записка), 1 лис. А1 (чертежи)
Удачи на защите!!!
Другие работы
Технологическая схема ГТУ-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Технологическая схема ГТУ-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Проект смесителя лопастного с нижней выгрузкой смеси
Aronitue9
: 28 февраля 2015
Содержание пояснительной записки
Введение
1 Сущность и назначение технологического процесса. Описание технологической схемы
2 Описание конструкции установки
3 Расчет основных характеристик
4 Охрана труда
5 Заключение
6 Список использованных источников
50 руб.
Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.14 Вариант в
Z24
: 4 октября 2025
Патрубок резервуара с маслом перекрывается круглой крышкой, которая можем поворачиваться вокруг шарнира А (рис. 2.14).
Определить, каким должно быть показание U-образной трубки, заполненной ртутью (hрт), определяющей давление на поверхности масла, чтобы крышка находилась в закрытом положении за счет вакуума.
Принять: диаметр крышки D, глубину масла до шарнира А равной h.
Плотности жидкостей: масла ρмасл = 900 кг/м³; ртути ρрт = 13,6·10³ кг/м³.
200 руб.
Теплотехника Часть 1 Термодинамика Задача 26 Вариант 1
Z24
: 11 октября 2025
Определить основные параметры рабочего тела в переходных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты, а также степень сжатия ε, термический КПД ηt и полезную работу l, если заданы характеристики цикла: степень повышения давления при изохорном подводе теплоты λ и степень предварительного расширения ρ. В начальной точке цикла р1=0,1 МПа и t1=67 ºC. Температура в конце адиабатного процесса сжатия рабочего тела равна 600 ºC. Рабочее тело – воздух.
280 руб.