Холодильный агрегат с мотор-компрессором холодопроизводительностью 70 Вт/ч, рабочее тело - изобутан

Цена:
1650 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 3.gif
material.view.file_icon ушфЁртышўхёър  ёїхьр.dwg
material.view.file_icon фтшурЄхы№.dwg
material.view.file_icon фшруЁрььр.dwg
material.view.file_icon шёярЁшЄхы№.dwg
material.view.file_icon ъюыхэтры.dwg
material.view.file_icon ъюэфхэёрЄюЁ.dwg
material.view.file_icon ъюэфхэёрЄюЁ.gif
material.view.file_icon ╠└╨╪╨╙╥═╬ ╥┼╒═╬╦╬├╚╫┼╤╩└▀ ╩└╨╥└.dwg
material.view.file_icon юЄыштър.dwg
material.view.file_icon ёсюЁюўэ√щ ўхЁЄхц.dwg
material.view.file_icon ¤ъюэюьшър.dwg
material.view.file_icon
material.view.file_icon сцф.doc
material.view.file_icon ┬тхфхэшх.doc
material.view.file_icon чръы■ўхэшх.doc
material.view.file_icon ъюэёЄЁєъЄюЁёър  ўрёЄ№.doc
material.view.file_icon ышЄхЁрЄєЁр.doc
material.view.file_icon юЄч√т.doc
material.view.file_icon ╧╨╚╦╬╞┼═╚┼.doc
material.view.file_icon ЁхЎхэчш .doc
material.view.file_icon ёюфхЁцрэшх.doc
material.view.file_icon ╥хюЁхЄшўхёър  ўрёЄ№.doc
material.view.file_icon ╥хїэюыюушўхёър  ўрёЄ№.doc
material.view.file_icon ¤ъюыюуш .doc
material.view.file_icon ¤ъюэюьшър.doc
material.view.file_icon
material.view.file_icon переход.doc
material.view.file_icon тех.процесс часть 1.doc
material.view.file_icon эскизы.dwg
material.view.file_icon Комплект.doc
material.view.file_icon тех.процесс.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Программа для просмотра изображений
  • AutoCAD или DWG TrueView
  • Microsoft Word

Описание

Заключение

В данном дипломном проекте представлена разработка холодильного агрегата.
Таким образом, при выполнении дипломного проекта получены следующие результаты:
1 Спроектирована конструкция холодильного агрегата
2 Рассчитаны параметры холодильного агрегата, включающие в себя:
- расчет тепловой нагрузки на холодильник ;
- расчет цикла холодильной машины для хладагента R600а;
- расчет основных параметров поршневого компрессора;
- конструктивный и тепловой расчет теплообменных аппаратов;
3 Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности труда.
4 Дана оценка экологичности проекта
5 Произведен расчет себестоимости спроектированного агрегата, в котором обоснованы необходимые затраты.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................5

Ι ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Рабочее вещество холодильных машин...........................................9
1.1.1 Общий обзор хладагентов..........................................................9
1.1.2 Проблемы перехода с R12 на альтернативные хладагенты ...............10
1.2 Классификация поршневых компрессоров..................................... 12
1.3 Общие сведения....................................................................... 14
1.4 Идеальный компрессор...............................................................17
1.4.1 Определение понятия ’’идеальный компрессор’’............................17
1.4.2 Индикаторная диаграмма идеального компрессора.........................19
1.4.3 Работа, необходимая для сжатия и перемещения газа идеальным компрессором...............................................................................21
1.5 Типы идеальных компрессоров....................................................22
1.5.1 Изотермический идеальный компрессор.......................................23
1.5.2 Адиабатный идеальный компрессор............................................23
1.5.3 Политропный идеальный компрессор..........................................24
1.6 Действительный поршневой компрессор........................................ 24
1.6.1 Отличия действительного компрессора от идеального.....................24
1.6.2 Индикаторная диаграмма действительного компрессора..................28
1.6.3 Схематизированные индикаторные диаграммы действительного поршневого компрессора................................................................ 31

ΙΙ КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
2 Расчет основных термодинамических параметров холодильного
Агрегата.....................................................................................35
2.1 Методика расчета одноступенчатого поршневого компрессора холодильной машины.....................................................................35
2.1.1Определение параметров точек холодильной машины .....................35
2.2 Конструктивный и тепловой расчет теплообменных аппаратов............40
2.2.1 Расчет геометрических параметров конденсатора...........................41
2.2.2 Расчет геометрических параметров испарителя..............................45

ΙΙΙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Оценка технологичности сборочной единицы....................................51
2 Технологический процесс сборки ...................................................51

ΙV БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение.....................................................................................54
1Анализ опасных и вредных факторов................................................54
1.1 Физические опасные и вредные факторы........................................55
1.2 Химические вредные производственные факторы.............................56
2 Меры предотвращения опасных и вредных производственных
Факторов....................................................................................56
2.1 Основные правила техники безопасности при проведении сборочных работ .........................................................................................56
3 Защита от воздействия шумовых источников....................................56
4 Производственная гигиена и санитария............................................59
4.1 Освещение..............................................................................59
4.2 Микроклимат...........................................................................59
4.3 Пожаробезопасность..................................................................59
5 Инструкция по технике безопасности...............................................61
5.1 Требования к безопасности перед началом работы............................61
5.2 Требования к выполнению режимов труда и отдыха .........................62
5.3 Требования производственной санитарии.......................................62
5.4 Требования к освещению помещений и рабочих мест с ПЭВМ............63
5.5 Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ.......63

V ЭКОЛОГИЯ
Введение.....................................................................................65
1 Фреоны и окружающая среда.........................................................65
2 Загрязнения атмосферы................................................................68
3 Загрязнения гидросферы...............................................................70
4 Твердые отходы ........................................................................70
5 Вывод.......................................................................................71

VΙ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Себестоимость продукции. Обоснование и определение.......................73
2 Расчет стоимости основных узлов холодильного агрегата.....................74
3 Вывод......................................................................................76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................77
Литература..................................................................................79
Приложение 1
Приложение 2

Дополнительная информация

Дипломный проект отлично защищался!
Имеется чертежи и записка!
Удачи на защите!
Сернокислотное алкилирование изобутана бутиленом
Содержание 1 .Назначение процесса алкилирования 2. Сырье процесса 3.Катализаторы процесса 4. Технологические параметры проведения процесса 5.Алкилирование по цепному карбоний-ионному механизму Список используемой литературы
User Aronitue9 : 24 августа 2013
19 руб.
Технологическая схема алкилирования изобутана н-бутеном
Лабораторная 5 Вариант 4. Сделано в компас 21+сохранено в комас 11
User Laguz : 19 ноября 2023
150 руб.
Технологическая схема алкилирования изобутана н-бутеном
Синтез изобутана. Технология получение бутадиена, бутанола.
СОДЕРЖАНИЕ 1. Изобутан……………………………………………………... 3 Физические свойства. Получение. Изомеризация…….4 Выделение углеводородов из нефтяных дистиллятов.5 Применение …………………………………………………….7 2. Бутадиен……………………………………………………….8 Физические свойства. Получение.………………………..9 Применение ………………………………………………….12 3. Бутиловый спирт…………………………………………...13 Физические свойства………………………………………13 Производство ………………………………………………..14 Применение…………………………………………………….15 4. Литература……………………………………………………16
User Boolin : 20 марта 2012
Ионно-плазменные двигатели с высокочастотной безэлектродной ионизацией рабочего тела
Содержание лист Введение 3 1. Сравнительный анализ ЭРДУ 6 1.1 Применение ЭРД 7 1.2 Применение РИД 9 1.3 Общие преимущества РИД 9 1.4 Радиочастотный ионный движитель РИД-10 10 1.5 Радиочастотный ионный движитель РИД-26 11 1.6 Радиочастотный двигатель с магнитным полем (РМД) 11 2 Разработка численной модели электроракетного дви-гателя с ВЧ нагревом рабочего тела 13 2.1 Математический аппарат численной модели термогазоди-намических процессов, имеющих место в камере и сопловом аппарате ракетного дви
User wizardikoff : 1 ноября 2012
10 руб.
О выборе рациональных размеров сегнетоэлектрического рабочего тела импульсного генератора напряжения
1. Введение В статье рассматривается генератор электрического напряжения, преобразующий энергию механического удара в электрическую энергию. Основным элементом рассматриваемого генератора является сегнетоэлектрическое рабочее тело, по которому в процессе функционирования генератора движется ударная волна. Нагрузкой для рассматриваемого генератора является конденсатор, а индуктивность и активное сопротивление нагрузки незначительны. В настоящей статье предлагаются оценочные эмпирические зависим
User Elfa254 : 29 сентября 2013
10 руб.
Ионно-плазменные двигатели с высоко-частотной безэлектродной ионизацией рабочего тела
Введение 1. Сравнительный анализ ЭРДУ 1.1 Применение ЭРД 1.2 Применение РИД 1.3 Общие преимущества РИД 1.4 Радиочастотный ионный движитель РИД-10 1.5 Радиочастотный ионный движитель РИД-26 1.6 Радиочастотный двигатель с магнитным полем (РМД) 2 Разработка численной модели электроракетного двигателя с ВЧ нагревом рабочего тела 2.1 Математический аппарат численной модели термогазодинамических процессов, имеющих место в камере и сопловом аппарате ракетного двигателя 2.2 Термодинамические процессы, п
User kostak : 8 июня 2012
Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС
Содержание Перечень условных обозначений 1..2 Задание на курсовую работу 3 Исходные данные 3 1 часть: «Расчёт состава и термодинамических характеристик рабочего тела» Определение состава свежего заряда и продуктов сгорания. 4 Расчёт состава рабочего тела. 4..5 Определение теплоты сгорания горючих смесей. 5 Определение термодинамических свойств свежего заряда и продуктов сгорания. 5..7 2 часть: «Расчёт действительного цикла четырёхтактного поршневого двигателя внутреннего сгорания по методу Грин
User OstVER : 15 ноября 2012
5 руб.
Страхование ответственности при осуществлении строительной деятельности
С учетом многолетней практики страхования ответственности компанией РОСНО были разработаны условия страхования, которые максимально учитывают специфику строительной деятельности и позволяют обеспечить наиболее полную страховую защиту. Страховое покрытие включает в себя риски, связанные с непреднамеренными ошибками, небрежностью и упущениями, а именно: ошибки, допущенные в ходе изготовления строительных материалов, конструкций и изделий; ошибки из-за использования материалов, деталей, узлов с вну
User Elfa254 : 24 ноября 2013
20 руб.
Термодинамика и теплопередача ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ИрГУПС 2015 Задача 6 Вариант 2
Трубопровод тепловой сети с наружным диаметром d1 проложен в канале из сборных железобетонных блоков и имеет толщину изоляционного цилиндрического слоя δ=150 мм. Коэффициент теплопроводности изоляции λ=0,06 Вт/(м·К). Температура наружной поверхности трубопровода (под изоляцией) — t1СТ. Температура воздуха в канале t2=40 ºС. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху α2=15 Вт/(м²·К). В результате неплотностей во фланцевых соединениях и сальниках арматуры, а также проникновения в
User Z24 : 4 декабря 2025
180 руб.
Термодинамика и теплопередача ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ИрГУПС 2015 Задача 6 Вариант 2
Моделирование и выполнение чертежа втулки. Вариант №9
Вариант 9 Моделирование и выполнение чертежа втулки Моделирование и выполнение чертежа втулки Задание 1. По заданной аксонометрической проекции выполнить трехмерную модель Втулки 2. По модели создать и оформить трехпроекционный ассоциативный чертеж и дополнить его аксонометрией. 2.1. На месте главного вида построить фронтальный разрез, соединив половину вида и половину разреза. 2.2. На месте вида слева построить профильный разрез, соединив половину вида и половину разреза. 2.3. Нанести необхо
User bublegum : 25 сентября 2020
60 руб.
Моделирование и выполнение чертежа втулки. Вариант №9 promo
Концепция агентских отношений и альтернативных затрат
Концепция агентских отношений Агентские конфликты Агентские затраты Стимулирование менеджеров (системы стимулирования на основе показателей деятельности фирмы, непосредственное вмешательство акционеров, угроза увольнения, угроза враждебного поглощения фирмы) Агентский конфликт между акционерами и кредиторами Концепция альтернативных затрат Практическое задание
User evelin : 13 августа 2015
30 руб.
up Наверх