Рефераты по теплотехнике

Расчет ректификационной колонны

15 Октября 2013, реферат

Проектируемый аппарат предназначен для ведения тепломассобменных процессов. Колонный аппарат состоит из цельносварного корпуса и оборудован внутренними устройствами. В качестве внутренних устройств для ведения технологического процесса используют 40 колпачковых тарелок. Расстояние между тарелками 500 мм. Кроме этого в аппарате имеются штуцера, предназначенные для подвода сырья, вывода продукта, замера температуры и давления. Аппарат оборудован люками-лазами для ремонта и обслуживания.

Расчет ректификационной установки непрерывного действия с разработкой ректификационной колонн

31 Июля 2014, курсовая работа

Современная промышленность требует все больше чистых и особо чистых материалов. Поэтому производство становится еще более важным, сложным и дорогостоящим, а технологиям по разделению веществ и их очистке от примесей уделяется все большее внимание.
Наиболее распространенной промышленной технологией разделения является ректификация.
Ректификация известна с начала девятнадцатого века, как один из важнейших технологических процессов.

Расчет рекуперативного теплообменного аппарата типа «труба в трубе»

26 Января 2013, курсовая работа

Выполнить конструктивный расчет водо-водяного теплообменного аппарата типа «труба в трубе». Греющий теплоноситель течет по внутренней трубе. Схема движения теплоносителей – противоток. Теплообменный аппарат выполнен из латуни марки Л68. Определить поверхность теплообмена, число, длину и диаметр трубок, а также диаметры входных и выходных патрубков.

Расчет секционного водоводяного подогревателя

26 Февраля 2015, курсовая работа

Теплообменные аппараты получили чрезвычайно широкое распространение в быту, промышленности и в науке. К ним относятся, например, отопительные приборы и элементы кондиционеров, радиаторы систем охлаждения транспортных двигателей, конденсаторы и котельные установки паровых турбин, теплообменники газотурбинных установок перекачки газа, теплообменные аппараты холодильных установок, теплообменники систем жизнеобеспечения в авиационной и космической технике

Расчет системы водоснабжения населенного пункта

14 Января 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы являются:
- выбор схемы водоснабжения жилого массива;
- расчёт водопотребления, т.е. определение максимальных секундных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, на нужды бани и больницы, на пожаротушение и прочие неучтенные нужды;
- расчет напора насосов станции II подъема и высоты водонапорной башни.

Расчет системы хладоснабжения для объекта молочной промышленности. Г. Санкт-Петербург

31 Мая 2013, курсовая работа

Холодильные машины и установки предназначены для искусственного снижения и поддержания пониженной температуры ниже температуры окружающей среды от 10 °С и до −150 °С в заданном охлаждаемом объекте. Машины и установки для создания более низких температур называются криогенными. Отвод и перенос тепла осуществляется за счет потребляемой при этом энергии. Холодильная установка выполняется по проекту в зависимости от проектного задания, определяющего охлаждаемый объект, потребный интервал температур охлаждения, источники энергии и виды охлаждающей среды (вода или воздух).

Расчет теплового баланса горячего цеха предприятия общественного питания

30 Мая 2014, курсовая работа

Тепловой баланс помещений можно представить графически в координатах: теплота-температура.
Если температура воздуха в помещении будет поддерживаться постоянной, все рассмотренные теплопотери могут быть изображены на графике теплового баланса прямыми линиями:

где °С – температура наружного воздуха;

Расчёт теплового котла

09 Декабря 2013, курсовая работа

Примерно 85 % электрической энергии в нашей стране производится на тепловых электрических станциях (ТЭС), на которых электрическая энергия вырабатывается с использованием химической энергии сжигаемого органического топлива.
Паровой котел - это устройство для выработки пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты от сжигания топлива.
Вырабатываемый в котельном агрегате КЭС пар поступает в турбину, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электрический ток. Отработанный в турбине пар поступает в конденсатор, откуда конденсатным насосом направляется в подогреватель низкого давления (ПНД) и далее в деаэратор, где из воды удаляются растворенные в ней газы - 02, С02 и др.

Расчёт теплового потока.

30 Мая 2013, курсовая работа

Для проектирования систем водоснабжения необходимо знать количество потребляемой воды режимы ее потребления. Суммарное водопотребление устанавливают по составу и числу потребителей. Основными потребителями воды в сельском хозяйстве являются: население, животные, находящиеся в личной собственности, животноводческие фермы, предприятия по переработки молока, коммунальные предприятия и т.п.

Расчет тепловой схемы и тепловой расчет проточной части ГТУ

13 Апреля 2014, курсовая работа

Пояснительная записка содержит: 34 страницы, 7 рисунков, 2 таблицы, 6 использованных источников
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, КАМЕРА СГОРАНИЯ, СИЛОВАЯ ТУРБИНА, ТУРБИННАЯ СТУПЕНЬ, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, СОПЛОВАЯ ЛОПАТКА, ТОПЛИВО, ЧИСЛО МАХА, ДАВЛЕНИЕ , ТЕПЛОПЕРЕПАД, УГЛЫ АТАКИ, ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ
Цель работы – расчет тепловой схемы и тепловой расчет проточной части газотурбинной установки, определение диаметров рабочих лопаток, числа ступеней и кпд ступеней лопаток на разных сечениях

Расчет тепловой схемы паротурбинной установки АЭС с реактором ВПБЭР-1000

10 Мая 2014, курсовая работа

Тип реактора: ВПБЭР
Мощность электрическая: Nэл = 1000 МПа
Давление в I контуре: PI = 16,8 МПа
Температура выхода из активной зоны: T = ts– 10 °C
Давление в конденсаторе Pк = 0,007 МПа
Давление в деаэраторе Pд = 0,75 МПа
Тип турбины: теплофикационная

Расчет тепловой счхемы бинарной газотурбинной установки

28 Мая 2014, курсовая работа

В данной расчетно-графической работе произведен расчет тепловой схемы бинарной парогазовой установки (ПГУ) типа ГТН-10, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей установки, эти данные в дальнейшем будут использованы в курсовом проекте по газотурбинным двигателям.

Расчет тепловых и аэродинамических характеристик котельного агрегата ДКВр10-13

03 Июня 2014, курсовая работа

Паровым котлом называется комплекс агрегатов, предназначенных для получения водяного пара. Этот комплекс состоит из ряда теплообменных устройств, связанных между собой и служащих для передачи тепла от продуктов сгорания топлива к воде и пару. Исходным носителем энергии, наличие которого необходимо для образования пар из воды, служит топливо.

Расчет тепловых сетей жилого района

07 Апреля 2014, курсовая работа

Схемы прокладки тепловых сетей могут быть радиальными и кольцевыми. Кольцевые дороже, но надежнее радиальных; у них низкие эксплуатационные затраты. По способу прокладки тепловые сети делятся на подземные (в проходных, в полупроходных, в непроходных каналах и безканальная прокладка) и наземные (на эстакаде, мачте, низких опорах, на стенах здания). Отметим, что в населенных пунктах производится, как правило, подземная прокладка теплотрасс. Теплотрассы под проездами, площадями с усовершенствованным покрытием прокладываются в туннелях или футлярах.
Трассировка теплотрассы производится с учетом рельефа местности с обязательным избыточным давлением в трубопроводе.

Расчет тепломассобменного аппарата

13 Июня 2014, курсовая работа

Кожухотрубные теплообменники относятся к наиболее распространенным аппаратам. Их применяют для теплообмена и термохимических процессов между различными жидкостями, парами и газами – как без изменения, так и с изменением их агрегатного состояния.
Кожухотрубные теплообменники появились в начале ХХ века в связи с потребностями тепловых станций в теплообменниках с большой поверхностью, таких, как конденсаторы и подогреватели воды, работающие при относительно высоком давлении.

Расчет теплообмена в рабочем пространстве промышленной печи

05 Ноября 2015, курсовая работа

Расчет теплообмена в рабочем пространстве промышленной печи между греющими дымовыми газами и поверхность нагреваемой заготовки включает определение времени нагрева тела при заданных начальных и граничных условиях, либо вычисление температурного поля на заданном промежутке времени.

Расчет теплообменника

05 Июня 2013, курсовая работа

Теплововой баланс предприятия показывает распределение теплоты на
технологические нужды, на собственные нужды котельной. Он необходим
для подбора нужного количества и типов теплогенераторов, определение максимального часового и годового расхода топлива, обоснования мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения предприятия.
Тепловой баланс составляют для наиболее напряженного режима работы системы теплоснабжения в период массовой переработки сырья в расчете на
дневную рабочую смену.

Расчет теплообменника

14 Января 2014, курсовая работа

Теплообменники – устройства, предназначенные для передачи тепла от одних тел к другим. В теплообменных аппаратах могут происходить различные тепловые процессы: изменение температуры, испарение, кипение, конденсация, расплавление, затвердевание и, наконец, более сложные комбинированные процессы. Количество тел, участвующих в этих процессах, может быть больше двух, а именно: тепло может передвигаться от одного тела к нескольким другим телам или, наоборот, от нескольких тел к одному. Эти тела, отдающие или воспринимающие тепло, принято называть теплоносителями.
В зависимости от назначения, теплообменные аппараты называются подогревателями. Конденсаторами, испарителями, паропреобразователями и т.д.

Расчет теплообменника газотурбинного двигателя замкнутого цикла

16 Марта 2014, курсовая работа

В зависимости от назначения кожухотрубчатые аппараты могут быть теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями. Холодильники - для охлаждения различных жидких или газообразных сред пресной, морской водой или хладагентами с температурой охлаждаемой среды в кожухе от 0 до +400 °C и температурой охлаждающей среды в трубах от - 20 до +60 °C.

Расчет теплообменного аппарата

17 Декабря 2012, курсовая работа

Можно сделать вывод, что с увеличением скорости движения нагреваемой воды в водоводяном т/о аппарате увеличивается тепловая мощность теплообменника.

Расчет теплообменного аппарата

29 Декабря 2013, дипломная работа

Целью данной работы является расчет кожухотрубчатого парожидкостного теплообменника.
В результате расчета теплообменного аппарата были установлены:
1) его тепловая нагрузка = 225,168 кВт;
2) массовый расход жидкости G, равный 1,63 кг/с;
3) поверхность теплообмена F=7,26 м2;
4) диаметр аппарата D0 = 400 мм;
5) количество трубок 37;
6) число ходов zтр = 6.
А также проведены гидравлический, прочностной расчет и расчет тепловой изоляции.

Расчет теплообменного аппарата типа «Труба в трубе»

26 Октября 2013, контрольная работа

Задание. Определить поверхность нагрева и число секций теплообменника типа «труба в трубе». Нагреваемая жидкость (вода) движется по внутренней стальной трубе (λс=50 ВТ/м*°С) диаметром d2/d1 и имеет температуры: на входе – t´ж2, на выходе - t´´ж2. Расход нагреваемой жидкости – М2. Тепло к нагреваемой жидкости передается от конденсирующегося в кольцевом канале между трубами водяного пара. Температура конденсации - t н. Расположение теплообменника – горизонтальное, длина одной секции – l .

Расчет трехкорпусной выпарной установки непрерывного действия

01 Апреля 2014, курсовая работа

В химической промышленности для концентрирования растворов нелетучих и мало летучих веществ широко применяется процесс выпаривания. Наиболее целесообразно для этого использовать многокорпусные выпарные установки непрерывного действия (МВУ). МВУ состоят из нескольких корпусов, в которых вторичный пар предыдущего корпуса используется в качестве греющего пара для последующего корпуса. В этих установках первичным паром обогревается только первый корпус. В многокорпусных выпарных установках достигается значительная экономия греющего пара по сравнению с однокорпусными установками той же производительности.

Расчет трубчатого теплообменника

19 Декабря 2013, курсовая работа

Гидромеханические процессы — это процессы, скорость которых определяется законами механики и гидродинамики. Движущая сила – перепад давления. К ним относятся процессы перемещения жидкостей и газов по трубопроводам и аппаратам, перемешивания в жидких средах, разделения суспензий и эмульсий путем отстаивания, фильтрования, центрифугирования, псевдоожижения зернистого материала.

Расчет установки утилизации теплоты отходящих газов технологической печи

11 Сентября 2013, курсовая работа

Подобное состояние дел определяется не только объективными причинами. По традиции химики-технологи во главу угла ставят вопросы увеличения выхода продукта реакции и конверсии сырья, но не создания энергетически эффективных технологических процессов.
Для коренного улучшения ситуации в химической отрасли, касающейся рационального использования ТЭР, разработана энергетическая программа СНГ, согласно которой намечаются следующие основные направления:
Изменение структуры производства с вытеснением энергоемких видов химической продукции менее энергоемкими;
Интенсификация, оптимизация параметров и режимов производственных процессов;
Создание принципиально новых химических технологий;
Электрификация технологических процессов;

Расчет холодильной установки

26 Мая 2014, курсовая работа

холодильными установками называются технические системы, в которых осуществляется отвод тепла от объектов с относительно низкой температурой к приёмникам тепла с более высокой температурой.
Принципиальная схема искусственного охлаждения показана на рис.1. Охлаждение осуществляется при помощи рабочего вещества или холодильного агента (хладагента), воспринимающего тепло Q0 от охлаждаемой среды (теплоотдатчика) А при низкой температуре ТН. Количества тепла Q0 определяется теплопритоками из окружающей среды Б, температура которой выше температуры охлаждаемой среды ТОС > ТН.





Введение.
Физическая природа тепла и холода одинакова. Тепло является одной из форм энергии, проявляющейся в движении молекул вещества того или иного агрегатного состояния. Тепло – это внутренняя энергия тела, заключающаяся в хаотическом движении его частиц, а различие между тёплыми и холодными телами лишь в скорости движения молекул, составляющих эти тела. При отводе от тела тепла движение молекул замедляется и оно охлаждается. Следовательно, получение холода сводится к уменьшению содержания тепла в твёрдом, жидком или газообразном теле. Охлаждение тела – это отвод от него тепла, обычно оно сопровождается понижением температуры.
Искусственное охлаждение специальная область техники, в значительной степени базирующаяся на основах термодинамики.
Холодильная машина понижает температуру ограниченной среды или тела относительно температуры окружающей среды и поддерживает эту пониженную температуру неопределённо долгое время.
В естественно протекающих процессах теплопередачи между телами тепло переходит от более нагретого к менее нагретому, от тёплого к холодному телу. Поэтому можно понизить температуру заданного тела, если имеется какое-либо естественное охлаждающее средство, т.е. другое тело с температурой ниже заданной (например, для того чтобы охладить горячий чай, вы добавляете в него холодную воду и т.п.). В этом случае достаточно установить контакт между этими телами. Однако естественные охлаждающие средства в большинстве случаев не могут понизить температуру тела до требуемых пределов, и температура их не является стабильной. Следовательно необходимо прибегнуть к искусственному охлаждению, при котором можно отнять тепло от тел, имеющих температуру ТН, которая ниже температуры окружающей среды ТОС.
Таким образом, холодильными установками называются технические системы, в которых осуществляется отвод тепла от объектов с относительно низкой температурой к приёмникам тепла с более высокой температурой.
Принципиальная схема искусственного охлаждения показана на рис.1. Охлаждение осуществляется при помощи рабочего вещества или холодильного агента (хладагента), воспринимающего тепло Q0 от охлаждаемой среды (теплоотдатчика) А при низкой температуре ТН. Количества тепла Q0 определяется теплопритоками из окружающей среды Б, температура которой выше температуры охлаждаемой среды ТОС > ТН.
В искусственном охлаждении принимает участие хладагент с более низкой температурой Т0, чем температура до которой охлаждается среда ТН >Т0. Получение холодильного агента с необходимой низкой температурой является особой задачей, которая не может быть решена посредством теплопередачи, предопределяющей наличие естественного охлаждающего средства с ещё более низкой температурой.

Возникает один из основных вопросов холодильной техники – как получить рабочее вещество или хладагент со свойствами, обеспечивающими искусственной охлаждение до требуемых пределов. Чтобы выяснить этот вопрос, необходимо воспользоваться основными положениями термодинамики.

1. Реальная установка.
Машина, осуществляющая обратный цикл Карно, является воображаемой. Этот идеальный цикл не может быть воспроизведён в действительных условиях и имеет значение только для совершенствования реальных машин. Рассматривая идеальную машину, мы указывали, что при осуществлении искусственного охлаждения обязательными посредником в передаче тепла от холодного тела к тёплому является рабочее вещество – хладагент. До сих хладагент рассматривался не как конкретное вещество, а как идеальный газ, и игнорировались его свойства, так как холодильный коэффициент идеального цикла от природы вещества не зависит. Однако в действительном процессе участвуют вполне определённые рабочие вещества с различными термодинамическими свойствами. В действительных условиях работы холодильной установки вместо детандера применяется дроссельный вентиль, в котором протекают другие термодинамические процессы. Не учитывалось также влияние мёртвого пространства в компрессоре, трение и многие другие явления, которые присутствуют в реальных установках.
Таким образом, действительный процесс значительно отличается от обратного цикла Карно. наиболее существенными особенностями, характеризующими действительный процесс парожидкостной холодильной установки, являются следующие:
1. в действительном процессе участвуют конкретные холодильные агенты, которые должны удовлетворять определенным требованиям, они существенно влияют на экономичность работы холодильной установки;
2. в реальной установке детандер заменен дроссельным вентилем, что упрощает ее схему, но приводит к увеличению удельного расхода работы, т.е. к снижению холодильного коэффициента установки из-за отсутствия полезной работы детандера и уменьшения количества тепла, подводимого в испарителе установки на единицу расхода рабочего агента. Потери, связанные с за

Расчет центробежного дутьевого вентилятора консольного типа

19 Декабря 2013, курсовая работа

Центробежные вентиляторы относятся к категории нагнетателей, отличающихся наибольшим разнообразием конструктивных типов. Колеса вентиляторов могут иметь лопатки загнутые как вперед, так и назад относительно направления вращения колеса. Достаточно распространены вентиляторы с радиальными лопатками.
При проектировании следует учитывать, что вентиляторы с лопатками назад более экономичны и менее шумны.
КПД вентилятора растет с увеличением быстроходности и для колес конической формы с лопатками назад может достигать значения ~0,9.

Расчет цикла паротурбинной установки

27 Апреля 2013, контрольная работа

Для паротурбинной установки (ПТУ), работающей по обратимому ( теоретическому ) циклу Ренкина, расчетом определить :
- параметры воды и пара в характерных точках цикла;
- количество тепла, подведенного в цикле;
- количество отведенного тепла в цикле;
- работу, произведенную паром в турбине;
- работу, затраченную на привод питательного насоса;
- работу, совершенную в цикле;
- термический КПД цикла;
- теоретические удельные расходы пара тепла на выработку электроэнергии.

Расчет циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания

10 Июня 2014, контрольная работа

Исходные данные для расчета
Рабочее тело обладает свойствами:
а) газовая смесь по объему – NH3 = 40%; C=60%;
б)давление в начале сжатия - Ра = 0,15 МПа
в) температура в начале сжатия - ta = 42 ºC
г) степень сжатия двигателя - ε = 8,7
д)степень повышения давления - λ = 3.27
е) степень предварительного расширения - ρ = 1
ж)количество отведённой теплоты –= 1640 кДж/кг

Расчет шаровой мельницы

06 Февраля 2014, курсовая работа

Барабанные мельницы используются при производстве цемента, извести, гипса, керамических изделий и т.п. для измельчения материала до частиц размером менее десятых долей миллиметра. Процесс помола отличается большой энергоёмкостью и стоимостью.
В барабанных мельницах материал измельчается внутри полого вращающегося барабана. При вращении мелющие тела (шары, стержни) и измельчаемый материал (называемые «загрузкой») сначала движутся по круговой траектории вместе с барабаном, а затем падают по параболе