Хороший автор. Спасибо. Рекомендую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Теплообменник представляет собой устройство для передачи теплоты, который используется для передачи внутренней тепловой энергии между двумя или более текучими средами (теплоносителями), работающими при различных температурах. В большинстве теплообменников жидкости отделены друг от друга теплопередающей поверхностью и в идеале они не смешиваются. Теплообменники используются в энергетике, нефтяной и транспортной промышленности, кондиционировании, холодильной технике, криогенной технике, индустрии рекуперации тепла и индустрии альтернативных видов топлива, а также других отраслей промышленности. Типичные примеры знакомых нам в использовании теплообменников являются автомобильные радиаторы, конденсаторы, испарители, подогреватели воздуха и масляные радиаторы. Теплообменники могут быть классифицированы по-разному.
В целом, все теплообменные аппараты могут быть классифицированы следующим образом: в соответствии с их 1. Конструкцией, 2.По способу передачи теплоты, 3. Компактностью, 4. Направлением потоков, 5 Фазами рабочих текучих сред, 6. Механизмом теплопереноса.
Введение 3
Задание для курсового проекта 9
Часть 1 10
Часть 2 15
Выводы: 19
Приложение 1. 20
Приложение 2 21
Литература: 23
В данной работе был произведен конструкторский расчет двух теплообменных аппаратов. В первой части производился расчет пароводяного теплообменника, с нахождением площади поверхности теплообмена и коэффициента теплопередачи, при заданном давлении насыщенного пара и температуре «холодного» теплоносителя на выходе из теплообменника. Во второй части производился расчет водо-водяного теплообменного аппарата с заданной скоростью теплоносителя, начальной температурой «горячего» теплоносителя и конечной температурой «холодного» теплоносителя.
В процессе расчета первой части данной работы пришлось совершить 2 итерации, из-за расхождения превоначально и конечно рассчитаной температурами стенки более десяти градусов. Во второй части работы расчет был верен уже в первой итерации.
Стоит отметить, что для дальнейшей эксплуатации данного расчета в реальном производстве потребуется произвести гидравлический, прочностной и надежностные расчеты. А также оценить конкурентную стоимость используемых деталей, узлов и насосов для эфективной траты денежных средств.
1. Берман, С. С. Расчет теплообменных аппаратов теплообменных турбоустановок / С.С. Берман. – М.; Л..: Госэнергоиздат, 1962. – 240 с.
2. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М., Энергия, 1977
3. Handbook for Heat Exchangers and Tube Banks Design, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-13308-4
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Теплообменник представляет собой устройство для передачи теплоты, который используется для передачи внутренней тепловой энергии между двумя или более текучими средами (теплоносителями), работающими при различных температурах. В большинстве теплообменников жидкости отделены друг от друга теплопередающей поверхностью и в идеале они не смешиваются. Теплообменники используются в энергетике, нефтяной и транспортной промышленности, кондиционировании, холодильной технике, криогенной технике, индустрии рекуперации тепла и индустрии альтернативных видов топлива, а также других отраслей промышленности. Типичные примеры знакомых нам в использовании теплообменников являются автомобильные радиаторы, конденсаторы, испарители, подогреватели воздуха и масляные радиаторы. Теплообменники могут быть классифицированы по-разному.
В целом, все теплообменные аппараты могут быть классифицированы следующим образом: в соответствии с их 1. Конструкцией, 2.По способу передачи теплоты, 3. Компактностью, 4. Направлением потоков, 5 Фазами рабочих текучих сред, 6. Механизмом теплопереноса.
Введение 3
Задание для курсового проекта 9
Часть 1 10
Часть 2 15
Выводы: 19
Приложение 1. 20
Приложение 2 21
Литература: 23
В данной работе был произведен конструкторский расчет двух теплообменных аппаратов. В первой части производился расчет пароводяного теплообменника, с нахождением площади поверхности теплообмена и коэффициента теплопередачи, при заданном давлении насыщенного пара и температуре «холодного» теплоносителя на выходе из теплообменника. Во второй части производился расчет водо-водяного теплообменного аппарата с заданной скоростью теплоносителя, начальной температурой «горячего» теплоносителя и конечной температурой «холодного» теплоносителя.
В процессе расчета первой части данной работы пришлось совершить 2 итерации, из-за расхождения превоначально и конечно рассчитаной температурами стенки более десяти градусов. Во второй части работы расчет был верен уже в первой итерации.
Стоит отметить, что для дальнейшей эксплуатации данного расчета в реальном производстве потребуется произвести гидравлический, прочностной и надежностные расчеты. А также оценить конкурентную стоимость используемых деталей, узлов и насосов для эфективной траты денежных средств.
1. Берман, С. С. Расчет теплообменных аппаратов теплообменных турбоустановок / С.С. Берман. – М.; Л..: Госэнергоиздат, 1962. – 240 с.
2. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М., Энергия, 1977
3. Handbook for Heat Exchangers and Tube Banks Design, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-13308-4
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150227 Курсовых работ — поможем найти подходящую