Современные нагревательные приборы
Особенности применения теплогенерирующих и теплообменных нагревательных приборов. Характеристика электрокалориферов и обогревателей. Определение необходимой мощности теплового оборудования при помощи предварительного расчета тепловых потерь в помещении.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2013 |
Размер файла | 755,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Современные нагревательные приборы
В закрытых помещениях человек проводит до 80% времени. Поэтому для создания нормальных условий его жизнедеятельности необходимо поддерживать в этих помещениях строго определенный тепловой режим.
Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляцией и кондиционирования воздуха, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими свойствами современных нагревательных приборов.
Нагревательные приборы, общее название теплотехнических приборов, применяемых для нагрева веществ, предметов, среды, отопления помещений и т.п. Различают нагревательные приборы теплогенерирующие и теплообменные. В теплогенерирующих нагревательных приборах происходит превращение в теплоту различных видов энергии, например химической -- при сгорании топлива (Газовые приборы) или электрической. В теплообменных нагревательных приборах происходит передача тепла, подводимого различными теплоносителями (например, горячей водой, паром, в таких как Отопительные приборы, Калорифер, Бойлер).
Отопительные приборы, нагревательные приборы систем отопления, приборы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях для их обогрева, чаще всего посредством передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Тип Отопительные приборы зависит от системы отопления, например при воздушном отоплении устанавливают калориферы и другие воздухонагреватели. В наиболее распространённых системах водяного отопления и парового отопления применяются радиаторы, конвекторы, приборы панельного и плинтусного типов, гладкие и ребристые трубы. В системах лучистого отопления и панельного отопления функции Отопительные приборы выполняют стены, потолок, пол или специально изготовленные панели приставного или подвесного типа. При этом поверхности нагрева создаются путём заделки в указанных конструкциях труб небольшого диаметра, прокладки электрического кабеля или устройства в них воздуховодов и каналов.
Газовые приборы, устройства, применяемые в жилых и общественных зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещений и для создания искусственного холода. В качестве энергии в газовых приборах используют тепло, выделяющееся при сгорании газа. Газовые приборы, как правило, состоят из газовой горелки с подводящим газопроводом, теплообменного устройства и устройства для удаления продуктов сгорания. Газовые приборы разделяют на: бытовые -- газовые кухонные плиты, водонагреватели и холодильники домашние; отопительные и приборы предприятий общественного питания -- ресторанные плиты, духовые шкафы, пищеварочные котлы и кипятильники.
Отопительные приборы бывают различных конструкций. Для помещений большого объёма часто применяют инфракрасные газовые излучатели, располагаемые обычно под потолком, в которых пространство, где происходит горение, открыто в помещение. Инфракрасный газовый излучатель представляет собой кожух в виде повёрнутого к полу рефлектора, в нижней части которого помещена насадка из плоских керамических плиток, имеющих большое количество мелких (диаметром до 1,5 мм) отверстий. Горючая смесь (газ с воздухом) подаётся в пространство между кожухом и насадкой, откуда выходит ровным потоком через отверстия, и поджигается запальной свечой. Керамические плитки разогреваются до температуры 700--900 °С, после чего дальнейшее горение газа идёт на раскалённой поверхности насадки, которая и является элементом, излучающим поток тепла в отапливаемую зону помещения. При поверхностном (беспламенном) горении происходит более полное сжигание газа, благодаря чему окись углерода в продуктах сгорания почти полностью отсутствует. Продукты сгорания удаляются из помещения вместе с воздухом вентиляционными устройствами.
Лучшими в гигиеническом отношении являются газовые отопительные приборы с отводом продуктов сгорания в атмосферу, например камины, а также приборы с изолированными от помещения газоходом и топливником, к которому необходимый для горения воздух подводится снаружи. Эти приборы устанавливаются обычно у наружных стен под окнами. Они состоят из корпуса-нагревателя с топливником, где сжигается газ, и надеваемого на него защитного кожуха, имеющего отверстия для прохода подогретого воздуха в помещение. Корпус-нагреватель сообщается с наружным воздухом двумя проходящими через стену каналами: по одному к топливнику подводится наружный воздух, а по другому -- отводятся наружу прошедшие через корпус-нагреватель и отдавшие тепло продукты сгорания.
2. Как правильно выбрать нагревательный прибор
Чтобы правильно определить необходимую мощность теплового оборудования необходимо сделать предварительный расчет тепловых потерь в помещении.
Для произведения примерных расчетов можно принять, что для обогрева 10 квадратных метров не отапливаемого помещения с толщиной стены не менее 15 см., при высоте потолков 2,8 - 3,0 метра, и достижении температуры в данном помещении не менее 18-20 град по Цельсию, необходим 1 кВт мощности. Поскольку обогреть временное сооружение (железный ларек, ангар) практически невозможно - тепло будет уходить через тонкие стенки. Определив площадь объекта, рассчитывают электрическую мощность, необходимую для обогрева объекта. Далее производится подбор нагревательных приборов по мощности и количеству. При этом необходимо обращать внимание на то, что суммарная мощность нагревательных электроприборов должна быть меньше электрической мощности, подведённой к объекту.
При подборе нагревательных электроприборов напряжением 380В обязательно наличие на объекте трёхфазного напряжения. Для больших по площади и объему помещений ошибочными являются решения в пользу большого или малого количества нагревательных электроприборов. В первом случае - из-за неоправданного удорожания, во втором - из-за высокой степени неравномерности обогрева. Поэтому оптимальное решение - несколько равных по мощности обогревателей, равномерно распределенных по объему помещения.
Это справедливо для: электрических конвекторов, калориферов, тепловых пушек, инфракрасных панелей.
Главным назначением тепловых завес является отсечение холодного воздуха и предотвращение его проникновения в помещение.
3. Элекрокалориферы ЭКОЦ
Применяются для отопления (обогрева) больших помещений производственного назначения а также в качестве приточно-вентилляционных установок и воздушно-тепловых завес. Калориферы больших мощностей (160-320 кВт) изготавливаются по заказу. Калориферы нестандартных мощностей, габаритов, либо с иными техническими. особенностями изготавливаются по тех. заданию заказчика в сроки 15-30 дней с момента оплаты.
Параметры |
Тип ЭКОЦ |
|||||||||
5 |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
160 |
250 |
||
Мощность,кВт |
5,05 |
10 |
16,1 |
23,6 |
472 |
697 |
94 |
163 |
250 |
|
Производ-ть, м3/час |
500 |
800 |
1900 |
2500 |
3500 |
4000 |
5000 |
7500 |
1000 |
|
Перепад 1 вх/вых.°С |
35 |
35 |
35 |
35 |
50 |
65 |
70 |
85 |
100 |
|
t вых.воздуха не более,°С |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Число секций. |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мощность секций,кВт |
4,8 |
4,8 |
75 |
7,5 |
15 |
22,5 |
30 |
53 |
82,5 |
|
Напряжение сети,В |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
Частота тока,Гц |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Число фаз |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Макс.допустимая Т на поверхности нагревателя,°С |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Эл.прочность изоляции |
1,7кВт 50Гц |
|||||||||
Суммарное аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более,Па |
200 |
400 |
400 |
500 |
800 |
950 |
1100 |
1500 |
1700 |
|
Аэродинамическое сопротивление калорифера,Па |
40 |
100 |
100 |
150 |
200 |
500 |
550 |
550 |
400 |
|
Вентилятор ВЦ 4- 75 №... |
2,5 |
3,15 |
3,15 |
4 |
5 |
5 |
6,5 |
6,5 |
8 |
|
мощ.эл/двигателя АИР кВт |
0,25 |
0,37 |
0,55 |
1,1 |
1,5 |
2,5 |
5,5 |
75 |
75 |
|
Обороты двигателя (об/мин) |
1340 |
1340 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1000 |
|
L мм. |
500 |
800 |
1270 |
1270 |
1400 |
1400 |
1600 |
1600 |
1800 |
|
Н мм. |
435 |
530 |
820 |
820 |
1005 |
1005 |
1220 |
1220 |
1450 |
|
М мм. |
495 |
742 |
742 |
74 |
918 |
918 |
1145 |
1145 |
1280 |
|
L1 мм. |
536 |
435 |
650 |
650 |
730 |
730 |
900 |
900 |
1000 |
|
М1 мм. |
180 |
240 |
370 |
370 |
390 |
390 |
480 |
480 |
540 |
|
Масса,кг. |
81 |
120 |
145 |
150 |
185 |
200 |
260 |
290 |
320 |
ТИП |
H |
h |
L |
l |
M |
T |
t\t* |
D |
||
1 |
ЭКО-5 |
205 |
145 |
360 |
245 |
170 |
||||
2 |
ЭКО-10 |
250 |
170 |
720 |
490 |
175 |
125 |
125(t*) |
560 |
|
3 |
ЭКО-16 |
250 |
170 |
720 |
490 |
175 |
125 |
125(t*) |
560 |
|
4 |
ЭКО-25 |
250 |
170 |
720 |
490 |
245 |
125 |
125(t*) |
560 |
|
5 |
ЭКО-40 |
380 |
300 |
720 |
490 |
245 |
125 |
125 (3 отв) |
530 |
|
6 |
ЭКО-60 |
525 |
440 |
720 |
490 |
245 |
125 |
150 (3 отв) |
530 |
|
7 |
ЭКО-100 |
860 |
575 |
720 |
490 |
245 |
125 |
150 (3 отв) |
530 |
|
8 |
ЭКО-160 |
1060 |
980 |
720 |
490 |
245 |
125 |
- - - |
4. Канальные подогреватели (КПК)
Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
5. Канальные подогреватели (КПП)
Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
Тип подогревателя |
КПП 40/20-9 |
КПП 40/20-15 |
КПП 50/30-25 |
КПП 50/30-25 |
КПП 50/30-25 |
КПП 60/30-25 |
КПП 60/30-40 |
|
Мощность (Квт |
9 |
15 |
15 |
25 |
25 |
25 |
43 |
|
Количество секций |
2-3 |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
5-10 |
|
Минимальный расход воздуха |
570 |
910 |
910 |
1700 |
1700 |
1700 |
2700 |
|
Габариты (мм) |
40х20 |
40х20 |
50х25 |
50х25 |
50х30 |
60х30 |
60х30 |
6. Автоматический регулятор мощности (АРМ)
Нашим предприятием разработаны и подготовлены к производству комплектные шкафы автоматического управления на основе симисторных регуляторов мощности, для управления приточными вентиляционными системами с канальными электроподогревателями, и позволяют:
Подключение канальных подогревателей мощностью от 0б4 до 50 кВт в сетях постоянного и переменного (220/380 В) тока.
Цифровой отсчет реальной и задаваемой температуры в канале воздуховода, с точностью до 0,1°C.
Автоматическое управление канальным эл/подогревателями с 1-4 ступенями мощности с током нагрузки в каждой ступени до 80 Ампер.
Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха с регулируемой точностью до 0.1°С.
Экономичное регулирование (пропорциональное, совместно с широтно-импульсным) одной из ступеней для точного поддержания заданной температуры в воздухе.
Последовательное включение и выключение ступеней нагревателя с программируемой временной задержкой (0-10 сек.).
Автоматическое логическое управление вентилятором и входной заслонкой, предусматривающее временные задержки на включение (при достижении температуры в канале подогревателя 50°C) и включении (для снятия тепловой нагрузки с эл/нагревателей).
Выбор оптимальной работы всей системы подогрева воздуха в зависимости от температуры окружающей среды (режимы "ЛЕТО", "ОСЕНЬ", "ЗИМА").
Аварийное (пожарное) отключение канальных подогревателей с последующей принудительной "ручной" разблокировкой при достижении температуры в канальном подогревателе свыше 140°C.
Ручное управление приточным вентилятором (и заслонкой) без включения нагревателей.
С помощью данных автоматических шкафов можно управлять любыми электронагревательными приборами (эл/калориферы, котлы, бани и т.п.) мощностью до 1000 кВт и сопутствующим оборудованием (вентиляторы, заслонки, насосы и т.п.).
Отличными качествами автоматических симисторных регуляторов является высокая надежность (То-16000 часов), низкие коммутационные помехи в сети, полная бесшумность (по сравнению с контакторами и магнитными пускателями), возможность тонкой регулировки мощности эл/нагреателей, что позволит снизить потребление эл/энергии до 30%.
Представляемые шкафы автоматического управления выполнены с широким спектром функций, на высоком уровне качества и современного технического дизайна, что позволяет их использование вместо дорогостоящей импортной автоматики для управления всей номенклатурой канальных подогревателей ведущих зарубежных производителей (например "PIROX").
7. Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4
Обогреватель ОВЭ-4 предназначен для обогрева производственных помещений во взрывоопасных зонах со средами ПАТ 3. Температура наружных поверхностей обогревателя не превышает 200 градусов по Цельсию.
Тип |
Назначение |
Мощность, Вт |
Напряжение, В |
Размеры L, H, C, мм |
|
ОВЭ-4 |
Взрывозащищенный |
2000 |
380 |
1560x186x110 |
8. Калориферы водо/паровые КСК(КпСК); КВБ;КВС
Предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и сушильных установках с помощью горячей воды при температурах до 150 °С и давления до 12 кгс/см2.
По заказу производятся паровые калориферы типа КПсК и калориферы в арктическом исполнении типа ВНВ, а также иные водо/паровые калориферы по техническому заданию заказчика.
По заказу поставляем калориферы устаревших моделей типа КВБ, КВС (водо/паровые).
МАРКА |
Площадь поверхности теплообмена м2 |
Производительность |
Габаритные размеры, мм |
ДУ |
Масса, кг |
||
по воздуху, м3 |
по теплу, кВт |
||||||
КСк-3-6 |
15/8 |
2 500 |
50,7 |
602х575х180 |
32 |
54/58 |
|
КСк-3-7 |
17/0 |
5 150 |
65,4 |
727х575х180 |
32 |
40/44 |
|
КСк-3-8 |
20/2 |
4 000 |
85,2 |
852х575х180 |
32/45 |
45/50 |
|
КСк-3-9 |
25/4 |
5 000 |
105,5 |
977х575х180 |
32 |
50/56 |
|
КСк-3-10 |
29,86 |
6 500 |
155,6 |
1227х575х180 |
32/45 |
61/68 |
|
КСк-3-11 |
86/4 |
16 000 |
560,0 |
1727х1075х180 |
50/45 |
158/176 |
|
КСк-3-12 |
150,5 |
25 000 |
556/7 |
1727х1575х180 |
50/45 |
255/259 |
|
КСк-4-6 |
18,1 |
2 500 |
59/1 |
602х575х180 |
32 |
41/45 |
|
КСк-4-7 |
22,5 |
5 150 |
76,1 |
727х575х180 |
32 |
48/55 |
|
КСк-4-8 |
26,5 |
4 000 |
97/0 |
852х575х180 |
32 |
55/61 |
|
КСк-4-9 |
50/8 |
5 000 |
120,9 |
977х575х180 |
32 |
61/68 |
|
КСк-4-10 |
59,2 |
6 500 |
157,6 |
1227х575х180 |
32 |
77/85 |
|
КСк-4-11 |
1 14,5 |
16 000 |
417,7 |
1727х1075х180 |
50 |
201/225 |
|
КСк-4-12 |
172/9 |
25 000 |
648,4 |
1727х1575х180 |
50 |
298/551 |
|
КПСк-3-6 |
15,8 |
2 500 |
29,6 |
602х575х180 |
50 |
54 |
|
КПСк-5-7 |
17,0 |
515 |
75/6 |
727х575х180 |
50 |
40 |
|
КПСк-5-8 |
20,2 |
4 000 |
90,0 |
852х575х180 |
50 |
45 |
|
КПСк-5-9 |
25/4 |
5 000 |
107,9 |
977х575х180 |
50 |
50 |
|
КПСк-5-10 |
29,86 |
500 |
154,6 |
1227х575х180 |
50 |
61 |
|
КПСк-3-11 |
86,4 |
16 000 |
558,6 |
1727х1075х180 |
65 |
158 |
|
КПСк-5-12 |
150/5 |
25 000 |
552,5 |
1727х1575х180 |
80 |
255 |
|
КПСк-3-6 |
18/1 |
2 500 |
68,1 |
602х575х180 |
50 |
41 |
|
КПСк-3-7 |
22/5 |
5 150 |
84,7 |
727х575х180 |
50 |
48 |
|
КПСк-3-8 |
26/5 |
4 000 |
105,4 |
852х575х180 |
50 |
55 |
|
КПСк-3-9 |
50/8 |
5 000 |
126,5 |
977х575х180 |
50 |
61 |
|
КПСк-3-10 |
59,2 |
6 500 |
158,9 |
1227х575х180 |
50 |
77 |
|
КПСк-3-11 |
1 14,5 |
16 000 |
424,2 |
1727х1075х180 |
65 |
201 |
|
КПСк-3-12 |
172/9 |
25 000 |
656,4 |
1727х1575х180 |
80 |
298 |
9. Электропечи ПЭТ
Печи ПЭТ мощностью 0,5 - 1,5 кВт на напряжения: 110, 220, 380, 500 и 750 вольт, применяются для отопления электротранспорта (вагонов электричек, троллейбусов, трамваев, локомотивов), башенных кранов, строительных бытовок и иных подсобных помещений.
Тип |
Назначение |
Мощность, Вт |
Напряжение, В |
Размеры L, H, C, мм |
|
ПЭТ-1 |
Электропоезд |
1000 |
750 |
640x160x220 |
|
ПЭТ-2 |
Крановая |
1000 |
380 |
640x160x220 |
|
ПЭТ-3 |
Крановая |
1000 |
110 |
640x160x220 |
|
ПЭТ-4 |
Бытовки и пром. помещ. |
1000 |
220 |
640x160x220 |
|
ПЭТ-4а |
1500 |
220 |
640x160x220 |
||
ПЭТ-4б |
Бытовки |
2500 |
220 |
640x160x220 |
|
ПЭТ-5 |
Троллейбусная |
500 |
500 |
640x160x110 |
|
ПЭТ-7 |
Бытовки и пр. |
700 |
220 |
640x160x110 |
|
ПЭТ-8 |
Метрополитен |
1000 |
825 |
640x160x110 |
|
ПЭТ-9 |
Тролл., бытовки |
500 |
220 |
640x160x110 |
|
ОВЭ-4 |
Взрывозащищенный |
2000 |
380 |
1560x186x110 |
нагревательный тепловой мощность электрокалорифер
10. Электробезопасность в быту
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень плачевными.
Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются практически неизменными на протяжении десятилетий - это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных нагревательных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта приборов. Казалось бы, об этих причинах знают и помнят все, начиная с детсадовского возраста, но многие упорно не внемлют предупреждениям. С точки зрения психологии это понятно: в своей квартире человек ощущает себя в безопасности, бытовые приборы являются для него лишь частью комфортной обстановки, а привычка регулярного пользования ими ослабляет чувство осторожности.
Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток различных электрических устройств. Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники, стиральные машины, утюги, электрочайники, обогреватели и т.п.
Электронагревательные приборы имеют большую потребляемую мощность, поэтому нельзя одновременно подключать несколько таких устройств к одной розетке: это может вызвать чрезмерный нагрев проводов, разрушение их изоляции, оплавление и возгорание розеток. Необходимо также следить, чтобы шнур питания прибора не попадал на горячий нагревательный элемент, так как это может вызвать повреждение изоляции и короткое замыкание. И, конечно, следует быть особо осторожным во избежание ожогов и возгорания окружающих предметов. Оставленные без присмотра нагревательные электроприборы - одна из самых частых причин пожаров.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.
контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014Основные представители нагревательных приборов, работающих на газообразном, твердом и жидком топливе. Производители газовых плит, их технические характеристики. Советы и рекомендации хозяйкам, как выбрать кухонную плиту. Отзывы покупателей плит.
презентация [407,7 K], добавлен 28.03.2014Определение достаточности воздухообмена в помещении многоквартирного дома. Оптимизация микроклимата помещения при помощи механической вентиляции. Подбор вентиляционного оборудования для котельной. Сравнение эффективности применения вентиляцонных клапанов.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 10.07.2017Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.
диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015Общая характеристика нагревательных печей. Печи для нагрева слитков (нагревательные колодцы). Тепловой и температурный режимы. Режимы термической обработки. Определение размеров печей. Печи для термической обработки сортового проката. Конструкция печей.
курсовая работа [44,3 K], добавлен 29.10.2008Анализ энергоносителей при жарке. Способы передачи теплоты от нагревательных элементов к продукту. Техническая характеристика пекарных и жарочных шкафов. Описание конструкции шкафа, его электрической схемы. Расчет теплового баланса и определение мощности.
курсовая работа [244,1 K], добавлен 22.09.2011Ознакомление с конструкцией теплообменных аппаратов нефтепромышленности; типы и конструктивное исполнение кожухотрубчатых установок. Описание технологического и механического расчета оборудования. Выбор конструкционных материалов и фланцевого соединения.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 17.04.2014Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов. Разработка схемы трубопроводов системы горячего водоснабжения и теплового пункта. Подбор оборудования теплового пункта. Определение потерь теплоты.
курсовая работа [80,3 K], добавлен 05.01.2017Определение мощности и тепловых параметров печи. Проектирование силовой электрической части с расчётом нагревательных элементов, заменой контактора на тиристорный преобразователь напряжения. Модернизация схемы управления привода разливочного конвейера.
дипломная работа [983,0 K], добавлен 15.01.2016Характеристика и рекомендации по выбору традиционных средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения. Особенности применения систем улавливания легких фракций. Методика расчета сокращения потерь при применении различных технических средств.
курсовая работа [776,6 K], добавлен 21.06.2010Описание конструкции котла. Особенности теплового расчета парового котла. Расчет и составление таблиц объемов воздуха и продуктов сгорания. Расчет теплового баланса котла. Определение расхода топлива, полезной мощности котла. Расчет топки (поверочный).
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.07.2010Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом. Устройство приборов для измерения расхода по перепаду давления в сужающем устройстве. Государственные промышленные приборы и средств автоматизации. Механизм действия специальных приборов.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.02.2015Расчёт отопления, вентиляции и горячего водоснабжения школы на 90 учащихся. Определение потерь теплоты через наружные ограждения гаража. Построение годового графика тепловой нагрузки. Подбор нагревательных приборов систем центрального отопления школы.
курсовая работа [373,7 K], добавлен 10.03.2013Определение параметров сварочной ванны аналитическим и графическим способами. Построение графиков изотермических циклов, линий и максимальных температур. Особенности определения КПД процесса и эффективной тепловой мощности. Определение режимов сварки.
курсовая работа [399,5 K], добавлен 19.11.2013Изучение устройства и определение назначения теплообменных аппаратов, основы их теплового расчета. Конструкторское описание основных элементов криогенных машин и установок, их назначение. Понятие теплообмена и изучение основных законов теплопередачи.
контрольная работа [486,6 K], добавлен 07.07.2014Параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного и теплого периодов года. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Составление теплового баланса и выбор системы отопления. Поверхности нагревательных приборов.
курсовая работа [384,9 K], добавлен 20.12.2015Предпосылки для развития отрасли, выпускающей контрольно-измерительные приборы. Изобретения известных учёных в области измерительных приборов. Вольтметры и осциллографы, их назначение и области применения, классификация, принцип действия, конструкции.
практическая работа [229,6 K], добавлен 05.10.2009Классификация и виды техники и оборудования предприятий общественного питания. Перечень и краткий обзор необходимого теплового оборудования. Сравнительный анализ теплового оборудования ресторанов при гостиничных комплексах "Bridge Resort" и "Omega".
курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.04.2014Применение теплообменных аппаратов типа "труба в трубе" и кожухотрубчатых для нагрева уксусной кислоты и охлаждения насыщенного водяного пара. Обеспечение должного теплообмена и достижения более высоких тепловых нагрузок на единицу массы аппарата.
курсовая работа [462,6 K], добавлен 06.11.2012Конструирование и расчет однотрубной системы водяного отопления. Определение расчетного теплового потока и расхода теплоносителя для отопительных приборов. Гидравлический расчет потерь теплоты помещениями и зданием, температуры в неотапливаемом подвале.
курсовая работа [389,8 K], добавлен 06.05.2015