Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 6 Тепловлажностная обработка бетонных и железобетонных изделий




 

Теоретические основы термовлажностной обработки. Внешний тепло- и массообмен при непосредственном соприкосновении насыщенного пара с материалом. Внутренний тепломассообмен при термовлажностной обработке.

Установки термовлажностной обработки изделий периодического действия (термоформы, ямные и кассетные камеры, автоклавы), конструктивное оформление этих установок. Теплотехнический расчет установок периодического действия.

Установки термовлажностной обработки непрерывного действия (щелевые горизонтальные, полигональные, много ярусные и вертикальные камеры). Конструктивное оформление этих установок

 Выбор оптимального варианта установок для термовлажностной обработки изделий

 Литература:[2], с. 40-46, 48-46, 64-74, 87-105, 136-153.

Вопросы для самопроверки:

1. Назначение тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий.

2. Какие факторы влияют на выбор режима на стадии прогрева?

3. От чего зависит температура и время изотермической выдержки?

4. Как влияет тепловыделение бетона на выбор режима тепловлажностной обработки изделий?

5. Напишите уравнение внешнего тепло- и массобмена на различных стадиях тепловлажностной обработке.

6. Напишите уравнение внутреннего тепло- и массообмена на различных стадиях тепловлажностной обработки.

7. Какое направление имеют градиенты и удельные потоки теплоты и массы на различных стадиях тепловдажностной обработки изделий?

8. Какой закон положен в основу расчета распределения температур по сечению изделия?

 

 

9

 

 

9. Назовите преимущества установок непрерывного действия перед периодическими.

10. Опишите рациональную схему пароснабжение автоклава.

11. В чем преимущества вертикальных пропарочных камер?

12. Изобразите схему эжекторного пароснабжения кассетных установок, и назовите преимущество этой схемы?

13. В чем отличие ямной пропарочной камеры Л.А. Семеного от обычной?

14. Назовите преимущества и недостатки двух- и трехярусных щелевых пропарочных камер перед одноярусными.

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы

 

В соответствии с учебным планом студенты заочного факультета выполняют курсовую работу. Номер ва­рианта выбирает из числа, образуемого двумя последними цифрами шиф­ра зачетной книжки. Если это число больше 39, то из него вычитают 40 или 80 и по полученному числу находят номер варианта. Например, шифр 485068 - 40 = 28 или 485095-80=15

Если последние две цифры шифра образуют число меньше 40 , то по нему следует сразу выбирать номер нужного варианта.

Работа, не соответствующая заданному варианту, преподавателем не рассматривается.

 

 

                        

Содержание курсовой работы

 

В начале расчетно-пояснительной записки помещают текст задания, литературный обзор с обоснованием применяемого способа, рабочего режима сушки и принципиальной схемы установки. Далее дается описание установки в целом и основных ее устройств и аппаратов. Затем приводят материальный, тепловой и кон­структивный расчеты, а также расчет и подбор вспомогательного обору­дования (вентилятора, топки, пылеулавливающих устройств, питателя и др.). Все данные, отсутствующие в задании, но необходимые для рас­чета, выбирают из соответствующих справочных таблиц, получают по но­мограммам или рассчитывают по формулам.

 

 

10

 

 

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

 

ТЕМА 1

 

Рассчитать и спроектировать барабанную сушилку для сушки известняка производительностью G , считая по высушенному материалу. Начальная влажность известняка  , конечная (считать на общую массу).

В качестве сушильного агента используется смесь воздуха и про­дуктов горения топлива. Начальная температура сушильного агента , , конечная . Топливо выбирается в зависимости от места расположе­ния сушилки, Исходные данные приведены в табл. 1 .

                                           

                                                 ТАБЛИЦА 1

номер варианта G, т/ч ,% ,% , , Район расположения сушилки
00 18,0 13,0 1,5 1000 90 Владивосток
01 20,0 14,5 1,4 980 95 Днепропетровск
02 25,0 14,0 1,3 950 98 Киров
03 30,0 13,5 1,2 920 100 Киев
04 35,0 13,0 1,1 900 103 Новгород
05 38,0 12,5 1,0 870 105 Одесса
06 42,0 12,0 0,9 850 110 Псков
07 46,0 11,5 0,8 830 115 Смоленск
08 50,0 11,0 0,7 800 118 Челябинск
09 53,0 10,5 0,6 780 120 Ашхабад

 

ТЕМА 2

 

Рассчитать и спроектировать сушилку "кипящего слоя" для сушки песка производительностью  , считая по высушенному материалу. Начальная влажность материала  , конечная . Сушка осуществляет­ся

смесью воздуха и продуктов горения топлива с начальной температурой , конечную температуру t2 выбирают в соответствии с рекомендациями.

Топливо выбирается в зависи­мости от района расположения сушилки. Исходные данные приведены в табл. 2 .

                                                                                                     

 

                                                               11

 

 

                                                                                                           ТАБЛИЦА2

Номер проекта ,т/ч ,% ,% , Район расположения сушилки
10 40,0 5,0 1,3 650 Архангельск
11 45,0 7,5 1,5 700 Батуми
12 50,0 6,8 1,7 800 Горький
13 90,0 6,0 1,5 1100 Красноярск
14 80,0 8,0 1,8 1000 Волгоград
15 55,0 7,0 1,6 720 Керчь
16 85,0 6,5 1,4 950 Брянск
17 75,0 5,5 1,6 900 Омск
18 65,0 8,5 1,7 850 Казань
19 60,0 9,0 1,8 750 Целиноград

 

 

ТЕМА 3

 

Рассчитать и спроектировать туннельную сушилку для сушки гли­няного кирпича-сырца производительностью , считая по влажному материалу. Влажность поступающего в сушилку кирпича-сырца , вы­ходящего из сушилки - (считать на общую массу).. Сушка производится нагретым до темпе­ратуры  воздухом. Температура воздуха на выхода из сушилки . Давление пара в калорифере Р ат (абсолютное).

Кирпич-сырец, имеет размеры 250х120х65 мм, плотность его 1300 кг/ . Исходные данные приведены в таблице 3

 

                                                                                           ТАБЛИЦА 3

Номер проекта , т/год ,% ,% , , P, ат Район расположения сушилки
20 10000 22,5 7,7 75 35 1,0 Тамбов
21 12000 22,0 7,4 80 40 1,0 Харьков
22 14000 21,5 7,1 85 36 1,0 Уфа
23 16000 21,0 6,8 90 35 1,2 Новгород
24 18000 20,5 6,5 95 42 1,2 Новороссийск
25 20000 20,0 6,2 100 38 1,5 Кутаиси

 

12

 

 

26 22000 19,5 5,9 105 45 1,8 Киров
27 24000 19,0 5,6 110 40 2,0 Керчь
28 26000 18,5 5,3 115 40 2,5 Иркутск
29 28000 18,0 5,0 120 40 2,8 Акмолинск

                                                                                   

   ТЕМА 4

 

Рассчитать и спроектировать барабанную сушилку для сушки глины производительностью G1, считая по влажному материалу. Сушка производится воздухом с начальной температурой , конечной - . Начальная влажность материала , конечная (считая на общую массу). Давление пара в калорифере P, ат (абсолютное). Исходные данные представлены в таблице 4.

                                                                                                      

                                                                                                         ТАБЛИЦА 4

номер проекта , т/ч ,% ,% , , P, ат Район расположения сушилки
30 8,0 12,0 2,7 110 60 2,0 Брянск
31 8,5 11,5 2,9 115 63 2,5 Вологда
32 9,0 11,0 2,1 120 66 2,8 Горький
33 9,5 10,5 2,9 125 69 3,2 Казань
34 10,0 10,0 2,3 130 72 3,8 Красноводск
35 10,5 9,5 2,5 135 75 4,2 Ленинград
36 11,0 9,0 1,8 120 78 2,8 Николаев
37 11,5 8,5 2,0 135 82 4,2 Пермь
38 12,0 8,0 2,2 130 80 3,8 Одесса
39 12,5 7,5 2,4 125 70 3,2 Томск

 

 

                                                         13

 

Список литературы.

 

1. П.Г. Романков и др. Процессы и аппараты химической промышленности - Л. : Химия, 1989, 560с. 

2. 2.А.В. Кокшарев, А.Н. Кучеренко. Тепловые установки. – К.: Выща школа, 1990, 335 с. (учебник)

 

 Литература для курсовой работы.

3. К.Ф. Павлов и др. Примеры задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.:– Химия, 1987, 575 с.

4. П.В. Левченко. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности. – М.: Высшая школа, 1968, - 367 с.

5. Д.Я. Мазуров и др. Теплотехника и теплотехническое оборудование промышленности строительных материалов. Часть 2. – М.: Стройиздат, 1966, 450 с.

6. Д.З. Альперт. Основы проектирования химических установок. – М.: Высшая школа, 1970, 328 с.

7. В.И. Муштаев, и др. Конструирование и расчет аппаратов со взвешенным слоем. – М.: Химия, 1991, 344 с.

8. П.Г. Романков, Н.В. Рашковская. Сушка во взвешенном состоянии. – Л.: Химия, 1979, 272 с.

9. М.П. Калинушкин, Вентиляторные установки. – М.: Высшая школа, 1979. 222с.

 

 

14

 

 

Оглавление

 

Общие методические указания …………………………………………………... 3

 

Требования к оформлению курсовой работы…………………………………… 3

 

ПРОГРАММА К РАЗДЕЛАМ КУРСА ……………………………………….…. 4

ТЕМА 1. Основные виды промышленных тепло-

            и массообменных процессов, аппаратов

            и установок ……...……………………………………………….. …… 4

ТЕМА 2. Теплообменные аппараты ...…………………………………………... 4

ТЕМА 3. Выпарные установки ………………………………………………….. 5

ТЕМА 4. Перегонка и ректификация ……………………….…………………... 6

ТЕМА 5. Сушка и сушильные установки ………………………………………. 6

ТЕМА 6. Тепловлажностная обработка бетонных

            и железобетонных изделий ……….…………………………………...8

 

Методические указания к выполнению курсовой работы …………………….. 9

 

Содержание курсовой работы …………………………………………………… 9

 

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ …………………………………………… 10

ТЕМА 1…………………………………………………………………………… 10

ТЕМА 2…………………………………………………………………………… 10

ТЕМА 3…………………………………………………………………………… 11

ТЕМА 4…………………………………………………………………………… 12    

 

Список литературы ……………………………………………………………… 13

 

Литература для курсовой работы ………………………………………………. 13

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Белгородская государственная технологическая академия

 строительных материалов

Белгородский инженерно-экономический институт

 

 Кафедра энергетики теплотехнологии

 

 

                                                                                                Утверждено

научно-методическим

                                                                                              советом академии

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 270.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...