Отчет по практике ЗАО «Теплохим»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2011 в 17:04, отчет по практике

Описание работы

Работа содержит классификацию аппаратов воздушного охлаждения, необходимые рисунки и пояснения.

Содержание работы

Введение 2
1.Классификация, основные параметры и размеры аппаратов воздушного охлаждения (АВО).
2.Общие технические требования 7
3.Требования безопасности 18
4.Указания по проектированию 19
5.Методы контроля 20

Приложение А 23

Приложение Б 24

Приложение В 29

Файлы: 1 файл

ОТЧЕТ ПОЧТИ ГОТОВЫЙ.doc

— 367.00 Кб (Скачать файл)

Филиал  государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования  «Воронежский

 государственный  архитектурно-строительный университет»

в городе Борисоглебске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ

по 2-ой производственной практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: студентка 5 курса гр. ТВ-351

                                                                         

                                                            Руководитель практики: 
 
 
 
 
 

2011 

СОДЕРЖАНИЕ

      Введение           2

  1. Классификация, основные параметры и размеры аппаратов воздушного охлаждения (АВО).
  2. Общие технические требования       7
  3. Требования безопасности         18
  4. Указания по проектированию       19
  5. Методы контроля         20

    Приложение  А          23

    Приложение  Б          24

    Приложение В          29 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ВВЕДЕНИЕ  

      Местом  прохождения практики является закрытое акционерное общество «Теплохим» (далее  ЗАО «Теплохим»). Я была принята  на стажировку в качестве техника-конструктора.

      ЗАО «Теплохим» специализируется на выпуске нефтеперерабатывающего и химического оборудования. Завод предлагает потребителям своей продукции следующие услуги:

     - поставку серийно выпускаемого  оборудования;

     - поставку оборудования за границу,  в том числе с учётом требований  заказчика;

     - разработку и внедрение в производство  новых или модернизированных  конструкций аппаратов;

     - реконструкцию аппаратов воздушного  охлаждения (далее АВО) с обеспечением  их комплектной поставки и,  при необходимости, авторского  надзора при монтаже и пуске;

     - проведение теплотехнических расчётов АВО и теплообменных аппаратов;

      - подбор и комплектную поставку  оборудования по спецификации  предприятий-заказчиков с выдачей  рекомендаций на основе технологических  расчётов по оптимальному выбору  типов и конструкций аппаратов, и их материальному исполнению;

     - обследование действующих производств  при модернизации, текущем и капитальном  ремонте в целях выдачи рекомендаций  предприятиям о возможности их  дальнейшей эксплуатации и повышения  эффективности с поставкой необходимых видов аппаратов, запчастей к ним с последующим авторским надзором;

     - участие в технических переговорах  с поставщиками технологий (в  том числе и с инофирмами) с  целью принятия оптимальных решений  по конструкции аппаратов, их  материальному исполнению и стоимости, для дальнейшей поставки выбранного оборудования;

     - выдачу заключений по вопросам  материального оформления аппаратов  с учётом последних достижений  в области материаловедения;

     - создание новых аппаратов по  заданиям предприятий;

     - заказчиков с проведением технико-экономических обоснований по созданию и модернизации действующих аппаратов.

     ЗАО «Теплохим» выпускает технологическое  оборудование, которое согласно заключению Инженерного центра и результатам  рыночных продаж по технико-экономическим  характеристикам соответствует требованиям Российского и Мирового рынков.

     Завод теплообменного оборудования производит только высококачественную продукцию  и специализируется на выпуске аппаратов  воздушного охлаждения, теплообменников, емкостного оборудования, холодильных машин и оребренных труб.

     Одним из основных видов технологического оборудования в нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических, газовых  и смежных с ними производствах  являются теплообменная аппаратура, составляющая 30-40% по весу всего оборудования. Более половины теплообменных аппаратов приходится на долю конденсационно-холодильной аппаратуры, в которых охлаждающим агентом является вода. Это погружные, оросительные и кожухотрубчатые теплообменники.

      Расход  воды на современном заводе 200-500 млн  м3/год, эксплуатационные расходы на перекачку 6-8% стоимости переработки сырья.

      Большая потребность в воде и необходимость  стоков для значительных объемов  канализируемых вод вынуждает располагать  вышеуказанные производства вблизи крупных водоемов, независимо от других технико-экономических показателей. Это приводит к значительному загрязнению водоемов. Один кубический литр воды, употребленный в производстве, загрязняет несколько сот кубических метров воды-сырья.

      Огромных  расходов воды, загрязнения водоемов, а также капитальных и эксплуатационных затрат на очистные сооружения, градирни, насосные и на электроэнергию, можно избежать при переходе от водяного охлаждения к воздушному, применяя конденсаторы, холодильники воздушного охлаждения, теплообмен в которых осуществляется вследствие обтекания воздухом секций, собранных из оребренных труб.

      На  стажировке мною были изучены характеристики работы аппарата,  комплект нормативной  документации, необходимой при конструировании. Были выполнены чертежи трубных  досок и крышек для аппаратов АВМ. Итогом работы  является разработка и расчет на прочность цельносварной камеры для аппарата воздушного охлаждения 2АВГ . Контролем служил экзамен, на котором проверили качество усвоенного материала и правильность выполнения выданного задания. Экзамен был успешно пройден.

      На  практике, кроме того, мной был разработан стандарт предприятия на строповочные устройства для АВО и литых  крышек аппарата.

      В отчете представлена классификация, основные размеры и параметры АВО, общие технические требования, требования безопасности и указания по проектированию.

      В приложениях представлены:

      - список нормативной литературы, используемой в процессе стажировки;

         - перечень материальных исполнений (ГОСТ Р 51364-99);

      - чертежи камеры аппарата 2АВГ  , литых крышек, трубных досок, сборочный чертеж штуцера. 
     
     
     

1. КЛАССИФИКАЦИЯ,  ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (АВО) 

          Аппарат воздушного охлаждения представляет собой теплообменный аппарат, состоящий из следующих основных частей:

    - теплообменной поверхности (теплообменная  секция);

    

    - системы подачи воздуха, включающей вентилятор с приводом от электродвигателя, диффузор с коллектором;

    - опорной металлоконструкции.

    Типичная  конструкция аппарата приведена  на рисунке 1. 

 

а –  аппарат нагнетательного вида; б  – аппарат вытяжного вида

1 – теплообменная  секция; 2 – колесо вентилятора; 

3 – диффузор  с коллектором; 5 - металлоконструкция 

Рис.1 Конструкция  АВО 
 

    По  способу принудительной подачи охлаждающего воздуха на теплообмемную поверхность аппараты подразделяют на два вида:

  • нагнетательный (рисунок 1а);
  • вытяжной (рисунок 1б).

             В зависимости от конструкции (способ расположения теплопередающей поверхности) АВО делятся на следующие типы: горизонтальные, шатровые, зигзагообразные, вертикальные и замкнутые.

             Горизонтальные отличаются простотой конструкции, используется подъемная сила нагретого воздуха, что эффективно в режиме естественной конвекции. Аппараты используются как конденсаторы или многоходовые холодильники. Недостаток – значительная занимаемая площадь. (Аппараты АВМГ, 1ВГ, АВГ, АВГ 160, АВГ 160Г)

             Шатровые – секции в аппаратах стоят под углом  друг к другу. Используются как конденсаторы и одноходовые холодильники. Можно использовать и как многоходовые, но увеличиваются гидравлические потери, требуются более мощные насосы. Недостаток – сложность поддерживающих металлоконструкций и их монтаж, неудобство эксплуатации и ремонта. Преимущество – малая занимаемая площадь.

             У зигзагообразных  аппаратов секции расположены под  углом друг к другу, а теплообменные  трубы – горизонтально. Такое  расположение сочетает в себе достоинство  горизонтальных аппаратов и аппаратов  шатрового типа. (1ВЗ, 2АВЗ-Д).

       

             В вертикальных аппаратах секции расположены вертикально. Используются в качестве конденсаторов или одноходовые холодильники, где требуются небольшие теплообменные поверхности (АВМ-В).

             Замкнутые – секции расположены вертикально по сторонам многоугольника, вписанного в окружность. Используется в качестве конденсаторов или одноходовых холодильников. Преимущество этих аппаратов в рациональном использовании производственной площади. Недостатки – необходимость мощных вентиляторов и эксплуатация приводов (вентилятор находится выше секции, и аппарат работает на продув через секции, последнее положительно).

      По  условиям эксплуатации аппараты могут  быть снабжены дополнительными устройствами, обеспечивающими рециркуляцию нагретого  в теплообменных секциях воздуха, для предотвращения переохлаждения продукта в зимнее время. По этому признаку аппараты подразделяют следующим образом:

      - без рециркуляции;

      - с внутренней рециркуляцией через  соседний вентилятор;

      - с внешним коробом для рециркуляции. 

      Типичная  конструкция теплообменной секции приведена на рис.2 

1 – трубный  пучок, 2 – крышка камеры; 3 и 4 – неподвижная и подвижная трубные доски; 5 – боковая стенка; 6 – балка; 7 – дистанционирующий элемент 

Рис.2 Конструкция  теплообменной секции 

      В зависимости от конструкций камер  теплообменных секций аппараты могут быть:

      - с разъемными камерами на давление  до 6,3 МПа;

      - с цельносварными камерами с  пробками на давление до 10 МПа;

      - с трубчатыми камерами на давление  свыше 10 МПа.

      Основные  типы камер приведены на рис.3.

 

а, б, в  – разъемные камеры на давление до 6,3 МПа;

г, д  – цельносварные камеры с пробками на давление до 10,0 МПа;

е –  трубчатые камеры на давление свыше 10,0 МПа 

Информация о работе Отчет по практике ЗАО «Теплохим»