- •Введение
- •Раздел I методические указания по изучению дисциплины электротехнология
- •1. Общие вопросы
- •Контрольные вопросы:
- •2. Электронно - ионная технология
- •Контрольные вопросы:
- •3. Обработка семян и почвы электрическим током
- •Контрольные вопросы:
- •4. Электроимпульсная техника
- •Контрольные вопросы:
- •5. Ультразвуковая обработка
- •Контрольные вопросы:
- •6. Магнитная обработка материалов
- •Контрольные вопросы:
- •Основы теории и расчета электронагревательных устройств
- •1. Общие вопросы
- •Контрольные вопросы:
- •2. Тепловой расчет электронагревательных установок
- •Контрольные вопросы:
- •3. Электронагрев сопротивлением. Прямой нагрев.
- •Контрольные вопросы:
- •4. Электронагрев сопротивлением. Косвенный нагрев.
- •Контрольные вопросы:
- •5. Электродуговой нагрев
- •Контрольные вопросы:
- •6. Индукционный нагрев
- •Контрольные вопросы:
- •7. Диэлектрический нагрев
- •Контрольные вопросы:
- •Электронагревательные установки в сельском хозяйстве
- •1. Электрические водонагреватели, водогрейные и паровые котлы
- •Контрольные вопросы:
- •2. Электронагревательные установки для создания микроклимата в сельскохозяйственных помещениях
- •Контрольные вопросы:
- •3. Электронагревательные установки для сушки, тепловой обработки и хранения сельскохозяйственных продуктов
- •Контрольные вопросы:
- •4. Электрический обогрев в парниках и теплицах
- •Контрольные вопросы:
- •5. Электротермическое оборудование ремонтно-механических мастерских
- •Контрольные вопросы:
- •6. Технико-экономическое обоснование использования электроэнергии для теплоснабжения сельскохозяйственного производства
- •Контрольные вопросы:
- •Раздел II задачи и примеры расчетов
- •1. Расчёты тепловых режимов нагревательных установок
- •Примеры расчетов Расчет тепловой изоляции и определение мощности закалочной печи.
- •Расчет мощности, необходимой для обогрева свинарника-маточника.
- •2. Расчет элементных нагревателей задачи
- •Примеры расчетов Электрический расчет нагревательной печи.
- •Расчет электрообогрева пола в коровниках.
- •Расчет электрокалорифера.
- •3. Индукционный и диэлектрический нагрев задачи
- •Примеры расчетов Расчет индукционного водонагревателя на промышленной частоте.
- •Расчет индуктора для нагрева кузнечных заготовок.
- •Приближенный расчет индуктора для закалки деталей.
- •Технический расчет лампового генератора высокой частоты.
- •Расчёт параметров генератора твч и размеры камеры нагрева для высокочастотной сушилки семенного зерна
- •4. Электронно-ионная технология задачи
- •Примеры расчетов Пример расчета магнитострикционного преобразователя.
- •Определение величины заряда приобретаемого зерном пшеницы помещаемой в камерный сепаратор
- •Раздел III лабораторные работы
- •Исследование открытых электрических нагревателей
- •1. Общие сведения:
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование низкотемпературного индукционного нагревателя
- •1. Общие сведения:
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование установки индукционного нагрева воды
- •1. Общие сведении:
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •2.Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы:
- •Температурные датчики
- •1.Общие сведения
- •2.Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчет:
- •4. Контрольные вопросы:
- •Исследование работы электроводонагревателя эпв-2а
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование трехфазного электродного водонагревателя
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Исследование полупроводниковых напольных электрообогревателей
- •1.Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование установки нагрева деталей машин токами промышленной частоты
- •1. Общие сведения:
- •3. Программа работы и порядок выполнения
- •2.Программа работы и порядок выполнения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование установки нагрева диэлектрических объектов
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование электросварочного трансформатора тдп- 1
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Исследование аппарата для магнитной обработки воды типа амо-25-у4
- •1.Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Электрогидравлический эффект и его применение в сельскохозяйственном производстве
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Изучение и исследование ультразвуковой установки
- •1. Общие сведения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •2. Программа работы и порядок выполнения
- •Раздел IV
- •Расчёт электродного водонагревателя Исходные данные:
- •Решение:
- •Индивидуальные задания для контрольной работы по дисциплине «электротехнология»
- •Раздел V рекомендации по выполнению курсового проекта цель и задачи курсовой работы
- •Тематика курсовых работ
- •Содержание, объём и последовательность выполнения курсовой работы
- •Общие методические указания по оформлению курсовой работы курсовая работа №1
- •2.1. Расчет потребной производительности.
- •Термическое сопротивление 1 м наполнителя
- •3. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты.
- •4. Разработка схемы управления
- •5. Расчет системы автоматического регулирования температуры водонагревателя.
- •Графическая часть
- •Курсовая работа №2
- •1.Выбор способа электронагрева и вида электронагревательной установки [9, 27]
- •2. Расчет электрокалориферной установки.
- •3. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты.
- •4. Разработка схемы управления.
- •5. Расчет системы автоматического регулирования температуры.
- •6. Правила технической эксплуатации и техники безопасности
- •7. Определено технико-экономических показателей.
- •Курсовая работа №3
- •1. Технологическая схема нагрева заготовок.
- •2. Расчет и выбор основных параметров установки высокочастотного индукционного нагрева.
- •Индивидуальные задания по дисциплине «электротехнология» для курсовой работы № 1
- •Для курсовой работы № 2
- •Для курсовой работы № 3
- •Приложение 1 Теплофизические характеристики металлов
- •Приложение 2 Теплофизические характеристики неметаллических материалов
- •Приложение 3 Коэффициенты эффективности излучения для различных типов нагревательных элементов
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7 Значения поправочного коэффициента k для вычисления коэффициента самоиндукции (при расчете индукторов)
- •Приложение 8
- •Приложение 9 Некоторые параметры генераторных ламп
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 12 Ширина окна двухстержневых преобразователей мощностью 0,25—3 кВт
- •Приложение 13
- •Рекомендуемая литература
3. Содержание отчета
Схема трансформатора ТДП-1.
Электрическая схема установки
Таблица экспериментальных данных
Внешние и энергетические характеристики
Выводы.
4. Контрольные вопросы
Какова физическая сущность электросварки металлов?
Какова вольтамперная характеристика сварочной дуги?
Какие требования предъявляются к источникам сварочного тока?
4 В чем состоит конструктивные особенности сварочного трансформатора?
В чем особенности внешних и энергетических характеристик сварочного трансформатора?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15
Исследование аппарата для магнитной обработки воды типа амо-25-у4
Цель работы: 1. Изучить физико-химические основы процессов магнитной обработки воды.
2. Изучить назначение, конструкцию, принцип работы и настройку аппарата АМО-25-У4.
3. Произвести оценку качества магнитной обработки воды.
1.Общие сведения
Вопросам подготовки воды с целью предотвращения отложения накипи в паровых котлах, холодильниках и других теплообменных аппаратах представляют интерес для многих отраслей народного хозяйства. Правильное их решение позволяет получить существенный технический эффект и сэкономить значительные средства.
Известно, что наилучшие результаты по устранению накипеобразования достигаются при использовании химических методов и, в первую очередь, методов, основанных на применении ионно-обменных веществ. Однако сложность необходимого оборудования, трудность автоматизации, необходимость квалифицированного персонала для обслуживания и большие эксплуатационные расходы часто обуславливают неприемлемость этих методов.
В отличие от методов, связанных с применением реактивов, безреактивные методы (магнитный, электромагнитный, электростатический, ультразвуковой и другие) позволяют получить существенный технический эффект, при этом почти не приходится производить затраты на капиталовложения, а эксплуатационные расходы бывают незначительны. Кроме того, эти методы создают возможность для осуществления полной автоматизации процессов водоподготовки.
Ввиду простоты применяемых устройств и удобства в эксплуатации наибольший интерес представляет магнитный метод обработки воды.
Рис. 1 Аппарат для магнитной обработки воды типа АМО-25-У4
Оценка качества магнитной обработки воды производится кристаллическим способом, заключающимся в сравнении под микроскопом кристаллов, полученных на предметном стекле при кипячении необработанной и обработанной воды.
Рис.2. Схема установки аппарата АМО-25-У4
1 – аппарат, 2 – вентиль проходной, 3 – кран концевой, 4 - водомер
Взятые пробы фильтруются и помещаются в равных количествах в химические емкости 150-200 мл, на дно которых помещены предметные стекла.
В качестве предметных стекол часто использовать отрезки обычного оконного стекла таких размеров, чтобы они помещались в стакан в наклонном положении. Обе пробы одновременно ставятся на электрическую плитку и кипятятся в течение времени, от жесткости воды. Время отсчитывается с момента закипания. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общая жесткость воды, мг-экв/л |
Время кипячения, мин |
7-10 |
3-6 |
5-7 |
6-12 |
3-5 |
12-20 |
3 |
20-30 |
Кипение воды должно быть равномерным, спокойным, без бурных всплесков. Время кипячения, указанное выше, уточняется опытным путем в зависимости от конкретного химического состава воды (уточняется преподавателем).
Рис.3.
Зависимость напряжения магнитного поля
аппарата от тока. 1 – в середине рабочего
зазора, 2 – у полюса, 3 – у магнитопровода.
При кипячении, на поверхности стекол оседает некоторое количество кристаллов. После кипячения предметные стекла извлекаются из стаканов и просушиваются в термошкафу в течение 10 минут при температуре 100°С. Просушенные стекла помещаются под микроскоп и при увеличении в 300-600 раз рассматриваются кристаллы обработанной и необработанной воды. Результаты кипячения считаются удовлетворительными, если для каждой пробы количество кристаллов одинакового размера в поле зрения микроскопа составляет не менее 80%. В противном случае кипячение следует повторить.
Для получения достоверных результатов применяемая посуда и предметные стекла должны быть абсолютно чистыми.
