Добавил:
Без скрытых скриптов, криптомайнинга, вирусов и прочего, - чистая литература. 你好,所有那些谁花时间翻译中国 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Д6549 Николаев ЛК Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.09.2020
Размер:
225.79 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Институт холода и биотехнологий

Л.К.Николаев, Л.А.Байченко

Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург

2012

УДК 557.1+663/664

Николаев Л.К., Байченко Л.А. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности: Учеб.-метод. пособие.  СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2012.  21 с.

Приведены темы дисциплины, варианты контрольных работ, тесты промежу-точного и итогового контроля знаний студентов. Даны методические указания к контрольной работе и курсовому проекту для студентов специальности 260303 очной и заочной форм обучения.

Рецензент: доктор техн. наук, проф. С.А. Громцев

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом Института холода и биотехнологий

В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2012

 Николаев Л.К., Байченко Л.А., 2012

Методические указания к контрольной работе

Решать задачи, включённые в контрольное задание, необхо-димо в следующем порядке.

Сначала наметить последовательность хода решения задачи и способы определения известных величин. Затем приступить к ра-счёту. При этом выписывается необходимая расчётная формула для определения той или иной величины и даются обозначения величин, входящих в формулу и их размерности. Цифровые данные в расчёт-ную формулу должны подставлятся в соответствии с указанными размерностями.

Чтобы не ошибиться в расчёте, рекомендуется первоначально по размерностям величин, входящих в правую часть формулы, найти размерности величин её левой части.

Решение задач сопровождается необходимым пояснением. В тех случаях, когда для нахождения отдельных величин исполь-зуются графики, приводятся или схемы графиков, или сами графики и даётся описание способа отыскания по ним тех или иных неизвестных величин.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и под-писана студентом. На обложке тетради должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента, курс, отделение (факультет), шифр и домашний адрес.

Содержание контрольной работы

1. Определить потребную мощность центробежного насоса N в киловаттах на перекачивание 1 кг жидкости в час при температуре t на высоту H, если общая длина трубопровода , диаметр d. Тру-бопровод имеет три поворота на 90 . Коэффициент полезного действия насоса 0,45 (табл. 1).

Таблица 1

Величина, единица

Вариант

1

2

3

4

5

М, кг/ч

t, С

ℓ, м

H, м

d, м

4000

40

30

15

0,035

3000

45

40

12

0,035

3500

30

25

10

0,035

3000

40

35

17

0,035

4000

20

50

14

0,035

Величина, единица

Вариант

6

7

8

9

10

М, кг/ч

t, С

ℓ, м

H, м

d, м

5500

10

7

5

0,05

6000

8

14

3

0,05

5000

15

12

6

0,05

5000

5

10

7

0,05

5500

10

15

4

0,05

2. Определить производительность молочного сепаратора М (литров в час), если частота вращения барабана n, число тарелок z, угол подъема тарелки α, максимальный радиус тарелки Rmax, пре-дельный диаметр жирового шарика d, температура сепарирования t, минимальный радиус тарелки Rmin (табл. 2).

Таблица 2

Величина, единица

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n, об/с

z, шт.

α, град.

Rmax, см

Rmin, см

d, мкм

t, С

150

22

50

5

2

1,3

40

133

30

51

8,8

5

1,3

40

117

50

52

12,0

7,0

1,3

42

108

80

53

12,5

7,5

1,3

43

100

85

54

13,5

8,0

1,3

44

125

70

55

11,0

6,0

1,3

45

142

23

49

8,8

5

1,3

39

92

83

48

13,5

8,0

1,3

38

100

79

47

13,0

7,5

1,3

37

103

75

46

13,0

7,5

1,3

36

3. Определить площадь поверхности теплопередачи (в квад-ратных метрах) 2-секционного оросительного охладителя для молока производительностью М для охлаждения молока от температуры t1 до температуры t2, если начальная температура охлаждающей воды tнв, начальная температура рассола tнр, кратность воды nв, кратность рассола nр, коэффициент теплопередачи для водяной секции K1, для рассольной K2 (табл. 3).

Таблица 3

Величина, единица

Варианты

1

2

3

4

5

М, л/ч

t1, С

t2, С

tнв, С

tнр, С

nв

nр

K1, Вт/(м2∙К)

K2, Вт/(м2∙К)

80

96

6

10

–3

3

2

1300

1000

1000

92

5

12

–4

2,5

1,5

1200

900

1000

90

6

14

–5

3

1,5

1300

1000

2000

80

5

16

–2

2,5

2

1200

900

1500

85

4

10

–1

3

1,5

1300

1000

Величина, единица

Варианты

6

7

8

9

10

М, л/ч

t1, С

t2, С

tнв, С

tнр, С

nв

nр

К1, Вт/(м2∙К)

К2, Вт/(м2∙К)

800

97

3

9

–3

2,5

2

1200

900

800

95

4

8

–4

3

2

1300

1000

2000

85

5

11

–5

2,5

1,5

1200

900

1000

80

6

13

–2

3

1,5

1300

1000

2000

88

4

15

–3

2,5

1,5

1200

900

Соседние файлы в предмете Процессы и аппараты пищевых производств