
- •2Цели и задачи фундаментальн исследований
- •3Цели и задачи прикладных исследований
- •4 Понятие тех разработка
- •5 Категории оценки эффективности нир
- •6 Содержание основн этопов нир
- •7 Содержание опытно-конструторских работ
- •8 Содерж тех исслед
- •9 Задачи тех исслед в области тт и ум
- •10.Основные пути повышения мощности действующих производств.
- •12 Роль фундаментал исследований в создании тех разраб
- •13 Содержание прикладных тех исследований
- •14 Роль литер обзора при выполненииНир
- •15 С какой целью производят обследование технолог установок
- •16 Ролль мат моделирования при выполнении нир
- •21 Методы и основныеметрологические хар-ки измерений
- •22 Перечислите основные погрешности измерения
- •23 Дайте определение основных статистических хар-к измерений
- •24.Понятие «доверительный интервал» и «доверит-ая вероятность(достоверность)» измерений
- •25. Методика оценки пригодности измерений(исключения грубых промахов)
- •26. Пример записи результатов измерений с учетом метрологических хар-к
- •36.Роль матем. И физич. Подобия при выполнении экспер-та.
- •37.Разделы отчета по нир.
- •38. Области применения эвм в науч. Исслед-х
- •42. Содержание тэо.
- •43.Содержане технологич. Части проекта.
- •44. Порядок разработки технологич. Схемы
- •46.Расчет при проектировании аппаратов.
- •47.Задачи авторского надзора
- •48.Преимущества систем автоматизированного проектирования технол. Объектов
- •49.Методы компановки
- •50. Основные правила компановки и привязки
- •51.Сетка колонн здания и сооружения
- •52.Основные строительные элементы зданий
- •53Содержание рабочего проекта
- •54.Классификация процессов
- •63.Аппараты с неподвижным слоем адсорбента.
- •55 Углеродистая конструкционная сталь обычного качества.
- •64.Установка с движущимся слоем адсорбента
- •65.Конструкции адсорберов с движ. И неподвиж.Слоем адсорбента.
- •66. Материальный баланс адсорбера
- •67.Матбаланс абсорбера.
- •68.Тепловой баланс абсорбера
- •59. Области применения и хар-ка цветных Ме и их сплавов, примен. В нефтехим. Машиностроении.
- •69.Приближенный метод расчета абсорбции сухих газов
- •70. Метод расчета абсорбции жирных газов
- •71.Расчет числа тарелок десорбера
- •73.,74.Организация процесса экстракции ( э)
- •75.Конструкции ап-тов для экстракции
- •76.Расчет экстракции по треугольной диаграмме
- •85.Характеристика и условия применения греющих и охлаждающих агентов
- •93.Оборудование установок пиролиза.
- •94.Устройство реакторов коксования
- •95. Оборудование кат крекинга с шариковым катализатором.
- •96.Реактор каткрекинга в псевдоожиженном слое.
- •97.Реакторы установок риформинга и изомеризации.
- •98.Реактор установки гидроочистки.
- •111. Подбор насосов и компрессоров.
- •35.Суть симплек метода планирования эксперимента
- •58Легированные стали бывают: конструкционные низколегированные, среднелегированные и высоколегированные.
- •99.Реакторы сернокислого алкилирования и полимеризации.
- •100 Ректоры битумных установок.
- •104.Резервуары для жидких нефтепродуктов.
- •105. Резервуары для суг.
- •108.Предохранительная арматура.
- •109.Запорная арматура газоходов и элементы пневмотранспортных установок.
- •110.Фитинги и компенсаторы трубопроводов.
- •112.Эксергия.
- •40. Какую информацию содержит задание на праектирование
- •114.Комплектно-блочный метод компоновки оборудывания.
- •1.Взаимосвязь нир, проектирования и строительства предприятий
- •27. Методика графической обработки результатов эксперимента
- •39.Основные этапы проектирования производства
- •56. Факторы влияющ. На выбор конструкционного материала для изготов-е аппарата
- •79. Условия применения и устройство теплообменных аппаратов типа “труба в трубе”.
- •80. Приведите конструкцию и условия применения спиральных, пластинчатых теплообменных аппаратов.
- •81. Приведите условия применения и устройство испарителей с паровым пространством.
- •82. Приведите условия применения и устройство аппаратов воздушного охлаждения.
- •84.Условия применения и устройство скруббера и барометрического конденсатора
- •86. Опишите устройство и назовите характеристики трубчатых печей.
- •60. Назначение основных элементов ректификац-х тарельчатых и насадочных колонн.
- •83. Приведите условия применения и устройство кристаллизаторов.
- •113.Раскройте сущность эксергетического и эксергоэкономического анализа хтс.
- •72.Приведите схему абсорбционно-десорбционной установки. Поясните устроцство абсорбционно-отпарной колонны.
- •88.Назовите и раскройте назначение типовых элементов трубчатых печей.
- •87.Изложите классификацию трубчатых печей.
87.Изложите классификацию трубчатых печей.
Маркировка и классификация печей.
Например: ВС4-1070/12. Первая буква обозначает тип печи. Вторая буква – тип горелочного устройства. Цифра – количество радиантных камер в печи. Цифры после «тире» - поверхность теплообмена радиантных труб, м2. Цифра после «косой черты» - длинна радиантной трубы.
Типы горелочных устройств: Б – беспламенные туннельные горелки. В – веерные горелки с объмно-настильным сжиганием топлива. Факел стелется вдоль стены. Г – горизонтальные горелки со свободным факелом. Д – горелки с дифференциальным подводом воздуха вдоль факела. Н – горелки с настильным факелом. Р – печи с резервным топливом. С – свободно-факельная вертикальная горелка. Щ – беспламенная щелевая горелка с излучающими стенками.
Классификация печей:
Тип Б – узкокамерные печи с горизонтальным расположением труб радиантного змеевика, встроенной конвективной камерой и нижним отводом дымовых газов. Выпускаются двухкамерные печи типа ББ, БР, БС, БН.
Тип В – многокамерные печи с вертикальным расположением радиантных труб и верхним отводом дымовых газов. Отдельные радиантные секции не имеют перегородок между собой. Конвективные секции выполнены раздельно. Выпускают печи от ВС1 до ВС6.
Тип Г – узкокамерная печь с горизонтальным расположением радиантных труб и верхней конвективной камерой. Серийно изготавливаются печи ГС, ГН, ГБ, ГР.
Тип З – узкокамерная печь с горизонтальным расположением радиантных труб и верхним отводом дымовых газов. Выпускаются печи типа ЗР, ЗБ, ЗД.
ЗР –с беспламенными ___ горелками газообразного топлива и резервными горелками жидкого топлрвными горелками жидкого топлива. ___ или змеевик расположены в середине радиальной камеры. Факелы резервных горелок ___ на фронтальные стены. ___ воздух ___ внизу горелки, а затем – по высоте горения факела ___.
ЗД - ___ ЗР, то в них нет ___ стенок из ___ горелок. Факелы газомазутных горелок ????????????
ББ – беспламенного горения с ___ стенками из нескольких рядов беспламенных горелок, к ___
БР – беспламенного горения с резервным жидких топливом
БС – с вертикальным ___ ___
БН – настильным пламенем.
Тип ВС – узкокамерная, многосекционная, с верхним отводом дымовых газов и трубами змеевика, со свободным пламенем, ___ горелками. Может иметь 2-4 камеры. Геометрически трубы расположены ___ 4я ___ камеры. Секции ___ друг от друга двумя рядами вертикальных труб радиального змеевика. Горелки - ___. ___ трубы – ошипованные. Все секции собраны в общем корпусе.
Тип БГ3 – с горизонтальным расположением ___, горизонтальным расположением труб, многокамерные.
Тип РГ – радиально-конвективная с вертикальными трубами, горизонтальным факелом, ___ ___ камерой, многосекционная. Секции __ двумя ___ ___ труб. Камера конвекции ___ промежуточ__ стенка_ на ___ ___.