модернизация подогревателя сетевого горизонтального с применением профильных витых трубок: цели, реализация, изменения в конструкции.

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Теплотехника
  • 1414 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 02.08.2013
400 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление

Введение
1.Цели. Реализация. Устройство и принцип работы
2.Изменения в конструкции.
Заключение
Список литературы

Фрагмент для ознакомления

Исследование гидродинамики и теплообмена при конденсации пара на различно профилированных трубках проводилось на профильных витых трубках (ПВТ), продольно-профилированных трубках (ППТ), трубках двойного профиля (ТДП) и встречно-винтовых трубках (ВВТ) (рис.4).Опытами установлено, что гидродинамика пленки конденсата на вертикальной ПВТ существенно отличается от гидродинамики пленки на гладкой трубке. На профильной трубке наблюдается процесс стягивания пленки в канавку и закрутки. Приуменьшении шага между канавками 8 угол отклонения траектории движения пленки от вертикального направления увеличивается и происходит стягивание пленки конденсата в канавки за счет сил поверхностного натяжения.Относительный эффект интенсификации теплоотдачи при конденсации неподвижного пара на вертикальной ПВТ зависит в основном от режима течения пленки конденсата и параметров профилирования трубок. Интенсивность теплообмена при конденсации пара на поперечно обтекаемой вертикальной ПВТ в зависимости от параметров процесса и параметров профилирования до 2,5 раз выше, чем при конденсации неподвижного пара на гладкой трубке.Рис. 4. Профилированные трубки: внешний вид и поперечное сечение ПВТ (а); продольно-профилированная трубка (ППТ) (б); схема элемента наружной поверхности трубки двойного профилирования (ТДП) (в), 1-исходный профиль ППт, 2-направление винтовой канавки, 3-выдавка металла продольного ребра; встречно-винтовая трубка (ВВТ) (г), 1,2-винтовые канавки, 3,4-винтовые выступы.ЗаключениеПо результатам проведенных стендовых исследований и промышленных испытаний можно предложить ряд практических рекомендаций по совершенствованию теплообменных аппаратов ПТУ: - Выбор наиболее эффективных параметров профилирования трубок необходимо производить на основе оптимизации параметров профилирования и технико-экономического анализа всей ПТУ.При использовании в ТА продольно-профилированных трубок и трубок двойного профилирования можно принять, что теплопередача при конденсации пара увеличивается на 40-150% в зависимости от плотности теплового потока.При использовании в теплообменных аппаратах профилированных трубок с целью повышения надежности соединения трубок с трубными досками концы трубок должны предусматриваться гладкими в пределах 150-200 мм.Применение нового перспективного гидрофобизатора в конденсирующих ТА ПТУ позволяет увеличивать коэффициент теплоотдачи до 3 раз по сравнению с пленочной конденсацией пара. Однако с течением времени идет некоторое понижение коэффициента теплопередачи.Для конденсирующих вертикальных ТА, работающих при давлении пара ниже барометрического и с недопустимо высоким содержанием неконденсирующихся газов, целесообразна реконструкция трубной системы с изменением траектории движения пара и удалением паровоздушной смеси из верхней части аппарата.Использование предложенных рекомендаций позволило повысить эффективность работы более 190 теплообменных аппаратов ПТУ.Считаю, что решение вопроса о целесообразности применения любой разработки по повышению эффективности и надежности ТА ПТУ должно производиться на основе комплексного технико-экономического анализа для всей энергоустановки. При этом любой ТА необходимо рассматривать не изолированно, а как органичный элемент ПТУ.Список литературы1.Повышение эффективности и надежности теплообменных аппаратов паротурбинных установок Бродов Ю. М, Аронсон К. Э., Рябчиков А. Ю. и др. Екатеринбург: УГТУ, 1996. 298с.2.Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 1980. 144 с.3.Пермяков В.А. Основные направления технического совершенствования теплообменного оборудования паротурбинных установок Тяжелое машиностроение. № 1. 1990. С. 9-15.

Список литературы

1. Повышение эффективности и надежности теплообменных аппаратов паротурбинных установок Бродов Ю. М, Аронсон К. Э., Рябчиков А. Ю. и др. Екатеринбург: УГТУ, 1996. 298с.
2. Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 1980. 144 с.
3. Пермяков В.А. Основные направления технического совершенствования теплообменного оборудования паротурбинных установок Тяжелое машиностроение. № 1. 1990. С. 9-15.

Модернизация сотовой сети стандарта GSM с применением технологий GPRS и EDGE

1. ОБЗОР СТАНДАРТА GSM/GPRS

До изучения структуры и особенностей GPRS-сети, ознакомимся с технологией GSM, поскольку возможности высокоскоростной передачи данных являются ее органическим дополнением. Достигают некоторые организационные и исторические аспекты. В начале 80-х, в Европе работает множество несовместимых национальных систем мобильной связи, что крайне негативно отражалось на стоимости оборудования, что делает невозможным снижение, из-за толпы производства. В 1982 году, в рамках организации Conference of European Posts and Telegraphs (CEPT) была образована рабочая группа под названием Groupe Special Mobile (GSM), главными задачами которой стали удешевление оборудования, повышение качества связи, поддержка международного роуминга и достижение совместимости с (ISDN-Integrated Services Digital Network - цифровая сеть с интеграцией функций, позволяет осуществлять высокоскоростные передачи голосовых данных, информации или видео посредством существующих линий инфраструктуры. В начале 90-х GSM была передана под юрисдикцию European Telecommunication Standards Institute (ETSI). Коммерческой реализации разработанной технологии началась в середине 1991 года, со временем, один из вариантов этого стандарта распространился и в Северной Америке, а аббревиатура GSM стал толковать, как Global System for Mobile. В Европе для восходящего и нисходящего потоков соединения с мобильным терминалом используются полос радиочастот 890-915 Мгц и 935-960 Мгц. Доступ осуществляется от комбинированного метода TDMA/ FDMA. В диапазоне частот от 25 Мгц размещается 124 несущих, разделенных интервалом 200 кгц. Каждая базовая станция связана с одной или более высоким. В свою очередь передача данных выполняется с разделением во времени. Информация упакованы в кадрах TDMA, состоящий из 8 элементов с длительностью около 0,577 мс, так называемые временные слоты. Структура данных, размещенная в рамках такого слота, называется (пакет). Таким образом, носитель удовлетворить одновременно в нескольких логических каналов, каждый из них дается определенное количество слотов. Каналы делятся на отнести, доступ к которой может иметь только определенный мобильный терминал, и в целом, или, управления, доступны для всех устройств в режиме ожидания. Передача данных осуществляется через Traffic Channel (TCH). Он относится к первой группе и использует в качестве минимальной структурной единицы мультифрейм длительностью 120 мс, состоящий из 26 кадров. Для упрощения электроники терминалов мультифреймы восходящего и нисходящего потоков передаются последовательно и разделены во времени паузой, равной трем слотам. Это означает невозможность полнодуплексного соединения в сетях GSM. В соответствии с техническими, различают следующие разновидности каналов TCH: голосовые - 14,4 Кбит / с, данных - 9,6 Кбит / с, 4,8 Кбит / с и 2,4 Кбит / с, но СВСН - Cell Broadcast Channel. Скорости 14,4 Kbps для данных может быть достигнуто только путем удаления заголовочной структуры блоков ТКП и специальных алгоритмов коррекции ошибок. Так как GSM является цифровой сетью, для передачи не голосовых данных, не нужен модем отдельно.