Cтраница 1
Производство теплообменных аппаратов в нашей стране, наоборот, связано е планомерным и критическим отбором наилучших типовых конструкций и их дальнейшим усовершенствованием в результате большой работы по исследованию конструкций, рационализации и изобретательству, широко развитым в отечественном машиностроении. [1]
При производстве теплообменных аппаратов большую роль играет стандартизация аппаратов и унификация их узлов и деталей. [2]
При производстве теплообменных аппаратов основными полуфабрикатами служат стальные листы, трубы и сортовой прокат, последний применяется для опор и каркасов. Из листов изготовляют корпуса теплообменников, конденсаторов, ректификационных колонн. Стальные листы и трубы поставляются обычно в термически обработанном состоянии; после прокатки их подвергают нормализации или нормализации с отпуском при 600 - 650 С. Сортовой прокат после прокатки не подвергается термической обработке. [3]
При производстве теплообменных аппаратов корпуса их выполняются из стальных листов ( преимущественно толщиной более 4 мм), изготовляемых горячей прокаткой. [4]
При наличии в производстве открытых теплообменных аппаратов оросительного типа ( оросительных холодильников) добавляются потери на унос воды ветром с этих теплообменных аппаратов. [5]
Дальнейшее повышение производительности труда и технического уровня производства теплообменных аппаратов осуществляется по различным направлениям, в том числе совершенствованием методов производства, механизацией производственных процессов, созданием принципиально новых технологических процессов, нового высокопроизводительного оборудования ( в том числе с программным управлением) и АСУ технологическими процессами. [6]
Эти данные представляют интерес как обобщение большого опыта в области конструирования и производства теплообменных аппаратов заводами отечественного химического машиностроения. [7]
Синтетические материалы находят широкое применение в химическом машиностроении. Известно их применение и в производстве теплообменных аппаратов, но из-за малой прочности и плохой теплопроводности синтетических материалов оно ограничено. [8]
Из непроницаемых графитовых материалов в химическом аппарате-строении изготовляют аппараты, трубы, арматуру и футеровочную плитку для работы в сильноагрессивных средах. Особенно эффективно применение графитовых материалов в производстве теплообменных аппаратов. [9]
Поперечный разрез воздухоподогревателя с параллельными потоками газа и воздуха. [10] |
Технология изготовления, применяемая для пластинчатых воздухоподогревателей, значительно проще, чем для трубчатых. Штамповка и роликовая сварка - основные операции образования поверхности нагрева - позволяют механизировать производство теплообменных аппаратов. [11]
Увеличение теплосъема с единицы площади теплообменного оборудования обычно сопровождается экстенсивным ростом поверхности теплообмена, размеров, массы и его стоимости. Поэтому необходимы более эффективные методы интенсификации теплообмена, принципиально новые решения в области конструирования, технологии изготовления и организации производства теплообменных аппаратов. [12]
Увеличение теплосъема с единицы площади тешюобменного оборудования обычно сопровождается экстенсивным ростом поверхности теплообмена, размеров, массы и его стоимости. Поэтому необходимы более эффективные методы интенсификации теплообмена, принципиально новые решения в области конструирования, технологии изготовления и организации производства теплообменных аппаратов. [13]
Увеличение теплосъема на единицу площади теплообменного оборудования кожухотрубчатого типа обычно сопровождается экстенсивным ростом поверхности теплообмена, размеров, массы и его стоимости. Поэтому необходимы более эффективные методы интенсификации теплообмена, принципиально новые решения в области конструирования, технологии изготовления и организации производства теплообменных аппаратов. [14]
Увеличение теплосъема с единицы площади теплообменного оборудования обычно сопровождается экстенсивным ростом поверхности теплообмена, размеров, массы и его стоимости. Поэтому необходимы более эффективные методы интенсификации теплообмена, принципиально новые решения в области конструирования, технологии изготовления и организации производства теплообменных аппаратов. [15]