Методика рейтингового контроля по дисциплине «Технология и оборудование для производства технического углерода»
Уровни сформированности компетенций по дисциплине
Очные практические занятия
Блок 2 – онлайн занятия Решение задач
Решение задач
Задача 2
Решение
Задача 3
Решение
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Решение
Решение
Задача 7
Решение
Задача 8
Решение
Задача 9
Решение
Задача 10
Задача 11
Задача 12
Решение
Решение
2.95M
Category: physicsphysics

Методика рейтингового контроля по дисциплине «Технология и оборудование для производства технического углерода»

1. Методика рейтингового контроля по дисциплине «Технология и оборудование для производства технического углерода»

Вид занятий (работ)
Кол-во баллов
за 1 ед.
Всего баллов за семестр
по данному виду работ
Текущий рейтинг
Домашнее задание по модулям 1-5
(в соответствие с п.5.2 рабочей
программы)
задачи
60
60
Реферат
20
20
Презентация
20
20
Самостоятельная работа
Итого по дисциплине
100

2. Уровни сформированности компетенций по дисциплине

Уровень сформированности
компетенции
Итоговый
рейтинг
Оценка
ПА - зачет
Продвинутый
90≤R ≤100
Углубленный
75≤R<90
Пороговый
60≤R<75
Низкий
R<60
Зачтено
Не зачтено

3. Очные практические занятия

1. Определение абсорбции дибутилфталата;
2. Определение
транспортабельных
свойств
(насыпная
плотность, массовая доля пыли, массовая доля потерь при 105
ºС);
3. Определение светопропускания толуольного экстракта;
4. Определение рН водной суспензии (метод А, метод Б);
5. Определение прочности отдельных гранул;
6. Определение йодного числа;

4. Блок 2 – онлайн занятия Решение задач

7. Определение удельной площади поверхности по адсорбции
азота.

5. Решение задач

Задача №1
Рассчитать температуру стенок труб на выходе из противоточной секции
воздухоподогревателя ВПВ-250 при температуре углеводородгазовой смеси на входе в
секцию 950 °С (tг) и температуре нагреваемого воздуха 850 °С (tв). Коэффициенты
теплоотдачи со стороны воздуха (αв) составляет 0,9, со стороны газов (αг) к стенкам
элементов составляют 1.

6. Задача 2

Определить плотность сырьевой смеси и объемы закачиваемых
компонентов сырьевой смеси с содержанием 50% масс. антраценовой фракции,
30% масс. пиролизной смолы и 20% масс. каталитического газойля. Плотности
компонентов в резервуарах – хранилищах составляют соответственно –
1,100 г/см3 ; 1,060 г/см3; 1,035 г/см3.

7. Решение

8. Задача 3

Определить, какое количество антраценовой
фракции с плотностью 1,100 г/см3
нужно
докачать в емкость, в которой содержится
сырьевая смесь в количестве 1000 м3 с
плотностью 1,060 г/см3. Заданная плотность
сырьевой смесь 1,068 г/см3.

9. Решение

10. Задача 4

ω
1
=∑ i
ρсм
ρi

11.

12. Задача 5

13. Задача 6

Рассчитать материальный баланс процесса сушки углеродного
гемосорбента.
Исходные данные: высота слоя материала на сите – 7 см; удельный
вес материала – 0,75 г/см3, количество исходного материала – 15 кг;
влажность материала до сушки – 45%; влажность материала после
сушки - 0,2%; температура сушки – 200 ºС.

14. Решение

15. Решение

W=15,00-8,27=6,73 кг

16. Задача 7

Расчет тепловой нагрузки теплообменника с подвижными
трубными решетками для подогрева сырья
расход холодного теплоносителя – 18 кг/с; начальная
температура горячего теплоносителя – 110 °С; конечная
температура горячего теплоносителя – 100 °С; начальная
температура холодного теплоносителя – 11 °С; конечная
температура холодного теплоносителя – 120 °С; теплоемкость
холодного носителя 4190 Дж/кг*К; потоки – вакуумный
газойль -водяной пар. Противоточная схема течения потоков.

17. Решение

18. Задача 8

Требуется охлаждать 40 т/час толуола от температуры кипения при атмосферном
давлении до 50°С. Охлаждающая вода нагревается от 20°С до 40°С. Температура
кипения толуола при атмосферном давлении равна 111°С. Определить среднюю
разность температур для прямотока и противотока.
Движущей силой теплообмена между участками (точками) тела или поверхностью тела
и окружающей средой является разность температур (DТ = Т1- Т2), называемая
температурным напором. Чем больше температурный напор, тем быстрее идет
теплообмен.

19.

Движение может быть прямоточным, когда потоки движутся в одинаковом направлении,
и противоточным, когда потоки движутся в противоположных направлениях. В некоторых
случаях движение потоков может быть перекрестным.
На рисунке показан характер изменения температур потоков при прямоточном (а) и
противоточном (б) движении вдоль поверхности теплообмена
(а)
(б)
Изменение температур потоков при прямоточном (а) и противоточном (б) движении
теплоносителя

20.

21. Решение

22. Задача 9

Определение поверхности теплообмена для теплообменника с
подвижными трубными решетками для подогрева сырья:
тепловая нагрузка (количество переданного тепла от теплого
теплоносителя холодному, Q) 8220780 Вт, значение
коэффициента теплопередачи от органической жидкости к
парам воды 300 Вт/(м2·К), Δtср 48ºС. Противоточная схема
течения потоков.

23. Решение

Поверхность теплообмена:
где К - значение коэффициента теплопередачи от органической жидкости к
парам воды, Вт/(м2·К).
F=8220780/(300*48)=571 м2

24. Задача 10

25. Задача 11

26. Задача 12

Рассчитать расход продуктов горения при рабочих условиях и скорость
газов на входе в смесительное сопло. Исходные данные: расход газа в
реакторе – 835 нм3/ч, расход воздуха в реактор – 12700 нм3/ч,
температура газа в камере горения реактора – 1825 °С; давление газов
в камере горения реактора – 0,03 МПа, диаметр смесительного сопла –
280 мм.

27. Решение

28.

29. Решение

English     Русский Rules