Ремонт монтаж и эксплуатация холодильного оборудования и трубопроводов
Содержание
Введение 1. Анализ современных объектов аналогичного назначения 1.1 Общие сведения об охлаждении и замораживании пищевых сред 1.2 Назначение и классификация оборудования для охлаждения и замораживания 1.2.1 Классификация оборудования 1.2.2 Конструкции холодильников и камерного оборудования 1.3 Патентная проработка проекта 1.3.1 Камера холодильной обработки мяса с системой увлажнения воздуха 1.3.2 Конструкции камерных приборов охлаждения 1.4 Формулирование идеи 2 Расчетная часть 2.1 Расчет теплоизоляции пола камеры замораживания 2.2 Расчет конденсации влаги на стеновых панелях 2.3 Определение толщины 2.4 Определение площади 2.5 Расчет необходимого 2.6 Расчет массового расхода приточного воздуха в камере замораживания 2.7 Расчет воздушной завесы для двери холодильной камеры 3 Ремонт монтаж и эксплуатация холодильного оборудования и трубопроводов 3.1 Монаж холодильного 3.2 Порядок монтажа элементов холодильной проводки Заключение Список используемых источников . | |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Содержание |
Лит. |
Лист |
Листов | |||||||||
Разработ. |
Шашубаев Е |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
. Введение
Наряду с ростом холодильных емкостей постоянно развиваются холодильное машиностроение и приборостроение. Холодильные машины выпускают преимущественно в виде автоматизированных агрегатов. Большое внимание уделяется конструированию и изготовлению мелких автоматизированных холодильных машин, что позволяет оснастить холодом значительное количество предприятий торговли и общественного питания Холод применяется во многих отраслях
промышленности: в химической, горнорудной,
металлургической и др. Особенно большое
применение получил холод в пищевой
промышленности для хранения скоропортящихся
продуктов, а также в технологическом
процессе производства пищевых продуктов
при их термической обработке
и транспортировке Для сохранения и переработки все
возрастающего количества пищевых
продуктов необходимо значительное
повышение объемов и темпов строительства
холодильников и холодильного оборудования,
а также техническое Использование холода, особенно искусственного,
значительно улучшает санитарно-гигиеническое
состояние продуктов во время
технологических процессов Холод на мясоптицеперерабатывающих предприятиях применяют в следующих процессах:
| |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Введение |
Лит. |
Лист |
Листов | |||||||||
Разработ. |
Шашубаев Е |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
1. Анализ современных объектов аналогичного назначения
1.1 Общие сведения об охлаждении и замораживании пищевых сред
Охлаждение — процесс Это один из основных способов холодильного консервирования продуктов без изменения их структурного состояния. По принципу переноса теплоты способы охлаждения подразделяются на три группы:
Замораживание — процесс понижения температуры ниже криоскопической на 10.. .30 °С, сопровождаемый переходом почти всего количества содержащейся в нем воды в лед. Способы замораживания (контактные и бесконтактные) подразделяются на три группы:
1.2 Назначение и классификация оборудования для охлаждения и замораживания
1.2.1 Классификация оборудования В основу классификации аппаратов для охлаждения и замораживания пищевых сред положены следующие признаки: назначение цикла холодильной установки, способы получения холода, число ступеней охлаждения, вид и число рабочих веществ, температурный уровень охлаждения, полезная холодопроизводительность и др. Представленная на рис. 1 (см. прилож.)
система и классификация Обычно охладительные | |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Лит. |
Лист |
Листов | ||||||||||
Разработ. |
Шашубаев Е |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
Среди аппаратов для охлаждения пищевых
сред наибольшее распространение получили
охладители открытого (оросительные и
резервуарные) и закрытого (трубчатые
и пластинчатые) типов. Для охлаждения
мяса, мясопродуктов, птицы, рыбы, масла,
сыра, фруктов и овощей используются
камеры или туннели. Камеры охлаждения
могут быть цикличного (периодического)
или непрерывного действия. Они представляют
собой теплоизолированные помещения,
оборудованные подвесными конвейерами,
приборами охлаждения и системами
воздухораспределения. Туннель представляют
собой теплоизолированные помещения,
по ширине которых вдоль туннеля
расположены три (четыре) подвесных
пути, а воздух охлаждают с помощью
воздухоохладителей различного типа.
Камеры замораживания могут быть
с естественной и принудительной
циркуляцией воздуха, тупиковыми и
проходными, периодического и непрерывного
действия. Они оснащаются подвесными
путями или стоечными поддонами.
В камерах с естественной циркуляцией
устанавливают пристенные и потолочные
охлаждающие батареи, а с принудительной
циркуляцией воздуха — В зависимости от числа камер
— одно-, двух- и трехкамерными. Установки
криогенного замораживания 1.2.2 Конструкции холодильников и камерного оборудования Холодильник — это промышленное
специально оборудованное здание с
холодильной компрессорной В холодильниках поддерживают пониженную температуру воздуха (-12° ÷ -30°С) и повышенную относительную влажность — 80-95%. Для создания и поддержания таких параметров воздуха здания холодильников сооружают без окон, они имеют мощную тепловую изоляцию кровли, наружных и внутренних ограждений, дверей, оснащаются оборудованием для охлаждения помещений и устройствами для предотвращения промерзания грунта в основании здания. Различают следующие типы холодильников:
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
1 - переходная галлерея с Рисунок 1.1 - План холодильника мясокомбината
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
По грузовместимости холодильники подразделяют на малые (до 500 т), средние (до 5000 т) и крупные (свыше 5000 т). Грузовместимость (емкость) холодильников выражают в тоннах условного груза. За условный груз принимается мясо в полутушах, имеющее при укладке на пол в штабель объемную массу 0,35 т/м2 или при размещении на подвесных путях загрузку 0,25 т на 1 м пути (исключая распределительные пути и стрелки). Конструкции здания холодильника подразделяют на несущие и ограждающие. Схемы данных конструкций приведены на рисунке 1.2 . Ограждающие конструкции защищают помещения здания от воздействия внешней среды (стены и покрытия) или условий соседних помещений (межэтажные перекрытия в многоэтажных холодильниках, полы, внутренние стены). Несущие конструкции воспринимают вес ограждающих конструкций, содержимого холодильника ( если груз подвешен на подвесных путях ), а также оборудования для транспортировки и холодильной обработки грузов .В одноэтажных холодильниках несущие конструкции монтируют из сборных железобетонных элементов-колонн, балок и плит покрытия. Сетка колонн 6x12 м. Стены самонесущие. Нагрузка на пол до 4000 кг/м2. В наружных стенах зданий можно выделить три основных слоя. Средний слой — тепловая изоляция из теплоизоляционных материалов. Наружный слой — несущий, выполняется из кирпича или железобетонных панелей . Между наружным слоем и тепловой изоляцией осуществляется пароизоляция, защищающая тепловую изоляцию от увлажнения. Третий слой — внутренний — оштукатурен и предназначен для защиты теплоизоляции от разрушения при грузовых работах на холодильнике. В последнее время строят одноэтажные холодильники из облегченных конструкций. Элементы наружных стен и покрытия монтируют из облегченных трехслойных панелей "сэндвич" (рис 1.3). В этом случае большие холодильные камеры могут быть без внутренних колонн. Здания холодильников такого типа бывают двух видов; с внутренним или наружным каркасом.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
а - стена: 1 - цементно-известковая штукатурка по металлической сетке; 2 - теплоизоляция; 3 - пароизоляция; 4 - битумная грунтовка; 5 - цементная штукатурка; 6 - кирпичная стена; 7 - штукатурка цементным раствором ; б - стуктура стены холодильника: l - перегородка кирпичная с плиточной теплоизоляцией; 2 - кирпичная кладка; 3 - цементно-известковая штукатурка по сетке; 4 - пароизоляция; 5 - плиточная изоляция; 6 - штукатурка; 7 - антисептированные рейки, покрытые битумом ; в - покрытие одноэтажного холодильника: 1 - кровельный ковер из рулонных материалов; 2 - защитный слой из окатанного гравия; 3 - пять слоев гидроизола или рубероида на горячей битумной мастике; 4 - холодная битумная грунтовка; 5 - армобетонная стяжка; 6 - керамзитовый гравий слоем от 100 до 330 мм; 7 - пенополистирол ПС-БС; 8 - пароизоляция; 9 - железобетонная конструкция покрытия; 10 - металлические стойки . Рисунок 1.2 – Строительно–изоляционные конструкции холодильников
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
1 - профилированный лист из стали или алюминия (δал=3 мм); 2 - теплоизоляция (пенополиуретан); 3 - гнутый профиль из стали или алюминия; 4 - полиэтиленовый колпак на эпоксидной смоле; 5 - уплотняющий профиль из эластичного пенополиуретана; 6 - бакелизированная фанера; 7 - герметизирующая мастика; 8 - участок теплоизоляции, пропитанный синтетическими смолами . Рисунок 1.3 - Конструкция наружной стены из панелей «сэндвич»
Данная строительная конструкция холодильника и, в частности, его теплоограждающая конструкция являются на сегодняшний день самой передовой среди существующих в данной области.
Рисунок 1.4 - Схема строительной конструкции холодильника из панелей «сэндвич» В отличие от существующих зданий холодильников, каркасы которых выполняются из сборных железобетонных конструкций с многослойными ограждающими стенами из кирпича или железобетонных панелей с тепловой изоляцией, каркас холодильных модулей выполняется из металлических рам, профильного железа и трубных стоек, а стены — из теплоизолированных пенополиуретаном панелей типа "сэндвич". | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Такая конструкция модуля позволяет транспортировать его в разобранном виде по железной дороге и автомобильным транспортом (рис.1.4). Холодильник имеет каркас из колонн 6 и балок 10. Сетка колонн имеет размеры 6×6 (36) м. С помощью крепежных элементов к колоннам крепятся изолирующие стеновые панели «сэндвич» 7, а на балки укладываются потолочные панели 8. Верх холодильника покрывается кровлей 9, имеющей дополнительную теплоизоляцию для защиты потолочных панелей от нагревания прямым солнечным излучением. Колонны ставятся на специальные фасонные опоры и скрепляются с опорной поверхностью анкерными болтами. Изолирующие панели типа «сэндвич» изготавливаются из двух аллюминиевых или стальных листов 14 и 15 толщиной 1 мм [λ ал = 210 Вт/(м×К)], между которыми нагнетается жидкий пенополиуретан, который при застывании превращается в жесткую пену 11 с очень низкой теплопроводностью [λиз=0,035.:.0,04 Вт/(м×К)]. Толщина готовой панели бычно составляет 150 – 200 мм. Металлические листы штампуются таким образом, что изолирующий слой пенополиуретана полностью изолируется от окружающей атмосферы, то есть находится в герметичной полости панели. В результате получается полная и надежная пароизоляция пенополиуретана от влаги, содержащейся в воздухе. На стыках между панелями устанавливаются
прокладки 12 из каучуковой ленты, а
внешняя поверхность стыка Данная конструкция легка в
монтаже. Холодильники с применением
новой строительной технологии монтируются
в течение нескольких месяцев. Стоимость
строительства этим методом на 40-50
% ниже стоимости строительства Покрытия холодильников Для гидроизоляции наклеивают на горячей
битумной мастике на основание 4-5 слоев
рубероида. Для повышения отражающей
способности кровли на ее поверхность
укладывают более светлый материал.
В России разработан и выпускается
теплоотражательный материал ДМПС (дублированный
металлизированной пленкой При замерзании грунта создается вертикальная
выталкивающая сила, воздействующая
на здание. Это приводит к деформации
полов и конструкций здания и
даже к его разрушению. Грунт в
основании холодильника защищают от
промерзания путем подвода По воздушной системе обогрева грунта летом вентилятором прогоняется теплый наружный воздух, а зимой — подогретый (рис.1.5, а). При жидкостном обогреве в железобетонную
плиту основания, расположенную
под полом, закладывают систему
трубопроводов (рис. 1.5, б), по которой
с помощью насоса циркулирует
жидкость (этиленгликоль, смазочное
масло), подогреваемая в | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Электрический обогрев осуществляется электронагревателями, к которым электрический ток подводится через трансформаторы, понижающие напряжение до 36 В. Стальные стержни (арматурная проволока) укладывают в бетонные плиты основания. Особое внимание уделяют гидроизоляции всей конструкции пола, которую выполняют в виде двух слоев гидроизола на горячей битумной мастике. В зоне расположения устройств для обогрева грунта необходимо поддерживать температуру 2°С.
а - шанцевые; б - с подогревом электротоком или горючим маслом; 1 - асфальт слоем 40 мм; 2 - бетонное основание толщиной 120 мм; 3 - керамзитовый щебень слоем 400-700 мм; 4 - керамзитовый щебень слоем 100 мм; 5 - гидроизоляция; 6 — асбоцементные трубы диаметром 300 мм; 7 - грунтовая засыпка; 8 - электронагреватели или трубы с горячим маслом; 9 - уплотненный грунт. Рисунок 1.5 - Конструкции полов
Если несущие колонны Межкамерные перегородки сооружают
из блоков строематериалов с хорошими
теплоизоляционными свойствами (пенобетон,
пеностекло) или двуслойными - кирпичная
стенка (бетонные панели) и эффективная
изоляция с защитой от увлажнения
пароизоляцией и В холодильниках устанавливают
специальные изолированные
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
Рисунок 1.6 - Крепеж металлических колонн анкерными болтами
Для уменьшения притока теплого
воздуха в охлаждаемые
Рисунок 1.7 – Крепление откатной двери холодильника | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
Рисунок 1.8 – Схема воздушной завесы
Камеры холодильников в 1) по назначению: (камеры охлаждения
продуктов , камеры хранения охлажденных
продуктов, камеры 2) по характеру действия (камеры непрерывного и периодического действия ); 3) по конструкции (камеры 4) по способу хранения груза
(камеры хранения груза 5) по способу циркуляции воздуха
(с естественной или
Камеры охлаждения (рис. 1.9) с поперечным движением воздуха или с дутьем воздуха сверху вниз предназначены для охлаждения мяса и могут быть циклического (периодического) или непрерывного действия. Вместимость камер циклического действия рассчитывают не более чем на полусменную производительность цеха первичной переработки скота, а непрерывного — на всю выработку мяса в смену. Камера охлаждения с поперечным движением воздуха (рис. 1.9, а) состоит из воздухоохладителя 1, перегородок 2, охлаждаемых полутуш мяса 3, перемещаемых с помощью подвесного пути 4 (стрелки показывают направление движения воздуха). Камера охлаждения с дутьем воздуха сверху вниз (рис. 1.9, б) включает в себя воздухоохладитель 1, вентилятор 2, ложный потолок 4 и охлаждаемые туши 5, перемещаемые с помощью подвесного пути 3. На подвесных путях камер охлаждения туши размещают с интервалами на рамах в 30...50 мм. На участке подвесного пути длиной 1 м размещают 2...3 говяжьих или 3...4 свиных полутуши. Крупные туши размешают в зоне с наиболее низкой температурой и наиболее интенсивным движением воздуха. Камеры замораживания (рис. 1.10) обеспечивают замораживание мяса и мясопродуктов и состоят из батарей и воздухоохладителей и могут быть с вынужденным или естественным движением воздуха. | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
Рисунок 1.9 - Схема камеры охлаждения мяса : а) с поперечным движением воздуха; б) с дутьем воздуха сверху вниз Оборудование камеры замораживания
туннельного типа с поперечными
движением воздуха (рис. 1.10, а) состоит
из потолочных воздухоохладителей с
направляющими аппаратами 6, расположенных
над ложным потолком 3 и подвесными
путями 5, укрепленными на подвесках 2.
Охлажденный в В морозильной камере туннельного типа с межрядными батареями (рис. 1.10, б) размещено четыре туннеля, в каждом из которых имеется один подвесной путь для подвешивания и передвижения мяса. Вдоль стен каждого туннеля установлены пристенные оребренные батареи 6. Нагнетаемый вентилятором 3 воздух по каналу, образованному ложным потолком и перекрытием камеры, через нагнетательное отверстие 1 направляется в первый туннель, в котором, двигаясь сверху вниз, омывает замораживаемые полутуши.
1.3 Патентная проработка проекта
1.3.1 Камера холодильной обработки мяса с системой увлажнения воздуха Целью изобретения является снижение усушки. Камера для холодильной
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
Рисунок 1.13 - Камера холодильной обработки с увлажнением воздуха При эксплуатации камеры через загрузочную
дверь 2 по подвесному пути 6 парные мясные
туши поступают в полость корпуса
1. Воздух с помощью вентиляторов
подается в батареи воздухоохладителей
4. После охлаждения поступает в
грузовой объем, омывает поверхность
мясных туш и охлаждает их. В
процессе загрузки камеры происходит
воздухообмен между полостью корпуса
1 и смежным помещением, из которого
производится загрузка мясных туш. Теплый
и влажный воздух проникает в
корпус через верхнюю часть 1.3.2 Конструкции камерных приборов охлаждения Изобретение относится к камерным пристенным и потолочным батареям. Цель изобретения - снижение энергозатрат и сокращение времени оттаивания. Поставленная цель достигается тем, что в охлаждающей батарее, содержащей теплообменные элементы в виде труб для циркуляции хладагента , имеющих наружное продольное оребрение, ребра выполнены из трех продольных полос, при этом первое ребро установлено в верхней части трубы в вертикальной плоскости , а два других ребра расположены по обе стороны на равном расстоянии oт первого и закреплены на нижней части трубы под углом 10 - 90 к горизонтальной оси поперечного сечения трубы.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Выполнение наружного Установка первого ребра в верхней
части в вертикальной плоскости,
размещение двух других по обе стороны
от первого и закрепление их на
нижнем полуцилиндре трубы под углом
10-90° к горизонтальной оси поперечного
сечения трубы позволяют В случае выполнении ребер с углом
более 90° боковые ребра оказываются
полностью покрытыми слоем льда
и не могут разделять оседающий
иней на раздельные части. Кроме того,
боковые ребра препятствуют удалению
нижней части цилиндров льда. При
выполнении ребер с углом меньше
10° затрудняется удаление боковых
частей цилиндров льда, так как
значительно возрастает сила трения.
В этом случае резко ухудшается эффект
соскальзывания инея боковых частей
цилиндров. Наиболее целесообразно
использовать предлагаемое устройство
в качестве потолочной батареи. В
этом случае основная масса инея нарастает
на нижней части батареи и боковые
ребра перехватывают своей Охлаждающая батарея (рисунок 1.14) содержит трубы 1 для циркуляции хладагента, имеющие наружные продольные ребра 2 - 4, выполненные в виде полос, ребра 2 установлены в верхней части трубы 1 в вертикальной плоскости, а ребра 3 и 4 расположены по обе стороны на равном расстоянии от ребра 2 и закреплены на нижней части трубы 1 под углом α=10 - 90° к горизонтальной оси поперечного сечения трубы 1.
Рисунок 1.14 – Сечения предлагаемых конструкций
При расположении ребер 3 и 4 на нижней
части трубы под углом 90° к
горизонтальной оси 5 поперечного сечения
трубы 1 расстояние между ребрами 3 и
4 нецелесообразно выполнять
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
Использование предлагаемой охлаждающей батареи позволяет снизить по сравнению с известными устройствами энергозатраты в режиме оттаивания в 3,0-3,5 раза, сократить длительность процесса в 4,0-5,0 и снизить металлоемкость в 1,4 – 1,8 раз [Приложение В а.с. № SU 1719824 A1].
1.4 Формулирование идеи реконструкции и обоснование технического решения
На основании анализа
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
. 2 Расчетная часть
2.1 Расчет теплоизоляции пола камеры замораживания
Теплоизоляционная конструкция обогреваемого пола приведена на рисунке 2.1. Теплоизоляционный материал - пенобетон [λиз = 0,19 Вт/(м·К)]. Учитывать сопротивление только слоев, расположенных выше обогревающих устройств, т.е сопротивление половины толщины бетонной подготовки.
Рисунок 2.1 - Конструкция пола камеры замораживания Толщина слоя теплоизоляции
(2.1)
где λиз=0,19 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности пенобетона; κ = 0,17 Вт/(м2·К) – коэффициент теплопередачи пола при tВ=-35°С; αв =10,44 Вт/(м2·К) – коэффициент теплоотдачи от пола к воздуху; δас=60 мм – толщина слоя чистого пола (асфальт);
λас=0,8 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности чистого пола; λжб=1,5 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности бетонной подготовки; | |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Лит. |
Лист |
Листов | ||||||||||
Разработ. |
Бизаков А |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
|
Тогда
Вт/(м2·К)
Действительный коэффициент
; где αн=23,3 Вт/ (м2·К) – коэффициент теплоотдачи наружного воздуха; αв = 9,28 Вт/ (м2 • К) – коэффициент теплоотдачи воздуха; λал=210 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности аллюминия; δал=0,003 м – толщина аллюминиевого листа; λиз=0,14 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности пенополиуретана; δиз=0,15 м – толщина слоя пенополиуретана; Вт/ (м2·К) В итоге получаем соотношение κд =0,26 Вт/ (м2·К) < κр = 0,268 Вт/(м2·К). Следовательно, условие невыпадения влаги на поверхности ограждения соблюдается. Таким образом, в холодильной камере конденсация водяных паров из воздуха на внутренней поверхности наружной стены не возникает, если температура наружного воздуха tн.р ≥ - 40°С , а параметры внутреннего воздуха соответствуют заданным.
2.3 Определение толщины
теплоизоляции всасывающего
Трубопровод диаметром dTP = 108×4 мм изолирован скорлупами СК-5 из пенополистирола Минимальную толщину теплоизоляции холодильных трубопроводов, обеспечивающую предотвращение конденсации водяных паров из окружающего воздуха, определяют из уравнения
(2.4)
где tн = 10 °С – температура воздуха в помещении, по которому проходит трубопровод; t0= - 45 °С – температура холодильного агента, проходящего по трубопроводу; tp=5,4 °C — температура точки росы окружающего воздуха (при tн = 10 °С и φН = 75 %); αн=7 Вт/(м2·К) - коэффициент теплоотдачи от окружающего воздуха к наружной поверхности трубопровода; Dиз = 0,26 м - наружный диаметр теплоизоляции трубопровода; λиз = 0,035 Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности пенополистирола; dTP = 0/108 м – диаметр трубопровода.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Условие невыпадения влаги из воздуха на наружной поверхности трубопровода записываем в следующем виде:
11,95 < 28,84
Результаты расчета показывают,
что необходимое условие, при
котором левая часть
2.4 Определение площади
Пристенные батареи
Рисунок 2.3 -Труба с продольным звездообразным оребрением
Площадь теплопередающей поверхности Fп
где F1 – площадь одной оребренной батарей, м2; n1 – количество батарей (труб), n1=9; n2 – количество пристенных батарей в камере, n2=4. Для труб со звездообразным продольным оребрением площадь наружной поверхности
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
где Fреб – площадь поверхности ребер на одной батареи, м2; Fтр – площадь поверхности трубы батареи, м2;
(2.7)
где (D-Dн) – меньший линейный размер ребра, м; (l1+2∙l2) – суммарная длина одного ребра, м. (2.8)
где Lтр – длина трубы, м.
Тепловая нагрузка на пристенные батареи Qпр, кВт
Qпр
= кпр·Fпр·Δt ;
где кпр - коэффициент теплопередачи пристенных батарей, Вт/(м2 К); Δt =8 °C - разность между температурами воздуха и хладагента, °С.
кпр
= ( αр + αк·ξ ) · eт ·χ
где αР - коэффициент теплоотдачи радиацией и конвекцией, Вт/(м2·К); αк - коэффициенты теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2·К); ξ = 1,125 - коэффициент влаговыпадения; еТ = 0,8...0,9 - коэффициент, учитывающий термическое сопротивление теплопередаче загрязнений на внутренней поверхности труб (масло и др.) и на наружной (снеговая шуба); χ - коэффициент, учитывающий количество и способ размещения охлаждающих труб по высоте. Коэффициент теплоотдачи αр радиацией определяем по формуле , (2.11)
где Со=5,76 Вт/(м2·К4) - коэффициент излучения абсолютно черного тела;
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
εп - приведенная степень черноты системы ; ψ — коэффициент облученности. Для приближенных расчетов εп можно использовать упрощенную зависимость εп =ε1·ε2
,
где ε1 = 0,96 – степень черноты батареи , покрытой снегом; ε2=0,91 - степени черноты поверхности стены . Тогда εп =0,96·0,91=0,874 Коэффициент облученности ψ принимаем по таблицам. При отношений S/DH= 310/57 = 3,15 коэффициент ψ = 0,87 для однорядной пристенной батареи. Подставляем известные данные и рассчитываем коэффициент теплоотдачи αр
Вт/(м·К)
Коэффициент теплоотдачи αк конвекцией при свободном движении находим с помощью обобщенной зависимости
Nu
= 0,54·(Gr·Pr)0,25, откуда ; (2.14)
где Nu, Gr, Рr - соответственно число Нуссельта, Грасгофа и Прандтля; λB =2,25·10-2 Вт/(м·К) - коэффициент теплопроводности воздуха; βв =0,004 1/°С - коэффициент объемного расширения воздуха; g = 9,81 м/с2- ускорение свободного падения; Dн = 0,057 м - диаметр трубы, м; νB = 11,36·10-6 м2/с - коэффициент кинематической вязкости воздуха; Δtст - разность между температурами воздуха и наружной поверхности батарей, °С.
Δtст
= tв - tст
При определении разности Δtст предварительно находим температуру кипения t0 холодильного агента и температуру наружной поверхности tCT охлаждающих труб. При учитываем следующие соотношения:
tB
– t0 = 8 °С, tст
= t0 + 2
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
где t0 - температура кипения хладагента в батареях; tB - температура воздуха в камере; tст – температура внешней поверхности охлаждающих труб; t0 =-20-8 = -28 °С; tст = -28+2 = -26 °С; Тогда Δtст = -20 - (-26) = 6 °С
Входящие в уравнение αк значения βВ , λВ ,νВ , Рr определяем с учетом средней температуры воздуха tm
При этом
1 / ºC Значения λв , νB и Рr принимаем равными соответствующим значениям для сухого воздуха при tm=-23 °С и находим по таблицам. При известных данных Вт/(м·К)
Коэффициент влаговыпадения ξ определяем по уравнению
;
где dB = 0,6·10-3 кг/кг - влагосодержание воздуха при температуре tВ и относительной влажности φв; = 0,34∙10 -3 кг/кг - влагосодержание насыщенного воздуха при температуре поверхности tСТ охлаждающих труб; Коэффициент χ находим из рисунка 2.4: χпр = 0,95.
Рисунок 2.4 - Коэффициент χ для учета влияния количества и способа расположения труб по высоте. | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
При известных данных коэффициент теплопередачи составляет: кпр = (2,74+4,72·1,125)·0,9·0,95 =6,883 Вт/(м·К); Получаем, что Qnp = 6,883∙80,4∙8 = 27,17 кВт. Расчетная тепловая нагрузка батарей превышает заданную на 4,5%. Охлаждающие батареи размещаем вблизи поверхности перегородки, разделяющей камеру и коридор, что позволит локализовать наружные теплопритоки, проникающие в камеру. Для определения вместимости
V=L·υTP ;
где V - внутренний объем труб охлаждающих батарей, м3; υтр - внутренний объем 1 м трубы, м3/м. Внутренний объем 1 м труб охлаждающих батарей, не имеющих внутреннего оребрения,
υTP =3,14·D2 / 4
где D — внутренний диаметр трубы, м (D = 57 - 2×3,5 = 50 мм). Находим, что υтр=3,14∙0,052/4=1,96·10-3 м3/м, V = 132,48·1,96·10-3 = 0,26 м3
Норма заполнения охлаждающих батарей жидким холодильным агентом в насосных схемах с нижней подачей η3=0,7. Плотность холодильного агента ра = 0,66 т/м3. Следовательно, вместимость батарей по холодильному агенту GA=V·η3·ρa
GA= 0,26∙0,7∙0,66 = 0,12 т.
Определяем металлоемкость охлаждающих батарей
GM = Gnp + Gnoт = L·mТ,
где GM , Gnp , Gnoт – соответственно металлоемкость всех батарей, кг; L – суммарная длина всех труб батарей, м; mТ - масса 1 м трубы охлаждающей батареи, кг/м (для гладкостенной трубы с продольным звездообразным оребрением Dн= 57×3,5 мм mт=8.3 кг/м). L=Lтр∙n1∙n2 ; (2.25)
L=3,68∙9∙4=132,48 м. Таким образом, GM = 132,48·8,3 = 1100 кг.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
2.5 Расчет необходимого
Определить необходимую Принимаем разность Δt = 9°C и определяем необходимую площадь теплопередающей поверхности
Так как площадь теплопередачи F0 одного воздухоохладителя ВОП-150 составляет 150 м2, устанавливаем два воздухоохладителя ВОП-150 или их импортные аналоги . Вместимость воздухоохладителей по холодильному агенту определяем по формуле
Ga=Va1×nво×ρa
, Ga=Va1×nво×ρa = 30×4×0,66 = 79,2 кг ,
где Va1 = 30 л- вместимость по холодильному агенту одного воздухоохладителя.
2.6 Расчет массового расхода приточного воздуха в камере замораживания
Необходимо рассчитать массовый расход приточного воздуха и осевую скорость его движения в указанной зоне для камеры замораживания мясных полутуш, если воздух подается через сопла, выполненные в ложном потолке , расположенном ниже балок подвесных путей (рисунок 2.5) . Задаемся следующими размерами: ширина сопла bc=2 b0 = 0,1 м ; длина сопла lс = 0,1 м; расстояние между соплами lc´=0,5 м.
а — расположение сопл в ложном потолке (ниже балок подвесных путей); б — структура струи; в — размеры сопла Рисунок 2.5 - Схема подачи воздуха через сопла ложного потолка | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Рассчитываем расстояние h0 от начального сечения до полюса воздушной струи:
ho=bo·0,41/ат
;
где bo = 0,05 м – внутренний радиус сопла; ат = 0,4 - коэффициент турбулентности для сопла со встроенным турбулизатором при полученном отношении bc/lc=0.1/0.1= 1: ho = 0,4 - bo·0,41/ат = 0,05·0,41/0,4 = 0,051 м ; Тангенс угла расширения струи
tg α = bо / hо ; tg α = aT / 0,41=0,4/0,41 = 0,97
При расположении ложного потолка
ниже балок подвесных путей Ширина воздушной струи на расстоянии х от сопла
h =
2·(x+h0)·tgα
где х =1м – расстояние от ложного потолка до плоскости размещения бедренных частей мясных полутуш h = 2·( l+0;051 )·0,97 = 1.9 м При h = 1,9 м вся поверхность полутуши будет находиться в зоне обдува, так как ширина полутуши в наиболее утолщенной (бедренной) части значительно меньше, чем ширина воздушной струи. Определяем осевую скорость движения воздушной струи: на выходе из сопла
где ωрек=3 м/с - рекомендуемая скорость движения воздуха на уровне размещения бедренных частей полутуш; м / c
на расстоянии х = 1 м
;
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
м/с
Для определения расхода приточного воздуха предварительно определяем рабочую длину подвесных путей (по чертежам): L п.п = 16×6×2 = 192 м Масимально возможная масса продукта, загружаемого в камеру
Gпр
= L п.п × qi
где qi=250 кг/м — норма загрузки 1 м подвесного пути; Gпр = 192×250 = 48 т Объемный расход приточного воздуха
VB
= bC × lC × nC × ω0
где nС – количество сопел , шт.
где lс = 0,1 м - длина сопла; lc´=0,5 м - расстояние между соплами; шт VB = 0,1×0,1×320×10.6 = 33.9 м3/с . Объемный расход воздуха, движущегося на расстоянии x =1 м
м3/с
При известных значениях VB и VB.х массовый расход воздуха составляет GB= 33,9 ×1,496 = 50,71 кг/с; где 1,496 —плотность воздуха при температуре, равной - 37°С, кг/м3 . Принимаем, что температура приточного воздуха, выходящего из щелей ложного потолка, на 2°С ниже температуры воздуха на уровне бедренных частей полутуш, тогда GB.х = 118 × 1,484 = 175 кг/с где 1,484 кг/м3 - плотность воздуха при температуре, равной - 35 °С,
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
2.7 Расчет воздушной завесы для двери холодильной камеры
Проведем расчет воздушной завесы для двери камеры хранения мороженых туш, выходящей в коридор. Температура воздуха в камере tкам=-20°С (плотность воздуха ρв = 1,35 кг/м3), температура воздуха в коридоре tкор = 0°C (плотность воздуха ρв =1,29 кг/м3) . Размер дверного проема - 1,7×2,2 м. Воздух для создания завесы забирается из коридора. Угол между направлением оси струи воздуха, выходящей из плоского сопла завесы, и плоскостью двери принимаем равным 30°. Отношение площади отверстия сопла завесы к площади дверного проема обычно находится в соотношении
Так как завесы холодильных камер не несут тепловой нагрузки, то можно для их дверей брать минимальное отношение, т. е. . Для максимального уменьшения количества холодного воздуха, вытекающего из камеры через открытую дверь при действии завесы, целесообразно принять отношение
Так как Vпр =Vз +Vк т. е. через дверь проходит весь воздух, выходящий из щелевого сопла V3, и воздух, прорываюшийся из камеры Vк, то равенство q=1 означает, что VК , т.е.количество воздуха, прорывающегося из камеры, будет близко к нулю. Коэффициент расхода воздуха через дверь при работе завесы по уравнению Эльтермана :
(2.39)
где D – коэффициент , определяемый по формуле
где q - отношение количества воздуха , подаваемого в завесу , к количеству воздуха , проходящего через двери; μ0 - коэффициент расхода воздуха через дверной проем при бездействии завесы (для дверей холодильных камер μ0=0,8 ); FД - площадь дверного проема; | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Fщ— площадь щели, через которую выходит струя воздушной завесы; α – угол между направлением выхода струи завесы и плоскостью дверного проема; γз – плотность воздуха , подаваемого в завесу; γсм – плотность смеси воздуха камеры и завесы; В связи с тем что воздух из
камеры протекает через дверь
в малом количестве, можно с
достаточной для расчета
γз=
γсм= γн
Таким образом
Количество воздуха, которое будет проходить через дверь при работе завесы, можно найти, предполагая, что высота нейтральной зоны hн.з. равна высоте дверного проема Н:
(2.42)
где b = 1.7 м – ширина дверного проема; H = 2,2 м – высота дверного проема; μ = 0,176 – коэффициент расхода воздуха через дверной проем; g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; м3/с Поскольку VПР =VЗ, то через щелевое сопло должно проходить также VЗ = 0,62 м3/сек воздуха. Площадь отверстия щелевого сопла
м2
Если считать длину щелевого сопла равной ширине дверного проема 1,7м, то ширина сопла, т.е lщ = b =1,7 м , то ширина сопла
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
|
м
Скорость выхода воздуха из сопла
м/с
Путь, пройденный струей до входа ее в дверной проем определяем по формуле
м
Температура смеси струи воздушной завесы определяется по формуле
;
В этом выражении коэффициент β вычисляется по формуле
Тогда
ºС | |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Сравним теплопритоки в камеру при работе воздушной завесы и при ее отсутствии . Количество тепла, проникающее в камеру при работе завесы составит
(2.49) кДж·ч Количество воздуха V0, проникающее через открытую дверь камеры при бездействии завесы (или при ее отсутствии), может быть определено по формуле Тамма
(2.50) м3/с
В этом случае количество тепла, проникающего в камеру, составит: кДж·ч Таким образом, наличие воздушной завесы уменьшает теплопритоки в камеру через дверной проем почти в два раза.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
3 Ремонт монтаж и эксплуатация холодильного оборудования и трубопроводов
3.1 Монтаж холодильного
Монтаж холодильного оборудования
и трубопроводов должен производиться
с соблюдением требований СНиП. III-А.
II-70 "Техника безопасности в строительстве",
"Типовой инструкции по организации
безопасного проведения огневых
работ на взрывоопасных и Допуск рабочих к монтажу холодильного оборудования без вводного инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте категорически запрещается. При производстве сварочных работ и резке материалов должны быть выполнены соответствующие требования: ГОСТ 12.2.007.8-75 "ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности", ГОСТ-12.3.003-75 "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" глава Э III-"Электрическая сварка", ГОСТ 12.2.008-75 "ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности". К сварке аммиачных трубопроводов
должны допускаться сварщики, имеющие
удостоверение об аттестации в соответствии
с "Правилами аттестации сварщиков",
утвержденными При выполнении сварочных работ на аппаратах /сосудах/ надлежит руководствоваться ТУ на изготовление сосудов и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". При выборе электродов необходимо руководствоваться действующими нормативами. Запрещается производить какие бы то ни было работы на оборудовании или его деталях /или под ними/ в то время, когда они находятся в приподнятом положении и поддерживаются лебедками, домкратами и другими подъемными механизмами. Присоединение нагнетательных труб к магистралям должно производиться с загибом труб по ходу движения паров аммиака. При монтаже запрещается допускать "мешки" на всасывающих и нагнетательных трубопроводах. Фланцевые, сварные и другие соединения аммиачных трубопроводов не должны размещаться в стенах, перекрытиях и неудобных для ремонта местах. Запорную арматуру надлежит устанавливать по направлению движения аммиака с поступлением его под клапан. Для электромагнитных вентилей и вентилей с приводом направление движения аммиака должно соответствовать указанному в инструкции завода-изготовителя. Заполнение системы аммиаком после монтажа установки разрешается производить только при наличии актов о продувке и испытании системы на прочность и плотность /включая вакуумирование/. Запрещается выполнение работ по монтажу
холодильной установки без . | |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Лит. |
Лист |
Листов | ||||||||||
Разработ. |
Шашубаев Е |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
3.3 Порядок монтажа элементов
Холодильное оборудование устанавливается по чертежу диспозиции оборудования следующим порядком: Установка электрического щита управления на уже встроенный канал Для установки сосудов в машинном помещении является нужным что стена со стороны входных дверей будет открытой. Первым делом устанавливается отделитель жидкости ОТ-42 на уже предварительно подготовленный носитель, затем сепаратор жидкости ОТ-30°С и выполняется его закладка фундамента, затем барабанный испаритель, отделитель жидкости системы -10°С, сепараторы масла для компрессоров /5 шт./ и выполняется их закладка фундамента, как и установка воздушного сепаратора. Под платформой в машинном помещении устанавливается оборудование следующим порядком: - бак рассола /предварительно изолирован/ - аммиачные насосы для системы -42°С - аммиачные насосы для системы -30°С - насосы для рассола - аммиачные насосы для системы -10°С Установка аммиачных компрессорных агрегатов на отлитых фундаментах с нужными отверстиями, для закладки фундамента устанавливаются компрессорные агрегаты имея ввиду следующий порядок: - компрессор системы -42°С = 30 кВт - компрессор системы -42°С = 22 кВт - компрессор системы -30°С = 22 кВт - компрессор системы -ТО°С = 75 кВт /шт.2/ После выполняется центрирование и закладка фундамента. Установка конденсатора и сосудов высокого давления устанавливаются конденсаторы на подготовленную станину на платформе устанавливаются водяные насосы и проводится закладка фундамента под платформой устанавливается ресивер на подготовленную станину устанавливается дефростадионный сосуд на станину устанавливается центральный сепаратор масла и выполняется закладка фундамента.
| |||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ Документа |
Подпись |
Дата |
КП -1218000-2013 |
Лист | |||||||||||
Разработал |
Бизаков А |
||||||||||||||||
Руководитель |
Айткулова Г |
||||||||||||||||
Заключение
В результате проведенной работы было
рассмотрено камерное оборудование
для охлаждения и заморозки пищевых
продуктов, проведен анализ работы камеры
для холодильной обработки
Так же были изложены краткие сведения по ремонту монтажу и эксплуатации холодильного оборудования и трубопроводов. | |||||||||||||||||
КП 1218000-2013 | |||||||||||||||||
Изм. |
Лист |
№ Докум. |
Подп. |
Дата |
Лит. |
Лист |
Листов | ||||||||||
Разработ. |
Шашубаев Е |
у |
2 |
||||||||||||||
Руковод. |
Айткулова Г. |
АТУ ТЭК ППП-11-2 | |||||||||||||||
Консульт. |
|||||||||||||||||
Н.контр. |
|||||||||||||||||
Утвердил |
Орманов С.Е |
||||||||||||||||
. . Список используемых источников
| |||||||||||||||||

- Ремонт насоса гидроусилителя руля
- Ремонтная мастерская
- Ремонтные службы
- Ремонт оборудования компрессорной установки
- Ремонт оштукатуренных поверхностей
- Ремонт поворотной платформы Техническая характеристика
- Ремонт режущего аппарата жатки комбайна ДОН-1500Б
- Ремонт ДВС
- Ремонт и реставрация архитектурной лепнины
- Ремонт и техническое обслуживание генератора Г-Р A10o
- Ремонт и техническое обслуживание МАЗ
- Ремонт коленчатого вала ВАЗ-21073
- Ремонт коробки передач
- Ремонт коробки передач зил