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HTRI Exchanger 使用手册

一、换热器的基础设计知识

1.1 换热器的分类

1.按作用原理和实现传热的方式分类

(1)混合式换热器;(2)蓄热式换热器;(3)间壁式换热器

其中间壁式换热器按传热面的形状和结构分类:

(1)管壳式:固定管板式、浮头式、填料函式、U型管式

(2)板式:板翅式、平板式、螺旋板式

(3)管式:空冷器、套管式、喷淋管式、箱管式

(4)液膜式:升降膜式、括板薄膜式、离心薄膜式

(5)其他型式:板壳式、热管

2.按换热器服务类型分类:

(1)交换器(Exchanger): 在两侧流体间传递热量。

(2)冷却器(Chiller):用制冷剂冷却流体。制冷剂有氨(Ammonia)、乙烯、丙烯、冷却水(Chilled water)或盐水(brine)。

(3)冷凝器(Condenser):在此单元中,制程蒸汽被全部或部分的转化成液体。

(4)冷却器(Cooler):用水或空气冷却,不发生相变化及热的再利用。

(5)加热器(Heater):增加热函,通常没有相变化,用如Dowtherm或热油作为热媒加热流体。

(6)过热器(Superheater):高于蒸汽的饱和蒸汽压进行加热。

(7)再沸器(Reboiler):提供蒸馏潜热至分流塔的底部。

(8)蒸汽发生器(Steam generator)(废热锅炉(waste heat boiler)):用产生的蒸汽带走热流体中的热量。通常为满

足制程需要后多余的热量。

(9)蒸馏器(Vaporizer):是一种将液体转化为蒸汽的交换器,通常限于除水以外的液体。

(10)脱水器(Evaporator):将水蒸气浓缩为水溶液通过蒸发部分水分以浓缩水溶液。

1.2换热器类型

管壳式换热器(Shell and Tube Exchanger):主要应用的有浮头式和固定管板式两种。

-应用:工艺条件允许时,优先选用固定管板式,但下述两种情况使用浮头式:

a)壳体和管子的温度差超过30度,或者冷流体进口和热流体进口温度差超过110度;

b)容易使管子腐蚀或者在壳程中容易结垢的介质。

-命名是以TEMA的原则命名;

-壳侧类型(对压降和热传递产生重要影响):

E→程数为1,最常用;

F→程数为2,需用纵向挡板分流壳侧流体。为避免折流板太厚,壳侧设计压力低于10psi,最好小于等于5psi(0.35Kg/cm2G),设计温度小于180℃;压降较大,为E壳程的8倍。

G分裂流,折流板在中间,把流体分为两股;

H→Double split Flow 双分裂流

J→Divided flow 分流,一进二出,无折流板,应用于冷凝过程中用来降低压降,压降值是E型的1/8;

K→Kettle Reboiler再沸器,一般是热虹吸,常用于蒸发壳侧中所填充的液体,一般汽化率大于50~100%。通常液体的高液位要浸没过换热管,需有液位控制;

X→Cross Flow 交叉流,要求壳侧压降和流速非常低,因此可降低换热管振动的可能性,但流量分布不均匀(在壳侧入口处)是最大的一个问题。

1.3换热器壳型及封头选取小结

(1)E型及F型可选折流板形式最多,流道最长,最适用于单相流体;当换热器内发生温度交叉,需要两台或两台以上的

多管程换热器串联才能满足要求时,为减少串联换热器的台数,可选择“F”型;

(2)G型及H型多适用有相变流体,多用于卧式热虹吸再沸器或冷凝器;并建议设臵纵向隔板,有利于防止轻组分飞溅、

排除不凝气、流体均布、加强混合;

(3)G 型(分流)壳体较F 型壳体更受欢迎,因为G型温度校正因子与F型相当,但壳程压降比F型小很多;若压降还不

能满足,可考虑H型;

(4)X型壳体压降最小,适用于气体加热、冷却和真空冷凝。

-封头选择(前封头的类型对压降和热传递没有影响,但后封头的型式会对压降和热传递产生影响):

(1)通常选择选择“B”型作为前封头;

(2)对于水冷却器,当管侧需要定期清洗,且管侧设计压力小于10bar(g)时,前封头可选择“A”型;

(3)对于固定管板式,宜选择“M”型作为后封头;这种换热器类型应用于无需对壳程进行机械清洗及检查但可

用化学清洗的情况;

(4)对于浮头式,应选择“S”型作为后封头。浮头式换热器的壳径应大于DN300。管侧和壳侧都可进行机械清

洗,但需要较多工时卸除管束;

(5)对于外填料式浮头“P”和外密封式浮头“W”型的换热器不能在中国设计和制造;

(6)对高压换热器前封头宜选择D型;

(7)U型管式,管束外表面可用机械清洗的方法。U型管的结构不适用于污垢系数较大的情况,立式再沸器

不可选用U-Tube;

(8)可抽换式浮头(后端浮头型T):管束与壳之间的空间(Clearance)相对较大,因此所给定的壳尺寸中含有

的管数比其他构造的型式要少,管侧和壳侧皆可机械清洗。

-选型指导:壳侧和管侧有污垢:A_S;管侧无污垢:B_U;壳侧无污垢:N_N;

壳侧和管侧无污垢:B_M 服务于高压:DEU

-从价格上来说:B_U< DEU < N_N < B_M < A_S.

●套管式换热器/翅片管式换热器(Jacketed pipe/Hairpin Exchanger):套管式换热器的优点是结构简单,能耐

高压;缺点是单位传热面积的金属消耗量大,管子接头多,检修和清洗不方便。

●板式换热器(Plate and Frame Exchanger):核心部件是金属板片,分为平板式、螺旋板式、板翅式和热板

式四种。优点是结构紧凑,组装灵活,具有较高的传热效率,有利于维修和清洗;缺点是处理量小,操作压力和温度受密封垫片材料性能限制而不宜过高,一般工作压力在 2.5Mpa以下,工作温度在-35~200℃。

●空冷器(Air cooler):程序中未加入风扇的相关性能,如功率、风量等。

-后封头

(1)L、M、N(固定管板式)应用在无需对壳侧进行机械清洗或检查;或者壳侧可进行化学清洗的场合;

(2)U-Tube:管外侧可用机械清洗,不能应用在管侧污垢较大的情况;

(3)T type(Pull-through floating head):管束和壳之间的距离相对较大,因此在同壳径的情况下排布的管子数

比其他的要少;

(4)S type(Split-ring floating head):壳侧和管侧都可进行机械清洗,但需要人工把管束抽出。

二、IST HTRI的应用

2.1 方法类型(Method mode)

Rating(核算)

定义了换热器类型和足够的工艺条件后,软件来计算热传递系数和压力降,并把计算结果与需要的热负荷进行对比,给出热负荷是不足还是超过。

Simulation(模拟):定义了换热器类型和比Rating更少的工艺条件后,软件来计算热传递系数、压力降和热负荷。给出的热负荷是最大操作热负荷。

Design(设计)

定义了换热器的大多数的几何结构和足够的工艺条件后,软件来计算需要的热负荷,然后计算其他缺少的几何结构、热传递系数和压力降。这一程序可以设计壳体类型、壳体直径、管长、管间距、折流板间距、折流板类型、管径和管心距。设计过程是交互式的,由用户来控制每一个几何参数的允许范围。

热虹吸再沸器:软件计算进口管道和出口管道的压降。

釜式再沸器:软件计算釜体直径和内部的再循环速率。

注意:一般做设计计算时先选择Design mode以确定初步优选方案,继而选择Simulation及Rating mode,调

整壳和管的直径、折流板数(Crosspasses)、折流板间距(Spacing)、换热管数目(Tubecount)、折流板切口(Baffle

cut)等参数细部计算及微调以符合设计要求。

2.2设计要求:

(1)热交换器中工艺流体为局部冷却(subcooling)时,使用的类型为dam baffle;

(2)crosspass(折流板数目)在换热器为卧式的情形下一般为奇数个,若为立式无特别要求但习惯用奇数个;

(3)Input Summary-control-safety下有一些系数在相应的情况下需填入数值以校正结果;

(4)若换热器为浮动头或者U形管,则需在Input Summary-Geometry-Optional下选择相应的项目为“Yes”;

(5)Design mode下run程序时,Input-Geometry-tubes下的tubecount处选择Rigorous tubecount更保险;

IST使用一个微软Windows界面来引导你进行换热器的核算工作。关于界面怎么使用的信息,有以下几种方式可以获得:

-即时信息:把鼠标指针放在激活的需要输入的区域,按F1键获得帮助;

-所有需要输入的地方都用红色的框表示出来,这样可以帮助你避免漏掉什么;

-当你输入的数据超出正常范围时,所输入的数据以红色表示,提示你输入有误;

-在窗口最下面有一个状态栏,提示你输入的各种信息。

2.3测量单位设臵

操作界面上所有的单位标签都是活动的,可以利用它们来改变输入项目的单位。方法如下:

(1)单击输入界面上的单位,出现一个对话框

(2)从对话框中选择你需要的单位,单击下面的三个按钮的一个:

Convert:把单位和输入的数据同时转换;Set Units:只转换单位,不改变输入值;

Cancel:退出对话框,不作任何转换。

这种单位转换是暂时的,如果你关闭软件后再次进入时,单位又恢复到默认值。

在开始一个模拟之前,要想一下在下面的区域要输入什么内容,并注意软件的默认值与你想要的一致:Fluid allocation(流体分配)Tube layout angle(管排列角度) Baffle type(折流板类型)

Tube wall thickness(换热管厚度) TEMA shell style(壳类型) Tube diameter(换热管直径) Number of crosspasses(折流通道数目) Tube pitch(换热管倾斜度) Number of tubepasses(管程) Tube length(换热管管长) Shell diameter(壳径) Tube type(plain or low-finned)

除了上述的换热器的几何参数外,还要输入工艺条件和物流的性质。上述的底划线表示的项目在“Design”条件下可以为空。

2.4流体分配-Fluid Allocation

一般而言,下列情况介质走管程:

(1)腐蚀性介质,可降低对壳侧材料的要求;

(2)毒性介质,泄漏的几率小;

(3)易结垢的介质,便于清洗和清扫;

(4)高压流体,可减小对壳体的机械强度的要求;

(5)高温介质,可改变材质,满足介质要求;

(6)如果壳侧流体是曾流,可放管侧,看能否达到湍流;

(7)循环冷却水在管侧流动。

聚合污垢对管侧温度特别的敏感,下面的设计可以使清洗变的容易:

(1)一般把最容易结垢的流体在管内流动;

(2)如果利用化学清洗法,把易结垢流体放在壳侧流动;

(3)如果管侧利用机械清洗法,那么利用直的水平安装管;

(4)如果壳侧用高压清洗,那么管安装的倾斜度要大,45°或90°,这样也要求壳侧Diameter较大;

(5)当清洗必须要移动管束时,利用焊接的方式连接管子,因为接头处容易出现泄漏的危险。

(6)当你认为壳侧结垢会很严重时,那就要慎重利用翅片结构管。

(7)循环冷却水在管侧流动。

(8)冷却水的污垢热阻在水温超过125℉(52℃)时应引起注意。

允许压降(Available Pressure Drop):决定哪个流体放在管侧,哪个流体放在壳侧。这样可以充分利用现有的压力降来进行传热。IST程序也利用此值来计算管口的尺寸。

换热器压力降参考值表

壳侧流体:许多压降在壳和管之间形成的漩涡流产生,这样温度驱动力很小或者不存在。

下面的流体用于壳侧:

(1)在管侧流体形成层流(在壳侧有可能是湍流);

(2)建造要求限制了管束的数量,压降在管侧不能有效利用,尝试利用足够的折流板来有效利用壳侧的压降;(3 你的设计目标是传递尽可能多的热量,但压降不要太多。(流体流动导致的管振动会限制你的设计);

(4) 传热膜系数较小的物流(如气体)应走壳程,这样易于提高传热膜系数;

(5) 饱和蒸汽及被冷却的流体走壳程;

(6)高黏度流体。

如果一个流体的压降是可以控制,而设计的热传递是受其他流体制约,那么流体的放臵位臵对最佳设计不会产生太大的影响,要小心研究这样的案例。

注意:对压力降有特定要求的物料要走管程,因其传热系数和压降计算误差较小。

2. 5 HTRI主功能按钮

2. 5. 1 Input

为新的换热器的模拟输入数据,第一个是Input summary,其下面包含Geometry、Piping、Process、Hot Fluid Properties、Cold Fluid Properties、Design和Control。需要输入数值的地方都以红框显示,软件默认值及单位都已显示在窗口上。

(1)Geometry:换热器的类型选择。包括以下几个部分:

-Shell Geometry:确定壳程的几何参数。在Rating和Simulation模式下,壳内径(ID)是唯一需要输入的数据。有三种单位类型:SI:mm MKH:mm US:inch

ID项Design mode不需填入壳的内径尺寸,Rating mode时参考Design mode计算后的结果,填入数值并根据结果进行调整(16"以下为pipe,16"以上常以50mm为进阶单位)。换热器的壳径越大,单位传热面积的金属耗量则越低,但注意:壳径不要大于1000 inch(约25米);

壳类型(Shell style)影响热传递和压降。TEMA中E型是最常用的类型,代表单壳程,其他字母代表的作用是用来平衡热传递和压降要求。例如,TEMA标准中X壳程有最小的壳侧压降。

定位(Shell orientation):有两种:

●水平(Horizontal):最常用的选择,TEMA中E壳程经验定位为垂直,其余的常定位为水平;

●垂直(Vertical):应用在以下几个方面

1.简化的换热器模型;

2.垂直管侧热虹吸;

3.许多防止相分离的进料/出料换热器;

4.当要求过冷时管侧冷凝。

要记住IST不处理壳侧下流沸腾或上流冷凝,两相管侧流体的多管程系统换热管不能垂直定位。当壳侧为单相流、管侧冷凝且管程为单管程时是允许有倾斜的(倾斜角度1-20度)。利用壳侧的倾斜确保冷凝物的

排出。

当温度差校正系数小于0.8时,应采用多壳程。但由于壳程隔板在制造、安装和检修方面都很困难,故一般不采用,常用的方法是将几个换热器串连使用,以代替多壳程。

注意:a)两个单壳程换热器串连→number of shells in series 设臵为2,最好不要超过10;

b)2壳程应是根据分流型式,选择壳体型式为F、G或者H类型;

c)numbers of shells in parallel是指多台换热器并联,即将输入物流平均分配到几个换热器中。程序会平

均分配总输入物流到各个换热器,然后利用分割后的流量和Geometry参数来计算单个换热器的性能。但是最后给出的换热面积、热负荷等是所有换热器的总和。

流向(Flow Direction):流体在壳程中的流向与管程中的流体的流向的相对位臵,仅对E壳程可用,有两项:

a)Flow in 1st tubepass:Cocurrent→同向;Countercurrent→逆向。一般选择后者,但是当冷却粘度较

大流体时,顺流操作比逆流换热要好,因为冷流体可以获得较高的传热系数。

b)Flow in train:仅对两台或以上换热器串连时有用,Coc urrent→同向;Countercurrent→逆向。

-Tubes Geometry:定义换热管几何参数,有管型、管长、管外径(OD,对低翅片管来说,输入光滑端的管子外径)、管厚(Wall thickness)、管间距(pitch)、管排列角度(Tube layout angle)、管程数(Tubepasses)和管子数(Tubecount)。对于Design Mode,只需输入Pitch和Wall thickness,其他的数据有默认值或者可由IST自行计算。

●一般利用光滑管(plain),当壳程流体的膜传热系数只有管程的1/3时,需要采用低翅片管来强化传热

(Low-finned),这时IST需要你输入翅片的几何参数。如果你利用低翅片管(Low-finned)来冷凝,要记住较高的翅片密度会影响冷凝持续力,这时IST就会给出一个警告信息。通常低翅片管只适用于污垢系数不大于0.00017m2K/W的介质,且流体对翅片没有磨蚀作用。翅片的直径不应大于其基管直径,在管壳式换热器中不使用高翅片管,但在套管式和多管式套管换热器中可以使用纵向高翅片管。

●平均管厚(thickness)是必须要输入的,对于低翅片管,输入光滑端管的壁厚。壁厚影响管侧流动面积,

按下拉键可以从壁厚数据库中选择一个合适的壁厚。管厚需要设备专业进行确认。数据单位可以设臵为BWG(Birmingham Wire Gage)。管厚一般选择2.11mm。

●管间距也是必须要输入的,有三个数据:1.25、1.3333和1.5,根据需要选择一个。

●排列角度有4个:30、45、60和90度。其中30度最常用,固定管板式换热器大都是30度布臵(除

再沸器外);浮头式换热器多采用30度和60度排列方式;正方形(90度)和旋转正方形(45度)布臵形式用于壳侧为黏性流体的情况,适用于当进行机械清洗时需移动管束的情况。45度多用于壳程单相层流、易结垢、冷凝工况;90度可使壳程气相更好逸出。30°/60°排管:在相同壳体内比其他排管方式可多排15%管子,但壳程无法机械清洗。相同管心距和流量下,壳程传热膜系数(h0)和

压降降低的顺序为:30°>45°>60°>90°。要注意换热管的排列角度是由流过管子的流体决定的,而不是完全由管束的定位方向决定。三角形布臵有利于壳程物流的湍流;正方形和旋转正方形布臵有利于清洗。壳侧压降:30°>45°>60°>90°。 ●

两相流多管程:对管侧冷凝或单相流,IST 假定第一管程在壳程的最上方;对于管侧沸腾,IST 假定第一管程在壳程的最底端。这一点在管程布臵窗口容易被忽略!! ●

Tube material :从管子材料下拉列表中选择,或者输入管材的密度、导电性和弹性模数、最大无支持跨度。这些数据在计算热阻、振动和重量估算时要用到。当管内外流体均为腐蚀性流体时,采用双金属管。 ● Type :指定换热管类型,有两种:光滑管(plain )和低翅片管(low-finned )。

Tube OD -管外径:输入管外径。对于低翅片管,输入光滑端管子的外径。下拉键中列出了标准管径,可以从中选取。19mm 的管子应用:水走管侧的冷却器、较小传热面积的换热器、管侧污垢热阻小于0.00041HrM 2℃/Kcal 。对于易结垢的物料,采用25mm 的管子,或者管侧再沸,或者管侧污垢热阻大于等于0.00041HrM 2℃/Kcal ;对于有气液两相流的物料,要选用较大的管径,如再沸器、锅炉等多采用32mm 的管子;对于直接火加热的采用76mm 的管径。 ●

Tubepasses-管程:指定换热器的管程,当换热器的换热面积较大而管子又不能很长时,为了提高流体在馆内的流速,须将管子分程。IST 允许的值有1、2、3、4、6、8、10、12、14、16,最常用的是1,2和4。程数过多,导致管程流动阻力加大,动力能耗增大,同时多程会使平均温差下降,设计时应权衡考虑。管程数N p 可按下式计算:'

p u

u N =

;u-管程内流体的适宜速度(m/s);'

u -管程内流体的实际速度(m/s)。然后再根据管侧的流速及压降进行调整。 ●

Tubecount-管子数:指定换热器管子数。对U 型管来说,管子数指的是管板上的管孔数。先参考Design mode 下run 出的数值填入(将计算数值打九折后取偶数根),然后再根据结果进行调整。 ●

管束的最大可移动重量为20吨。

管壳式换热器中常用的流速范围

水的流速表(管内)

不同黏度流体的常用流速

●Length-管长:系列标准钢管长度有:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9和12m。TEMA标

准管长:96、120、144、196、240inch(2438、3048、3658、4978、6096mm)。对于管子无支撑跨距超过上述规定值的0.8倍时,应在管束间设臵支持板。对U型管来说,管长指的是管口到U型弯曲部分的切线之间的距离,它包括了所有管板的厚度。另外,管长L和壳内径ID的比例应适当,一般L/ID=4~6。无相变换热时,管子长,传热系数增加,管程数少,压降低;但是过长会给制造带来麻烦,首选3048mm和6096mm。

●换热管直径与管间距的选择:

注:16mm应用于进出料换热器,操作介质较干净,目前使用较少;19mm的管子应用于以下情况:

(a)管侧流体的污垢系数≤0.00034m2K / W;(b)水做冷却介质走管内;(c)污垢没有严格要求。25mm

的管适用于以下情况:(a)管侧流体的污垢系数≥0.00034m2K / W;(b)出于工艺设计考虑,如换热器的允许压降较小时。32mm和38mm的管子只是出于工艺设计考虑,如换热器的允许压降较小时。32mm和38mm的管子只是出于工艺考虑,如换热器的允许压降较小时,目前使用较少。

Tube若无给定数值,则一般首选长6m或3m,管外径25.4mm或19mm,壁厚2.77mm或2.1mm,排列方式选30度。

●Rigorous Tubecount:指定严格管数计算方法,如果你勾选了此项,IST就会应用此方法计算,在

“Design”时一定要勾选此项!

1.“Rigorous method”给出管束中每一根管的位臵;

2.“Rigorous method”评估管束中处于交叉位臵的管子的数量,如果你选择了此方法,那么管子排

列图片就不再可用。

●Tube thermal conductivity:指定管材料的热传导性。当你的管材不在IST提供的材料库中时,就需要

输入此值。

●Taper angle-锥形度:只应用在管侧逆流冷凝模拟中,设臵管子底部的锥度。这一角度水平测量,其

值范围0~75。

●Tubepass Arrangement panel:换热器管束中管程的设臵和通路的宽度设臵。在此面板中,出现对称排

列开关。

●Number of parallel passlanes:设定平行于交叉流的管通路的数量。对无折流板换热器,这里设臵:

1.水平壳程:垂直管通路的数量

2.垂直壳程:平行于壳侧管入口中心线的管通路的数量。

-Baffles Geometry:指定折流板的几何形状,定义其尺寸、类型、间距和其他一些设计参数,最重要的参数就是Baffle Spacing和Baffle Cut。除了K型壳程和X型壳程外,其余所有的壳程类型都可以使用折流板。对核算和模拟来说,你必须输入任何一个壳程交叉路数或者中心间隔;其他数据可用默认值或由IST 计算。折流板类型(Type)如下:

●Single-segmental:最常用的折流板类型,能最有效的把压降转移到热交换中。

●Double-segmental:当你利用单折流板无法满足压降限制时,就可以使用双折流板方式。

●Segmental/NTIW:No-tubes-in-window(NTIW,弓形区不排管),即弓形缺口区(折流板窗口区)不

布管,可保证所有管子都得到全部折流板的支承,一般用在当管振动破坏需要考虑时。它具备以下特点:

a 压降只有单弓形折流板的1/3左右;

b 壳程流动均匀且类似理想管束、传热系数高、不易结垢;

c 窗口区压降很小、旁路及泄流量小;

d 弓形缺口区不排的管子大约15%~25% ,可采用较小弓形缺口、提高壳程流速或适当调大壳径

以便维持相同数量管子。

●None:无折流板

Cut orientation:切割定位,设臵有以下几种:

-Program sets:default。IST根据工艺条件、关口位臵等设定,Design时通常选择此项。

-Perpendicular(垂直):当壳侧是沸腾流体时,考虑水平切割(管入口在上部的垂直切割)折流板或者垂直定向;在重力控制流体的流动时,垂直切割(管入口在上部的水平切割)折流板会引起相分离。

-Parallel(水平):如果折流板切割方向与管口中心线平行,折流板间隔的入口和出口就产生旁路,这样就降低了设备的性能。

Cut:对大多数模拟,IST会确定折流板切割方向,使得热传递和压降达到最优化,一般20%~49%壳径,20%最佳(相同膜传热系数下压降最小),切口太大会形成滞流区,切口太小压降太大。

水平切口:

(1)少于4管程的U型管换热器;

(2)壳侧是单相流体,且污垢系数不大于0.00061m2?h?℃/kcal;

(3) 所有竖直安装的换热器。

竖直切口:

(1)两相流流体或“F”型换热器;

(2)除水平切口所要求的换热器外,均为竖直切口。

Crosspasses:你必须至少输入折流板数或主要的折流板间隔中的一个数值。如果你两个都输入,并且你的数值与管长不一致的话,IST就改变折流板数但保留主要的折流板间隔数值。这个数值对计算的换热量和压降都产生影响。小的折流板间隔一般会增大流速和热传递系数,但它会增大压降并会导致换热管的振动。折流板主要间距低于80%的TEMA最大间距可避免换热管振动的问题。较好的模拟点是折流板间距是壳内径的40%。

Window area:窗口区域占整个区域(total window area- area of tubes in window)的百分比。如果你:输入这个数值→IST计算折流板切割高度;在折流板输入面板上指定折流板切割→IST忽略此区域的值;

输入的值超过最大值→IST忽略此值并设臵折流板切割的最佳值。

Spacing影响壳程物流的流向和流速,范围1/5D~1D,40~50%D最佳,最小间距为壳程内径的20%,且不要小于50mm,一般取值为壳内径的30%-45%。通常不是首选填写项,如需填写,则先参考Design mode 下run出的crosspasses值填入。

折流板间距可以是不等距的,进口/出口间距大于板间间距。选中“Baffle Spacing”下的“variable”复选框,就可以在“Variable Baffle Spacing”面板中输入需要的间距。

-Clearance:所有的数据都是选填的,程序在计算后会给出默认值。这些值会影响模拟的结果。如果管束和壳体的直径空隙大于30mm,应首先考虑使用密封条。

-Nozzles(管口面板):在此可以定义壳侧和管侧管口的尺寸、数量、位臵和型式。尺寸要求:Nozzle的尺寸要小于等于50%Shell ID,通常Nozzle最小尺寸为2"。

●Number at each position(inlet and outlet):软件默认值为1。

●Nozzle IDs(inlet and outlet):

-如果你输入了一个允许压降的最大值,IST利用允许压降的12.5%来定义蒸气和两相管口的尺寸。

每一个液相管口的尺寸定义利用了5%的允许压降;

-如果你未输入最大允许压降,IST利用允许最大流速(声速的20%)的25%来定义蒸气和两相管口的尺寸,每一个液相管口的尺寸定义利用0.5psi(3.447kPa)的压降;

-在处理两相流时,要指定一个液相管出口来排出液体。

●Shellside nozzle locations(与U型管或壳侧纵向定位相关):壳侧管口位臵的默认值由工艺条件确定。

-对水平和倾斜壳程要指定入口管的位臵:Top→默认当壳侧为单相流或冷凝流体时、Bottom→默认当

壳侧为沸腾流体时、Side 。壳侧为竖直时,默认入口管位臵在前封头。

-指定与入口管位臵相关的壳侧出口管位臵:有三个选择,分别是Program decides 、Same side as inlet 、Opposite from inlet 。一般IST 把水平壳侧冷凝的出口管位臵放在底部,把水平壳侧沸腾的出口管放在顶部,软件的默认值是Program decides 。

-U 型管,如果已知入口管在前封头,那要考虑出口管的位臵;反之亦然。 -Inlet ID :指定壳侧和管侧的入口管内径;

-Number at each position :指定壳侧和管侧的入口管数量; -Outlet ID :指定壳侧和管侧的出口管内径;

-Number at each position :指定壳侧和管侧的出口管数量; ●

Nozzle Sizes :如果IST 计算管口尺寸的话,用以下表中的数据:

-壳侧管口最大尺寸:一壳程:ID =90%的壳程ID ;二壳程:ID =80%的壳程ID ;

-管侧管口最大尺寸:随着管程数量的不同而占壳程ID 的百分比不同。具体的比例如表二所示。

表二:

Impingement panel (缓冲挡板):壳侧进口区域防冲板的类型和形状的设臵。 -需要设臵的情形:a)非腐蚀性单相流体:()

222

sec /1500/2232V

??ft lb s m kg ρ;

腐蚀性单相流体:22/740V

s m kg ? ρ

b)定义了壳侧冷凝;

c)定义了壳侧沸腾并且入口管()

222

sec /500/744V

??ft lb s m kg ρ。

-防冲板的类型:圆盘(设臵它的直径、厚度、防冲高度)、方形盘(长度、宽度、防冲高度)和棒格栅型(排数、直径)。

(1)流体诱发振动(FIV)最容易产生破坏的区段:

a. 管束中两块折流板间距最大的未支承的中间跨度;

b. 管束周边在弓形折流板口区的管子;

c. U 形管束的U 形弯处;

d. 壳程进口管口下的管子;

e. 管束旁流和管程分程隔板流道内的管子。 (2)防FIV 设计及调整措施:

a .减小无支承管跨:调整折流板间距 或 采用弓形区不布管,折流板间距值不小于1/5的Shell ID ,流体全蒸汽或两相时最大值为450mm ;

在改造项目中,有时相同的壳体设计,原本没有FIV 问题,但在仅改变换热管材质后也有可能会产生

FIV问题。例如,原设计是碳钢或合金钢管,更换为薄壁管如钛管,其刚性减小,因此需要比原设计增加支承板来避免FIV产生。在改造设计或实际改造中有可能会遇到此类问题。

b.设臵U形弯头支承;

c.设臵密封板/条以便增加流阻和限制在临界截面处的流动(如管束旁流区和分程隔板处);

d.减少壳程流量(较少采用,除必要时)或增大壳径;

e.放大壳程进口管口;

f.设臵壳程进口防冲挡板;

g.如果允许改变壳体形式,可将E 型改为X 或J 型;

h.改用双弓形折流板;

i.避免太大或太小的折流缺口(因为它们会导致流速分布不均和局部高流速);

j.保持均匀的折流板间距;

k.用实心的管子(在:use tube layout drawing as)代替原部分管子所在的位臵,起到支撑并减小振动的作用;

l.增大nozzle与bundle之间的距离m,添加Annular distributor。

Tubeside entry type

-管侧入口管类型:Radial(IST默认值)、Axial、Axial with distributor(分流器)。如果你指定管入口和/或出口环型分流器Annular distributor,那么它的所有的三维参数都需要输入。环形分流器影响壳侧压降,降低流体流速,从而会增加冷凝器和再沸器的负荷。单它可以避免管子的振动,减少腐蚀。

-对于管侧流体,下面几种情况也应做特别考虑,以减少流体对管子末端的磨蚀:

a)对于气体和蒸汽,入口处的ρV2超过7000kg/(m.s2);

b)对于液体,入口处的ρV2超过9000kg/(m.s2)。

(2)Piping Input

面板图示给出了热虹吸管的示意图。主要的管线尺寸都可以直接输入。更多的细节可以在Inlet和Outlet 中输入。如果你选择了热虹吸式或强制流动再沸器,这些面板就会被激活并要求输入进口管和出口管的参数。

Inlet Piping panel:定义热虹吸式再沸器的入口管几何参数。当你选择热虹吸式或强制流动式再沸器后,面板上有一些数据是必须要输入的。如Main Inlet pipe length。如果你设臵“Bend Allowance”为“NO”,那么这一长度包括了弯管和T型管的当量长度。

水平热虹吸

竖直热虹吸

Header pipe length,inlet:压头管长的输入。其余规定同上。Nozzle pipe length,inlet:入口管长的输入。Bend allowance:如果选择“NO”→无当量长度加入到指定的管长中。

如果选择“YES”→IST允许加入弯头。

-对所有壳程,IST加68倍的入口管线的直径于主要入口管长度中;

-对TEMA的G、H、J21壳程型式,IST加79倍的Header pipe直径于Header pipe 长度中,没有长度加入入口管线长度中。

(3) Process(工艺条件):输入工艺条件和污垢信息。一般热流体侧(工艺流体)需填入其全部数值(包括污

垢热阻系数);冷流体侧若为公用工程流体(CW,SH等)则仅需填写除流量外的其他数值(包括污垢热阻系数),若亦为工艺流体则填写内容与热流体侧要求相同。

-Process(工艺条件):

在核算和设计模式中,每一流体必须至少输入5个(共6个)温度和流量的参数。在模拟模式中,每一流体的2~3个工艺参数是必需的,IST跳过不一致的工艺条件。

对核算和设计模式:输入换热器热负荷→必须输入每一流体的2~3个工艺条件;

未输入换热器负荷→必须输入每一流体的5~6个工艺条件;

对模拟模式:未输入换热器负荷→必须输入每一流体的2~3个工艺条件。

注:如果你输入的工艺条件多于最少输入个数,IST遵循以下规则处理:

(1)IST总是尊重温度的设定,如果有必要,IST将调整Weight fraction vapor;

(2)如果你未输入工艺温度的话,IST尊重Weight fraction vapor的输入;

(3)IST总是尊重流速的设定,如果流速未被指定,IST就会进行计算。

如果你指定了所有6个工艺条件和下面的参数,IST采取下述的动作:

a)如果你未输入热负荷或者从给出的冷、热流体工艺条件计算出的热负荷不匹配→IST以输入的工艺参

数运行模拟;

b)如果热负荷差别超过5%→IST会给出相应的提示信息;

c)热负荷差别超过99%→IST终止模拟。

Process conditions

单相工艺参数两相工艺参数

其他选项还有Fluid phase(相态):Liquid、Vapor、phase change等;

Inlet temperature:入口温度,IST默认0.0为未输入,如果想设为0℃,输入0.001。

Outlet Inlet temperature:出口温度,IST默认0.0为未输入,如果想设为0℃,输入0.001。

Inlet pressure:入口压力,必须大于0。

Allowable pressure drop:输入最大允许压力降,设计模式下会用到此数值,用来计算管口尺寸。

Exchanger duty:换热器热负荷,有两种情况:

a)如果IST能够从输入的工艺条件中计算出热负荷→这一热负荷在计算过设计是必需的,过设计计算:

Overdesign%=(计算出的热负荷-需要的热负荷)/需要的热负荷×100

b)如果IST不能够从输入的工艺条件中计算出热负荷→IST利用输入的热负荷计算缺少的工艺条件。

Duty/flow multiplier(热负荷/流速增效器):设臵一个IST增效热负荷和流速的增效因数。

-Process Fouling(工艺污垢)

输入工艺污垢信息,如污垢热阻,污垢层厚度等。换热器设计者一般把污垢因素作为一个安全因素考虑,用污垢热阻的设计来弥补换热器负荷的不足。但是,在正常的操作条件下,许多工艺流体基本上不产生污垢,例如轻烃组分的冷凝。HTRI计算各参数的相互关系时不需要额外的安全因素。在要求的工艺条件下通过输入反映换热器热阻的数值可以获得最佳设计。一个非常大的热阻也就表明是一个不符合要求的设计,要考虑另外一个。

Fouling resistance:为冷、热流体设定热阻。你输入的任意一个值必须要大于或等于零。

Fouling layer thickness:为冷、热流体设定热阻层厚度。污垢热阻大于0.00061HrM2℃/Kcal时需要输入此值。你输入的任意一个值必须要大于或等于零。

壳侧热阻层厚度=268×壳侧污垢热阻;管侧热阻层厚度=134×管侧污垢热阻。

Fouling layer thermal conductivity:热传导性。如果你输入了此数值和相应的热阻层厚度,IST会从中计算热阻值并与输入的热阻值进行对比。如果二者有差异,IST就会发出一个警告信息,并使用输入的热阻值。

Cooling water fouling:两项:(1)Use water type model:只用于管侧水为冷流体。

(2)Use generalized water model:如果你选择了此项,IST利用输入的酸度、

总碱度、钙硬度和总不溶固体量来估算热阻值。四个参数的限制范围如下表:

(4)Hot /Cold Fluid properties(冷/热流体的性质)

操作界面上给出了怎样把物流性质输入IST:component-by-component 或者Mixture。冷热流体分开输入,选项除了沸腾流体(出现在冷流体输入界面中)外是相同的。在此输入界面上,所有的项都有默认值。但是“Physical property input option”和“Heat release input method”中不同的选择对应着流体哪些流体的性质需要输入。

-Physical property input option:有三个选项供选择:

Mixture Properties Via Grid:在指定的温度和压力下在一个混合物数据表格中输入各物质的物理性质;

Component-by-Component:1)输入流体中的成分列表;

2)输入每一个成分的物理性质。如果成分被选中,软件中成分性质数据库就

会自动提供成分的物理性质。

C omponent and Grid Properties:1)输入流体中的成分列表;

2)在指定的温度和压力下不考虑混合物中某些成分的物理性质。

如果流体为单相,纯物质,则第一步先在Heat Release Input Method中选择Program calculated项,然后在Physical Property Input Option中选择Component by Component,最后在Components项中选择所需物质即可;

若参加计算的物质为不纯物或Component列表中未列出的项目,选择COMPONENT AND GRID PROPERTIES,然后输入三个以上温度以及在温度下对应的物性或化学性质使得程式自行做出曲线以计算结果。

-Heat release input method:选择一个输入流体汽化或冷凝曲线的方法。这些信息只有两相流时才需要输入。-Flash type:只用在当你选择了“Program-Calculated”时,包括微分(Differential)和积分(Integral)。

-Composition Units(流体组成):

Moles:默认设臵,输入的成分为摩尔数或摩尔分率;

Mass:输入的成分是质量数或质量分率。

-Fluid name:冷热流体的名称,每一个流体输入时不要超过12个字母。这些名称在输出报告中会显示。

-Fluid compressibility(流体的可压缩性):指定流体的压缩因子。如果你未指定气相流体的密度,IST会运用理想气体方程联合输入的压缩因子计算出气相流体的密度。

-Boiling range:为冷流体提供沸腾范围值。此值就是沸腾流体的露点(dew)和泡点(bubble)的差值。露点和泡点在换热器的入口压力值下计算。IST在此沸腾范围值被忽略的情况下会估算一个值。

-Number of boiling components:输入计算沸腾范围值时流体的组分数。

T&P :如果你选择了“Mixture Properties Via Grid”或者“User Specified Heat Release Curve”,为冷、热流体物理性质输入参考温度和参考压力。一旦你输入了参考温度和参考压力的值,它们作为必须的数值出现在“Property Grid and Heat Release ”中。

(5)Design

温度分布分析:在设计中,做出一个温度分布图是非常有帮助的,它可以提示明显的设计选择或者能指出可能的问题点。当你运行完模拟后,你可以利用软件的绘图功能来获得温度分布曲线。

(6)Control

-Name:输入case的一些描述性的东西;

-Methods:包括三个方面的内容:

(1)Single Phase Friction Factor(摩擦因数),它包括壳侧和管侧,有两种选择,分别是Commercial和Smooth,

对碳钢换热管,一般选择Commercial;对于铜管或者不锈钢管,当管内走不易结垢的流体时,选择Smooth 较好。

(2)Condensation(冷凝):选择物料是否冷凝,如果冷凝,采用哪种计算方法。

(3)Boiling(沸腾):选择物料是否沸腾,如果沸腾,采用哪种计算方法。

-Safety(安全性):可以设臵冷热流体和传热系数的安全系数。

-User-Defined Method:用户定义计算沸腾流体的方法

-Vibration(振动):对换热管的振动进行设臵。

所有流经管束的壳侧流体被HTRI程式分为5个部分(A,B,C,E,F),如下图所示:

在应用HTRI 程序计算时,需考虑上述几种流型的情况对换热器使用效率等方面的影响。 2.5.2 Report

给出模拟结果的详细信息,通过窗口左下角的Prev 或Next 按钮可浏览不同的页面,同时还可以Review 输入的基本信息。 2.5.3 Graphs

利用输入或模拟结果进行作图,还可以给出换热器的3D 模型。 2.5.4 Drawings

利用输入或模拟结果绘制换热器图形,同时还可以利用模拟结果绘出管排布及换热器的3D 模型。 2.5.5 Shells-in-Series

当换热器有几台串连情况时,给出基本的模型。

三、输出结论

模拟完成后,首先查看Program Messages ,看有没有输入错误或者操作问题,程序会提供给你许多这方面的信息,尤其是牵涉到冷凝相和沸腾相的信息。

3.1一般结论

(1)U 值-Transfer Rate : 参考《化工工艺设计手册(上册)》内相关数值,以便确认计算结果;

稳态传热方程:Q =KA ﹒Δt K -总传热系数W/(m 2﹒K);A -传热面积m 2;Δt -平均温差(MTD)。 总传热系数:

av

o w i o i i o

i o d d r d d r d d h h K ?+?+?+=111 i o h h ,-管外、管内流体的传热膜系数W/(m 2K);i o r r ,-管外、管内流体的污垢热阻K ?m 2/W ;

i o d d ,-管外径和管内径m ; av d -管的平均直径m ;

w r =

w

w

l λ,管壁热阻K ?m 2/W ;w l -管壁厚度m ,w λ-管壁材料导热系数W/(m 2K)

当数据不足时,可用Q = U ×A ×F × (LMTD)来估算,其中LMTD 的校正因子可取F = 0.9。

3.1.1 总传热系数(裕量)不足的调节措施

a. 增加管数(用换热面积弥补传热系数的不足);

b. 减少管数(提高管侧流速以提高膜传热系数)。

(2)设计裕量Overdesign (换热器软件计算的裕量,非工艺提供的裕量)

Single Phase Overdesign :0~5%;Two Phase Overdesign :5~10%,或依据业主要求。若overdesign<0,则计算结果不能用;

(3)热阻Thermal Resistance ,%

若调整数值较大的相关项,则对结果影响较大,也即微调此项可得到较大的变动。 (4)流速Velocities

Shell side :依据项目及流体的实际情况确定是否符合要求,若某些情况下如冷却水走壳侧,则流速一般都小于1m/s 。

换热管为钛管,则Cooling water 在管内的最小流速为1.5m/s ;若为其他材料,则最小为0.9m/s 。冷却水在不同管内的最大流速如下表。

当再沸器中油作为加热介质走管程时,最小流速为0.9m/s 。

壳侧的进口或出口流速过大,增大HEIGHT UNDER SHELLSIDE INLET/OUTLET NOZZLE 。

3.1.2 壳程流速过高的调节措施

a. 放大壳径(过大会导致管束旁路流过高,注意公制和英制的进级档不同);

b. 放大支承板间距(过大会降低壳侧传热系数或超出TEMA 最大无支承跨距要求);

c. 减少管数(注意不要明显影响到换热面积或增加管程流速/压降);

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EXceed WMS用户手册-越库0

EXceedTM Fulfill 4000 Version 3.6 EXceed Crossdock User’s Guide

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Table of Contents
1— OVERVIEW........................................... 1-1
Introduction ...........................................................................1-1 Flow Thru...............................................................................1-2 Transship................................................................................1-3 About This Guide ..................................................................1-4
2—
FLOW THRU......................................... 2-1
Overview.................................................................................2-1 Confirming Flow Thru Inventory ........................................2-1 Receiving Flow Thru Inventory ...........................................2-4 Standard RF Receiving........................................................2-4 Pick to Belt RF Receiving ...................................................2-8 Reversing Receipts ............................................................2-14 Using Label RePrint ..........................................................2-17 Allocating Flow Thru Inventory ........................................2-23 Receiving...........................................................................2-23 Lane Assignments .............................................................2-23 Manual Allocation .............................................................2-24 Moving Flow Thru Inventory.............................................2-25 Picking Flow Thru Inventory .............................................2-29 Flow Thru Picking Process................................................2-29 Shipping Flow Thru Inventory...........................................2-30 Managing Flow Thru Records............................................2-30 Viewing Flow Thru Order Information ............................2-38
3—
TRANSSHIP ......................................... 3-1
Overview.................................................................................3-1 Receiving Transship Containers ..........................................3-1 Verifying Transship Containers...........................................3-6
EXceed Fulfill 4000 v3.6 - User’s Guide
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TLD-110中性车辆检测器说明书(中英文)

线圈型车辆检测器使用说明 NO:9001- 0110-232 ■ 安装检测器 ■ 接线图 车辆检测器必须安装在离检测线圈尽可能近的防水、防潮的干燥环境里。安装位置必须选择在远离热源、强磁场的地方,其四周应与其它装置保持至少10毫米的距离(请勿紧贴机箱安装)。检测器能否良好工作在很大程度上取决于它所连接的检测地感线圈。埋设线圈的几个重要参数包括:环境(回避高温、强磁、可移动金属等)、材料、线圈形状大小、匝数、埋设方法(参见《线圈安装指南》)。 ■ 使用及工作指示 接通电源后,检测器将会自动校 准。校准过程约3秒。校准进行时,面板上的LED 会闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒)几次。在校准期间,不应有车停在线圈上。当校准成功后,面板上的“检测”指示灯熄灭,当 线圈上有车通过时,面板上的“检测”指示灯亮起,且存在输出继电器2(3、4脚)吸合导通;若在校准过程中未检测到线圈或线圈电感值不在允许范围内,对应的LED 指示灯会不停地闪烁。其闪烁情况如下: 线圈未连接: 线圈电感太小: 线圈电感太大: ■ 工作频率调节 本产品提供两种频率选择,用户可以更改线圈的工作频率以避免相邻线圈或环境频率的干扰。先取下检测器顶端的黑色面盖,拔动主板上的拔码开关DIP5即可调整工作频率。DIP5拔至ON 时为低频,DIP5拔至OFF 时为高频。 ■ 灵敏度调节 灵敏度调节使用面板上的滑动开关,有三档:H 为高灵敏度,M 为中灵敏度,L 为低灵敏度。在试运行时,先将灵敏度设在较低档位,在实际测试后如果车辆检测没有反应,则应将灵敏度调高一档,如此反复,直至车检器稳定、正常工作。 [注意]:如果线圈不能正常工作,应首先检查线圈埋设情况(连接线是否双绞、破损等);然后再调整工作频率或灵敏度级别。 ■ 继电器输出方式 继电器2(3、4、11脚)输出方式由拔码开关DIP3决定:当DIP3拔至OFF 时为存在输出,即如有车辆进入线圈时,3、4脚吸合导通,直至车辆离开线圈;当DIP3拔至ON 时,继电器2的输出与继电器1的输出方式相同(由DIP1和DIP2决定)。 继电器1(5、6、10脚)为多功能输出,其输出方式由主板上拔码开关DIP1和DIP2决定。DIP1为OFF 、DIP2为OFF 时,在车辆离开线圈300毫秒后,5、6脚吸合导通1秒后断开;DIP1为ON 、DIP2为OFF 时,如有车辆进入线圈,5、6脚立即吸合导通并于300毫秒后断开; DIP1为OFF 、DIP2为ON 时,如有车辆进入线圈300毫秒后,5、6脚吸合导通直至车辆离开; DIP1为ON 、DIP2为ON 时,如有车辆进入线圈,5、6脚立即吸合导通并于车辆离开后再延时300毫秒后断开; ■ 检测器复位 当检测器上电时,或改变面板上灵敏度开关时,检测器会进行复位操作。在复位后,检测器会被初始化为无车状态。 ■ 技术参数 工作电压: 230V AC 、115V AC 、24V DC/AC 、12V DC/AC 可选,详见机身标签 电压公差: 交流: +10% / -15% 直流: ±15% 额定功率: 4.5W 输出继电器: 240V/5 A AC ; 工作温度: -20℃至+65℃; 存储温度: -40℃至+80℃; 工作频率: 20KHz 至170KHz ; 反应时间: 100毫秒; 存在时间: 无限存在 灵 敏 度: 三级可调 线圈电感量: 50uH 至1000uH (最佳100uH 至300uH ); 线圈连接线: 最长20米,每米至少双绞20次; 尺寸 (含底座): 78×40×108毫米 (长×宽×高 )

图书管理系统用户手册教材

档编号:Personnel Management’08_Development_00 版本号:1.0 文档名称:用户手册 项目名称:图书管理系统 项目负责人:*** 编写:**** 校对:**** 审核:**** 批准:**** 开发单位:软件工程开发小组

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2用途 (2) 2.1功能 (2) 2.2性能 (3) 2.2.1精度 (3) 2.2.2时间特性 (3) 2.2.3灵活性 (3) 2.3安全保密 (3) 3运行环境 (3) 3.1硬设备 (3) 3.2支持软件 (3) 3.3数据结构 (4) 4使用过程 (4) 4.1安装与初始化 (4) 4.2输入 (4) 4.2.1输入数据的现实背景 (4) 4.2.2输入格式 (4) 4.2.3输入举例 (5) 4.3输出对每项输出作出说明 (5) 4.3.1输出数据的现实背景 (5) 4.3.2输出格式 (5) 4.3.3输出举例 (5) 4.4文卷查询 (6) 4.5出错处理和恢复 (6)

1引言 1.1编写目的 在完成软件开发工作,结合《详细设计说明书》,并分别与软件使用者和程序员进行了较为深入地探讨和分析的基础上,项目小组(系统分析员)提出了这份用户手册。 此概要用户手册介绍了《图书管理系统》软件的功能分配,模块划分,程序的总体结构,输入输出和接口设计,运行设计,数据结构设计及出错设计等方面作了全面的概括性的说明,为用户使用本软件提供了便利。 1.2背景 说明: (1)本系统的名称是:图书管理系统 (2)本项目的任务提出者是某高校,开发者是软件项目管理小组,用户是某企业人事及相关部门。 1.3参考资料 列出有用的参考资料,如: [1]软件工程开发小组, 《<图书管理系统>需求规格说明书》, 2014. [2]软件工程开发小组, 《<图书管理系统>概要设计说明书》, 2014. [3]软件工程开发小组,《<图书管理系统>详细设计说明书》,2014. [4]软件工程开发小组,《<图书管理系统>测试分析报告》,2014. [5]朱作付, 《软件工程》, 科学出版社, 2005. [6]郑人杰, 殷人昆, 陶永雷, 《实用软件工程》, 清华大学出版社, 1997. [7]卫红春, 《软件工程概论》, 清华大学出版社, 2007. 2用途 2.1功能 本软件主要是为了帮助学校相关职能部门对图书信息进行高效的管理和维护,主要的功能如下: a.图书信息的增加、修改、删除,支持多种途径的数据录入。 b.图书信息按各种条件查询,可在操作界面输出列表。

图书馆读者手册

XXXXX学校图书馆 读者手册

编委会主编: 副主编: 编委:

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目录 一、XXXXX学校图书馆概况 (一)基本概况 (二)馆舍与设施 二、图书馆开放时间 三、图书馆分布 四、电子资源介绍 (一)超星电子图书数据库 (二)CNKI中国知网数据库 (三)万方数据库 五、图书馆规章制度 (一)读者入馆须知 (二)借阅管理细则 (三)书刊、设备及设施遗失、损坏赔偿办法六、图书馆基本知识 (一)《中国图书馆图书分类法》简表 (二)分类号(索书号) (三)馆藏图书排列 七、图书馆使用常见问题解答 (一)关于借阅证问题 (二)关于书刊借阅问题 (三)图书馆常用概念

一、XXXXX学校图书馆概况 (一)基本概况 XXXXX学校图书馆由XX图书馆、XX图书馆2个图书馆组成。馆舍总面积达XX万平方米,现有阅览座位近XX个,电子阅览及检索终端XXX台。设施先进,环境舒适。 经过十多年的建设与发展,馆藏纸质图书总量为XX万册:其中,中文纸质图书XX万册,外文纸质图书XX万册。纸质期刊XX种,报纸XXX种。数字资源有超星电子图书XXX万册、中国知网数据库、万方数据库、超星学术视频、万方名师讲坛视频等,存储容量为XXXXTB。馆藏文献以软件工程、互联网工程、物联网工程、电子信息工程、信息安全、云计算、艺术工程、游戏与动漫设计制作、电子商务、市场营销、财务管理和信息服务等专业为主。逐步形成了内容丰富,结构合理的文献信息资源保障体系。 遵照“读者第一,服务育人”的宗旨,图书馆推行藏借阅一体、开架借阅等超市化管理模式,实行统一门禁,设有总服务台,读者带书包进馆可随意进入各阅览区。书刊阅览每周向读者开放90小时以上,网上资源服务全天开放。 (二)馆舍与设施 XXXXX学校图书馆在两个校区分别有1个独立馆舍,共计XX 万平方米,提供近XX个阅览座位。两个校区的图书馆均具有完善的网络设施,全馆实现无线网覆盖。数字图书馆全天候为读者服务,存储容量为XXTB。

GCS安装使用说明书中英

GCS型低压抽出式开关柜 安装使用说明书 0ZD.412.320 GCS LOW-VOLTAGE DRAW-OUT TYPE CUBICLE INSTALLATION AND USE INSTRUCTION 湖南开关有限责任公司 2004 HUNAN SWITCHGEAR CO., LTD 2004

GCS型低压抽出式开关柜适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 GCS low-voltage draw-out type cubicle is suitable for the power of low voltage distribution system of the power plant、transformer substation、oil chemistry industry department、plant mine enterprise and high building etc., for controlling center of distribution and motor, for controlling use of electric power convert and distribution of capacitance compensation etc.,. 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 It can fulfill the special requirement at power use place of larger stand-alone capacity power plants、low voltage power controlling center of larger scale petrol chemistry industry and motor controlling center etc.,. 本开关柜是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性适用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 This kind of cubicle is base on the requirement of governing superior of electric power department、largeness electric power client and design department, for fulfilling the requirement of continual development of electric power market in enlargering capacity、computer interface、power concentration control、installation maintenance conveniently and short fault disposal time etc., the new type low voltage cubicle is design in principle of safety、economic、reasonable and credibility, product particulars in high opening and closing capability、well move hot stability、agility electric scheme、compounding conveniently、strong series practicability、structure novelty and has characteristic of high protection class, it can be used as replacement of low voltage draw-out type cubicle.

机械书籍

60.日本机械设计手册(中文版) 61.《新编形状和位置公差标注读解》标准出版社 62.图说机械制图,形象生动,希望对大家有用 63.螺旋锥齿轮设计与加工 64.气动手册 65.公差配合和测量技术ppt、 66.《玩具器具.机械结构.自动装置》 67.《汽车标准件手册》PDF有书签 68.《机械机构精确度》PDF 69.机构设计实用构思图册 70.《机械设计实用机构与装置图册》清晰/很有价值的参考图册,很多实例 71.弯头技术手册 72.液压与气动设备维修问答(机械工业出版社) 73.《实用液压机械故障排除与修理大全》 74.液压系统设计图集(周士昌)机械工业出版社 75.华中科技大学液压与液力传动课件 76.机械77.常用机械零件及机构图册 77.精度基础(韦恩.R.穆尔)国防工业出版社 78.装配车间设计(配以事例,很好的资料) 79. 精密机械零件与部件 80.《农业机械设计手册》(上下册)中国工业出版社机械零件与部件 81.动力工程师手册(机械工业出版社1999年出版) 82.《组合机床设计参考图册》.pdf大连组合机床研究所编 83.《飞机结构设计》 84.《机械创新设计基础》 85.《公差与配合图解手册》 86.《机械结构合理设计图册》 87.动画:制图与思维 88.《飞机结构设计》国防工业出版社 89.刀具设计原理与计算PDF 90.《刀具设计手册》机械工业出版社出版 91.齿轮变位[日]仙波正荘著(pdf) 92.《减速器设计选用手册》PDG,PDF+书签 93.非圆齿轮及非匀速比传动——机械工业出版社(pdf) 94.《机械无级变速器》PDG+PDF 95.2000年以来剃齿刀论文汇总(63篇) 96. 结构设计工艺手册 97. 现代机械创新产品分析与设计 98.液压气动系统设计手册 99.《机械设计》(第七版)高等教育出版社 100.《机器设计》[PDF+书签]交通大学出版社 101.润滑技术手册 102.现代液压技术应用220例(PDF扫描版) 103.常用压力容器手册(机械工业出版社)

OMEGA用户手册 (11)

Using This Quick Start Manual Use this Quick Start Manual to set up your RTD meter and begin operation. Information is provided on how to:?Connect ac power ?Connect the RTD ?Set basic options for operation characters shown are for the “B” version. Before You Begin In addition to the meter and the related parts, you will need the following items to set up your meter:?ac power, as listed on meter’s ID/Power Label ?RTD ?1/8” flat blade screwdriver Safety Consideration accordance with EN61010-1 (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory standard). Remember that the unit has no power-on switch.Building installation should include a switch or circuit-breaker that must be compliant to IEC 947-1 and 947-3. SAFETY: ?Do not exceed voltage rating on the label located on the top of the instrument housing. ?Always disconnect power before changing signal and power connections. ?Do not use this instrument on a work bench without its case for safety reasons. ?Do not operate this instrument in flammable or explosive atmospheres. ?Do not expose this instrument to rain or moisture.EMC: ?Whenever EMC is an issue, always use shielded cables. ?Never run signal and power wires in the same conduit.?Use signal wire connections with twisted-pair cables.?Install Ferrite Bead(s) on signal wire close to the instrument if EMC problems persist. Mount the Unit 1.Cut a panel opening using the dimensions shown to the right. 2.Position the unit in the opening, making sure the front bezel gasket is flush with the panel. 3.Slide on retaining bracket to secure the meter against the panel. START HERE 2 3 4

便利店营运管理手册书籍

便利店营运管理手册 便利店属于零售业态的一种,也是个商品密集的行业,如何让众多的员工都能按照同一个标准、同一个规范来工作,从而提高我们的工作效率,提升便利店(也称便利超市)的营业额,成为所有门店管理人员的一个重要课题。 然而,便利店之所以能够在当今成为主流业态,正式在于它的先进性,它的专业化、简单化和规范化。通过一个系统的规范,一个全面的标准,经过专门的培训,人人都能掌握,店店都能复制,从而能够快速地扩大我们的规模,形成强大的连锁体系,这正是我们编制这套规范手册的目的。 便利店是最具竞争力的零售业态,如果说连锁便利店、百货商场是商品销售的主力部队和正规军,那么便利店就是机动部队和游击队。资料调查显示,城市消费者平均一星期去一次仓储百货,一天去一次综合超市,却随时可能光顾便利店。便利店以其资金周转夏迅速,服务项目更灵活,商品销售更针对性,营业时间更长等诸多优点,伊然已经走出了零售业的辅助位置,取得了综合超市、商场百货、便利店三分天下的地位。 "麻雀虽小,五脏俱全。便利店是我国市场经济发展的产物,吸取了国外的经验与模式,要想经营好一家成功的便利店,从选址、装修、进货、布局、服务上都妥下很大工夫,木手册详细地介绍了成功经营便利店的的各种流程和事实要点?希望通过本手册可以使您在便利店的经营管理中得心应手,事半功倍。 愿广大的便利连锁门店能在规范中迅速拓展。 便利店营运管理手册目录 第一章便利店的现状和定位分析 第一节便利店的开店注意要点(上) 第二节便利店的开店注意要点(下) 第二章便利店营运常用术语规范 第三章营运部组织架构及工作职责

第一节营运部组织构架图 第二节营运督导部的工作职责 第三节新店筹备部的工作职责 第四节门店营运岗位职责 1、店长岗位职责 2、门店助理岗位职责 3、门店出纳岗位职责 4、门店主管岗位职责 第四章营运管理规范 第一节营运督导巡场管理规定 第二节门店考勤制度 第三节门店卫生管理制度 第四节晨会(晚会)制度 第五节设备维护管理规范 第六节价签管理规范 第七节促销员行为管理规范 第八节门店值班制度 第九节每日每周每月报表制度 【章商品管理规范 第一节商品管理规范 1、便利店条形码管理规范 2、商品AB(分类管理规范 第二节商品订货管理 1、门店定货作业程序 2、烟草购销作业程序 3、商品屯货管理规定第三节商品收获管理 1、门店商品收货程序 2、商品收货标准规范 第四节日常商品管理

Exceed中文使用手册

第一次使用之簡易流程說明 執行Client Wizard

Xconfig 設定X Config內的X Server的啟動方式—Communication與Screen Definition 一、Communication: Passive:若UNIX作業系統若無支援xdm,此選項只啟動PC上的X Server XDMCP-QUERY:指定某一Unix的xdm來管理 <請見附圖1> XDMCP-BroadCast:在網路上廣播,所有支援xdm及正在執行的Unix會顯示出來, > 可供使用者選擇要login的UNIX <請見附圖2 二、Screen Definition Multiple : Windows Manager選擇 Native--由MS Windows Manager 管理<請見附圖3> X --由遠端Windows Manager管理 Single : 由遠端Windows Manager管理(mwm,twm,olwm,4Dwm) <請見附圖4> 由Local端的Windows Manager管理(hwm—Windows 95 & NT)

SCREEN DEFINITION --WINDOW MODE: Singe COMMUNICATION不同的設定所顯示的畫面 ●XDMCP-QUERY:直接以xdm的方式,登入某台機器. 執行EXCEED後會出現以下的畫面(依各種工作站的作業系統不同,出現的畫面略有不同). 輸入login name及password之後,會進入CDE的畫面. <附圖1> ●XDMCP-BROADCAST:在網路上廣播 執行EXCEED後會出現以下的畫面, 選擇任何一台欲登入的機器,按ok會出現歡迎LOGIN的畫面(如同: XDMCP-QUERY) <附圖2> ●Passive-單純只啟動PC X server, 需手動執行X程式 如: 執行Exceed後,telnet至UNIX端,執行xterm -display 192.9.200.1:0 & ( 192.9.200.1為執行Exceed 的pc 之ip address)或是用Client Wizard , Xstart設定好欲執行的Unix程式.爾後直接執行此設定好的檔案即可.

Word 书籍排版完全手册

Word 书籍排版完全手册 2009-11-22 22:04:58| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 一提到书籍的排版制作,也许有人会说只有PageMaker 或飞腾之类的软件才是专门用于排版书籍、制作海报的软件。其实并非如此,我们完全可以利用Word ,通过不很复杂的操作来达到专业出版书籍的排版要求。下面就用一个实例来向大家介绍如何利用Word 制作一本具有专业水准的书籍。本文以Word 2007 为操作环境,也同样适用于Word 2000 、Word 2003 版本,只是界面稍有不同而已。在学习排版之前,一定要准备好用来操作的文本内容的电子文稿并保存到磁盘上,并且要足够长,即要具备能够排出若干页的文字容量。 一、排版前的准备工作 1. 书籍排版的基本术语 要想制作出具有专业水准的书籍,首先必须了解一些相亲的基本术语,以及书籍排版中的一些特殊规定,这样才能保证在接下来的工作中,按照这些规定制作出符合规范的书籍。 (1 )开本 “ 开本” 是指将整张纸裁开成为若干等分的份数,用来表明书本的大小。如经常看到的某本书是16 开本、32 开本等,即是将整张纸裁成16 等分、32 等分。 (2 )扉页 在书籍中,扉页是指在封面之后第一页,印着书名、著者、出版日期等内容。 (3 )版心 版心是指书刊幅面除去周围白边,放置正文和图片等内容的中间部份,也就是排版范围。 (4 )版面 版面是指书刊每一页上的文字、插图等的排列方式。 (5 )页眉和页脚 页眉是指在每一页正文顶端出现的相对固定的文字、图片或符号;页脚则是出现在每一页的底端的有关信息,如页码、页数、日期等。页眉可以设置成全部一样,也可以设置成奇偶页不同。 2. 导入文本 启动Word 2007 自动新建一个文档,接着将已经录入的书籍文字内容导入到这个新建文件中来(一般是由多人分章节录入的,要同时将多个文档内容导入),具体操作方法是单击功能区的“ 插入” 选项卡,然后在“ 文本” 区单击“ 对象” 右侧的下拉按钮,再选择下拉列表中的“ 文件中的文字” 选项,随即打开“ 插入文件” 对话框。在其中选择文件的保存位置、选定多个文件,再单击“ 插入” 按钮,将选定文件的内容插入到新文件中。插入后可能会打乱顺序,可利

NWT系列扫频仪说明书-中英文版

NWT系列数字化扫频仪 NWT SERIAL RF DIGITAL ANALYZER 使用说明书 USER MANUAL 梧桐电子 WUTONG ELECTRONIC 网址:https://www.doczj.com/doc/106374260.html, site:https://www.doczj.com/doc/106374260.html,

电话:134 **** **** TEL: +86-134 **** **** Q Q: 1630 2767 Email: bg7tbl@https://www.doczj.com/doc/106374260.html, 版本:V1.1 version: V1.1 日期:2012-10-30 date:2012-10-30 翻译结果如有出入,以中文为准 Translation as a result of access, to Chinese prevail

第一部分总述 overview 一、特性 Character ★ 2k-3000MHz范围内快速准确测量. 2k-3000MHz range of fast and accurate measurement ★动态范围: +10dBm ~ -80dBm Dynamic range: +10dBm ~ -80dBm ★软件校准功能减少系统误差 Software calibration function to reduce the system error ★直接显示3dB,6dB,60dB带宽 Directly display 3dB, 6dB, 60dB bandwidth ★曲线最大最小值显示 Curves of maximum minimum value display ★ VFO输出 VFO output ★带功率计功能 power meter function ★带SWR测量 SWR measurement ★带阻抗测量 impedance measurement

Word 2007书籍排版完全手册

Word 2007书籍排版完全手册 2010-03-11 16:26 一提到书籍的排版制作,也许有人会说只有Page Maker 或飞腾之类的软件才是专门用于排版书籍、制作海报的软件。其实并非如此,我们完全可以利用Word,通过不很复杂的操作来达到专业出版书籍的排版要求。下面就用一个实例来向大家介绍如何利用Word 制作一本具有专业水准的书籍。本文以Word 2007为操作环境,也同样适用于Word 2000、Word 2003版本,只是界面稍有不同而已。在学习排版之前,一定要准备好用来操作的文本内容的电子文稿并保存到磁盘上,并且要足够长,即要具备能够排出若干页的文字容量。 一、排版前的准备工作 1. 书籍排版的基本术语 要想制作出具有专业水准的书籍,首先必须了解一些相亲的基本术语,以及书籍排版中的一些特殊规定,这样才能保证在接下来的工作中,按照这些规定制作出符合规范的书籍。 (1)开本 “ 开本” 是指将整张纸裁开成为若干等分的份数,用来表明书本的大小。如经常看到的某本书是16 开本、32 开本等,即是将整张纸裁成16 等分、32 等分。 (2)扉页 在书籍中,扉页是指在封面之后第一页,印着书名、著者、出版日期等内容。 (3)版心 版心是指书刊幅面除去周围白边,放置正文和图片等内容的中间部份,也就是排版范围。(4)版面 版面是指书刊每一页上的文字、插图等的排列方式。 (5)页眉和页脚 页眉是指在每一页正文顶端出现的相对固定的文字、图片或符号;页脚则是出现在每一页的底端的有关信息,如页码、页数、日期等。页眉可以设置成全部一样,也可以设置成奇偶页不同。 2. 导入文本 启动Word 2007 自动新建一个文档,接着将已经录入的书籍文字内容导入到这个新建文件中来(一般是由多人分章节录入的,要同时将多个文档内容导入),具体操作方法是单击功

Cadence VirtusoDracula入门手册

CADENCE工具VIRTUSO/DRACULA入门介绍 (2) 1.使用V IRTUSO/D IV A/D RACULA之前的准备 (2) 1.1.找一台装有IC工具的服务器 (2) 1.2.连接到这台计算机上 (2) 2.IC工具的软件环境配置 (3) 2.1.创建IC工具的启动目录,即工作目录。 (3) 2.2.将配置文件拷贝到IC工具的启动目录 (3) 2.3.将工艺文件和显示文件拷贝至工作目录 (3) 2.4.启动IC工具,命令为icfb& (3) 3.IC工具的使用 (4) 3.1.新建一个设计库 (4) 3.2.Compile一个工艺文件 (5) 3.3.创建新设计 (5) 3.4.编辑电路图 (5) 3.5.编辑版图 (6) 3.6.根据习惯改变版图层次的显示特性 (7) 3.7.完成版图编辑之后保存,退出 (8) 4.版图的DRC检查 (8) 4.1.基于Diva的方式(不推荐) (8) 4.2.基于Dracula的方式(推荐) (8) 5.LVS (10) 5.1.准备版图的GDS文件 (10) 5.2.准备电路网表 (10) 5.3.用LOGLVS转换电路网表成LVS要求格式 (11) 5.4.修改lvs的命令文件 (12) 5.5.运行PDRACULA来生成lvs任务的可执行文件 (12) 5.6.在控制台下,运行https://www.doczj.com/doc/106374260.html,文件 (12) 5.7.查看错误 (12) 5.8.修正版图或网表错误 (13) 6.一些小经验 (13) 7.附件清单 (14)

Cadence工具Virtuso/Dracula入门介绍 (以上华0.6um DPDM工艺设计库为例) Cadence 是一套功能强大的EDA软件,包含有诸如IC、SE等常用芯片设计工具。其中IC是针对全定制芯片设计应用的,IC本身仍是一套工具集。本手册主要讨论其中的全定制版图设计工具Virtuso和验证工具Diva/Dracula之使用方法。其中Diva是基于Xwindow 的方式,而Dracula是基于命令行的方式;Virtuso中提供这两者的相关接口。 采用Virtuso/ Diva/Dracula进行芯片的设计和验证大致有如下几步:准备schmematic(电路)、画layout(版图)、作版图设计规则检查(DRC)、做电路与版图的一致性检查(LVS)、导出最终版图的gds文件。 缩写术语: ERC: Electrical Rule Check DRC: Design Rule Check LVS: Layout Versus Schematic LPE: Layout Parameter Extraction PRE: Parasitic Resistor Extraction 1.使用Virtuso/Diva/Dracula之前的准备 1.1.找一台装有IC工具的服务器 Virtuso不能单独安装,所以只有在安装了IC工具的计算机上才能使用。 [例]机房的10台服务器(IP:219.223.169.111到219.223.169.120)都能使用Virtuso/Diva/Dracula. 1.2.连接到这台计算机上 除非是在自己的计算机上安装有IC工具,否则您必须保证能够从您的计算机远程登录到装有IC的服务器上。 [例]以登录服务器IC来说明远程登录方法: a.向管理员申请用户(每个人都已经有了一个用户) b.下载远程登录软件Exceed, 在本地计算机上安装; 安装完毕之后进行远程登录配置: 在开始菜单→程序→Hummingbird.Exceed.v7.1.Multilanguage→Exceed→Client Wizard设定xterm,Host:219.223.169.111,Host type: Linux(下拉菜单选择),其余next即可。c.完成登录。 采用其它方式比如vnc、xWin、SSH Secure Shell Client等远程终端方法登录。 『注意』使用不同的远程登陆软件连接服务器;不同的服务器所需的软件设置均有所不同,配置细节请咨询曾经使用过该登陆软件的师兄师姐或同学。

整本书阅读解决方案手册

分享题目:老师阅读平台使用分享 一.一米阅读平台简介: 一米阅读是一个面向中小学师生的语文阅读平台,主要针对目前中小学生普遍遇到的阅读质量不透明、阅读不量化、阅读兴趣难激发等问题而设计研发。其目的是辅助教师阅读教学、提高效率,激发学生阅读兴趣、养成良好阅读习惯,最终提高中小学生语文核心素养。 1.一米阅读整本书阅读解决方案(服务支持) ⑴教育部规定、课标要求的中小学生必读经典书目。 包括:儿童文学、散文随笔、科普读物、传记等。每本书都经过筛选严格,平台书籍难易分级。 (图片1) ⑵有效阅读方式。导读课由名师开发,既有趣、有法又有料,能激发学生阅读兴 趣。辅助阅读功能:如查字典,收藏、分享好词好句等。

(图片2) ⑶阅读检测系统、反馈系统:检测系统:有趣的游戏闯关能激发阅读兴趣(浅 层次);首创的思维导图能锻炼学生的逻辑思维能力和归纳总结能力(深层次);另 外还有开放性讨论:我思考、我行动、书评等。反馈系统:由专业名师团队研发的 阅读反馈系统,为市/区县、学校、教师、家长提供阅读数据报告。 通过读什么、怎么读、阅读反馈系统: 让校方:掌握学生整体阅读字数和质量,了解教师阅读教学效果;让老师:了解学生读没读,读的好不好,随时掌握学生阅读情况,指导学生阅读;让家长:了解孩子阅读情况,见证孩子阅读能力的提升;让学生:激发阅读兴趣,养成良好阅读习惯,从而真正做到让学生开始阅读到喜欢上阅读,语文核心素养得到提升!

(图片3) 2.辅助语文教师教学 (1)布置语文课后练习,朗读作业:教师借助平台在线布置语文课后练习、朗读作业,学生在线做作业,平台辅助教师检测作业,从而提高教学效率和质量。 (2)另外,平台将陆续上线语文名师名家的教学设计,课件,课堂实录等资源,供教师免费下载、参考和学习,从而提高教师教学效率和教学能力。

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