Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей – Промышленность, производство – KazEdu.kz

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz Реферат

Введение                                                                                        4

1
Конструкция толкательных
методических печей                            5                           

1.1 Профиль печного канала                                                                 8      
                                                            

 1.2 Конструкция пода и транспортирующих устройств            10                      

 1.3 Режим нагрева металла                                                          10                                                   
                

 1.4 Глиссажные трубы                                                                          12                        
                                                    

 2 Методика
расчета печи                                                             14

 2.1 Расчет
горения топлива                                                         15

 2.2 Время
нагрева металла                                                          17

2.2.1
Определение времени нагрева металла в методической зоне18

2.2.2
Определение времени нагрева металла в I сварочной зоне        20

2.2.3
Определение времени нагрева металла во II сварочной
зоне     21

2.2.4
Определение времени томления метала                              22

2.3
Определение основных размеров печи                                  23

2.4
Тепловой баланс                                                                      24

2.5 Расчет
рекуператора для подогрева воздуха                                 28

2.6 Выбор
горелок                                                                        33                                                       
              

 Заключение                                                                                   34                                                        
                              

 Список использованных источников                                           35               
                              

 Задание на
курсовую работу

1. Представить общие
сведения о печных установках, а также краткую характеристику печей

2. Конструкция
толкательной методической печи чёрной металлургии, работа печи и применение
печи в производстве

3. Принцип действия и
устройства толкательной методической печи, её производительность и
технико-экономические показатели на производстве

4. Методика расчёта печи

Введение

Печь – технологическое
оборудование, в котором рабочим видом энергии является тепло и рабочее
пространство которого ограждено от окружающей среды. Разнообразие промышленных
печей, используемых в литейном производстве, вызывает необходимость
подразделения их на основные группы.

По способу генерации
теплоты все печи подразделяют на топливные, где теплота выделяется за счет
горения топлива, и электрические, где электроэнергия преобразуется в теплоту
электрической дугой, нагревательными элементами сопротивления или индукцией.

По условиям теплопередачи
печи подразделяют на печи с теплопередачей преимущественно излучением и
конвекцией.

Работа печей
характеризуется тепловой мощностью, тепловой нагрузкой, температурным и
тепловым режимами.

По тепловому режиму печи
подразделяют на печи, работающие по камерному режиму, и печи, работающие по
методическому режиму. В печах, работающих по камерному режиму, температура
рабочего пространства остается постоянной на протяжении всего времени работы
печи. В печах, работающих по методическому режиму, температура в печи
изменяется по длине печи или во времени.

Методические
нагревательные печи широко применяются в прокатных и кузнечных цехах для
нагрева квадратных, прямоугольных, а иногда и круглых заготовок.

По методу транспортировки
металла методические печи относятся к так называемым проходным печам. Ряд
соприкасающихся друг с другом заготовок заполняет весь под печи и продвигается
через печь при помощи толкателя. При загрузке в печь новой заготовки одна
нагретая заготовка выдается из печи.

Наиболее важными
классификационными признаками методических печей являются:

1) температурный режим
печи (по длине);

2) двусторонний или
односторонний характер нагрева металла;

3) способ выдачи металла
из печи (боковая или торцовая выдача).

Кроме того, классификация
выполняется по виду нагреваемых заготовок, методу утилизации тепла отходящих
дымовых газов, виду топлива, числу рядов заготовок в печи. 

1 Конструкция
методических печей

Конструкция методической
печи зависит от характеристик нагреваемого металла, производительности стана и
вида топлива, на котором работает печь. Параметры нагреваемого металла
определяют наличие или отсутствие следующих важных составных частей печи:
нескольких участков подвода топлива в сварочную зону, томильной зоны и зоны
нижнего подогрева. От формы заготовок зависит горизонтальное или наклонное
расположение пода печи.

При нагреве тонких
заготовок (50 – 60 мм), которые и с одной стороны прогреваются достаточно
быстро, можно не применять нижний обогрев. Нагревая цилиндрическую заготовку,
которую нельзя проталкивать, необходимо делать наклонный под по всей длине,
чтобы заготовки могли перекатываться.

Производительность
прокатного стана или кузнечно-прессовой установки определяет общую
производительность печи и их размеры. Вид применяемого топлива обусловливает
выбор таких конструктивных элементов печи, как рекуператоры и горелки. В
качестве топлива для методических печей используются смеси коксового и
доменного газов с различной теплотой сгорания, природный газ и различные смеси
природного, коксового и доменного газов, а также жидкое топливо – мазут.

Для достижения
требующейся рабочей температуры в печи необходимо, чтобы калориметрическая
температура горения составляла 1800оС и более. Подобная
калориметрическая температура может быть достигнута при использовании:

1) высококалорийного
топлива, – газа с теплотой сгорания выше 12570 кДж/м3 или мазута. В
этом случае утилизация тепла отходящих дымовых газов преследует только одну
цель – повысить экономичность работы печи (снизить расход топлива), а для
повышения калориметрической температуры подогрев воздуха и газа в данном случае
необязательны;

2) холодного газа,
характеризуемого средней теплотой сгорания, равной 8400 кДж/м3, с
подогревом воздуха до 450 – 500оС и применением горелок любой
конструкции – как с предварительным, так и с внешним смешением;

3) газа с низкой теплотой
сгорания, т. е. Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3,
вплоть до чистого доменного газа с подогревом воздуха до 500 – 550оС
и газа до 250 – 300оС, а также обязательно с применением
инжекционных горелок, обеспечивающих хорошее смешение топлива с воздухом.    

Методические печи,
работающие на газообразном топливе с низкой теплотой сгорания. Подобная конструкция была создана
под руководством Б. Р. Именитова (рисунок 1). В печи предусмотрена боковая
выдача, отапливают при помощи инжекционных горелок, которые работают на
подогретом воздухе (до 550о)

и – газе (до 300о).
применение инжекционных горелок позволяет наиболее рационально использовать
химическое тепло топлива, так как при беспламенном горении достигается
ускорение процессов горения и приближение действительной температуры горения к
теоретической (при уменьшении избытка воздуха и доведения до минимума недожога
топлива).

Рисунок 1 – Двухзонная
методическая печь старой конструкции

В этих печах воздух для
горения засасывается из атмосферы через расположенный под печью керамический
рекуператор (объемом 125 м3) и систему воздухопроводов.
Аэродинамическое сопротивление воздушного пути преодолевается за счет
геометрического напора подогретого воздуха, движущегося вверх через рекуператор
и воздухопроводы, а также за счет инжектирующего действия горелок.

Газообразное
топливо обычно подогревается в трубчатом металлическом рекуператоре,
устанавливаемом в дымовом борове последовательно за воздушным рекуператором.
Управление печами может быть автоматизировано, причем автоматика работает
наиболее эффективно при отоплении одним доменным газом.

Подобные печи работают
весьма эффективно, обеспечивая удельную производительность ~550 кг/м2час
при удельном расходе топлива 500 ккал/кг и пока являются более
совершенными. Однако эти печи имеют большое количество недостатков.

Дело в том,
что практически они работают на пределе своих возможностей. Повысить
температуру подогрева воздуха выше 550о нельзя, во избежание
самовоспламенения смеси в корпусе горелки. Осуществить устойчивый подогрев газа
выше 300о также трудно, поскольку температура дымовых газов за
керамическим рекуператором не превышает 550 – 600о.

Вместе с тем конструкции
инжекционных горелок исключают их применение для сжигания газообразного топлива
с высоким содержанием водорода и в случаях смешанного газо-мазутного отопления.

Методические печи,
работающие на газе высокой теплоты сгорания. В печах, работающих на топливе высокой теплоты
сгорания, подогрев газа не является необходимым. Подогрев воздуха в
металлических рекуператорах до 300 – 400о необходим только в тех
печах, которые работают на топливе теплотой сгорания 2000 – 2500 ккал/м3.
при теплоте сгорания выше 2500 ккал/м3 подогрев воздуха для
достижения необходимой температуры горения необязателен, однако для уменьшения
расхода топлива подогрев воздуха всегда целесообразен.

Рефераты:  Влияние акустических явлений на здоровье человека – внеурочная деятельность (конкурсная работа) – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана)

Помимо топлива,
конструкция методических печей в значительной мере зависит от требуемой производительности.

Высокая
производительность методических печей может быть обеспечена путем увеличения
размеров печей и повышения удельной их производительности. Для повышения
удельной производительности печей необходимо вести нагрев металла форсировано, для
чего следует поднять температурный уровень по всей длине печи.

Рисунок 2 – Методическая
нагревательная печь с сдвоенной сварочной зоной

Печь рассчитана на
отоплении топливом с высокой теплотой сгорания при подогреве воздуха в
керамическом рекуператоре до400 – 450о. Воздух просасывается через
рекуператор при помощи эксгаустера. Применяются турбулентные горелки низкого
давления.

Установка четвертой линии
горелок позволяет повысить температуру дымовых газов хвосте печи до 1100 – 1150о
и обеспечить удельную производительность ~600 кг/м2час.
Подобные печи, ширина и длина которых соответственно равны около 10 и 30 м, обеспечивают при холодном посаде производительность 150 т/час, а при горячем – 200 т/час.

Методические печи,
работающие на жидком топливе. На методических печах мазут применяется не только как дополнительное,
но и как основное.

Применение мазута в
качестве дополнительного топлива позволяет увеличить производительность
методических печей на 10 – 15%, однако при одновременном увеличении удельного
расхода топлива.

В качестве основного
топлива мазут применяют как на двухзонных, так и на трехзонных методических
печах. Высокая температура горения мазута позволяет получать хорошую
производительность печей при работе на холодном воздухе. В зависимости от
размеров методических печей для сжигания могут быть применены форсунки низкого
и высокого давления.

Методические печи для
нагрева трубной заготовки. Круглые, трубные заготовки нельзя проталкивать через печь, поэтому их
нагревают в печах с наклонным подом, по которому и перекатывают. Такие печи
называются ролевыми методическими.

Отличительной чертой этих
печей является повышенный угар металла и большие затраты труда (в том числе
физического) на перекатывание заготовок и чистку подины от окалины.

Повышенный угар металла
(до 3,5 – 4%) в ролевых печах объясняется тем, что при перекатывании заготовок
образовавшаяся окалина отскакивает и оголившийся металл окисляется вновь.

Большое количество
опадающей на под окалины вызывает интенсивное нарастание подины и препятствует
нормальному перекатыванию заготовок. Поэтому остановившиеся заготовки очень
часто приходится перекатывать вручную. Быстрый рост подины заставляет часто
выполнять ее чистку от окалины, что является весьма продолжительной и очень
трудоемкой операцией.

1.1 Профиль печного
канала

Современные методические
нагревательные печи по конфигурации свода можно подразделить в основном на три
типа:

1) печи, состоящие из
конструктивно обособленных последовательно расположенных камер, в которых
благодаря герметизации печных стенок и соответствующему расположению топливосжигающих
устройств создается интенсивная циркуляция газовой среды (рисунок 3).

Это
приводит к тому, что в объеме каждой из таких камер устанавливается практически
одинаковая температура газовой среды и печных стенок и, следовательно,
создается предпосылка к применению метода расчета нагрева металла при условии tг=const.

Исключения представляют: зона I
(методическая), где происходит теплообмен с изменением температуры
теплоносителей, соответствующим противотоку, и зона III (выдержки), в которой температура среды должна
изменяться согласно требованиям режима выдержки.

Рисунок 3 – Трехзонная
методическая печь с интенсивной циркуляцией газов в герметизированном рабочем
пространстве

Вследствие того, что
камеры данной печи конструктивно обособлены, теплообмен излучением вдоль
печного канала не имеет существенного значения;

2) печи, подразделенные
на ряд камер с самостоятельным вводом топлива, в которых режимы движения и
горения газов таковы, что в пределах каждой камеры (распространенный пример
конструкции представлен на рисунке 4) эффективная температура печной среды
изменяется.

I–  III – зоны по теплотехническим признакам; 1 – 5 – зоны по
конструктивным признакам

Рисунок 4 – Трехзонная
методическая печь

Благодаря перепаду высоты
печного канала на границах камер излучение вдоль печи так же, как в предыдущем
случае, не может быть существенным;

3) печи, не имеющие на
всем протяжении или на значительных по длине участках каких-либо пережимов
свода, отделяющих части печного канала одну от другой (рисунок 5),
характеризуются непрерывным изменением температуры печной среды. Однако тепловые
потоки, воспринимаемые нагреваемым материалом, не определяются местной
эффективной температурой вследствие весьма существенного переноса лучистого
тепла вдоль печи.

Рисунок 5 – Двухзонная
методическая печь с неканализированным  подом и рассредоточенным подводом тепла

Профиль свода
методических печей в значительной мере соответствует графику изменения температуры
по длине печи (рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение
температуры газов и металла по длине методической печи

1.2 Конструкция пода и
транспортирующих устройств

Возможны следующие
основные конструктивные варианты:

1) сплошной
(неканализированный) под с неохлаждаемыми опорами и другими устройствами для
транспорта заготовок;

2) канализированный под с
неохлаждаемыми или охлаждаемыми транспортирующими устройствами.

Конструкции без
охлаждения влияют по существу только на величину эффективной поверхности
нагреваемого материала. Конструкции, включающие охлаждаемые элементы, отнимают
тепло от рабочего пространства и нагреваемого материала.

1.3 Режим нагрева
материала и способ выдачи его из печи

Укрупнено этот режим
может быть определен как трехзонный и двухзонный.

При работе печи по
трехзонному режиму (рисунок 7) в первой по ходу металла зоне (зоне I или методической) происходит нагрев
металла за счет физического тепла продуктов сгорания, которое завершается на
границе зон I и II, обозначенной на рисунке 5 цифрой 1.
Так как отдача физического тепла вызывает охлаждение газов, то их температура
по длине зоны I заметно
снижается. Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

I –  III– зоны печи; 0, 1, 2, 3 – границы расчетных зон; tп.н – температура нижней поверхности
заготовки (только для зоны III);
точечный пунктир – температура газов, введенных в торце зоны II 

Рисунок 7 – Схема
трехзонной методической печи и ее температурного режима

В зоне II – сварочной, сжигается топливо и на
поверхности нагреваемого материала достигается максимальная температура.
Выделение тепла при горении в той или иной мере компенсирует отдачу тепла
газами, и этим сдерживается снижение их температуры.

Первое обусловлено
усиленным отбором тепла более холодными заготовками, поступающими из зоны I в зону II. Второе объясняется тем, что вблизи горелок или
форсунок только начинается нагрев газов теплом, выделяющимся при горении.

Очевидно, что повышением
тепловыделения в начале и конце зоны II путем соответствующего расположения горелок или
форсунок можно добиться выравнивания температуры газов по длине всей зоны.

Назначением зоны III является выравнивание температуры в
объеме нагреваемых заготовок. При движении последних по водоохлаждаемым
глиссажным трубам на нижней поверхности заготовок остаются полосы с пониженной
температурой (темные полосы).

Рефераты:  Повышение эффективности деятельности учреждения образования посредством гармонизации психического развития детей и подростков, предупреждение отклонений в их развитии и поведении.

Двухзонный режим работы
методических печей предусматривает нагрев металла в зонах I и II, но исключает выдержку. Любая из печей, изображенных
на рисунках 3 – 5, конструктивно обеспечивая возможность трехзонного режима
работы, является пригодной и для работы по двухзонному режиму, т. е. с повышением температуры поверхности заготовок
до самого момента выдачи их из печи.

Большое
значение для работы методических печей имеет способ выдачи металла из печи.
Различают торцовую и боковую выдачи металла. При торцовой выдаче необходим один
толкатель, который выполняет и роль выталкивателя. Для печей с боковой выдачей
устанавливают не только толкатель, но и выталкиватель, поэтому такие печи при
размещении в цехе требуют больших площадей.

Однако с точки зрения тепловой
работы печи с боковой выдачей имеют преимущества. При торцовой выдаче через
окно выдачи, расположенное ниже уровня пода печи, происходит интенсивный подсос
холодного воздуха. Явление подсоса усиливается инжектирующим действием горелок,
расположенных в торце томильной зоны.

В
методических печах с нижним обогревом металл проталкивается по водоохлаждаемым
глиссажным трубам.    

1.4 Глиссажные трубы
методических печей

Как отмечалось,
нагреваемый металл в методических печах с нижним обогревом передвигается по
водоохлаждаемым глиссажным трубам. На каждый ряд двигающихся в печи заготовок
устанавливают по две продольные глиссажные трубы. Расстояние между ними
составляет ~Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Рисунок 8 – Глиссажные
трубы трехзонной нагревательной печи

В пределах
высокотемпературной зоны продольные глиссажные трубы опираются на поперечные
водоохлаждаемые трубы, расположенные на расстоянии 1 – 1,5 м одна от другой. Концы поперечных труб выведены за пределы печи и прикреплены к вертикальным
стойкам каркаса печи.

Водоохлаждаемые
глиссажные трубы оказывают большое влияние на тепловую работу зоны нижнего
обогрева и тепловую работу печи в целом. Расход тепла с охлаждающей водой в
методических печах составляет 10%, а иногда и более от всего количества
поступающего в печь тепла.

Кроме того, глиссажные трубы оказывают значительное
охлаждающее действие на металл и препятствует его равномерному нагреву. В связи
с этим стремятся выполнить снаружи тепловую изоляцию глиссажных труб, чтобы
снизить поступление тепла к стенке трубы и ослабить ее охлаждающее действие.

В
качестве тепловой изоляции глиссажных труб применяют всевозможные огнеупорные
обмазки. Чтобы тепловая изоляция не отлетела, пользуются различными приемами:
приваривают металлические прямые и изогнутые штыри, выполняют из огнеупорных
масс специальные огнеупорные блоки, которые нанизываются на трубу. Выделяют три
перспективные конструкции глиссажных труб:

1) с набивкой огнеупорной
массы между шипами, приваренными непосредственно к трубам;

2) с набивными блоками
(рисунок 9, а);

3) со сборными блоками из
керамических сегментов (рисунок 9, б).

Потери тепла с
охлаждающей водой при использовании набивной на шипы изоляции по сравнению с
потерями при неизолированной трубе снижаются в 2 – 3 раза, а при навесной
изоляции из сегментов или блоков потери удается снизить в 4,6 – 6,3 раза.
Значительная разница в эффективности изоляции объясняется тем, что набивная на
шипы изоляция из-за большей массы металла в ней характеризуется значительно
более высокой, чем блочная изоляция, средней теплопроводностью.

Промышленная проверка
срока службы блочной изоляции показала, что для большинства печей, отапливаемых
газом, где температура под металлом не превышает 1375о вполне
применимы для изоляции подовых труб набивные и сборные шамотные блоки, срок
службы которых в указанных условиях составляет от 9 месяцев (в области
повышенных температур) до 2 лет (в области пониженных температур).

В печах, отапливаемых
мазутом, где температура под металлом достигает 1500о, хорошие
результаты показали набивные блоки, изготовленные из магнезитовой
(магнезитохромитовой) массы, срок службы которых составляет более 9 месяцев.

а – набивные блоки; б – сборные
блоки

Рисунок 9 – Изоляция
глиссажных труб

Опыт изоляции труб
промышленных печей показал, что при наличии готовых блоков нанесение изоляции
по всей печи занимает 5 – 8 часов. После нанесения изоляции печь сразу же может
быть поставлена на разогрев по обычному графику.

Следует подчеркнуть, что
кроме отмеченного выше значительного снижения потерь тепла с охлаждающей водой,
нанесение изоляции на трубы в печи сопровождается, как правило, повышением
температур на 150 – 200о, что существенно улучшает условия теплообмена
металла с печными газами.

2 Методика расчета

Рассчитать пятизонную
методическую печь с нижним обогревом производительностью Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.
Перепад температур по сечению сляба в конце нагрева Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.
Материал слябов – сталь 35. Топливо – смесь природного и доменного газов с
теплотой сгорания Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3. воздух
подогревается в керамическом блочном рекуператоре до Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Расчет пламенной печи
выполняется в следующей последовательности:

1) расчет горения
топлива;

2) определение времени
нагрева;

3) определение основных
размеров печи;

4) составление теплового
баланса, определение расхода топлива;

5) расчет
вспомогательного оборудования: рекуператоров, горелок и т. п..

2.1 Расчет горения
топлива

Состав исходных газов, %:
доменный газ – 10,5 СО2; 28 СО; 0,3 СН4; 2,7 Н2;
58,5 N2; природный газ – 98 СН4; 2N2.

Принимая
содержание влаги в газах равнымКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz=30 г/м3 получим
следующий состав влажных газов, %: доменный газ – 10,1 СО2; 27,0 СО;
0,288 СН4; 56,49 N2; 3,59 Н2О;2,532
Н2; природный газ – 94,482 СН4; 1,928 N2; 3,59 Н2О.

Теплота сгорания газов

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3;

Томильной
зоны .

Определим эффективную
длину луча

методическая зона

сварочная зона

томильная зона

2.2.1 Определение
времени нагрева металла в методической зоне

Находим степень черноты
дымовых газов Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Парциальное давление СО2
и Н2О равно:

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м;

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м.

Находим

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Тогда

Приведенная степень
черноты рассматриваемой системы равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Определяем средний по
длине методической зоны коэффициент теплоотдачи излучением

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К)

Определяем температурный
критерий Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Для углеродистой стали
при средней по массе температуре металла

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Критерий Фурье Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Находим температуру
центра сляба при Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

2.2.2 Определение
времени нагрева металла в I сварочной зоне

Находим степень черноты
дымовых газов при Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС:

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м;

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м.

Приведенная степень
черноты I сварочной зоны равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Находим среднюю по
сечению температуру металла в начале I сварочной (в конце методической) зоны

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Находим температурный
критерий для поверхности слябов

Так как при средней
температуре металла Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС теплопроводность
углеродистой стали равна Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К),
а коэффициент температуропроводности Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2/с, то

Время нагрева в I сварочной зоне

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Определяем температуру в
центре сляба в конце I
сварочной зоны при значениях Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

2.2.3 Определение
времени нагрева металла во II сварочной зоне

Находим степень черноты
дымовых газов при Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м;

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.м.

Приведенная степень
черноты II сварочной зоны равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К)

Средняя температура
металла в начале II сварочной зоны
равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Температурный критерий
для поверхности слябов в конце II
сварочной зоны равен

При средней температуре
металла

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К), Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2/с.

Тогда

Время нагрева металла во II сварочной зоне равно

Рефераты:  In memoriam of Yuriy Pavlovitch Lisitsyn - - - Medical Journal of the Russian Federation

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Температура центра сляба
в конце II сварочной зоны при значениях Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

2.2.4 Определение
времени томления металла

Перепад температур по
толщине металла в начале томильной зоны составляет Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzо.
Допустимый перепад температур в конце нагрева составляет Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzо.

Степень выравнивания
температур равна

При коэффициенте
несимметричности нагрева, равном Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС, Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К) и Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2/с.

Время томления

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Полное пребывание металла
в печи равно

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

2.3 Определение
основных размеров печи

Для обеспечения
производительности 72,22 кг/с в печи должно одновременно находиться следующее
количество металла

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Масса одной заготовки
равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Количество заготовок,
одновременно находящихся в печи

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

При однорядном
расположении заготовок общая длина печи

По ширине печи Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Длину печи разбиваем на
зоны пропорционально времени нагрева металла в каждой зоне.

Длина методической зоны

Длина I сварочной зоны

Длина II сварочной зоны

Длина томильной зоны

В рассматриваемом случае
принята безударная выдача слябов из печи. В противном случае длину томильной
зоны следует увеличить на длину склиза Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Свод печи выполняем
подвесного типа из каолинового кирпича толщиной 300 мм. Стены имеют толщину 460 мм, причем слой шамота составляет 345 мм, а слой изоляции (диатомитовый кирпич), 115 мм. Под томильной зоны выполняем трехслойным:
тальковый кирпич 230 мм, шамот 230 мм и тепловая изоляция (диатомитовый кирпич)
115 мм.

2.4 Тепловой баланс

 Приход тепла

1. Тепло от горения
топлива

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzВ
кВт,

здесь В – расход
топлива, м3/с, при нормальных условиях.

   2. Тепло, вносимое
подогретым воздухом

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzВ
кВт.

 3. Тепло экзотермических
реакций (принимая, что угар металла составляет 1 %) 

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

 Расход тепла

1. Тепло, затраченное на
нагрев металла

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
где Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС; Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

2. Тепло, уносимое
уходящими дымовыми газами

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzВ
кВт.

Энтальпию продуктов
сгорания находим при температуре Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС

    
___________________________________

    Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3   

3. Потери тепла
теплопроводностью через кладку.

Потерями тепла через под
в данном примере пренебрегаем. Рассчитываем только потери тепла через свод и
стены печи.

Потери тепла через
свод

Площадь свода принимаем
равной площади пода 396,76 м2; толщина свода 0,3 м, материал каолин. Принимаем, что температура внутренней поверхности свода равна средней по
длине печи температуре газов, которая равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Если считать температуру
окружающей среды равной Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС, то
температуру поверхности однослойного свода можно принять равной Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

При средней по толщине
температуре свода Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС коэффициент
теплопроводности каолина Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К).

Тогда потери тепла через
свод печи будут равны

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
где Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Потери тепла через
стены печи

Стены печи состоят из
слоя шамота толщиной Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Наружная поверхность стен
равна:

методическая зона

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2;

I сварочная зона

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2;

II сварочная зона

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2;

томильная зона

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2;

торцы печи

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Полная площадь стен равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Коэффициент
теплопроводности шамота

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К).

Коэффициент
теплопроводности диатомита

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К).

В стационарном режиме

Подставляя значения
коэффициентов теплопроводности

или

Решение этого квадратичного
уравнения дает значение

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Тогда

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС,

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Окончательно получаем

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К).

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К).

Количество тепла,
теряемое теплопроводностью через стены печи, равно

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
где Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Общее количество тепла,
теряемое теплопроводностью через кладку

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

4. Потери тепла с
охлаждающей водой по практическим данным принимаем равными 10 % от тепла,
вносимого топливом и воздухом

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzВ
кВт.

5. Неучтенные потери
определяем по формуле

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzВ
кВт.

Уравнение теплового
баланса

Откуда

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.

Результаты расчетов
заносим в таблицу

Таблица 1 –

 Тепловой баланс методической
печи

Статья прихода

кВт (%)

Статья расхода

кВт (%)

Тепло от горения топлива . . . . . . . .

Физическое тепло воздуха . . . . . . . .

Тепло экзотермических реакций . . . . . . . .

   _____________________

Итого:

114114 (83, 82)

17948,06 (13, 18)

4080 (3, 00)

________________________

136142,06 (100, 0)

Тепло на нагрев металла . . . . . . . . .

Тепло, уносимое уходящими газами

Потери тепла теплопроводностью через кладку . . . . .

Потери тепла с охлаждающей водой . . . . . . . . . . .

Неучтенные потери

__________________________

Итого:

59820,2 (43, 94)

56602,83 (41, 16)

3908,5 (2, 87)

13206,16 (9, 70)

2604,43 (2, 33)

________________________

136142,06 (100,0)

 Удельный расход тепла на
нагрев 1 кг металла

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

2.5 Расчет
рекуператора для подогрева воздуха

Исходные данные для
расчета: на входе в рекуператор Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС, на
выходе Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС. Температура дыма на
входе в рекуператор Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС. Расход газа
на отопление печи Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с. Расход
воздуха на горение топлива Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.
Количество дымовых газов на входе в рекуператор Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.
Состав дымовых газов 10,6 % СО2; 16,8 % Н2О; 0,8 % О2
и 71,8 % N2.

Выбираем керамический
блочный рекуператор. Материал блоков – шамот, марка кирпича Б-4 и Б-6. Величину
утечки воздуха в дымовые каналы принимаем равной 10 %. Тогда в рекуператор
необходимо подать следующее количество воздуха 29,8/0,9=33,1 м3/с.

Количество потерянного в
рекуператоре воздуха

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.

Среднее количество
воздуха

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.

Количество дымовых газов,
покидающих рекуператор (с учетом утечки воздуха) равно

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.

Среднее количество
дымовых газов

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3/с.

Зададим температуру
дымовых газов на выходе из рекуператора Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.
При этой температуре теплоемкость дымовых газов

      _____________________________

    Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3.К)

Теплоемкость дыма на
входе в рекуператор (Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС)

      _____________________________

    Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3.К)

Теперь Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3.К) –
теплоемкость воздуха при Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Решая это уравнение
относительно Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоСКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

В принятой конструкции
рекуператора схема движения теплоносителей – перекрестный ток. Определяем
среднелогарифмическую разность температур для противоточной схемы движения
теплоносителей

Найдя поправочные
коэффициенты

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Для определения
суммарного коэффициента теплопередачи примем среднюю скорость движения дымовых
газов Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Учитывая шероховатость
стен, получим

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Коэффициент теплоотдачи
на дымовой стороне находим по формуле

Учитывая, что
гидравлический диаметр канала, по которому движутся дымовые газы равен Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К),

или с учетом
шероховатости стен

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Величину коэффициента
теплоотдачи излучением на дымовой стороне определяем для средней температуры
дымовых газов в рекуператоре, равной Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Среднюю температуру
стенок рекуператора принимаем равной

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС.

Эффективная длина луча в
канале равна

При Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС находим

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
При Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС

Учитывая, что при степени
черноты стен рекуператора Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Суммарный коэффициент
теплоотдачи на дымовой стороне равен

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

При температуре стенки Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzоС коэффициент
теплопроводности шамота равен

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz.К)

С учетом толщины стенки
элемента рекуператора Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К),

где Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kzКонструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

При Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz
Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.К).

Определяем поверхность
нагрева и основные размеры рекуператора. Количество тепла, передаваемого через
поверхность теплообмена, равно

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

По следующей формуле
находим величину поверхности нагрева рекуператора

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Так как удельная
поверхность нагрева рекуператора, выполненного из кирпичей Б=4 и Б=6, равна Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz23, можно
найти объем рекуператора

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz3.

Необходимая площадь
сечений для прохода дыма равна

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Учитывая, что площадь
дымовых каналов составляет 44 % общей площади вертикального сечения
рекуператора, найдем величину последнего

Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz2.

Принимая ширину
рекуператора равной ширине печи, т. е. Конструкция, методика расчёта толкательных методических печей - Промышленность, производство - KazEdu.kz

Длина рекуператора

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий