Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Полезная затрата теплоты






Qм=PCм(tм3-tнач)=4, 44· 804(1275-30)=4033 кВт.

3.2 Потери теплоты теплопроводностью через кладку печи

Определяем наружную поверхность кладки Fк всей печи

Fкл=FнарI+ FнарII + FнарIII=27, 41+54, 96+17, 23=99, 6 м2.

Температура газов в зоне III составляетtгIII= 1260 °С, которой из прил. 11 соответствует удельный тепловой поток q5т.н.кл =1, 82 кВт/м2. Определяем величину Q для всей печи:

Q= q5т.н.кл Fкл+ q5т.н.св Fсв+ q5т.н.з Fз=1, 82· 335=610 кВт.

Проверим толщины элементов кладки печи на их соответствие тепловому потоку теплопроводностью q5т.нподставленному в формулу Q.

Выполним эту проверку для зоны III, где самая высокая средняя температура газов 1260 °С и кладки.

Самый тонкий элемент - свод, состоящий из слоя шамотного кирпича S1 = 300 мм и слоя легковесного (плотностью 400 кг/м3) шамотного кирпича толщиной S2 =120 мм. Задаем температуру на границе слоев t2=950 °С и на наружной поверхности tнар= 110 °С (по опытным данным).

Средняя температура шамотного слоя:

tШ = 0, 5(tг3+ t2) = 0, 5(1280 + 950) = 1115 °С, его теплопроводность согласно прил. 13:

λ ш=0, 7+6, 4· 10-4 tШ=0, 7+6, 4· 10-4· 1115=1, 41 .

Средняя температура теплоизоляционного слоя:

tиз = 0, 5(t2+ tнар) = 0, 5(950+ 110) = 530 °С, его теплопроводность согласно прил. 13:

λ из=0, 12+1, 6· 10-4 tиз=0, 12+1, 6· 10-4· 530=0, 21 .

Тепловой поток через слои:

шамота q5т.ш= λ ш(tгIII- t2)/S1=1, 41(1280-950)/0, 3=1551 Вт/м2;

и теплоизоляции q5т.из= λ из(t2- tнар)/S2=0, 21(950-110)/0, 12=1470 Вт/м2.

Определяем коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности свода:

α нар0+γ tнар=10+0, 06· 110=16, 6

и удельный тепловой поток от наружной поверхности свода:

qнар= α нар(tнар- tокр)=16, 6(110-20)=1490 Вт/м2.

Рассчитанные тепловые потоки отличаются друг от друга в пределах 2, 0 % (допустимое отличие), следовательно, температура t2 =950 °С и tнар = 110 °С были заданы верно. Тепловой поток теплопроводностью через свод:

q = (1551 + 1470 + 1490) /3 =1503 Вт/м2,

или округленно 1, 5 кВт/м2, что составляет 82, 4 % от норматива: q5т.н.кл =1, 82 кВт/м2 (см. прил. 11), следовательно, материалы и толщины слоев свода выбраны верно.

Поскольку в зоне III, где самая высокая средняя температура газов, наблюдается соответствие между нормативными удельными тепловыми потоками q5т.н.кл и рассчитанными по конструкции кладки, то и в остальных зонах печи, где температуры меньше, это соответствие будет соблюдаться. Следовательно, величина Q=610 кВт определена верно.

3.3 Потери теплоты излучением через открытые окна

Принимаем число, размеры и конструкцию подовых труб проектируемой печи таким же, как у печи-аналога. Исключение составляет длина продельных труб, которая соответствует рассчитанным длинам зон печи, а именно:

Lтр1=2, 65

Lnh2=4, 23

Поверхность двух продольных труб в зоне 1:

Fтр= , а пяти сдвоенных поперечных труб:

Fтр=

Полагаем, что в процессе эксплуатации печи изоляции подовых труб разрушается полностью. Тогда для средней температуры в зоне 1:

tr1=0, 5(700+1200)=950оС, согласно прил.12 рекомендуемые плотности теплового потока на поверхность продольных труб составят:

• с теплоизоляцией qпод=18, 5 кВт/м2;

• без теплоизоляции qвод = 31, 1 кВт/м2;

• среднее значение qводI = 0, 5(18, 5+61, 1)=39, 8 кВт/м2

Потери теплоты с водой, охлаждающей продольные трубы в методической зоне:

Qохл1`=FтрIqводI=2, 33· 40=93 кВт.

Рекомендуемые плотности теплового потока на поверхность поперечных подовых труб в зоне I:

• с теплоизоляцией qвод =24кВт/м2;

• без теплоизоляции qвод = 71кВт/м2;

• среднее значение qводI = 0, 5(71+24)=47, 5 кВт/м2.

3.4 Потери теплоты с охлаждающей водой

Потери теплоты с водой, охлаждающей поперечные подовые трубы в методической зоне:

Qохл1=FтрIqводI=8, 7· 48=418 кВт.

Потери теплоты с водой в зоне I

Qохл1= Qохл1+ Qохл1=93+418=511 кВт.

Подобным образом находим потери теплоты с водой в зоне II, где средняя температура газов tгII=0, 5(tг1 + tг2 ) = 0, 5(1200 + 1260) = 1230 °С.

Поверхность двух продольных подовых труб в зоне II:

FтрII=2· π dтрLтрII=2· 3, 14· 0, 14· 4, 23=4, 35 м2,

а пяти сдвоенных поперечных подовых труб FтрII=FтрI=8, 7 м2.

Из прил.12 следует, что для продольных подовых труб плотности теплового потока:

• с теплоизоляцией qвод =23кВт/м2;

• без теплоизоляции qвод = 73, 5 кВт/м2;

• среднее значение qводII = 0, 5(26+85)=48, 6 кВт/м2.

Потери теплоты с водой, охлаждающей продольные трубы в зоне II,

QохлII=FтрIIqводII=4, 35· 48, 6=212 кВт.

Плотности теплового потока на поверхность поперечных подовых труб:

• с теплоизоляцией qвод =38кВт/м2;

• без теплоизоляции qвод = 86, 3 кВт/м2;

• среднее значение qводII = 0, 5(38+86, 3)=62, 15 кВт/м2.

Потери теплоты с водой, охлаждающей поперечные подовые трубы в зоне II:

QохлII’’=FтрIIqводII=11, 4· 60, 6=691 кВт.

Потери теплоты с водой в зоне II

QохлII= QохлII+ QохлII=212+541=753 кВт.

Общие потери теплоты с водой, охлаждающей подовые трубы в печи:

Q5охлII= Q5охлI+ Q5охлII=767+1018=1785 кВт.

Q5= Q+ Q+Q5охл=511+753=1264 кВт.

Если принять, что неучтенные потери не превышают 30 % от рассчитанной Q5 = 2200 кВт, то конечная величина потерь теплоты в окружающее пространство составит

Q5 =1, 2· 2200=2860 кВт.

3.5 Потери теплоты с уходящими газами

Ранее в сечении 0 температура газов была принята равной tг0=700 °С. Ширина дымопада составляет DД = 2, 442 м, следовательно, часть газов покидает рабочее пространство имея температуру выше, чем 700 °С. Полагаем линейное изменение температуры газов по длине зоны 1 от t г0=700 °С до t г1=1200 °С, тогда на 1м длины зоны I приходится изменение температуры газов:

t г=(t г1- t г0) ∕ L1=(1200-700) ∕ 2, 65=188°C

Следовательно, часть газов покидает рабочее пространство с температурой

t г0= t г0+∆ t г0 DД =700+188· 2, 442=1160. Средняя температура уходящих газов составит t г0= 0, 5(t г0+ t г0)=0, 5(700+1160)=930°C ей, согласно прил. 4, соответствует теплосодержание отходящих газов tг0=1411 кДж/м3.

Удельные теплопотери с отходящими газами составят

q2= i г0Vα =1411+11, 929=16831, 819 кДж/м3.

3.6 Определение теплоты экзотермических реакций

Qэкз=0, 01Рруг qэкз=0, 01· 2· 5660=311 кВт.

3.7 Расход топлива, основные показатели и таблица теплового баланса печи

Находим общий расход топлива на всю печь:

Удельный расход условного топлива

Удельная производительность печи

Определим неизвестные статьи теплового баланса и составим таблицу.

Статьи прихода

Химическое тепло топлива:

Qx=B =0, 4 · 34666=14177 кВт.

Физическое тепло подогретого воздуха:

Qв= Bqв=ВСвtвLα =0, 4· 1, 299=1970 кВт.

Статьи расхода

Потери теплоты с отходящими газами:

Q2= Bq2=0, 4· 16831, 819=3903 кВт.

Потери теплоты вследствие химического недожога:

Q3= Bq3=0, 42· 900=360 кВт.

Тепловой баланс рассчитанной методической печи

Приход теплоты   Расход теплоты
Статья кВт Статья кВт
Qx   Qм  
Qв   Q2  
Qэкз   Q3  
  Q5  
В том числе  
Q  
Q  
Q5охл  
Qнеуч  
Итого   Итого  

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.