Расчёт пламенной методической печи

Предварительное определение основных размеров печи, определение степени развития кладки и эффективности толщины газового слоя. Расчёт времени нагрева металла в методической и в сварочной зоне. Выбор футеровки печи. Выбор вспомогательного оборудования.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.06.2016
Размер файла 223,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Гомельский государственный технический университет

им. П.О. Сухого

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Расчёт пламенной методической печи»

по курсу: «Высокотемпературные теплотехнологические

процессы и установки»

Выполнил студент гр. ТЭ-42

Доброхотов В. И.

Принял преподаватель

Вальченко Н. А.

Гомель 2015

Содержание

Введение

Исходные данные

1. Расчёт горения топлива

2. Определение времени нагрева

2.1 Предварительное определение основных размеров печи

2.2 Определение степени развития кладки

2.3 Определение эффективности толщины газового слоя

2.4 Определение времени нагрева металла в методической зоне

2.5 Определение времени нагрева металла в сварочной зоне

2.6 Определение времени топления металла

2.7 Определение действительных основных размеров печи

3. Тепловой баланс

3.1 Выбор футеровки печи

3.2 Общие положения

3.3 Статьи прихода теплоты

3.4 Статьи расхода теплоты

3.5 Потери теплоты теплопроводностью через кладку

(приближённый расход)

4. Расчёт и выбор вспомогательного оборудования

4.1 Блочный керамический рекуператор

4.2 Трубчатый металлический рекуператор

4.3 Расчёт инжекционной горелки

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Введение

печь кладка эффективность нагрев

В данном курсовом проекте рассчитывается пламенная методическая печь. Результатом расчёта являются основные размеры печи, выбор и расчёт вспомогательного оборудования: керамический и металлический рекуператоры и инжекционная горелка.

В исходных данных задаются температура материала на выходе из печи, производительность печи и состав топлива.

Расчёт включает в себя: расчёт продуктов сгорания, определение действительной температуры продуктов сгорания, расчёт времени пребывания садки в зонах рабочего пространства, расчёт основных размеров рабочего пространства (технологических зон), тепловой баланс рабочего пространства, выбор типоразмера горелочных устройств, расчёт теплообменников для регенерации использования теплоты энергетических отходов.

1. Расчёт горения топлива

Пересчет на рабочую массу.

Где W содержание валаги в газе, принимается от 3 до 5%

СО2 = 0.2·k = 0.194% , С4Н10 = 0.06·k = 0.058%,

СН4 = 98.2·k = 95.254%, С5Н12 = 0.09·k = 0.087%,

С2Н6 = 0.22·k = 0.213%, N2 = 1.1·k = 1.067%;

С3Н8 = 0.13·k = 0.126%,

Определяем процентное содержание компонентов в смеси:

СО2 = 0.194% , С4Н10 = 0.058%,

СН4 = 95.254%, С5Н12 = 0.087%,

С2Н6 = 0.213%, N2 = 1.067%;

С3Н8 = 0.126%,

Проверка: 0.194+ 95.254+ 0.213+ 0.126+ 0.058+ 0.087+ 1.067 = 100%

Расчет выполняется, ориентируясь на характерное для методических печей длиннофакельное сжигание топлива, осуществляемое, как правило, с коэффициентом расхода воздуха, б=1,1. Чтобы найти состав топливной смеси, необходимый для расчетов процесса горения по стехиометрическим уравнениям, необходимо воспользоваться свойством аддитивности теплоты сгорания .

При определении теплоты сгорания газа, следует использовать таблицы экзотермических эффектов реакций горения, приведенных в [1].

[1.1]

- экзотермический эффект i-гo компонента при нормальных условиях

[3.Табл. 2.11.стр. 39], кДж/м3;

- объемная доля i-го компонента в составе газообразного топлива (в долях единицы от %).

Расчёт расхода воздуха на горение, расчёт состава и количества продуктов сгорания ведётся на 100 м3 газа при нормальных условиях и даётся в табличной форме (Таблица 1).

Для предварительной оценки каломитрической температуры горения можно использовать H-t диаграмму топлива.

Определяем калометрическую температуру горения tк из балансового уравнения условно адиабатного топочного объёма.

Согласно этому уравнению вся теплота, вносимая в радиационную зону, включая химическую теплоту топлива, физическую теплоту прогрева воздуха и топлива расходуется исключительно на нагрев образующихся продуктов сгорания, характеризуемый теплосодержание

или

Откуда

; [1.2]

где - расчётные удельные объёмы воздуха на горение и образующихся продуктов сгорания отнесённых к 1м3 топлива [Таблица 1]

- температуры подогрева воздуха и газа, оС (по условию)

- средняя изобарная теплоемкость воздуха в интервале температур от 0 до 200оС.

[3,Табл. 2.13,стр.40]

- средняя изобарная теплоёмкость продуктов сгорания в интервале температур от 0 до . [3,Табл. 2.13,стр.40]

В современных методических печах минимально необходимая калориметрическая температура составляет 1800оС. Принимаем

, [1.3]

где - средняя изобарная теплоёмкость отдельных компонентов газовой смеси продуктов сгорания. [3,Табл. 2.13,стр.40]

CO2 = 2.466 кДж/(м3·оС)

N2 = 1.484 кДж/(м3·оС)

H2O= 1.964 кДж/(м3·оС)

O2 = 1.57 кДж/(м3·оС)

- объемные доли компонентов, вычисленные при расчёте процесса горения по стехиометрическим реакциям [Таблица 1].

средняя изобарная теплоёмкость топливной смеси в интервале температур от 0 до оС (по условию)

где - средняя изобарная теплоёмкость компонентов смеси. [3,Табл. 2.13,стр.40]

СО2 = 1.8113 кДж/(м3·оС) С4Н10 = 5.414 кДж/(м3·оС)

СН4 = 1.796 кДж/(м3·оС) С5Н12 = 6.7056 кДж/(м3·оС)

С2Н6 = 2.858 кДж/(м3·оС) N2 = 1.3027 кДж/(м3·оС)

С3Н8 = 4.089 кДж/(м3·оС)

- объёмные доли компонентов в смеси [Таблица 1]

Поскольку теплоёмкости реальных газов, к которым относятся и продукты сгорания топлива, существенно зависят от температуры , то в балансовое уравнение топочного объёма входят две взаимосвязанные искомые величины: и . Поэтому поиск необходимо проверить методом последовательных приближений.

По формуле [1.2] в 1-м приближении:

оС

Принимаем tk = оС.

Для определения действительной температуры в сварочной зоне печи необходимо воспользоваться пирометрическим коэффициентом.

Тогда ;

где [1,стр.6];

оС - действительная температура.

Продукты сгорания, м3

VП.С.

1019.016

100

1120.917

100

N2

725.4831+ 1.067= 726.55

726.55

71.299

799.205

71.299

O2

29.24

2.6

H2O

3

190.508

0.426

0.54

0.29

0.522

195.286

19.16

195.286

17.42

CO2

0.194

95.254

0.426

0.378

0.232

0.696

97.18

9.53

97.18

8.669

Воздух, м3

192.85+ 725.4831= 918.333

918.333

100

1010.166

100

N2

192.85?79/21=729,997

725.4831

79

798.03

79

O2

190.508

0.639

0.63

0.377

0.696

192.85

21

212.135

21

Реакция

горения

CH4 + 2·O2 = CO2 + 2·H2O

C 2H4 + 3·O2 = 2·CO2 + 2·H2O

C 3H8 + 5·O2 = 3·CO2 + 4·H2O

C 4H10 + 6.5·O2 = 4·CO2 + 5·H2O

C 5H12 + 8·O2 = 5·CO2 + 6·H2O

Топливо

Объём компонента в 100 м3

топлива, м3

0.194

3

1.067

95.254

0.213

0.126

0.058

0.087

Содержание компонента в газе или смеси газов

0.194

3

1.067

95.254

0.213

0.126

0.058

0.087

W

%

W

Компо-

нент горения

CO2

H2O

N2

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

б=1

б=1,1

2. Определение времени нагрева металла и основных размеров печи

Общее время, пребывая металла в печи складывается из отрезков времени, которые определяются для отдельных участков печи. Расчет времени нагрева на каждом участке печи выполняется с учетом специфических особенностей этого участка. Большинство распространенных методов расчета времени нагрева металла выполняется при граничных условиях третьего рода, т. е. когда температура по длине печи неизменна. Поэтому в тех случаях, когда температура в пределах какого-либо участка печи переменна, приходится ее усреднять и по средней температуре, считая ее постоянной, вести расчет.

Зададимся температурным графиком процесса нагрева [Приложение 1], изображающим изменение действительных температур печного пространства и поверхности нагреваемого материала по длине печи.

Методическую зону разделим условно на три участка (I,II,III) и о средним температуру печи в пределах каждого из них. При этом температуру отходящих газов принимаем равной оС (по условию), температура в сварочной зоне равна оС, температура в томильной зоне - на величину выше температуры нагрева материала, т.е. равна

Поскольку основным назначением методической зоны является медленный нагрев материала до состояния пластинчатости, температура центра металла при переходе из методической зоны в сварочную зону должна быть порядка 500 оС.

2.1 Предварительное определение основных размеров печи

Площадь пода печи определяется по формуле:

; [2.1]

Для двухрядного варианта расположения заготовок ширина и длина печи равны:

[2.2]

[2.3]

где - зазор между заготовками и стенами печи [1,стр.9];

- длина заготовки; (по условию)

По конструктивным соображениям высота печи принимается:

- в томильной зоне - [1,стр.9];

- в сварочной зоне - [1,стр.9];

- в конце методической - [1,стр.9];

Средняя высота методической зоны будет равна:

[2.4]

2.2 Определение степени развития кладки.

Определять степень развития кладки необходимо для вычисления приведённого коэффициента излучение газов и кладки на металл:,

; [2.5]

где - суммарная внутренняя площадь поверхности и свода зоны печи, м2

- площадь поверхности материала воспринимающего тепловое излучение, м2

Иначе можно записать (для двухрядного варианта расположения заготовок):

; [2.6]

где - высота зоны, м

Для методической зоны подставляется её средняя высота. Величина определяется для каждой из рассматриваемых зон:

1) В методической зоне:

2) В сварочной зоне:

3) В томильной зоне:

2.3 Определение эффективности толщины газового слоя -

Значение , является усредненной характеристикой длины пути тепловых лучей, поступающих из газового объема на твердую ограждающую поверхность. Влияние этого геометрического параметра на радиационный тепловой поток из газового объема учитывается при выборе соответствующих расчетных значений степени черноты отдельных, активно излучающих компонентов газовой смеси.

Для расчета пользуются формулой Невского-Порта:

[2.7]

где Н -- высота зоны (для методической - );

В - ширина зоны. [см. 2.2]

Расчет ведется для каждой из рассматриваемых зон: ,,;

Для методической зоны:

2) Для сварочной зоны:

Для томильной зоны:

2.4 Определение времени нагрева металла в методической зоне

Расчет проводится для каждого из трех участков методической зоны.

Степень черноты газов:

[2.8]

где - степени черноты углекислого газа и водяных паров, соответственно; определяется по номограммам [2, рис. 5.1-5.2, стр.52-53] в зависимости от температуры газа и произведения ,где - парциальное давление компонента газовой2 смеси (и ).

- поправочный коэффициент на отклонение от закона аддитивности, определяется по графику [2, рис. 5.3].

Парциальное давление компонентов газовой смеси можно рассчитать через их объёмные доли:

; ;

[Таблица 1].

где - барометрическое давление;

Степень черноты газов

Таблица 2.

№ участков

, оС

I

935

0.13

0.21

0.702

1.05

II

1190

0.105

0.185

0.677

III

1400

0.09

0.15

0.662

Приведённый коэффициент излучения в системе газ - кладка - материал определяется для каждого участка методической зоны по формуле:

[2.9]

где - степень черноты металла; [1, ф-ла 2.12, стр. 11]

- коэффициент лучеиспускания абсолютно чёрного тела.[8, стр. 185]

I участок.

II участок.

III участок.

Средний по длине участка методической зоны коэффициент теплоотдачи излучением определяется:

[2.10]

где и - соответственно температуры поверхности металла в конце и начале i-того участка методической зоны, K.

- средняя по длине i-того участка методической зоны температура газов, K.

I участок.

II участок.

III участок.

В технике для градации условий нагрева, связанных с понятием термически тонких и массивных тел, служит численное значение безразмерного коэффициента теплоотдачи - критерий Био:

; [2.11]

где - характерный размер при двухстороннем нагреве материала.

где - толщина изделия (по условию).

В качестве определяющего размера можно брать и другие размеры заготовки (смотря, как она будет лежать)

- коэффициент теплопроводности материала, определяется для средней температуры рассматриваемого участка методической зоны.

Таким образом, для определения времени нагрева материала необходимо в начале определить значение .

Получение теплопроводности и температуропроводности.

Таблица 3

№ участков

Средняя температура материала

Ст. 20

оC

T

I

290

563

44.82

II

736.5

1009.5

29.202

III

984.5

1257.5

27.545

Если , то то время нагрева материала на i - том участке методической зоны определяется по формуле.

Где

плотность материала.

V - объём заготовки

- плошадь теплообменной поверхности

При

Определяем температурный критерий для поверхности материала:

[2.12]

где - средняя температура газов в i-том участке методической зоны.

- текущая и начальная температуры нагреваемого тела на i-том участке методической зоны.

По номограмме [2, стр. 67-68, рис. 6.1,6.2] для поверхности пластины по значениям и определяем критерий Фурье - F0.

II участок.

III участок.

Определяем коэффициент температуропроводности металла по формуле:

(данные заносим в Таблицу 3.)

[2.13]

где - плотность материала (Ст. 20), кг/м3, [2,табл. 6.4]

C - массовая теплоёмкость заготовки (Ст. 40), Дж/кгК [2, табл. 6.6, стр. 76]

Рассчитываем время нагрева материала на участках методической зоны по формуле:

[2.14]

Полное время нагрева изделия в методической зоне:

Температура металла в центре заготовки на i-том участке методической зоны рассчитывается по формуле:

[2.15]

В этой формуле определяется по номограмме [2, рис. 6.4, стр. 69] для центра пластины по уже найденным выше значениям и для рассматриваемого участка зоны.

2.5 Определение времени нагрева металла в сварочной зоне

Парциальное давление компонентов газовой смеси:

Степень черноты газов:

[2.16]

По номограмме [2, рис. 5.3]

По номограмме [2, рис. 5.1,5.2] определяем ,

Приведённый коэффициент излучения:

[2.17]

Коэффициент теплоотдачи излучением:

Определяем критерий :

[2.18]

[2, табл. 6.6, стр. 76]

Определяем температурный критерий для сварочной зоны для поверхности материала:

[2.19]

По номограмме [2, рис. 6.2, стр. 68] определяем значения:

Определяем коэффициент температуропроводности металла:

[2.20]

[2.21]

Температура металла в центре заготовки:

[2.22]

2.6 Определение времени томления металла

Перепад температур по толщине металла в начале томильной зоны составляет:

[2.23]

Допустимая разность температур в конце выдержки (по условию).

Степень выравнивания температур определяется по формуле:

[2.24]

При коэффициенте несимметричности (по условию) и степени выравнивания по номограмме [5, рис. 28, стр. 139] определяется критерий Фурье для томильной зоны: .Тогда время томления металла равно:

[2.25]

Полное время пребывания металла в печи:

[2.26]

2.7 Определение действительных основных размеров печи

Для обеспечения заданной производительности P = 3.7 т/ч, в печи должно одновременно находиться следующее количество металла:

[2.28]

Масса одной заготовки составит:

[2.29]

где - соответственно ширина, толщина и длина заготовки, м (по условию)

- плотность материала(при t = 12oC)

Тогда число заготовок, одновременно находящихся в печи:

[2.30]

При однорядном расположении заготовок:

- общая длина печи:

- ширина печи:

- площадь активного пода:

- площадь габаритного пода:

Высота отдельных зон печи сохраняем принятыми в предварительном расчёте.

Длину печи разбиваем на зоны пропорционально времени нагрева:

- длина первой методической зоны:

- длина второй методической зоны:

- длина третьей методической зоны:

- длина сварочной зоны:

- длина томильной зоны:

Напряжённость габаритного пода печи:

[2.31]

3. Тепловой баланс печи

3.1 Выбор футеровки печи

Для расчета теплового баланса необходимо выбрать материал, из которого выполняются стены печи и их толщину.

Для печи задается следующая футеровка:

- свод подвесного типа выполнен из шамота класса А толщиной д1=300 мм

- стены двухслойные: слой шамота класса А толщиной д2=345 мм и тепловая изоляция из диатомита толщиной д3= 115 мм;

- под томильной зоны выполнен трехслойным:

1) тальк толщиной слоя д4=230 мм

2) шамот класса Б толщиной д5=230 мм

3) тепловая изоляция из диатомита толщиной д6=115 мм.

[1, стр. 16, ГОСТ 390-80, ГОСТ 2694-80]

Все толщины берутся по конструктивным соображениям.

3.2 Общие положения

Тепловой баланс печи записывается в виде:

[3.1]

Неизвестной величиной, входящей в это уравнение, является расход топлива - В, для определения которой и составляется такой баланс. Он может быть отнесен только к рабочему пространству печи (это далее и будет рассчитываться) или ко всей установке в целом, включая теплоутилизационные устройства (что менее целесообразно).

При проектировании печи после определения основных размеров следует конструктивная разработка деталей. В данном расчете такая разработка не проводится, поэтому некоторые статьи расхода тепла, не превышающие 5% от общего расхода, отпускаются.

3.3 Статьи прихода теплоты

1. Теплота от процесса горения топлива (химическая теплота):

[3.2]

где:- искомый расход топлива, м3/c.

2. Физическая теплота, вносимая подогретым воздухом:

[3.3]

3. Физическая теплота, вносимая подогретым газом:

[3.4]

4. Теплота экзотермических реакций (в нагревательных печах учитывается теплота реакции от окисления железа, равная 5652 кДж/кг)

[3.5]

где: P=3.7 т/ч - производительность печи;

а1=0,8·10-2 кг/кг - угар металла; (задание)

3.4 Статьи расхода теплоты

1.Теплота, затраченная на нагрев металла:

[3.6]

где: (равная температуре металла на выходе из печи);

- выбирается по температуре

2. Теплота, уносимая уходящими газами:

[3.7]

[3.8]

где: - средняя изобарная теплоемкость продуктов сгорания при

- объёмные доли. [Табл. 1]

- средние теплоёмкости газов при [3, табл.2.13]

3.5 Потери тепла теплопроводностью через кладку (приближённый расчёт)

Потерями теплоты через под пренебрегаем. Рассчитываем потери через свод и стены печи. Площадь свода равна площади габаритного пода печи, т.е.

Толщина свода материал - шамот класса А. [1, стр. 16, ГОСТ 390-80]

Принимаем, что температура внутренней поверхности свода равна средней, по длине печи, температуре газов.

[3.9]

Температуру окружающей среды принимаем равной (задание)

Температура поверхности кладки свода (задание)

Тогда средняя по толщине температура шамотного свода равна:

[3.10]

Данным температурным условиям отвечает коэффициент теплопроводности шамотного материала определяемый по:

[3.11]

Тогда потери через свод составят:

[3.12]

где - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности свода в окружающую среду, получаемый статическими методами.

- для вертикальной стенки:

- для пода печи:

Потери через свод:

Определяем потери теплоты через стены.

Кладка стен выполнена двухслойной (шамот толщиной ) и диашамит толщиной

Площадь стен следующая:

Методической зоны -

Сварочной зоны -

Томильной зоны -

Торцевых стен -

Общая площадь стен:

При прямолинейном распределении температуры по толщине стены средняя температура шамота равна:

[3.13]

диатомитового кирпича:

[3.14]

где:

- температура на границе слоев.

Тогда теплопроводность шамота и диатомитового кирпича:

[3.15]

[3.16]

Количество теплоты, теряемое теплопроводностью через стены:

[3.17]

Полные потери теплоты через кладку составят:

[3.18]

Потери теплоты с охлаждающей водой по практическим данным принимаются равными 10% от статьи прихода теплоты, т.е.

[3.19]

Неучтенные потери принимаем равными 15% прихода теплоты, т.е.

[3.20]

Уравнение теплового баланса печи примет вид:

[3.21]

Откуда можно получить искомое значение расхода топлива , м3/c

Результаты расчета статей теплового баланса методической печи заносим в таблицу 4.

Таблица 4

Статьи прихода

кДж/с

%

Статьи расхода

кДж/с

%

1.Теплота от реакции горения топлива

2463

92.35

1.Теплота, затраченная на нагрев металла

840.728

30.84

2.Теплота вносимая подогретым воздухом

187.748

6.887

2.Теплота, теряемая с уходящими газами

36.317

3.Теплота вносимая подогретым газом

28.821

1.057

3.Потери теплоты теплопроводностью через кладку

30.447

1.1169

4.Теплота экзотермических реакций

46.472

1.7047

4.Потери теплоты с охлаждающей водой

462.864

16.97

5.Неучтенные потери теплоты

401.928

14.744

Итого:

2726.041

100

Итого:

2726

100

Погрешность

Удельный расход теплоты на нагрев 1кг металла составит:

[3.22]

4. Расчёт и выбор вспомогательного оборудования

4.1 Блочный керамический рекуператор

Собираются из шамотных блоков с каналами для прохода воздуха. Для основной установки выбираем блоки марки Б-1, как наиболее распространенные. Каждый блок имеет четыре отверстия прямоугольного сечения и опорные буртики.

Блоки устанавливаются так, что их отверстия образуют сплошные вертикальные каналы, по которым снизу вверх проходит воздух. Продукты сгорания движутся между блоками в горизонтальном направлении.

1. Расход газа (топлива) на отопление печи:

[см. гл.3]

2. Расход воздуха на 1 м3 топлива

[Табл. 1]

3. Расход газа (воздуха), подаваемого в рекуператор без учёта потерь:

[4.1]

4. Потери газа(воздуха) в рекуператоре:

[4.2]

где - для керамических рекуператоров, работающих с прососом

воздуха - утечке газа (воздуха). [1, стр. 25]

5. Расход газа (воздуха), подаваемого в рекуператор:

[4.3]

6. Определяем расход продуктов сгорания перед рекуператором:

[4.4]

где m - коэффициент, учитывающий потери продуктов горения в печи и боровах до рекуператора;

; Принимаем ;

- присос газа (воздуха) в долях от количества продуктов горения;

; Принимаем

[4.5]

где - объём продуктов сгорания [Табл.1]

Для газоплотных рекуператоров тепловой баланс составляет с учётом 10% потерь тепла в окружающую среду:

[4.6]

где и - средние изобарные объёмные теплоёмкости в интервале температур от 0 oC до соответствующей температуры, стоящей в произведении;

,- начальная и конечная температуры продуктов сгорания на входе и выходе из рекуператора, oC;

,- начальная и конечная температуры воздуха на входе и выходе из рекуператора,oC;

- расход продуктов сгорания, м3/с;

- расход воздуха, м3/с;

При проектировании нового рекуператора обычно задаются тремя температурами: начальной и конечной температурами воздуха - ,, а также начальной температурой уходящих газов:

;

[см. раздел 1.1]

[3, табл. 2.13, стр. 40]

Температуру уходящих дымовых газов после рекуператора получим из уравнения:

[4.7]

[4.8]

где ; [4.9]

[4.10]

где - средняя изобарная теплоёмкость отдельных компонентов газовой смеси продуктов сгорания; [3, табл. 2.13, стр. 40]

- объёмные доли, продуктов сгорания [Табл. 1]

Т.к. в нашем уравнении две неизвестные величины, то мы решаем его методом последовательных приближений:

Где - энтальпия продуктов сгорания на входе в рекуператор.

- энтальпия воздуха на выходе из рекуператора.

- энтальпия воздуха на входе в рекуператор.

Принимаем

;

[3, табл. 2.13, стр. 40, Табл. 1]

Погрешность:

- что допустимо.

Поверхность нагрева рекуператора определяется из уравнения теплопередачи:

Количество теплоты от продуктов сгорания с учётом 10% потерь тепла в окружающую среду:

[4.11]

Погрешность: - что допустимо.

[4.12]

где - коэффициент теплопередачи, Вт/м2·к;

- средняя разность температур уходящих газов и воздуха.

Средняя значение разности температур уходящих газов и воздуха определяется как среднелогарифмическая разность:

Для противоточного движения.

[4.13]

Для более сложных схем движения в формулу для нахождения вводится поправочный коэффициент, для нахождения которого сначала вычисляются вспомогательные величины:

[4.14]

[4.15]

По и определяется поправки на которую умножается .

[6, рис. 4.2(а), стр. 145]

[4.16]

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:

[4.17]

Для блочных рекуператоров:

[1, стр. 28]

где - толщина стенки блока [1, стр. 28]

- коэффициент теплопроводности шамота, принимаем

- коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху,

[4.18]

где - скорость воздуха, приведённая к нормальным условиям,

- для керамических рекуператоров. [1, табл. 3, стр. 26]

Принимаем

Средняя температура продуктов сгорания (дымовых газов):

[4.19]

Средняя температура стенок рекуператора:

[4.20]

Средняя температура воздуха:

[4.21]

Средняя разность температур стенки и воздуха:

[4.22]

Коэффициенты и определяем по :

[4.23]

, [1, табл. 5, стр. 29]

С учётом шероховатости стенки

- коэффициент теплоотдачи от дыма к стенке, (на дымовой стороне).

[4.24]

Коэффициент теплоотдачи конвекцией:

[4.25]

где - эквивалентный диаметр дымового канала. [1, табл. 4, стр. 27]

- скорость движения (дыма). Принимаем - для керамических рекуператоров. [1, табл. 3, стр. 26]

С учётом шероховатости стенки:

Коэффициент теплоотдачи излучением от продуктов сгорания топлива к стенке элемента поверхности нагрева определяется выражением: [4, ф-ла 9.12-9.13, стр. 400]

[4.26]

где

,

- коэффициент лучеиспускания (приведённое значение).

- степень черноты продуктов сгорания.

[4.27]

Эффективная длина луча:

[1, табл. 4, стр. 27]

Для определения степени черноты необходимо найти парциальные давления СО2 и Н2О и по номограммам [4, рис. 4.6-4.8, стр. 138-140]

определяем

Площадь теплопередающей поверхности:

[4.28]

Число блоков: [4.29]

где - поверхность нагрева блока Б-1; [1, табл. 4, стр.27]

Принимаем

Компоновка рекуператора:

Расчёт ведём по блокам Б-1

Принимаем ширину рекуператора: 3029 мм.

Ширина кирпича: 233 мм.

Общее количество блоков по ширине:

Принимаем высоту рекуператора: 2135 мм.

Высоту кирпича: 305 мм.

По высоте рекуператора:

По длине:

4.2 Трубчатый металлический рекуператор

Трубчатые металлургические рекуператоры разнообразны по конструкции, но типизированы и составляются из труб различного диаметра с разным шагом. Наибольшее распространение получили рекуператоры прямотрубные, петлевые, дымотрубные системы Шака, двойной циркуляции.

Для всех типов трубчатых рекуператоров коэффициенты подачи и в зависимости от типа труб и их расположения вычисляется по различным формулам.

Для газоплотных рекуператоров тепловой баланс составляется с учётом 10% потерь тепла в окружающую среду:

[4.29]

где

(по условию)

[см. стр. 5]

- расход газа, м3/с; [см. раздел 3, стр. 23]

Температуру уходящих газов после рекуператора находим из уравнения:

где - расход продуктов сгорания, м3/с; [см. раздел 4.1, стр. 25]

- начальная и конечная температуры продуктов сгорания на входе и выходе из рекуператора,oC; [см. раздел 4.1]

Принимаем

Погрешность: - что допустимо.

Средняя значение разности температур для противоточного движения:

[4.30]

где

Находим поправочные коэффициенты:

[4.30]

[4.31]

[6, рис. 4.2(а), стр. 145]

Среднее значение разности температур с учётом поправочного коэффициента:

[4.31]

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:

[4.32]

где - толщина стенки [ГОСТ 8733-80]

- теплопроводность стенки, при средней её температуре.

Средняя температура стенок рекуператора:

[4.33]

где

(материал трубы Ст. 20) [2, табл. 6.6, стр.76]

Коэффициент теплоотдачи от дыма к стенке:

[4.34]

При определяем коэффициент вязкости [4, табл. 9.5, стр. 394]

Режим движения дымовых газов:

[4.35]

где [1, табл. 3, стр. 26]

- внешний диаметр труб;

- режим вынужденного движения - турбулентный

Коэффициент определяем графическим методом в соответствии

[4, рис. 9.19, стр. 402]

[4.36]

где ( при z = 10 - число рядов) - поправка на число труб.

- поправка на температуру при .

(определяем по содержанию H2O = 17.42% в продуктах сгорания)

Коэффициент теплоотдачи излучением от дыма к наружной поверхности трубки рекуператора определяем по формулам: [2, ф-ла. 9.12-9.13, стр. 400]

[4.37]

где - коэффициент лучеиспускания (приведённое значение)

[4.38]

Находим - степень черноты продуктов сгорания.

Эффективная толщина газового слоя [1, ф-ла. 4.19, стр.27]

Определяем парциальные давления и

Произведение

Произведение

Для средней температуры продуктов сгорания (дымовых газов) по [4, рис. 4.6-4.8, стр. 138-140] определяем:

Степень черноты продуктов сгорания в области рекуператора

Находим

Рассчитываем теплоотдачу от стенки подогреваемому газу.

Определяем режим движения газа:

[4.39]

где - внутренний диаметр труб;

Принимаем [1, табл. 3, стр.26]

Для температуры определяем - коэффициент кинематической вязкости топлива. Определяется по процентному содержанию каждого газа.

- режим вынужденного движения - турбулентный

В соответствии с [4, рис. 9.16, стр. 399] для турбулентного режима находим:

,

, , (при )

где - поправка на неизотермичность при нагреве газа при

- поправка на неизотермичность при остывании газа.

(определяем по воздуху).

- поправка на начальный участок.

Коэффициент теплоотдачи от стенки к подогреваемому газу

Определяем теплопередачу

Количество теплоты от продуктов сгорания с учётом 10% потерь тепла в окружающую среду:

[4.40]

Площадь теплопередающей поверхности.

[4.41]

Определяем число трубок:

[4.42]

где - площадь поверхности одной трубки.

[4.43]

Принимаем

Компоновка рекуператора:

Принимаем количество труб в ряду - 3 шт. Количество рядов - 11

Тип пучка - гладкотрубный, с коридорным расположением.

4.3 Расчет инжекционной горелки

Инжекционные горелки являются наиболее распространенным типом горелок с полным предварительным смешением. Для отопления нагревательных и термических печей применяют нормализованные инжекционные горелки следующих типов:

Н - для сжигания доменного газа и смесей доменного и коксового газов с и работы на холодном воздухе и холодном или подогретом (для газов ) газе до 300;

П - для сжигания доменного и смесей доменного и коксового газов с при работе на подогретом воздухе и на холодном или подогретом газе;

В и ВП - для сжигания природного, коксового, смесей природного и коксового, а также других газов с высокой теплотой сгорания при работе на холодном воздухе и холодном газе.

Выбираем горелку - типа В.

Скорость истечения газа из сопла:

[4.44]

где: - взяты по графикам [10.рис V-3 стр.93]

при давлении Па или 5000 мм.вод.ст.

- плотность газа перед горелкой.

- давление и температура газа перед горелкой;

- принимаем

Диаметр газового сопла:

[4.45]

Объемная кратность инжекции (отношение объёма смеси к объему газа после истечения):

[4.46]

где: - стехиометрическое количество воздуха для данного вида газа; [Табл. 1]

- температура подмешиваемого воздуха, К

- коэффициент пропорциональности [4.47]

=1.103

Массовая кратность инжекции (отношение массы газовоздушной смеси к массе газа):

[4.48]

где: - плотность воздуха

- при температуре 230°С

Отношение площадей смесителя и газового сопла:

[4.49]

где: - коэффициент, зависящий от сопротивлений на пути газовоздушной смеси в горелке.

Примем [1, стр. 31]

- коэффициент, характеризующий сопротивление на пути движения воздуха,

Диаметр смесителя:

[4.50]

где: - газового сопла.

Повышение давления эжектируемого воздуха

[4.51]

где: - коэффициент истечения из сопла;

D - взят по графику [10.рис V-4 стр.94]

Входное сечение для воздуха принимаем :

[4.51]

Количество воздуха:

[4.52]

Скорость воздуха: [4.53]

Скоростное давление воздуха:

[4.57]

Сопротивление на пути воздуха до горелки

[4.58]

Оптимальное отношение площадей носика горелки и смесителя

[4.59]

где: - принимаем 0.2.

Диаметр носика

[4.60]

Принимаем

Длинна смесителя и диффузора

[4.61]

Конечный диаметр диффузора

[4.62]

Угол раскрытия факела

Длинна входного конфузора

[4.63]

Начальный диаметр входного конфузора

[4.64]

Угол сужения входного конфузора принимаем

Длинна носика горелки

[4.65]

Угол сужения носика горелки

Скорость смеси в носике горелки [4.66]

Пределы регулирования горелки

[4.67]

Заключение

В данном курсовом проекте я рассчитал нагревательную методическую печь производительностью P=3.7 т/ч. Согласно этой производительности я выбрал нагревательную методическую печь типа НУОЖ-14.80/13.

В ходе расчета был составлен тепловой баланс печи, по которому я определил расход топлива B=0.071 .

Для утилизации теплоты уходящих газов мной был произведен расчет и осуществлен выбор следующих рекуператоров:

- блочного керамического рекуператора, который обеспечивает мне подогрев воздуха до 200 oC;

- трубчатого металлического рекуператора, который обеспечивает мне подогрев топлива до 230 oC.

При расчете ижекционной горелки я определил её тип - В - горелка для сжигания природного, коксового, и смесей газов с высокой теплотой сгорания, в результате я выбрал горелку

Список литературы

1. Вальченко Н.А., Гурко В.В. Практическое пособие по выполнению курсового проекта по курсу «Высокотемпературные теплотехнические процессы и установки» для студентов специальности Т.01.02.00 «Теплоэнергетика». - ГГТУ, 2001.

2. Несенчук А. Жмакин Н. Теплотехнические расчёты пламенных печей для нагрева и термообработки металла - Мн.: Высш. Шк., 1974.

3. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Тимошпольский В.И., Несенчук А.П., Трусова И.А. Промышленные теплотехнологии. - Кн. 3. - Мн.: Высшая школа, 1998.

5. Мастрюков Б.С. Теплотехнические расчёты промышленных печей. - М.: Металлургия. 1972.

6. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник. - Кн. 4 /Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

7. Теплотехнический справочник 1-й том/Под ред. В.Н.Юренева и П.Д.Лебедева. - М.: Энергия , 1975.

8. Теплотехника /Под ред. И.Н. Сушкина. - Москва “Металлургия”,1973.

9. Аверин С.И., Гольфарб Э.М., и др. Расчёт нагревательных печей / Под ред.

д.т.н., проф. Н.Ю. Тайца - Киев: Техника, 1969.

10.Гусовский В.Л., Лившиц А.Е., Тымчак В.М. Сжигательные устпройства

нагревательных и термических печей. - М.:Металлургия, 1981.-272.с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет теплового баланса четырехзонной методической печи. Определение времени нагрева и томления металла в методической и сварочной зонах. Тепловой баланс печи и расход топлива. Требования техники безопасности при обслуживании, пуске и эксплуатации печей.

    курсовая работа [505,2 K], добавлен 11.01.2013

  • Расчёт горения топлива (коксодоменный газ) и определение основных размеров печей. Теплоотдача излучением от печи газов к металлу, температура кладки печи, её тепловой баланс. Расчёт времени нагрева металла и определение производительности печи.

    курсовая работа [158,9 K], добавлен 27.09.2012

  • Характеристика тепловой работы методических нагревательных печей. Тепловой расчёт методической печи, её размеры, потребность в топливе и время нагрева металла. Математическая модель нагрева металла в методической печи. Внутренний теплообмен в металле.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.06.2012

  • Расчет горения топлива для определения расхода воздуха, количества и состава продуктов сгорания, температуры горения. Характеристика температурного режима и времени нагрева металла. Вычисление рекуператора и основных размеров печи, понятие ее футеровки.

    курсовая работа [349,4 K], добавлен 30.04.2012

  • Конструкция методической печи и технологический процесс ее нагревания. Разработка структурной, функциональной, принципиальной схем автоматизации работы агрегата. Математическая модель нагрева металла в печи на основании метода конечных разностей.

    курсовая работа [477,2 K], добавлен 27.11.2010

  • Проектирование методической трехзонной толкательной печи с наклонным подом для нагрева заготовок из малоуглеродистой стали с заданными размерами. Расчет горения топлива. Определение размеров рабочего пространства печи. Составление теплового баланса.

    курсовая работа [261,5 K], добавлен 17.09.2011

  • Расчет размеров трехзонной методической печи, продолжительности нагрева заготовки в различных ее зонах. Определение приходных и расходных статей баланса и на их основе определение расхода топлива, технологического КПД и коэффициента использования топлива.

    курсовая работа [271,4 K], добавлен 02.04.2012

  • Конструкция толкательных методических печей. Профиль печного канала. Конструкция пода и транспортирующих устройств. Режим нагрева металла. Расчет горения топлива. Определение времени нагрева металла в методической зоне. Определение размеров печи.

    курсовая работа [522,7 K], добавлен 29.10.2008

  • Рассмотрение основных зон промышленных печей: методической, сварочной и томильной. Оборудование для утилизации тепла: регенераторы, рекуператоры и котлы-утилизаторы. Определение времени нагрева металла. Технико-экономические показатели рабочей печи.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 08.07.2012

  • Выбор размеров рабочего пространства барабанной электрической печи. Определение температур в тепловых зонах. Расчет полезной и вспомогательной мощности. Выбор материалов футеровки боковых стенок и пода печи. Расчет нагревателей зоны нагрева и выдержки.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 03.02.2012

  • Расчет основных размеров печи, определение продолжительности нагрева заготовки в различных зонах печи. Определение природных и расходных статей баланса и на их основе определение расхода топлива, технологического КПД и коэффициента использования топлива.

    курсовая работа [879,5 K], добавлен 24.04.2016

  • Нагревательные толкательные печи, их характеристика. Разновидности печей. Расчет горения топлива, температурный график процесса нагрева, температуропроводность. Время нагрева металла и основных размеров печи. Технико-экономические показатели печи.

    курсовая работа [674,8 K], добавлен 08.03.2009

  • Расчет времени нагрева металла, внешнего и внутреннего теплообмена, напряженности пода печи. Материальный и тепловой баланс процесса горения топлива. Оценка энергетического совершенствования печи. Определение предвключенного испарительного пакета.

    курсовая работа [294,5 K], добавлен 14.03.2015

  • Конструкция ванны и кожуха печи, механизм токоподвода. Конструкция водоохлаждаемого зонта. Выбор мощности трансформатора и расчет электрических параметров ферросплавной печи. Тепловой расчет футеровки печи. Определение линейного тока в электроде.

    курсовая работа [369,3 K], добавлен 02.02.2011

  • Классификация и принцип действия обжарочной печи при обжаривании овощей. Устройство механизированной паромасляной печи. Методика расчёта обжарочной печи: определение расхода теплоты на нагрев, площади поверхности нагрева печи и нагревательной камеры.

    практическая работа [256,0 K], добавлен 13.06.2012

  • Перспективы развития листопрокатного производства в ОАО "НЛМК". Характеристика конструкций печи. Проведение теплотехнических расчетов горения топлива, нагрева металла. Определение основных размеров печи, расчет материального баланса топлива, рекуператора.

    курсовая работа [186,2 K], добавлен 21.12.2011

  • Исследование методических печей с подвижными балками. Классификация средств измерения температуры контактным методом. Электрические контактные термометры. Выбор термоэлектрических термометров. Контроль температуры рабочего пространства методической печи.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.01.2015

  • Теплотехнический расчет кольцевой печи. Распределение температуры продуктов сгорания по длине печи. Расчет горения топлива, теплообмена излучением в рабочем пространстве печи. Расчет нагрева металла. Статьи прихода тепла. Расход тепла на нагрев металла.

    курсовая работа [326,8 K], добавлен 23.12.2014

  • Тепловой баланс электродной печи-ванны. Определение показателя эффективности работы конструкции. Расчет продолжительности нагрева заготовки, элементов сопротивления, размеров рабочего пространства печи. Вопросы экологии и безопасных условий труда.

    курсовая работа [247,1 K], добавлен 10.02.2014

  • Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.

    контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.