Расчет печи
Методика и основные этапы проведения теплового расчета печи сопротивления для нагрева под термическую обработку валов из стали по заданным параметрам. Определяем время нагрева вала. Источники и вычисление потерь тепла, механизм расчета температур.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.08.2014 |
Размер файла | 83,0 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Электрические печи сопротивления и электронагревательные приборы получили широкое распространение в промышленности, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, медицине и быту благодаря таким достоинствам, как простота, надёжность, относительно высокий КПД, экологичность. В промышленности электрические печи сопротивления (ЭПС) применяют для плавления цветных металлов, нагрева металлических изделий перед пластической деформацией, термообработки, сушки. ЭПС обеспечивают сравнительно точный и равномерный нагрев при высоком КПД и скорости нагрева, могут работать с защитной атмосферой и вакуумом, что позволяет применять их для широкого круга технологических процессов.
Принцип действия ЭПС основан на выделении тепла в проводнике, по которому протекает электрический ток. Количественно преобразование электрической энергии в тепловую энергию Q в проводнике с активным сопротивлением R при протекании тока I за время t описывается законом Джоуля - Ленца в интегральной форме:
Q = I2Rt.
По способу выделения тепла различают ЭПС косвенного и прямого действия. В ЭПС косвенного действия преобразование электрической энергии в тепловую осуществляется в специальном проводнике - нагревателе, а нагрев изделия происходит благодаря теплопередаче теплопроводностью, конвекцией или излучением.
В ЭПС прямого действия ток пропускается непосредственно через нагреваемое изделие, которое в этом случае должно быть проводящим, причём преобразование электрической энергии в тепловую осуществляется благодаря активному сопротивлению изделия.
По конечной температуре нагрева ЭПС подразделяют: на низкотемпературные (до 700°С), среднетемпературные (от 700 до 1250°С) и высокотемпературные (свыше 1250°С).
По назначению ЭПС бывают плавильные, в которых осуществляется расплавление материалов, и термические - для нагрева материалов в твердом состоянии.
По режиму работы различают ЭПС периодического действия или садочные, в которых цикл работы последовательно включает загрузку, нагрев, технологическую выдержку, выгрузку, и ЭПС непрерывного действия или методические, в которых процессы загрузки, нагрева, выдержки и разгрузки идут одновременно в процессе перемещения изделия через печь. Известно большое разнообразие конструкций ЭПС. Электропечи периодического действия бывают камерные, шахтные, камерные с выдвижным подом, колпаковые, элеваторные. ЭПС непрерывного действия отличаются в основном механизмом перемещения изделия в печи и бывают туннельные, толкательные, с шагающим подом, конвейерные, рольганговые, карусельные, протяжные.
Среди ЭПС периодического действия наиболее распространены камерные и шахтные печи благодаря их простой конструкции.
В металлообрабатывающей промышленности часто применяются средне-температурные печи, поэтому для учебного электрического расчета ЭПС выбрана электропечь косвенного нагрева, среднетемпературная, термическая, периодического действия шахтной конструкции.
Расчет печи
Провести тепловой расчет печи сопротивления для нагрева под термическую обработку валов из стали диаметром 400 мм и длиной 2100 мм, температурный режим обработки состоит из нагрева до 990±100С и медленного остывания в печи до 6500С со скоростью остывания не выше 200С/ч, после чего вал вынимается из печи.
В период нагрева температурный перепад должен составлять не более 300С. Коэффициент теплопроводности л = 44 Вт/(м0С), удельная теплоемкость
с = 590 Дж/(кг0С).
Нагрев валов должен вестись в вертикальном положении. В сутки нагревается шесть валов.
Так как по заданию нагрев должен проводиться в вертикальном положении валов и так как производительность установки невелика, то наиболее подходящим типом печи является шахтная цилиндрическая электрическая печь, рассчитанная на нагрев одного вала.
Определяем время нагрева вала.
Температура печи принимается 10100С или 1283 К. Полезный тепловой поток
Здесь приняли в первом приближении, что 0,5, а температура изделий в конце первого периода равна 0,85 конечной температуры
8420С или 1115 К, с другой стороны, определяем максимальный допустимый удельный тепловой поток qП из условий Дtмакс = 300С
Температура поверхности изделия к концу этапа нагрева при qП = const
,
здесь приведенный коэффициент лучеиспускания
.
Время нагрева вала до 9460С
где коэффициент температуропроводности изделия
.
Считая, что начальная температура изделия составляла 100С, получаем, что температура поверхности изделий к моменту начала регулярного режима достигнет значения
1,2730 + 10 = 48,10С,
температура на его оси
0,2730 + 10 = 18,10С,
температура на его оси к моменту окончания регулярного режима
973 - 30 = 9430С,
а средняя температура по сечению вала к этому моменту
973 - 0,630 = 9550С.
Через 5,29 ч в печи будет достигнута температура 10100С, сработает терморегулятор и начнется второй этап нагрева печи при tпечи = const.
Определяем время нагрева вала при tпечи = const до достижения его поверхностью максимальной допустимой температуры
tпов.макс = 990 + 10 = 10000С,
cчитая его бесконечным цилиндром.
Коэффициент теплоотдачи в начале нагрева при tпечи = 10100С, tпов = 9730С
Вт/(м20С).
Коэффициент теплоотдачи в конце нагрева при tпечи = 10100С, tпов = 10000С
Вт/(м20С).
Среднее значение коэффициента теплоотдачи
бср = 363 Вт/(м20С),
,
(массивное изделие).
С учетом этих данных по графикам нагрева поверхности цилиндра
Fo = 0,85,
откуда
.
Для Fo = 0,85 по графику нагрева центра цилиндра находим Ицентр = 0,2, откуда
tцентр = 1010 - (1010 - 955)0,2 = 9990С.
Перепад по сечению изделия достигнет 1000 - 999 = 10С, т.е. в пределах допустимого (±100С).
Полное время нагрева изделия
нагр = I + II = 9,25 + 0,99 ? 10,25 ч.
Для определения тепловых потерь печи конструируем ее футеровку. Внутренний диаметр печи берем, учитывая тяжесть загрузки и необходимость в специальной для нее подвеске, равным 800 мм, диаметр горловины печи равным 600 мм, ее полезную высоту 2500 мм. Стены выкладываем из слоя легковесного кирпича с = 1000 кг/м3 толщиной 200 мм и слоя диатомитового кирпича с = 650 кг/м3 толщиной 250 мм. Днище печи выкладываем из легковеса толщиной тоже 200 мм. Крышка печи набирается из шамотовых плит толщиной 200 мм и из слоя шлаковой ваты с = 300 кг/м3 толщиной 300 мм.
Для температуры внутри печи в 10100С (считаем температуру внутренних поверхностей стен равной 10100С) принимаем, что температура на границе легковес - диатомит в стенках печи составляет 6500С и в днище 5000С, а температура кожуха 500С.
Для стен печи
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
бнар = 11,6 Вт/(м20С).
Тепловые потери в стенах
здесь 2,9 м - средняя высота стен шахты печи.
Проверяем температуры
тепловой печь сопротивление вал
Совпадение достаточно хорошее.
Для днища печи
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
бнар = 11,6 Вт/(м20С).
Определяем площади поверхностей
м2,
м2,
м2,
м2,
м2,
(расчетные площади поверхностей здесь определяются по выражениям для шара, так как F3/F2 и F2/F1 > 2).
Тепловые потери в днище
Проверяем температуры
Совпадение приемлемое.
Задаемся температурой в крышке на границе шамота со шлаковой ватой в 8000С и температурой на кожухе 300С, тогда
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
бнар = 10,6 Вт/(м20С).
Определяем площади поверхностей
м2,
м2,
м2,
м2,
м2.
Тепловые потери в крышке
Проверяем температуры
Совпадение хорошее.
Таким образом, суммарные тепловые потери печи при температуре ее стенок в 10100С равны
,
здесь 1,2 - коэффициент запаса, так как мы не учитывали потери через тепловые короткие замыкания. Кроме того, коэффициент 1,2 учитывает возможное старение теплоизоляции печи в эксплуатации.
Для расчета времени остывания печи определяем аккумулированное ее кладкой тепло.
Масса легковеса стен печи
кг.
Аккумулированное им тепло
Дж,
здесь 1068 Дж/(кг0С) - удельная теплоемкость легковеса, 8430С - средняя температура слоя легковеса, взятая из расчета тепловых потерь.
Масса легковеса днища
кг.
Аккумулированное им тепло
Дж.
Масса шамота крышки
кг.
Аккумулированное им тепло
Дж.
Масса диатомита стен
кг.
Аккумулированное им тепло
Дж.
Масса диатомита днища
кг.
Аккумулированное им тепло
Дж.
Масса шлаковой ваты крышки
кг.
Аккумулированное ей тепло
Дж.
Суммарное аккумулированное кладкой тепло при температуре печи 10100С равно
Количество тепла, аккумулированное изделием
Количество тепла, аккумулированного жароупорной подвеской
здесь 200 кг - примерная масса подвески (10% массы изделия) и 500 Дж/(кг0С) - удельная теплоемкость жароупорной хромоникелевой стали.
Полное количество тепла, аккумулированного загруженной печью, равно
Так как расчеты приближенные, то аккумулированное кладкой и изделием тепло, а также тепловые потери печи можно принять пропорциональными ее температуре. Для 6500С будем иметь
Количество тепла, которое печь должна потерять за время остывания, равно
Средние тепловые потери за время остывания
Время остывания печи
что дает
Как видим, скорость остывания получилась меньше допустимой. Следовательно, для увеличения производительности печи можно путем увеличения скорости ее остывания можно было бы пойти на облегчение кладки и некоторое увеличение тепловых потерь.
Полное время цикла
Здесь время простоя печи принимается равным 1 ч.
Следовательно, для получения заданной производительности в шесть валов в сутки придется установить восемнадцать шахтных печей. На заданную производительность в этом случае можно выйти за трое суток.
Тепловые потери за время нагрева
.
Тепловые потери за время остывания
.
Тепловые потери за время простоя печи
здесь 0,42107 Дж - потери через открытую крышку, длительность открытого состояния которой принимаем равной 0,2 ч; 0,62 - коэффициент диафрагмирования.
Полный расход тепла за цикл
а отсюда удельный расход энергии
Коэффициент полезного действия печи
.
Как видим, КПД печи очень низок, что обуславливается большими потерями аккумулированного кладкой тепла при остывании изделий в печи. Кроме того, при этом мощность печей будет также велика, так как в период разогрева придется восполнить потерянное в период остывания тепло кладки.
Мощность печи
Из этой мощности только 41 кВт составляют полезную. Поэтому гораздо целесообразнее отделить процесс остывания изделий от его нагрева путем переноса изделий по достижении им заданной температуры в специальный колодец, нагреваемый самим изделием в процессе его остывания, причем поддержание нужной скорости остывания изделий сможет быть получено соответствующим выбором теплоизоляции колодцев. В этом случае КПД печи поднимется до значения
,
или на 26,9% больше, чем в предыдущем случае. Здесь 168,09107 Дж - полное тепло цикла при длительности 10,25 + 1 = 11,25 ч (потери за период простоя приняты равными 4,19107 Дж).
Удельный расход энергии
т.е. снизится на 37,8%.
Мощность печи при этом
Так как полное время цикла составляет теперь 11,25 ч, то потребную производительность (шесть валов в сутки) можно будет получить в трех печах.
Заключение
В ходе работы были определены время нагрева вала, основные геометрические параметры, тепловые потери через футеровку, коэффициент полезного действия печи. Было выяснено, что остывание изделий в печах невыгодно, поэтому на практике остывание должно проводиться вне печи, что позволит повысить ее производительность.
Список литературы
1. Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи. Ч. 1. Электрические печи сопротивления. - М.: Энергия, 1975. - 382 с.
2. Кацевич Л.С. Теория теплопередачи и тепловые расчеты электрических печей. - М.: Энергия, 1977. - 304 с.
3. Материалы для электрических установок: Справ. Пособие / Под ред.
4. М.Б. Гутмана. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 295 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика секционных печей. Особенности теплопередачи, нагрева металла. Теплообмен в рабочем пространстве печи. Нагрев труб в секции. Расчет горения топлива, тепловой баланс печи. Результаты расчета теплового баланса. Размеры и параметры печи.
курсовая работа [377,3 K], добавлен 07.08.2013Расчет горения топлива. Объёмы компонентов продуктов сгорания, истинная энтальпия. Время нагрева металла в печи с плоскопламенными горелками. Расчет основных размеров печи. Определение расхода топлива. Выбор горелок для нагрева круглых труб в пакетах.
контрольная работа [364,2 K], добавлен 07.08.2013Литературный и патентный обзор по теме работы. Расчет полного горения топлива. Расчет нагрева металла в печи и основных размеров печи. Тепловой баланс и выбор горелок. Определение высоты кирпичной трубы. Расчёт сечения борова. Тип и размер футеровки.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.05.2010Краткое описание секционной печи и ее схема. Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи. Тепловой баланс печи по секциям. Расчет горения топлива (состав исходного газа, состав и калориметрическая температура продуктов сгорания). Расчет нагрева труб.
курсовая работа [272,3 K], добавлен 22.01.2013В работе рассчитывается металлургическая печь с двусторонним обогревом, предназначенная для нагрева изделий из углеродистой стали. Определение коэффициетов теплоотдачи продуктов сгорания. Расчет горения топлива, нагрева металла, основных размеров печи.
курсовая работа [278,6 K], добавлен 07.07.2008Расчет горения топлива. Определение параметров нагрева металла и теплообмена в печи: в методической, сварочной зоне, время томления металла. Тепловой баланс: расход топлива и тепла, неучтенные потери тепла. Расчет рекуператора для подогрева воздуха.
курсовая работа [338,1 K], добавлен 14.05.2012Конструкции методических печей. Сухая очистка газов. Применение батарейных циклонов. Определение времени нагрева металла в сварочной зоне. Расчет горения топлива. Приход тепла в рабочее пространство печи. Технико-экономические показатели работы печи.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.04.2014Описание работы и конструкции печи. Тепловой расчет нагрева металла в индукционной печи. Конструктивный, теплотехнический и электрический расчеты. Определение охлаждения индуктора. Техническая характеристика печи с учетом рассчитанных показателей.
контрольная работа [68,0 K], добавлен 17.07.2010Основное назначение парогенератора ПГВ-1000, особенности теплового расчета поверхности нагрева. Способы определения коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к рабочему телу. Этапы расчета коллектора подвода теплоносителя к трубам поверхности нагрева.
курсовая работа [183,2 K], добавлен 10.11.2012Расчет горения топлива. Определение размеров рабочего пространства печи. Расчет внешнего теплообмена в рабочем пространстве. Расчет времени нагрева заготовок. Уточнение размеров рабочего пространства печи. Тепловой баланс камерной нагревательной печи.
курсовая работа [126,0 K], добавлен 06.11.2015Определение времени нагрева металла в печи. Предварительное определение основных размеров печи, степени развития кладки, эффективности толщины газового слоя. Расчет времени томления металла. Выбор футеровки. Статьи прихода теплоты, затраченной на нагрев.
курсовая работа [282,4 K], добавлен 19.11.2013Общая характеристика печи методической толкательной с односторонним нагревом металла, анализ этапов расчета горения топлива. Способы определения размеров рабочего пространства печи. Особенности расчета керамического рекуператора для подогрева воздуха.
курсовая работа [669,6 K], добавлен 21.12.2014Основы тепловой работы камерной садочной печи для цилиндрических заготовок; характеристика и условия процессов; технологический режим нагрева металла. Расчет параметров внешнего теплообмена, горения топлива, воздушного тракта, к.п.д. и производительности.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 07.12.2012Определение основных параметров процесса сжигания топлива при заданных температурных условиях печи. Режим сжигания, состав и объем продуктов сгорания. Методика и этапы конструирования ограждений печи. Расчет теплового баланса, сожигательного устройства.
курсовая работа [213,9 K], добавлен 22.10.2012Общая характеристика котла, его конвективной шахты. Описание основных параметров парообразующих поверхностей нагрева. Устройство пароперегревателя. Рекомендации по проведению теплового расчета, анализ полученных результатов. Составление баланса.
курсовая работа [567,7 K], добавлен 17.02.2015Методика и основные этапы проведения расчета обмоток заданного трансформатора низких и высоких напряжений. Определение потерь короткого замыкания. Тепловой расчет трансформатора. Определение средних температур обмоток, по нормативам и фактических.
контрольная работа [339,9 K], добавлен 18.04.2014Определение геометрических параметров дуговой печи, полезной энергии для нагрева и расплавления металла и шлака, тепловых потерь через футеровку, в период межплавочного простоя. Энергетический баланс периода расплавления Расчет печного трансформатора.
курсовая работа [96,2 K], добавлен 14.05.2014Определение состава газа, расчет горения топлива. Расчет нагрева металла. Основные параметры, тепловой баланс, основные размеры печи, выбор горелок. Расчет рекуператора, гидравлический расчет трассы. Применение бетонов и волокнистой изоляции.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.10.2010Расчет мощности электродвигателя механизма печи. Методика расчета по Целикову. Момент от сил трения качения вследствие упругого сжатия опорных сегментов печи. Крутящий момент на оси одной реечной шестерни. Усилие на рейки от опрокидывающего момента.
лабораторная работа [185,7 K], добавлен 03.04.2014Основные характеристики трубчатых печей. Тепловой баланс трубчатой печи. Расчет коэффициента полезного действия и расхода топлива. Выбор типоразмера трубчатой печи. Упрощенный расчет камеры радиации. Гидравлический расчет змеевика трубчатой печи.
реферат [6,7 M], добавлен 24.11.2012