Реферат: Расчет двухзонной методической печи
|
Название: Расчет двухзонной методической печи Раздел: Промышленность, производство Тип: реферат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГОУ ВПО Череповецкий Государственный Университет Кафедра промышленной теплоэнергетики Курсовой проект по теме: «Расчет двухзонной методической печи»
Череповец, 2007- 2008 учебный год.
Техническое задание. Выполнить проектный расчет методической печи, работающей по двухзонному температурному режиму. Исходные данные: 1. Производительность печи P=177т/ч 2. Нагреваемый металл: Заготовки квадратного сечения размером 0.100м х 0.100м и длиной 10.5м. 3. Параметры нагрева металла: конечная температура поверхности металла tкон пл =1250о С, переход температур по поверности сляба Δtкон =30о С 4. Топливо – природный газ. Состав топлива, в%:
5. Температура подогрева воздуха
1.1 Пересчет состава топлива Для газового топлива пересчет объемного состава газа с сухого на влажный проводится по формуле:
где dr – влагосодержание газа, г/м3 , х – содержание компонента, %
1.2 Объем воздуха и продуктов полного сгорания. Теоретический расход сухого кислорода:
Теоретический расход сухого окислителя:
где O2ок – объемное содержание O2 в окислителе, % Расход сухого окислителя при
Теоретический выход азота:
где N2ок – объемное содержание азота в окислителе, % Теоретический выход водяных паров:
где dок – влагосодержание окислителя, г/м3 Выход продуктов полного сгорания при
Объемный состав продуктов полного сгорания:
Плотность продуктов сгорания при нормальных условиях:
1.3 Низшая теплота сгорания Для газообразного топлива определяется по формуле:
1.4 Температура горения топлива Энтальпия продуктов сгорания:
где
Из приложения 4 при t=400 0 С изобарная теплоемкость воздуха: Сp = 1,328 кДж/(м3 *К); Тогда энтальпия воздуха:
Выбираем для расчета температуру продуктов сгорания 500о
По полученным значениям строим график зависимости энтальпии 1м3 продуктов сгорания от температуры (рис. 1) Графически определяем, что iобщ =3558 кДж/м3 соответствует расчетная температура tрасч.=2150 o C Действительная температура горения:
где
2.1 Режим нагрева заготовок. Расчет нагрева заготовок проводится в предположении: · симметричного температурного поля в заготовке в зонах с двухсторонним обогревом; · постоянной температуры газов в сварочной зоне. 2.2 Расчет внешнего теплообмена в рабочем пространстве печи. Ширина рабочего пространства:
где n – число рядов заготовок
l – длина заготовки, м.
Средняя высота рабочего пространства печи:
в сварочной зоне – hсв = 2 м. В методической зоне – hмет = 1,5 м. Площадь пода печи: где Lсв , Lмет. – соответственно длины сварочной и методической зон., м.
Внутренняя поверхность стен и свода:
Суммарная поверхность кладки и металла, окружающих газовый объем:
Объем заполняемого газом рабочего пространства
Средняя эффективная длина луча:
Парциальное давление газов:
Температура газов в сварочной зоне:
Средняя температура газов в методической зоне:
Степень черноты продуктов сгорания:
где
Угловой коэффициент излучения кладки на металл
Общая степень черноты системы газ-кладка-металл: в сварочной зоне:
в методической зоне:
2.3 Расчет нагрева металла Среднемассовая конечная температура заготовки:
Удельный тепловой поток к поверхности металла в конце нагрева где Определяем из рис. 6: 2S – полная толщина металла, м.
Расчетная температура газов в сварочной зоне:
Коэффициент использования химической энергии топлива (КИТ) в сварочной зоне:
где
где
G – производительность печи, кг/ч
КИТ в печи:
Изменение теплосодержания металла в печи:
Изменение теплосодержания металла вместе с образовавшейся окалиной:
Сок – теплоемкость окалины, Сок = 1 кДж/(кг*К) m = 1,38
Приращение теплосодержания в сварочной зоне:
Нагрев металла в методической зоне Удельный тепловой поток в начале зоны:
Удельный тепловой поток в конце зоны:
Из рис.5: ТМ1 =400 К
Уравнение для
Температура поверхности металла в конце зоны:
Переход температур по сечению металла в конце зоны:
Температура оси металла в конце зоны:
Средний тепловой поток в методической зоне:
Время нагрева металла в методической зоне:
Участок сварочной зоны с монолитным подом. Время нагрева металла на этом участке:
Критерий Фурье:
Теплоемкость металла:
Коэффициент теплопроводности:
Из рис.6 источника 1
Критерий Био:
Коэффициент теплоотдачи в конце нагрева:
Из приложения 9
Перепад температур в начале участка:
Удельный тепловой поток в начале участка:
Температура поверхности металла при переходе на монолитный под:
Среднемассовая температура металла:
Температура на оси заготовки:
Участок сварочной зоны с двухсторонним обогревом. Средний тепловой поток на участке:
Приращение теплосодержания:
Время нагрева на участке:
Общее время нагрева:
Удельная продолжительность нагрева:
2.4 Расчет основных размеров. Емкость печи:
Длина активного пода:
Длина методической зоны:
Длина сварочной зоны с монолитным подом:
Длина сварочной зоны с двухсторонним обогревом:
Площадь активного пода:
Площадь полезного пода:
Напряженность активного пода:
В сварочной зоне на участке с двухсторонним обогревом располагается 28 смотровых окон; а на участке с монолитным подом – 14 рабочих окон. Количество окон выбирается в зависимости от расстояния между осями окон, которое принимается для рабочих окон 1250 мм, для смотровых окон – 1700 мм. Общая площадь окон в сварочной зоне:
в методической зоне располагается 2 смотровых окна. Расстояние между осями 1,8 м. Общая площадь окон в методической зоне:
Размеры торцевых окон посада и выдачи:
Приход тепла: 1. Тепло горения топлива:
где В – расход топлива, кг/с
2. Тепло, внесенное подогретым воздухом и топливом (газом):
3. Тепло, выделившееся при окислении железа:
Расход тепла. 1. Полезное тепло на нагрев металла:
2. Потери тепла с уходящими газами:
3. Потери тепла теплопроводностью:
где
Потери тепла теплопроводностью определяются как сумма потерь свода и стен сварочной и методической зон:
Средняя температура внутренней поверхности кладки tкл определяется следующим образом:
Безразмерные температуры:
Методическая зона: Средняя температура поверхности металла6
Безразмерные температуры:
Тепловые потери через свод в сварочной зоне. Температура на границе слоев огнеупора и изоляции.
Средняя температура слоя огнеупора:
Средняя температура слоя изоляции:
Коэффициенты теплопроводности динаса:
Потери тепла теплопроводностью
где Температура на границе слоев огнеупора изоляции:
Правильность принятых средних температур слоев:
Расхождение между принятым значением средних температур и подсчитанным по формулам допустимо.
где
Температура по границе слоев огнеупора и изоляции:
Проверка правильности принятых средних температур слоев:
Расхождение между принятым значением средних температур и подсчитанным по формулам допустимо. 4.Потери тепла через окна печи: Потери тепла через закрытые окна печи: в сварочной зоне:
где n – число окон; S – толщина стенки в 1 кирпич, м (S=0,203м)
в методической зоне:
Потери тепла излучением через открытые окна: в сварочной зоне:
где
Окончательно имеем:
5.Потери тепла с окалиной:
6.Потери тепла с охлаждающей водой:
Приравняв приходные и расходные статьи теплового баланса, определяем секундный расход топлива В, кг/с:
Приходные и расходные статьи теплового баланса сводятся в таблицу 2:
4.Основные теплотехнические показатели работы печи. Коэффициент использования химической энергии топлива
Общая тепловая мощность Мобщ печи:
Мощность холостого хода:
Удельный расход тепла:
Удельный расход условного топлива:
5.Аэродинамический расчет. 5.1 Расчет дымового тракта. При расчете дымового тракта потери давления на преодоление сопротивления трения газов о стенки рабочего пространства печи не учитываются. 1. Потери давления в вертикальных каналах. Приведенная скорость дымовых газов при выходе из печи:
где m – коэффициент, учитывающий потери дыма на выбивании.
Приведенная скорость в вертикальных каналах принимается:
Сечение одного канала:
n – количество каналов
где Эквивалентный диаметр канала:
Высота канала:
где
Местные потери давления при входе газового потока в вертикальные каналы:
2. Потери давления в борове. Приведенная скорость дымовых газов: Сечение борова:
выбирая ширину борова больше ширины вертикальных каналов определяем второй размер:
Принимаем длину борова Температура перед рекуператором:
Средняя температура на участке:
Температура перед трубой:
Средняя температура на участке:
потери давления на преодоление трения:
, где Потери давления в рекуператоре: Местные потери давления при повороте на
Общие потери при движении продуктов горения из рабочего пространства печи к основанию дымовой трубы:
5.2 Расчет дымовой трубы . Действительное разряжение, создаваемое трубой:
По приложению 12 определяем высоту трубы: Н=35м Температура в устье трубы:
Средняя температура газов в трубе:
Приведенную скорость газов в устье дымовой трубы принимаем: Диаметр в устье:
Диаметр трубы у основания:
Средний диаметр трубы:
Приведенная скорость дымовых газов у основания трубы:
Высота дымовой трубы:
6.Расчет топливосжигающих устройств. Расстояние между осями топливосжигающих устройств принимается 1 м. Производительность одной горелки:
где n – количество горелок;
Расчет диффузионных горелок низкого давления. Принимаем скорости выхода из горелок (приведенные к нормальным условиям): газа Площадь сечения для прохода газа:
Диаметр газового сопла:
Площадь сечения для прохода воздуха:
Диаметр воздушного сопла:
,где
7. Вывод:
длина активного пода: длина методической зоны: длина сварочной зоны: высота методической зоны: высота сварочной зоны: ширина печи: высота дымовой трубы: расход газа: емкость печи: Е =155017 кг. время нагрева металла в печи: КПД печи:
1. Кривандин В.А., Неведомская И.Н. и др. Металлургическая теплотехника. Конструкция и работа печей. 1,2 тома. Москва, Металлургия, 1986 2. расчет методических печей. Методические указания по курсовому проектированию. – Череповец: ЧГИИ: 1995, -56 с. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство образования и науки РФ
Содержание

1 Расчет горения топлива




Расход сухих трехатомных газов:








где 


2. Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи.







Степень черноты газов 




Приведенный коэффициент излучения от газов и кладки металла:
где 



Рис.2 Зависимость 







Приращение теплосодержания металла в методической зоне:


































Расстояние между опорными трубами составляет 1000 мм. Смотровые и рабочие окна располагаются симметрично с обеих сторон печи.
3. Тепловой баланс печи:







Средняя температура газов в методической зоне:





Коэффициенты теплопроводности изоляции:




Тепловые потери через стены сварочной зоны:









7.Неучтенные потери:


Табл.2 Тепловой баланс печи.

Общая тепловая мощность складывается из полезной мощности Мпол
и мощности холостого хода Мхх
:




Коэффициент полезного действия печи:


Потери на трение в вертикальном канале:



Эквивалентный диаметр борова:





Местные потери давления при двух поворотах на 









.






