
- •Температурное поле. Температурный градиент.
- •Основные виды теплообмена. Теплопередача и теплоотдача.
- •Теплообмен:
- •Теплопроводность, закон фурье.
- •Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки.
- •Граничные условия 1ого рода
- •Граничные условия 2ого рода
- •Граничные условия 3ого рода
- •Граничные условия 1ого рода
- •Стационарная теплопроводность однослойной цилиндрической стеши.
- •С тационарная теплопроводность многослойной цилиндрической стенки.
- •Граничные условия 3ого рода
- •Теплопроводность через стенки сложной конфигурации. Ребристые поверхности.
- •Нестационарная теплопроводность. Критерии био и старка. Термически тонкие и термически массивные тела.
- •Нагрев тонких тел при постоянной температуре печи. Температурно-тепловая диаграмма. Конвективный теплообмен
- •Лучистый теплообмен
- •Теория нагрева массивных тел. Уравнения теплопроводности для массивных тел. Принцип использования диаграммы будрина.
- •Методы решения нагрева термически массивных тел
- •Использование численных методов решения задач нагрева.
- •Конвективный теплообмен. Основные уравнения конвективного теплообмена.
- •Критерия подобия конвективного теплообмена.
- •Вынужденная конвекция (ламинарный и турбулентный режим, критерий рейнольдса).
- •Теплообмен излучением. Основные законы теплообмена излучением.
- •Угловые коэффициенты, их свойства.
- •Свойства угловых коэффициентов.
- •Значение угловых коэф. Для типичных случаев
- •Теплообмен в замкнутой системе (собственное излучение, эффективное, сальдо-поток). Приведенный коэффициент излучения.
- •Защита от излучения с помощью экранов.
- •Степень черноты газа, ее определение.
- •Сложный теплообмен (лучисто-конвективный теплообмен).
- •Классификация топлива, низшая теплота сгорания топлива. Виды горения. Классификация топлива:
- •Коэффициент избытка воздуха при горении топлива. Полное и неполное горение. Расчеты горения топлива.
- •Устройства для сжигания топлива.
- •Физические основы электронагрева.
- •Уравнение неразрывности для сжимаемых и несжимаемых жидкостей.
- •Несжимаемая жидкость
- •Уравнение эйлера для движущейся жидкости. Уравнение эйлера для статики.
- •Уравнение навье-стокса для движения реальной жидкости.
- •Давление, его виды и способы измерения.
- •Струйное движение газов. Свободные струи.Характеристика
- •Струйное движение газов, ограниченные струи.
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала (гранулометрический состав, насыпная плотность и порозность).
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала. Состояние слоя.
- •Принцип расчета дымовой трубы.
- •Классификация огнеупоров.
- •Физические свойства огнеупоров.
- •Пористость и объемная масса
- •Эксплуатационные (рабочие) свойства огнеупоров.
- •Сопротивление печной атмосфере
- •Теплоизоляционные материалы, применяемые в печестроении.
- •Классификация печей. Тепловая работа печей
- •Показатели тепловой работы печей.
- •Вагранки, принцип действия, основные зоны вагранки.
- •Вагранки классифицируют
- •Теплотехнические особенности
- •Влияние различных факторов на зоны горения в вагранке.
- •Использование подогрева дутья в вагранках.
- •Вагранки с обогащением дутья кислородом и охлаждаемым плавильным поясом.
- •Вагранки с водоохлаждаемым плавильным поясом
- •Кислородно-конвертерный процесс, особенности материального и теплового баланса.
- •Классификация дуговых печей, принцип работы, последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Печи классифицируются:
- •Последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Состав шлака
- •Основные статьи теплового баланса дуговой печи.
- •Расход тепла
- •Индукционные тигельные печи. Принцип действия и конструкция печи.
- •Нагревательные колодцы, принцип действия и конструкции колодцев.
- •Методические печи для нагрева слитков и заготовок толкательного типа, принцип действия и конструкции, схемы отопления.
- •Нагревательные печи с шагающими балками и шагающим подом, кольцевые печи, принцип действия, схемы отопления.
- •Устройства для использования теплоты отходящих газов, классификация рекуператоров по движению газов.
- •Конструкция и принцип действия игольчатых рекуператоров.
- •Конструкция и принцип действия рекуператоров из стальных труб и радиационных рекуператоров.
- •Принцип действия регенератора.
- •Принцип действия барабанных сушил и сушил в пневмопотоке и кипящем слое.
- •Установки для сушки стержней и литейных форм.
- •Сушила непрерывного действия
- •Сушила с радиационным циклом
Классификация огнеупоров.
К огнеупорам предъявляют требования:
высокая температура
способность противостоять резким перепадам температуры
сопротивляться воздействию шлака и газовой атмосферы печи
сопротивляемость механической нагрузки
постоянство объёма в процессе эксплуатации
точный размер
низкая стоимость
Огнеупорные материалы классифицируются:
по огнеупорности:
огнеупорные (выдерживают температуру 1580-1770 )
высокоогнеупорные (температура 1770 - 2000 )
высшей огнеупорности (температура выше 2000 )
по химико-минералогическому составу:
алюминосиликатные (Al2O3 и SiO2 )
магнезиальные (MnO)
хромистые (Cr2O3 и MnO)
углеродистые
цирконистые (ZrO2)
карбидные (МеС)
оксидные (чистые оксиды)
тип оксида:
кислые (оксиды Si)
нейтральные (оксиды Al)
основные (оксиды Mg и Ca)
по способу изготовления:
естественные
искусственные
сухоформованные (из сухих или полусухих порошков)
пластичноформованные (из масс в пластичном состоянии)
изготовленные литьём
горячепрессованные
изготовлены механической обработкой
в зависимости от термообработки:
безобжиговые (подвергнуты сушке, иногда нагреву до 200-400 )
подвергнутые обжигу
по сложности формы:
простые
фасонные, специального назначения
Просты по форме прямоугольник имеют 3 размера:
нормальный 230*113*65
большеразмерные 250*123*65
малоразмерные 170*113*65
Физические свойства огнеупоров.
Пористость и объемная масса
Чем выше пористость, меньше масса и наоборот.
От пористости зависит стойкость огнеупоров. Пористость в % (от 1% до 8%)
Поры могут быть:
Открытыми ( сообщаются с окр. Средой)
Сквозные
Закрытые .
В соответствии с этим пористость бывает 3-х видов:
открытую или кажущуюся пористость:
закрытая:
общая:
В зависимости от пористости огнеупоры классифицируются:
по открытой пористости на: а) особо плотные (< 3% пористость); б) высокоплотные (3-10%); в) плотные (10-16%); г) уплотнённые (16-20%); д) обычные (1-ая подгруппа 20-24%, 2-ая 24-30%)
по общей пористости:А) легковесные (45-85%) Б) ультралегковесные (>85%)
2) газопроницаемость . Связана с открытыми порами с повышением t-ры газопроницаемость понижается, т.к. вязкость газов с повышением t-ры увеличивается. 3) Теплопроводность. Должна быть низкой за искл. Случаев когда предусмотрена передача теплоты через огнеупоры (рек-ры, муфели).
Зависимость
теплопроводности от температуры
линейная
λ0 при комнатной температуре b-коэф. для определенного вида огнеупора
для магнезита – эта зависимость не выдерживается.
Электропроводность. Большинство огнеупоров при низкой t-ре явл-ся диэлектриками. С повыш. T-ры и с появлением жидкой фазы внутри огнеупора электропроводность возрастает. Н-р: шамот (алюмосиликатный огнеупор) и динас при t-ре выше 1200ºС становится температуропроводным. Зависит от хим. состава.
Н-р: ув. сод-ия оксидов Fe и Ti повыш. электропроводность
Удельная теплоёмкость. С повыш. t-ры теплоёмкость всех огнеупоров увеличивается. Теплоёмкость огнеупоров от 0,4 до 1,7 кДж/кг*ºС
Магнитная проницаемость. Отношение абсолютной магнитной прон-сти материала к прон-сти вакуума. Для всех огнеупоров <1
Термическое расширение. Хар-ся коэф. линейного расширения, который зависит от природыматериала и t-ры. Для компенсации терм. расш. в кладке футеровки предусматривают так наз-ые температурные швы, которые заполняют по мере разогрева футеровки