- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Задание
- •Введение
- •Конструкционные стали и сплавы
- •Углеродистые конструкционные стали
- •Легированные конструкционные стали
- •Строительные низколегированные стали
- •Арматурные стали
- •Стали для холодной штамповки
- •Конструкционные (машиностроительные) цементируемые (нитроцементуемые) легированные стали
- •Конструкционные (машиностроительные) улучшаемые легированные стали
- •Технология плавления стали в дуговой сталеплавильной печи
- •Выплавка хромоникелевых конструкционных сталей
- •Конструкция футеровки дуговой сталеплавильной печи
- •Расчёт геометрических параметров печи
- •Подина и откосы
- •Стены дсп
- •Расчет тепловых потерь
- •Определение тепловых потерь через под
- •Определение тепловых потерь через стенку
- •Определение тепловых потерь через свод
- •Определение тепловых потерь излучением через рабочее окно
- •Определение тепловых потерь излучением через водоохлаждаемые металлические конструкции
- •Суммарная мощность тепловых потерь в период расплавления
- •Определение тепловых потерь в период межплавильного простоя
- •Определение полезной энергии для нагрева и расплавления металла и шлака
- •Энергетический баланс периода расплавления
- •Определение мощности печного трансформатора
- •Расчёт токов
- •Выбор кабеля
- •Распад и диаметр электродов
- •Расчёт короткой сети
- •Расчёт неподвижной шины
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт шинопровода на рукавах электродержателей
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт гибкой гирлянды
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Электрод расчет реактивного сопротивления электрода
- •Расчет активного сопротивления электрода
- •Определим суммарное реактивное сопротивление по каждой фазе
- •Определение электрических потерь печной установки, теплового баланса и выбранной мощности трансформатора
- •Заключение
- •Список литературы
Подина и откосы
Толщина подины δпод , м, равна:
м
[1 стр. 115]
Стены дсп
В зависимости от емкости можно рекомендовать следующую толщину огнеупорной кладки стен (мм) [2, стр. 203]
350 – 450 мм |
Для печей ёмкостью до 5 т |
450 – 650 мм |
Для печей ёмкостью 10 – 40 т |
550 – 650 мм |
Для печей ёмкостью 80 – 180 т |
Толщину
футеровки стены на уровне откосов
принимаем равной
мм
Засыпка выполняет роль демпферного
слоя, компенсирующего тепловое расширение
кирпичной кладки стены.
Выбрав материалы и толщину стен, определяем наружный диаметр кожуха на уровне откосов:
,
м; [2,
стр. 204]
м.
и его цилиндрической части:
,
м;
м.
В обшивке кожуха вырезают отверстия для летки и рабочего окна.
Рабочее окно печи имеет размеры:
Ширина
,
м; [1 стр. 115]
Где
=0,3÷0,26
для печей больше 10-40 тонн
Высота
,
м;
Стрела выпуклости арки рабочего окна
,
м;
СВОД
Футеровку сводов основных дуговых печей наиболее часто выполняют из прямого и клинового хромомагнезитового кирпича
Толщина футеровки свода соответствует длине стандартного кирпича и обычно составляет: [2, стр. 203]
Емкость печи, т |
≤ 10 |
20 – 80 |
120 – 180 |
δсв, мм |
230 |
300 |
380 - 460 |
Свод
выполняется из хромомагнезитового
кирпича длиной 300мм без дополнительной
тепловой изоляции. Таким образом толщину
свода принимаем
мм
В современных ДСП свод опирается на кожух печи и поэтому можно считать, что его диаметр примерно равняется диаметру верха кожуха, т.е.
м.
Стрела
выпуклости свода
зависит
от материала и пролета (диаметра) свода.
Из соображения строительной прочности
рекомендуется:
Стрела выпуклости свода равна:
,
м; [1 стр. 115]
Радиус свода Rсв, м, равен:
м
[3 стр. 192]
Где
м
Рис. 2. Форма плавильного пространства с основными размерами.
Расчет тепловых потерь
ДСП является агрегатом периодического действия, в котором потребление электроэнергии в различные периоды плавки неодинаково. При проектировании ДСП составляется расчетный энергетический баланс только для периода расплавления, т.к. печь потребляет наибольшую часть электроэнергии и плавка ведется на самой высокой мощности. По результатам этого баланса определяется необходимая мощность печного трансформатора и удельный расход электроэнергии в период расплавления, т.е. важнейшие параметры печи, определяющие ее производительность и технико-экономическую эффективность.
Расчетная внешняя поверхность стен равна:
м2
[4, стр. 261]
Для сферического сегмента радиусом R, высотой h боковая поверхность равна:
м2.
[4, стр. 263]
Внешнюю поверхность футеровки подины определяем следующим упрощенным способом.
Примем,
что эта поверхность состоит их двух
поверхностей – поверхности
- сферического сегмента, равной внешней
поверхности футеровки свода
и цилиндрической поверхности
,
определяемой диаметром
и высотой, равной полной глубине ванны
до уровня откосов за вычетом высоты
сферического сегмента
.
При этом допущении, которое не дает существенной погрешности в практическом расчете, внешняя поверхность футеровки пода составляет:
[4,
стр. 265]
Площадь рабочего окна равна:
м2.
[4, стр. 265]
