
- •Лекция № 2. Расчет и конструирование печей.
- •Лекция № 3. Общие принципы конструирования печей: тепловая работа печей.
- •3. Теплообмен между внутренней поверхностью кладки и окружающей атмосферой
- •Лекция № 4. Общие принципы конструирования печей: производительность и размеры печей.
- •Лекция № 5. Общие принципы конструирования печей: тепловой баланс печи и определение расхода топлива.
- •А. Приход тепла
- •Б. Расход тепла
- •Лекция № 6. Оборудование и элементы печей: топливосжигающие устройства.
- •Газовые горелки
- •Мазутные форсунки
- •Сжигание топлива в виде пыли
- •Сжигание кускового топлива
- •Топки с механической подачей топлива
- •Лекция № 7. Оборудование и элементы печей: теплообменники.
- •Конструкции рекуператоров
- •2. Регенераторы
- •Лекция № 8. Оборудование и элементы печей: вспомогательное оборудование.
- •2. Испарительное охлаждение
- •3. Кладка и фундаменты
- •Лекция № 9. Расчет и конструирование выпарной установки.
- •Лекция № 10. Расчет и конструирование ректификационной установки.
- •Лекция № 11. Расчет и конструирование экстракционной установки.
- •2) Растворение и экстракция в системах "твердое тело - жидкость"
- •Лекция № 12. Расчет и конструирование абсорбционной установки.
- •Лекция № 13. Расчет и конструирование адсорбционной установки.
- •Лекция № 14. Расчет и конструирование сушильной установки.
- •Лекция № 15. Расчет и конструирование теплообменных аппаратов.
2. Регенераторы
В регенераторах посредником между греющим и нагревающимся потоками газов является не тонкая герметичная стенка, как в рекуператоре, а массивная регенеративная насадка, которая работает периодически сначала воспринимая (аккумулируя) тепло, а затем отдавая это тепло нагреваемому потоку (воздуху или газу), который движется по тому же пути, по которому только что шли горячие газы, но во встречном направлении.
Таким образом, проблемы герметичной стенки в регенераторах не существует, и поэтому регенеративные насадки нагревательных печей можно сооружать из обыкновенного (т. е. не фасонного) шамотного или динасового кирпича и греть их до очень высоких температур, вследствие чего в регенераторах газ и воздух сравнительно легко нагреваются до 1000-1200° С. При этом сама насадка служит иногда год и больше. Ремонт насадки обходится недорого, так как ее выполняют из обыкновенного кирпича или блоков простой формы.
Регенеративные насадки
Размеры кирпича, из которого делают насадку, например его толщина, а также размеры, характеризующие взаимное расположение кирпичей в насадке (например, величина ячейки), наконец форма кирпичей и их общая компоновка, т. е. то, что обычно называют конструкцией насадки, должны обеспечивать:
1) максимальную теплоотдачу в единице объема насадки (в 1 м3), что определяется объемным коэффициентом теплопередачи av, вт/м3град.
2) длительность срока службы насадки (хотя бы на одну кампанию печи), чтобы не останавливать ее в течение кампании на ремонт или чистку насадок от осевшей на нее пыли и шлака;
3) минимальные затраты на сооружение: на материалы (минимальная масса насадочного кирпича) и рабочую силу (удобство и быстрота сооружения насадки).
Ячейкой называют самый узкий проход для газов (в горизонтальной плоскости соприкосновения кирпичей). Обычно ячейки квадратные, поэтому их размер обозначают двумя одинаковыми цифрами, например 120 X 120 мм.
Самую простую насадку системы Сименса выкладывают из обыкновенного (нормального) кирпича. Как видно из рисунка 21 а, кирпичи кладут горизонтальными рядами на ребро. На этом рисунке изображена насадка колодцами - все ячейки расположены по одной вертикали и образуют как бы колодец.
Если ячейки сместить одну относительно другой на полшага, то получится насадка в разбежку, или шахматная. Однако ее используют редко, так как она сильно заносится пылью.
Насадка Петерсена немного отличается от насадки Сименса; ее выкладывают из специальных кирпичей (рисунок 21 6) с уступами, фиксирующими положение кирпича при кладке, а также размер ячейки и обеспечивающими для каждого кирпича в процессе кладки устойчивость.
Брусковую насадку (рисунок 21 г) выкладывают как и две предыдущие, но из специального, так называемого брускового кирпича квадратного сечения.
Насадка Каупера совсем другой конструкции и, как видно из рисунка 21 в, ее поверхность нагрева представляет собой сплошные вертикальные колодцы. Горизонтальные поверхности кирпичей соприкасаются и в теплообмене не участвуют.
На рисунке 21 д показан блок из насадки для доменных воздухонагревателей. В этой насадке ячейка фигурная с вертикальными овальными выступами и вертикальные каналы сообщаются между собой горизонтальными проходами.
Сооружение регенеративных насадок из блоков широко применяют при строительстве доменных воздухонагревателей, где оно вполне оправдано.
Рисунок 21- Регенеративные насадки: а - Сименса колодцами; б - Петерсена; в - Каупера гладкими каналами; г - брусковая; д - конструкции с овальными выступами и горизонтальными проходами
3. КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ
Постройка котлов-утилизаторов для больших печей оказывается экономически целесообразной.
Большая запыленность газов затрудняет возможность установки за печами регенераторов. Эти печи, как правило, отличаются большой тепловой мощностью. Пар из котлов-утилизаторов используется на бытовые или энергетические цели.
Трудность реализации идеи использования тепла в котлах- утилизаторах по возможности за всеми печами объясняется тем, что:
1) при температуре газов, поступающих в котел, ниже 400° С съем пара с 1 м2 поверхности нагрева котла получается настолько малым, что амортизация капитальных затрат становится недостаточно эффективной;
2) при установке котла-утилизатора за печью в газовый тракт печи вводится дополнительное сопротивление. Чтобы это не сказалось вредно на работе печи, необходима установка мощных дымососов, а также системы шиберов, которая позволила бы, в частности, быстро отключить неисправный котел и перейти к работе на трубу;
3) разбросанность мелких печей на территории цеха сильно затрудняет обслуживание котлов и устройство коммуникационных линий.
Поэтому пока котлы-утилизаторы устанавливают преимущественно только за крупными печами.
В некоторых случаях установка котлов-утилизаторов может способствовать решению чисто печных вопросов.
Типичным случаем является такой, когда уходящие из печи газы, нагретые до высокой температуры (например, 1300° С), сильно запылены, и поэтому регенераторы или рекуператоры, установленные непосредственно за печью, обречены на быстрое засорение и выход из строя. Если же непосредственно за печью в этом случае установить котельные поверхности нагрева, особенно радиационного типа, то котельные поверхности воспримут на себя термический удар и сыграют роль пылеосадителя. Очищенные от пыли и охлажденные до умеренных температур (1000-900° С) газы можно направить в рекуператор и таким образом надежно осуществить рекуперацию тепла. При такой схеме, однако, неизбежно уменьшается использование тепла отходящих газов для подогрева воздуха и топлива.
В другом случае — при необходимости работать на искусственной тяге - в котле-утилизаторе продукты сгорания охлаждаются до низких температур (около 250° С), и уже возможна прямая тяга (когда газы отсасываются дымососом).
Литература: 4 осн. [157-190].
Контрольные вопросы:
Опишите три типа противотока рекуператоров.
2. Параллельный ток (прямоток) рекуператоров.
3. Конструкции игольчатых рекуператоров.
Конструкции керамических рекуператоров.
Регенераторы, конструкции регенеративных насадок.