- •1. Основні поняття про технічну термодинаміку,
- •Основні поняття про технічну термодинаміку, термодинамічну систему
- •. Види та параметри стану термодинамічних систем
- •1.2. Контрольні питання та задачі до підрозділу “Основні поняття про технічну термодинаміку, термодинамічну систему”
- •1.3. Теплоємкість газів
- •1.4. Контрольні питання та задачі до підрозділу “Теплоємкість газів”
- •2. Розрахунок горіння палива
- •2.1. Види та склад палива
- •Склад і властивості деяких природних газів приведені у додатку в.
- •2.2. Теплотворна здатність (теплота горіння) палива
- •2.3. Розрахунок витрат повітря
- •2.4. Розрахунок об’єму та складу продуктів горіння
- •2.5. Матеріальний баланс процесу горіння
- •2.6. Температура горіння палива
- •2.7. Коефіцієнт використання палива
- •2.8. Контрольні питання та задачі до розділу “Розрахунок горіння палива”
- •3. Рух газів у теплових агрегатах
- •3.1. Загальні відомості про рух газів та їх властивості
- •3.2. Рівняння нерозривності струменя
- •3.3. Режими руху газів
- •3.4. Види напорів
- •3.5. Втрати напору при рухові
- •3.6. Рівняння руху газів
- •3.7. Вибір та розрахунок тягово-дуттьового обладнання
- •3.7.1. Розрахунок димових труб
- •3.7.2. Вибір димососів (вентиляторів)
- •Більш докладні відомості про рух газів у печах та сушарках викладені у [3-5, 8-10].
- •3.8. Контрольні питання та задачі до розділу “Рух газів у теплових агрегатах”
- •4. Теплообмін у печах та сушарках
- •4.1. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
- •4.2. Теплообмін випромінюванням
- •4.2.1. Випромінювання крізь отвір
- •4.2.2. Теплообмін випромінюванням між двома поверхнями
- •4.2.3. Теплообмін випромінюванням між газами та твердими тілами
- •4.3. Теплообмін конвекцією
- •4.4. Передача теплоти теплопровідністю
- •4.5. Контрольні питання та задачі до розділу “Теплообмін у печах та сушарках”
- •5. Сушіння силікатних матеріалів
- •5.1. Загальні відомості про сушіння
- •5.2. Побудова процесу сушіння на I – d -діаграмі
- •5.2.1. Побудова на I – d -діаграмі процесу сушіння повітрям
- •5.2.2. Побудова на I – d -діаграмі процесу сушіння димовими газами
- •5.3. Контрольні питання та задачі до розділу “Сушіння силікатних матеріалів”
- •Література
- •Додаток а
- •Додаток б Густина і теплота згоряння окремих газів [3]
- •Додаток в Склад і властивості деяких природних газів [3]
- •Додаток г
- •Додаток д Коефіцієнти кінематичної в’язкості газів ν·105, м2/с [3]
- •Додаток е Коефіцієнти динамічної в’язкості газів μ·106, Па.С [3]
- •Додаток ж Коефіцієнти теплопровідності вогнетривких і теплоізоляційних матеріалів [3]
- •Додаток з Теплоємкість вогнетривких і теплоізоляційних футеровочних матеріалів [3]
4.5. Контрольні питання та задачі до розділу “Теплообмін у печах та сушарках”
1. Дайте визначення, що таке теплопровідність, випромінювання, конвекція.
2. Сформулюйте основне рівняння теплопередачі, поясніть у яких випадках його застосують, що показує коефіцієнт теплопередачі?
3. Наведіть основні поняття про теоретичні, сірі тіла.
Як розрахувати втрати теплоти випромінюванням крізь отвір.
5. Як розрахувати теплообмін випромінюванням двох тіл, особливості в залежності від їхньої форми та розташування.
6. Покажіть відмінності в передачі теплоти випромінюванням газів та як знаходять ступінь чорноти газів.
7. Від яких чинників залежить і як розраховується α конв теоретично та на практиці ?
8. Від яких чинників залежить і як розраховується кількість теплоти, що передається теплопровідністю?
9. Як розрахувати передачу теплоти від внутрішньої поверхні футерівки у навколишнє середовище аналітичним і графічним методом?
10. Як розрахувати передачу теплоти від газів крізь футерівку в навколишнє середовище аналітичним і графічним методом?
ЗАДАЧІ
1. Визначте тепловий потік, що випромінюється поверхнею печі діаметром 7 м і довжиною 230 м у навколишній простір, якщо питомий тепловий потік дорівнює 0,3 кВт/м2.
2. Визначте кількість теплоти, що випромінюється в навколишній простір 1 м2 кладки при температурі її зовнішньої поверхні 400°С (εкл=0,9, tнавк=20°С).
3. Визначте кількість теплоти, що випромінюється крізь отвір діаметром 0,5м. Товщина футеровки 0,3м, температура в печі дорівнює 1350°С, навколишнього простору 20°С. Отвір відкрито 1 годину протягом зміни (8 годин).
4. Визначте кількість теплоти, яка отримується матеріалом із поверхнею 0,6 м2, якщо поверхня внутрішньої частини футерівки печі дорівнює 3 м2, температура футерівки 1300°С, матеріалу 1200°С, ε м= 0,8, ε ф=0,6.
5. Визначте коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням від газів до стінки, якщо tг=900°С, tст=700°С, εг=0,5; εст=0,7.
6. Визначте кількість теплоти, яка передається від газів до матеріалу з поверхнею 0,5 м2. Розмір робочого простору печі 5x4x3 м, температура газів 1000°С, матеріалу 900°С, ε м=0,8. Склад газу, % об.: СО2 – 40, N2 – 50, H2O – 10. Тиск у печі 101,3 кН/м2.
7. Визначте кількість теплоти, що втрачається конвекцією в навколишній простір з температурою 200С від 1м2 зовнішньої поверхні стіни з температурою 4000С.
8. За п. 7 визначте втрати теплоти конвекцією та випромінюванням, якщо εст=0,9.
9. Визначте тепловий потік у навколишнє середовище крізь склепіння поверхнею 10 м2, якщо tвн=400°С, S=0,3 м, λ=0,6+0,0007·tсер Вт/м2·град, ε кл=0,9; tнавк=20°С.
10. Температура газів у печі з двошаровою футеровкою дорівнює 1300°С. S1=0,25м; λ1=1,2+0,0002·tсер Вт/м·град, S2=0,1 м; λ2=0,5+0,0001·tсер Вт/м·град, температура навколишнього середовища 20°С, α1=50 Вт/м2··град, α2=10 Вт/м2·град. Визначте тепловий потік, переданий від газів у навколишній простір.
11. Розрахуйте кількість теплоти, що втрачається у навколишній простір стіною печі з двошаровою футерівкою: внутрішня - шамот ШБ із щільністю 1,9 т/м3 товщиною 0,5 м, зовнішня – керамічна цегла товщиною 0,375 м. Температура навколишнього середовища дорівнює 20°С, а внутрішньої поверхні футерівки – 1300°С. Розрахунок провести аналітичним, графічним методами і за допомогою програми ''МОNО''.
12. За п.11 запропонуйте інші, більш ефективні варіанти футерівки, покажіть їхні переваги.
При вивченні цього розділу необхідно запам’ятати визначення способів теплообміну, основного рівняння теплопередачі та умов його рішення. З’ясуйте, що таке коефіцієнт теплопередачі, теплові опори, тепловий потік, щільність теплового потоку.
Згадайте, що таке променевий теплообмін, основні закони теплового випромінювання (Планка, Ламберта, Кірхгофа, Стефана-Больцмана), засвойте поняття приведеного коефіцієнту випромінювання в залежності від форми та розташування тіл, що обмінюються теплотою. Необхідно знати різницю між передаванням тепла випромінюванням твердих тіл та газів, вміти знаходити ступінь чорноти ґазів, коефіцієнт випромінювання – αвипр.
Запам’ятайте, що конвекційний теплообмін грає важливу роль у процесі теплопередачі між теплоносієм, який рухається, та матеріалом, який обробляється, особливо при низьких температурах. Уясніть, що теоретично розрахунок коефіцієнта тепловіддачі конвекцією базується на використанні критеріїв теплової і гідромеханічної подоби, а на практиці визначається за допомогою спрощених формул.
Усвідомте, які фактори впливають на передачу теплоти теплопровідністю, як проводиться розрахунок втрат теплоти теплопровідністю крізь багатошарову футерівку (метод кінцевих різниць температури) аналітичним та графічним способами.
Використовуючи основне рівняння теплопередачі та знання передачі теплоти різними способами навчіться робити розрахунки втрат теплоти крізь одно – та багатошарову футерівку від газового середовища всередині печі у навколишнє середовище. Усвідомте важливість теплової ізоляції футерівки у зменшенні втрат теплоти, опануйте основи підбору теплоізоляційних матеріалів.
Пам’ятайте, що для вирішення складних завдань необхідно добре засвоїти основні поняття з розділу та навчитись вирішувати прості задачі.
Приклад розрахунку. Визначте втрати теплоти від димових газів в навколишнє середовище стінами печі за умов: температура газів tг=10000С, температура внутрішньої поверхні футерівки печі tвн=9000С, εф=0,9. Розміри робочого простору печі (LхВхН, м): 5х3х4. Склад газів (%): СО2 – 40, N2 – 50, Н2О – 10. Тиск у печі 101,3 кН/м2. Футерівка стін виконана із цегли керамічної товщиною S=375 мм, ступінь чорноти зовнішньої поверхні εзовн=0,8. Швидкість руху газів по печі w0=1,5 м/с. Температура навколишнього середовища 200С.
Рішення. Кількість теплоти, що передається від газів у навколишній простір визначаємо з основного рівняння теплопередачі за формулою:
·F,
Вт/м2
Для вирішення задачі необхідно знайти коефіцієнт тепловіддачі (α1) від димових газів до внутрішньої поверхні футерівки, коефіцієнт передачі теплоти теплопровідністю (λ) при середній температурі шару по товщі футерівки стіни, а також коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні футерівки стіни в навколишнє середовище (α2). Згадаємо, що для знаходження α1 ми повинні знайти коефіцієнти віддачі теплоти конвекцією та випромінюванням від газів до внутрішньої поверхні футеровки: α1=αконв + αвипр.
αконв=10·w0=10·1,5=15 вт/м2·град
αвипр=
,
Вт/м2·град
В той же час Qвипр=
·[
],
Вт/м2.
Всі дані, окрім εг, нам відомі. Згадаймо, що εг= f (tг, РСО2, РН2О, Sеф); εг=εСО2+εН2О·b, де b – коефіцієнт, який враховує більш сильний вплив РН2О у зрівнянні з Sеф на ступінь чорноти водяного пару. Всі ці складові визначаємо із графіків залежності ступеня чорноти цих газів від температури при відповідних значеннях Р·Sеф.
Ефективна
товща газового шару: Sеф=η·(
)=0,9·
=
2,3 м
Парціальний тиск газів: РН2О=101,3 ·0,1=10,13 кН/м2; РСО2=101,3·0,4=40,52 кН/м2; Sеф·РН2О=2,3·10,13=23,28 кН/м; Sеф·РСО2=2,3·40,52=93,11 кН/м
Із графіків знаходимо значення εСО2, εН2О та b, потім εг.
εг=0,17+0,1·1,03=0,273
Qвипр
=
·[
]
= 11011,15
Вт/м2.
αвипр=
= 110,11 Вт/м2·град
Тепер α1=15+110,11=125,11 Вт/м2·град
Щоб
знайти λ та α2
(α2=αвипр+
αконв)
необхідно знати температуру зовнішньої
поверхні футеровки. Приймаємо цю
температуру, а потім уточнюємо за
формулою tзоврозр
= tнавк
+
·(
tвн–
tнавк),
0С.
В
нашому випадку приймаємо tзов=
1150С.
Середня температура шару футеровки
складе tсер=
=507,5
0С.
Коефіцієнт теплопровідності для керамічної (глиняної) цегли λt=0,47+0,00051·507,5=0,729 Вт/м·град
α2=
2,6·
+
·[
(
)4
– (
)4
]=16,1 Вт/м2·град
Знаходимо
коефіцієнт теплопередачі:
=
=
1,735 Вт/м2·град
Тепер
знаходимо tзоврозр
=20 +
·(
900–20)=114,8 0С.
Різниця між прийнятою та розрахунковою
температурами менша ніж ±50С,
тому вважаємо, що температура вибрана
правильно.
Знаходимо кількість теплоти, яка втрачається в навколишній простір:
·(2·5·4+2·3·4)=1673,5·64=107104,38
Вт=107,1
кВт.
