Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры теплотехника.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
986.69 Кб
Скачать

45.Сущность процесса сушки. Конструкции литейных сушил и режимы их работы. Сушила периодического действия. Литейные сушила непрерывного действия. Радиационные сушила.

Сушка может производиться либо путём генерации тепла в самом изделии током ТВЧ, либо путём передачи тепла к поверхности материала излучением.

Наиболее распространение получили сушила, когда теплота передаётся от горячих продуктов сгорания, смешанных с воздухом или с возвратом (отработанные продукты сгорания). Уровень температур находится до 450 .

Сушила с конвективным режимом работы подразделяются на установки периодического действия – камерные и непрерывного действия.

Сушила с периодическим режимом действия относятся сушила с выкатным подом (тележкой). Состоит из рабочей камеры и двух топок, расположенной под камерой. Тележка с установленными формами передвигается по рельсам, которые располагаются на подине. Могут работать как в режиме естественной, так вынужденной конвекции.

Вначале сушки продукты сгорания быстро остывают и в этот период (15-20% от всего времени) сушила работают с естественной циркуляцией. Затем включают дымосос и доводят температуру до требуемой, и выдержав изделие в течении времени 50% от общей продолжительности. Затем отключают подачу топлива и охлаждают материал вместе с камерой до температуры 150-200 .

Сушила непрерывного действия

Представляют собой (вытянутые в длину или высоту) камеры, внутри которых материал перемещается с помощью конвейера.

Вертикальное сушило выполняется в виде башни из стальных листов, промежуток между внешними и внутренними обшивками выполняется из слоя теплоизоляции. На этажерках конвейера располагаются стержни. Производительность от 800-2500кг/час. Расход тепла от 27000-18000 кДж/кг.

Сушила с радиационным циклом

Получают распространение за счет лёгкости эксплуатации и низкой инерционности. В качестве источникатепла используются твёрдые излучатели (электрические нагреватели или керамические панели). Керамические панели нагреваются за счет продуктов сгорания газов.

46.Принципы действия устройств для использования теплоты отходящих газов. Очистка газов печных агрегатов.

Дымовые газы топливных печей, покидающих рабочее пространство имеют высокую температуру (600-1200 ), поэтому статья потерь теплоты с уходящими газами в тепловом балансе является одной из существенных статей.

С целью снижения потерь теплоты производят утилизацию теплоты уходящих газов, которая может быть выполнена 2 способами. С возвратом части теплоты в печь и без возвратаю В первом случае, используются теплообменники рекуператорного и регенераторного типа, которые устанавливают на пути отвода дымовых газов в боровах печи или на сводах.

Во втором случае, используют котлы-утилизаторы.

Наиболее эффективной является комбинированная схема, т.е. рекуператор + котёл-утилизатор.

В ряде случаев теплота уходящих газов используется для теплосиловых, котельных установках. Степень утилизации теплотыназывается КПД рекуператора и регенератора и определяется по формуле:

– интальпия подогрева воздуха

– интальпия уходящих дымовых газов

Величину экономии топлива, взаимод. от его теплоты сгорания и температуры подогрева воздуха и температуры уходящих газов определяется формулой:

Классификация по движению газа:

  • прямоток

  • противоток

  • перекрёстный

  • комбинированный

47.Рекуператоры: устройство и принцип действия. Конструкции рекуператоров. Принципиальные схемы работы рекуператоров:прямоток, противоток, перекрестный ток.

На машиностроительных предприятиях наибольшее распространение получили игольчатые рекуператоры. Основным элементом является чугунная труба овального сечения с наружными или внутренними иглами.

Воздух движется внутри трубы, а дымовые газы снаружи.

Все рекуператоры с воздушной стороны имеют иглы высотой 20 мм и расстояние между осями 14 мм. Высота иглы и размеры выбраны с учётом оптимальных аэродинамических характеристик потока. Тепловая эффективность двусторонних игольчатых труб выше, чем односторонних, но они быстрее выходят из строя за счёт засорения сажей, уходящих дымовых газов. Поэтому делают комбинированные рекуператоры. В первой секции которой явл. односторонние, а последующие секции делают двустороннеигольчатыми. Секции рекуператора из нескольких труб, в которых воздействие проходит не меняя своего направления наз. ходом. Чаще всего используют двухходовую установку рекуператора.

В рекуператорах из гладких стальных труб воздух может двигаться внутри труб, а дымовые газы снаружи. Может использоваться и обратная схема. Установленные на крупных нагревательных печах, где нецелесообразно использовать термоблоки из-за их массивности, и иг7ольчатые из-за более низкой газоплотности.