Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Несенчук, А. П. Тепловые расчеты пламенных печей для нагрева и термообработки металла учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
35
Добавлен:
20.10.2023
Размер:
7.92 Mб
Скачать

41.Для каждой зоны печи определить общую потерю тепла через свод и боковые стенки (выполнить расчет теплопотерь через свод и стенки зон).

42.По формуле (8.34) для каждой зоны рассчитать отвод теп­ ла через под печи (привести расчетную формулу, ввести обозначе­ ния и выполнить расчет).

43.Для каждой зоны определить общий отвод теплоты через ограждающую конструкцию (свод, стенки и под) (выполнить расчет теплопотерь через ограждающую конструкцию зоны).

44.То же выполнить для печи в целом (выполнить расчет тепло­

потерь 2 Qo.k)-

45. Для каждой зоны определить потери тепла за счет излуче­ ния газов. Для этого воспользоваться формулой (8.35) (записать расчетную формулу и ввести обозначения).

46. Коэффициент диафрагмирования выбрать в соответствии с рис. 8.7 (для всех зон рабочего пространства печи привести коэф­ фициенты диафрагмирования).

47. Выполнить подстановку (определить численное значение

Qu3Jl) •

48.Коэффициент излучения Сп принять равным 4,0.

49.В соответствии с выражением (8.36) рассчитать потери тепла с газами, выбивающимися через неплотности печи и окно по­ сада металла (записать расчетное соотношение и ввести обозна­

чения).

50. Определить количество продуктов сгорания, выбивающихся через неплотности печи, по формуле (8.37) (записать формулу и ввести обозначения).

• 51. Для температур tBи іг найти удельные веса воздуха и газов (выполнить расчет указанных величин).

52. Подставить найденные значения tr, ув и уг в уравнение (8.37) и выполнить расчет величины Qr (произвести подстановку

ивыполнить соответствующие расчеты).

53.Просуммировать теплопотери Qr, рассчитанные для отдель­

ных зон печи (выполнить суммирование величин Qr, найденных для отдельных зон печи).

54.Для каждой зоны печи записать уравнение теплового ба­ ланса и рассчитать расход топлива на зону (выполнить расчет Ві).

55.Определить общий расход топлива на печь.

56.Рассчитать удельный расход натурального топлива в і-й зо­

не печи, используя выражение

57.

Найти

общий расход натурального топлива, идущего на

нагрев 1

кг стали:

 

 

 

 

 

ö= E bi\

В *

1

Ві

(рассчитать Ь).

 

ö= 2 —р - =

—р - 2

271

58. Рассчитать расход условного топлива по формулам:

 

Q hp .

t

_____] _ у D

Q hp

7000'

P 7000’

700°'

P

1 7000'

59. Определить удельный расход тепла на нагрев 1 кг стали:

Qi — ~р~ Q hp; Q i— р 2 ß ;Q n p.

60. Найти коэффициент полезного использования теплоты зоны печи.

11.8. ВЫБОР ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Горелочные устройства выбираются индивидуально для каждой зоны печи. Такой выбор производится в соответствии с расходом топлива на зону, температурой подогрева воздуха и технологически­ ми особенностями нагрева заготовок пли изделий.

1. Для всех зон рабочего пространства печи записать расход топлива и температур і п " и t T " (привести значения перечисленных величин).

2. Определить число горелочных устройств, устанавливаемых в зонах печи (произвести расчет количества горелочных устройств для каждой зоны печи).

3.В соответствии с технологией нагрева стали выбрать тип го­ релочных устройств.

4.Произвести выбор типоразмера горелочных устройств для каждой зоны печи (сделать ссылку на типоразмер горелочных устройств для каждой зоны печи в отдельности).

Вотдельных случаях выбор горелки сопровождается пересче­ том ее параметров, см. § 9.29.5.

11.9.РАСЧЕТ РЕКУПЕРАТОРА

Расчет рекуператора выполняется в соответствии с изложенной ниже методикой.

1.Выбрать конструктивный элемент поверхности нагрева при­ нятого к установке рекуператора (привести все геометрические раз­ меры элемента поверхности нагрева).

2.Записать температуры холодного и подогретого воздуха, температуры уходящих газов, а также расходы продуктов сгорания топлива и воздуха (привести значения указанных величин).

3.Задаться скоростями теплоносителей. В отдельных случаях (радиационный щелевой рекуператор, см. рис. 10.3) эти скорости

вычисляются на основе fB, fr.ух и секундных расходов теплоносителей (записать численные значения скоростей w„ и шг.ух).

4. Ориентировочно задаться температурой і"Г.ух (записать эту температуру).

272

5. Для температур и /г.ух выбрать средние объемные изобар­ ные теплоемкости ср'в и с'рг,ух (привести численные значения тепло­

емкостей теплоносителей).

6. В соответствии с (10.11) и (10.12) определить

водяные экви­

валенты

и 117гух (записать формулы и выполнить

расчет).

7. Выбрать величину т} и рассчитать произведение т] W,г.ух (при­ вести значение г|, а также выполнить расчет).

8.По формуле (10.13) проверить температуру і"г.ух (записать формулу и произвести расчет величины і"г.-ух).

Втех случаях, когда найденное из выражения (10.13) значение К'г.Ух отличается от принятого ранее (более 5%), пересчитать сред­ нюю температуру дымовых газов, см. пример 10.3.2.

9.Определить среднюю длину луча продуктов сгорания (при­ вести численное значение этой величины).

10.По графикам (рис. 10.4) выбрать поправочный коэффициент на величину избытка воздуха в области рекуператора (записать величину этой поправки).

11.Записать приведенную длину луча, см. пример 10.3.1 (вы­ полнить расчет отмеченной величины).

12.Определить парциальные давления углекислоты и водяных паров, см. пример 10.3.1 (произвести расчет рсо2 и рн2о)-

13.Для средней температуры продуктов сгорания £г.Ух выби­ раем значения есо2, ен2о и ß, см. рис. 5.1—5.3 (записать значения указанных величин).

14.Рассчитать степень черноты дымовых газов в области реку­ ператора (привести значение ег.Ух)-

15.Найти величины Тг.ук и Тст по формулам (10.16) — (10.17), (записать формулы и выполнить расчет).

16.По формуле (10.15) определить коэффициент теплоотдачи излучением от газов к стенке элемента рекуператора (записать вы­ ражение (10.15) и произвести расчет величины ссл).

17.Оценить режим течения дымовых газов в рекуператоре

(определить численное значение критерия Re).

18. Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов

кстенке элемента рекуператора выбрать по графикам (рис. 10.5—

10.7и 10.15) (записать значение а к)-

19.Определить эффективный коэффициент теплоотдачи от про­

дуктов сгорания топлива, см. § 10.2 (записать формулу и выполнить расчет величины 2 а г.Ух)-

20.Определить коэффициент теплоотдачи конвекцией от по­ верхности элемента рекуператора ко вторичному теплоносителю, см. примеры 10.3.1 II 10.3.2 (определить величины а).

21.В соответствии с (10.14) найти коэффициент теплопередачи

(записать формулу и произвести расчет величины k ).

22. Определить безразмерную температуру, см. (10.21) (запи­ сать выражение (10.21) и произвести расчет величины фв).

18 З а к . 581

273

23. Используя значения 9 Ви т]

W,г.ух

, по графикам (рис. 10.9—

 

w B

 

10.13) найти приведенную поверхность рекуператора (записать зна­ чение приведенной поверхности нагрева).

24.Найти поверхность нагрева рекуператора (выполнить под­ становку и рассчитать поверхность нагрева рекуператора).

25.Произвести компоновку поверхности нагрева рекуператора. В отдельных случаях по условиям компоновки приходится из­

менять геометрические параметры элемента поверхности нагрева и, как следствие, выполнять пересчет рекуператора в соответствии с размерами вновь принятого элемента.

11.10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИИ ТЕПЛОТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВКИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Методика подсчета экономии теплоты за счет установки реку­ ператора сводится к следующему.

ів"

1. По формуле р — —-----определить степень рекуперации (за-

^г.ух

писать выражение для определения ів" и гг.ух и выполнить расчет значения р).

2. Определить величину а. С этой целью использовать формулу

h.yx

(выполнить расчет величины а).

3.Используя выражение (10.8), определить экономию теплоты

Эв процентах (записать расчетную формулу и- выполнить расчет величины Э %).

4.Рассчитать часовую экономию тепла

Э = Э

и

Q j — ккал/ч (кет)

 

1ии

(произвести расчет величины Э).

11.11. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУШНОГО И ГАЗОВОГО ТРАКТОВ ПЕЧИ

Анализируя схемы воздушного и газового трактов печи, выби­ рают их расчетные трассы, которые расчленяют на расчетные уча­ стки (см. пример 10.4.1). Каждый расчетный участок обладает сопротивлениями по месту и по длине. Эти сопротивления рассчи­ тываются раздельно для всех расчетных участков тракта. Методика расчета сводится к следующему.

1. В соответствии с табличными значениями по формуле (10.31) определить потери напора на первом расчетном участке (оформле­ ние расчетно-пояснительной записки см. в примере расчета воздуш­ ного тракта, участок 1, § 10.4).

2. Найти потери напора на втором расчетном участке.

274

Т а б л .

11.1.

Основные технико-экономические показатели

работы печи

 

ЛГ9

 

 

 

 

 

 

 

Обо­

Размер­

Зона

Зона

Для

 

 

Наименование величины

 

печи

п.п.

 

 

 

значе­

ность

1

і

в

 

 

 

 

 

 

 

 

ние

 

 

 

целом

1

Коэффициент

полезного использова-

 

 

 

 

 

2

имя

тепла

 

 

 

4

96

 

 

 

Коэффициент

использования

топлива

4и.т

96

 

 

 

3

Степень

рекуперации

 

 

Р

°6

 

 

 

4

Экономия

тепла

 

 

э %

°6

 

 

 

5

То же

 

 

 

 

 

Э

ккал/ч

 

 

 

6

Удельный

расход теплоты

 

Я

ккал/кг

 

 

 

7

Удельный расход топлива (натураль­

ь

нм3/кг

 

 

 

 

ного)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Удельный

расход условного

топлива

^7000

кг/кг

 

 

 

9

Напряженность активного пода

/

кг/.ч- ■ч

 

 

 

10

Температура

подогрева

воздуха

tl

° С

 

 

 

11

Температура

подогрева

топлива

й

° С

 

 

 

12

Температура уходящих газов

 

^r.yx

-°С

 

 

 

13

Производительность печи

 

р

кг/ч

 

 

 

14

Площадь активного пода

 

F

м-

 

 

 

15

Расход топлива

 

 

в

нм3/ч

 

 

 

16

Время

пребывания заготовок

или из­

X

ч

 

 

 

 

делии

в

печи

 

 

 

 

 

17

Темп выдачи

 

 

 

Тг

(1/Ч)-1

 

 

 

3.Определить потери напора на і-м участке тракта.

4.Суммируя потери напора на всех участках тракта, найти его

суммарное сопротивление.

5.Определить суммарное сопротивление тракта с учетом дав­ ления воздуха перед горелочным устройством (см. пример 10.4.1).

6.Рассчитать напор, развиваемый вентилятором, по формуле

(10.43).

7. Производительность машины найти в соответствии с выра­ жением (10.44) (записать формулу и выполнить расчет напора

ипроизводительности вентилятора).

8.На основании значений h и Q выбрать типоразмер машины (привести типоразмер машины и записать ее основные характери­

стики).

Расчет газового тракта выполняется аналогичным образом.

11.12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЕЧИ

Значения основных технико-экономических показателей работы печи берутся из предыдущих параграфов записки и сводятся в табл. 11.1.

18*

275

Наименование

величины

1

Длина:

икс-единица

ангстрем

микрон

дюйм

фут

ярд

МИЛЯ

световой год

Масса

Время:

сутки

год

Температура

Сила, вес

Давление

миллиметр

водяного

столба

миллиметр

ртутного

столба

атмосфера

техническая

бар

атмосфера

физическая

Плотность

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я

I. Таблица перевода единиц измерений

 

Сокращенное

обозначение

 

 

 

прежняя система

система

СИ

Коэффициент пересчета

 

 

о

3

 

 

4

М

м

7

м — 1 м

Х-единица

м

1 Х-ед.= ІО-13 м

О

м

 

О

10-‘° м

А

1

А =

уі

м

1

р =

10-в м

ДЮЙМ

м

1 дюйм = 0,0254 м

фут

м

1 ф ут= 0,3048 м

ярд

м

1 ярд = 0,914399 м

миля

м

1 миля =1,6093 км =

 

 

=

1609,3 м

СВ. год

кГ -сек2/м

ч

сутки

год

° с

кГ

дин кГ/м2

дин/см2

ммвод. ст.

ммрт. ст.

ат

м1 св. год=9,5-1012 км =

=9,5-1015 м

кг

1 кГ -сек2/м = 9,80665 кг

сек

1 ч = 3600 сек

сек

I сутки = 86400 сек

сек

1 год = 3,16 ■107 сек

° к

Г К = 273,16+1°С

н1 кГ = 9,80665 к

н1 дин= ІО-5 н

н/м2

1 кГ/м2 — 9,80665 н/м2

н/м2

1 дин/см2 — 0,1 н/м2

н/м2 1 мм вод. ст,—

=1 кГ/м2 = 9,80665 н/м2

н/м2

1 мм рт. ст. =

 

= 133,322 н/м2

н/м2

1 ат— 1 кГ/см2 =

 

= 0,980665ІО5 н/м2

бар

н/м2

1

бар= ІО5 н/м2

ата

н/м2

1 атм=

 

 

=

1,01325-105 н/м2

кГ -сект/м’>

кг/м3

1

кГ ■сек2/м'1=

 

 

= 9,80665 кг/м3

кг!л

кг/м3

1

кг/л =1000 кг/м3

г/см3

кг/м3

1

г/с.((3= 1000 кг/м3

276

1

Объем

галлон

Удельным объем

Удельным вес

Вязкость динамическая

Вязкость кинематическая

Коэффициент температуропро­ водности

Работа, энергия

_

киловатт-час

эрг

электронвольт

Мощность

_

лошадиная

сила

Мощность теплового источника

Количество

тепла

Удельный тепловон поток

Коэффициент

теплоотдачи

Термическое сопротивление тепло­ отдаче

2

Л

галлон

л/кг

кГ/м3

кГ/л

Г/см3

пз

кГ -сек/м2

67

м2/ч

м2/ч

кГ • м

кет• ч

эрг

эв

кГ ■м/сек

Л. с.

кал/ (см3-сек)

ккал

ккал/(м2-ч)

ккал/(м2-ч-град)

м2 ■ч■град/ккал

3

Л*3

И(3

м3/кг

н/м3

н/м3

н3

н■сек/м2

н- сек/м2

м2/сек

м2/сек

м2/сек

дж

дж

дж

дж

дж

вт

вт

вт

вт/м3

дж

вт/м2

вт/м2 -град

м2 ■град/ вт

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж . I

 

4

1

1

II

п

1 О

1 галлон = ==4,545963-ІО“3 м3

1 л /к г = ІО“3 м3/кг

1 кГ/м3 = 9,80665 н/м3

1кГ/л =

=9,80665-ІО3 н/м3

1Г/см3 =

=9,80665-ІО3 н/м3

1л з= 1 г/(см-сек) =

=0,1 н-сек/м2

1 кГ -сек/м2 =

= 9,80665 н-сек/м2

1 ст= 1 см2/сек = = 10“4 м2/сек

1 м2/ч —

=2,77778-ІО“4 м2/сек

1м2/ч =

=2,77778-10“4 м2/сек

1дж= 1 к • м

1 кГ м = 9,80665 дж

1 кет-ч = 3,6- ІО6 дж

1 эр г= ІО-7 дж

1 Э0 = 1 , 6 - 10“ 19 дж

1 в т = 1 дж/сек = = 1 н-м/сек

1 кГ-м/сек=9,80665 вт

1л.с. = 75 кГ-м/сек—

=735,499 вт

1 кал /(см3 -сек) = = 4,1868-10б вт/м3

1 ккал = 4186,8 дж

1 ккал/(м2-ч) =

= 1,163 вт/м2

1 ккал/(м2-ч-град) = = 1,163 вт/(м2-град)

1 м2-ч-град/ккал =

= 0,8599 м2-град/вт

 

 

 

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж . I

1

2

3

4

Коэффициент

ккал/(м -ч-град)

вт/м ■град

1 ккал/(м-ч-град) =

теплопроводности

 

 

= 1,163 вт/ (м-град)

Удельное терми­

м-ч-град/ккал

м-град/вт

1 м-ч-град/ккал =

ческое сопротивле­

 

 

= 0,8599 м-град/вт

ние теплопровод­

 

 

 

ности

 

 

 

II. Таблица приставок для образования кратных и дольных единиц измерений

О б р а з о в а н и е к р а т н ы х е д и н и ц

к р а т н о с т ь п р и с т а в к а о б о з н а ч е н и е

1 0

дека

да

І О 2

гекто

г

І О 3

кило

к

І О 6

мега

м

І О 9

гига

Г

І О 12

тера

т

-

О б р а з о в а н и е д о л ь н ы х е д и н и ц

д о л ь н о с т ь п р и с т а в к а о б о з н а ч е н и е

ю

- 1

деци

д

О

и

санти

С

 

1

 

 

1 0 - 3

милли

м

о

1 а

микро

мк

і о

- 9

нано

н

і о

- 12

пико

п

1 0 - 15

фемто

ф

1 0 - 1 8

атто

а

П р и м е ч а н и я . 1. Не допускается применение более двух приставок одновременно.

2.Расчеты выполняются в единицах СИ, применение кратных и дольных единиц допускается лишь в окончательных результатах.

3.В знаменателе производных единиц измерений не допускается применение

кратных и дольных единиц. Например, нельзя написать н/смг\ г/см3\ надо писать

н/мг- г/м3 (или кг/м3).

ЛИТЕРАТУРА

1. А. А. По п о в , Л. Е. П о п о в а . Справочник термиста. Изотермические термокинетические диаграммы распада аустенита. Москва — Свердловск, 1961.

2.Машиностроение. Энциклопедический справочник. Т. 3. М., 1947.

3.А. А. Ш м ы к о в. Справочник термиста. М., 1961.

4.II. Д. С е м и к и и и др. Топливо и топливное хозяйство металлургических заводов. М., 1965.

5.Г. И. Д о б к и и. Топливо и его сжигание. Минск, 1956.

6.В. Т р и и кс. Промышленные печи. Т. 2. М., 1961.

 

7.

С. И. А в е р и н

и др. Расчеты нагревательных печей. Киев,

1969.

 

8. Сб. трудов Стальпроекта, вып. 1, ЦБТИ Минстроя РСФСР. М., 1961.

М„

9.

Справочник

конструктора

печей прокатного

производства.

Т. 1 и 2.

1970.

 

Ю.

И. Р о з е н г а рт .

Методические нагревательные печи.

М„

10.

Н. Ю. Т а й ц,

1964.

п

др.

Основы учения о теплообмене. М., 1958.

 

 

11.

Г. Г р е б е р

 

 

12.

А. И. П е X о в и ч,

В. М. Ж

и д к и х.

Расчеты теплового режима твердых

тел. Л., 1968.

 

 

К теории нестационарного теплового потока в прямо­

 

13.

Г. П. И в а н ц о в .

угольном параллелепипеде и призме. ЖТФ. Вып. 10. М.,

1938.

обработки.

 

14.

А. Л. Н ем чп не к ий .

Тепловые

расчеты

термической

Л., 1953.

15.Г. П. И в а и ц о в. О прогреве пачки листов. Тр. Уральского индустриаль­

ного института им. С. М. Кирова. Вып. 20. Свердловск, 1945.

16.А. В. Л ы к о в. Теория теплопроводности. М., 1967.

17.Г. М. К о н д р а т ь е в . Испытание на теплопроводность методом регу­

лярного режима. М., 1936.

18.Д. ІО. П а н о в . Справочник по численному решению дифференциальных уравнений в частных производных. М., 1950.

19.Справочник конструктора печей. М., 1935.

20.

Г у со вс ки й и др.

Газогорелочные устройства и системы

отопления

нагревательных и термических печей. М., 1967.

М„ 1967.

21.

Б. П. Т е б е н ь к о в .

Рекуператоры для промышленных печей.

22.М. Д. С и д о р о в. Справочник по воздуходувным н газодувным маши­ нам. М.—Л., 1962.

23.С. В. И с б а ш. Гидравлические справочные данные. М., 1954.

М„

24.

И.

Е.

И д е л ь ч н к .

Справочник по

гидравлическим сопротивлениям.

1954.

А.

П.

Н е с е н чу к,

Н. П. Ж м а к н н ,

И.

И. К а л ь т м а н .

Пламенные

 

25.

печи для нагрева и термообработки металла. Минск,

1973.

Стальпроекта.

 

26.

Расчет

нагрева и охлаждения массивных

тел. Нормаль

М„

1963.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

 

А

— однопроводные 154

Абсолютная шероховатость 225

— типа В 161

 

-------ГНП

168

 

Абсолютное давление дымовых газов

-------ДНМ, ДВМ 173

54

 

-------ДНС,

ДВС 175

Автомодельность процесса 127

-------ДНБ,

ДВБ

176

Атмосфера

восстановительная 30

-------Н 164

 

 

 

Б

-------П 165

181,

182

 

-------ФВД

 

-------

ФНД 181,

184

Баланс тепла (зональный) 140

Горелочный камень 155

Безразмерная температура приведен­

Граничные условия первого рода 64

ная 90

рекуператор керамический

—■— второго рода 65

Блочный

— — третьего рода 65

208

 

 

 

 

В

Величина конвективной составляющей

впечи 50

угара стали 143

Весовая кратность инжекции 158 Водяной эквивалент 192 Время выдержки тел произвольной

формы 74

насыщения 63

основного нагрева 63, 87

цементации 21

Выбор типоразмера воздушной короб­ ки 188

-------ннжекцнонной горелки 161, 164

— числа горелок 155 Выделение тепла в сварочной зоне 34 Высота зоны в свету 57

-------— '(расчет) 135

Г

Габаритные размеры элементов реку­ ператоров 193, 209

Газоплотность рекуператора 194 Горелки двухпроводные 155

диффузионные 154

кинетические 154

Д

Давление в печи (значение) 54

воздуха перед горелкой .171

газа перед горелкой 157, 170

мазута (расчет горелок) 181

распылителя 181

Диаграмма Неймана (окисления — восстановления) 31

i— tm (полное горение) 41, 44 Диаметр кратера горелки 160 —• смесителя горелки 160

сопла ннжекцнонной горелки 157

— мазутной горелки 184

Дифференциальное уравнение тепло­ проводности 64

Длина зоны 57, 130

— луча для газовых тел (средняя)

201

Докритическое истечение из сопла 156 Допустимая неравномерность нагрева

72

Ж

Живое сечение рекуператора игольча­

того 193

------- — керамического 209

280

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ