Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вариант № 53.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
528.38 Кб
Скачать

1.2.2 Расчёт 2-го огнеупорного слоя.

По приложению 14 и таблице 3.10 [1], выбираем к установке шамотный легковес ШЛ-0.9 (ГОСТ 5040-78) со следующими рабочими свойствами: Тпр=1270 , λ=0,291+23,3*10-5T Вт/мК.

Из конструктивных соображений принимаем толщину слоя легковеса: δ=0,23м

Задаём приближённое значение Т2=700

Рассчитаем коэффициент теплопроводности 2-го слоя:

Уточняем температуру наружной поверхности 2-го слоя:

Относительная погрешность расчёта:

Окончательно принимаем: Т2=700 оС

Принимаем: Т2=700 0С, δ3=0,23 м, λ3=0,4895 Вт/мК.

1.2.3 Расчёт 3-го огнеупорного слоя.

Вкачестве материала 3-го слоя по приложению 14 [1] выбираем шамотный ультралегковес ШЛ-0,4 (ГОСТ 5040-78) со следующими рабочими параметрами: λ=0,058+17,4*10-5T Вт/мК, Тпр=1150 оС.

Рассчитаем коэффициент теплопроводности 3-го слоя:

Толщина 3-го слоя:

Т.к. 0,123 не кратно 0,115 (стандартный размер о/у кирпича 230х115х65 мм) принимаем δ2=0,115 м

Температура наружной поверхности 3-го слоя:

Уточняем коэффициент теплопроводности 3-го слоя:

Уточняем температуру наружной поверхности 3-го слоя:

Относительная погрешность расчёта:

Уточняем коэффициент теплопроводности 3-го слоя:

Уточняем температуру наружной поверхности 3-го слоя:

Относительная погрешность расчёта:

Уточняем коэффициент теплопроводности 3-го слоя:

Уточняем температуру наружной поверхности 3-го слоя:

Относительная погрешность расчёта:

Окончательно получаем:

Принимаем: Т2=133,64 0С, δ3=0,115 м, λ3=0,13 Вт/мК.

1.2.4 Расчёт 4-го огнеупорного слоя.

Т.к. 133,64>70 0С, принимаем решение использовать кремнезёмистую обмазку со следующими рабочими свойствами:Тпр=1600 оС; λ=0,65+46*10-5T Вт/мК(по приложению 18 [1]).

Рассчитаем коэффициент теплопроводности 4-го слоя:

Толщина 4-го слоя:

Принимаем: δ4=0,069 м, λ4=0,697 Вт/мК.

Определение расчетного значения плотности теплового потока в окружающую среду

Расчет верен.

Суммарная толщина стены: δст2= δ1234=0,23+0,23+0,115+0,069=0,64 м, следовательно нижняя часть вертикальной печи больше нижней: δст2ст1=0,64>0,61

1.3 Расчёт свода.

1.3.1 Расчёт 1-го огнеупорного слоя.

По таблице 3.7 и приложению 13 [1] принимаем к установке динасовый огнеупор (ГОСТ 4159-79) со следующими рабочими свойствами: λ=1,23+70*10-5Т Вт/мК, Тпр=1650-1700 оС

По таблице 3.14 [1] принимаем толщину 1-го рабочего слоя δ1=0,23 м

Плотность теплового потока через свод в окружающую среду определяем по таблице 3.13 [1]: qос=5164 Вт/м2

Принимаем температуру наружной поверхности свода: Т’1=0,8*Твн=0,8*1457=1165,6оС;

Рассчитаем коэффициент теплопроводности 1-го слоя:

Температура наружной поверхности 1-го слоя:

Уточняем коэффициент теплопроводности 1-го слоя:

Уточняем температуру наружной поверхности 1-го слоя:

Относительная погрешность расчёта:

Окончательно получаем:

Принимаем: Т1=891,726 0С, δ1=0,23 м, λ1=2,056 Вт/мК.

1.3.2 Расчёт 2-го огнеупорного слоя.

Выбираем в качестве 2-го (теплоизаляционного) слоя по приложению 16 [1] каолиновую вату 2-8мкм со следующими рабочими свойствами: λ=0,116 Вт/мК, Тпр=1100.

Рассчитаем толщина 2-го слоя:

Принимаем: δ2=0,014 м, λ2=0,116 Вт/мК.

Суммарная толщина свода: δСВ12=0,23+0,014=0,244 м

Определение расчетного значения плотности теплового потока от свода в окружающую среду:

Ошибка плотности теплового потока:

Расчёт верен.