Студопедия — Расчет установок инфракрасного нагрева
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет установок инфракрасного нагрева






 

Задачей расчета являетсяопределение необходимой энергетической облу­ченности нагреваемого материала, времени нагрева и площади облучаемой по­верхности, а также выбор излучателей и их размещение в установке.

Исходные данные:

· температура нагреваемого материала;

· его оптические и теплофизические свойства;

· производительность установки или скорость подачи материала;

· допустимая скорость нагрева и др.

Последовательность расчета:

Необходимая энергетическая облученность, Вт/м2,

, (2.57)

где α – суммарный (конвекцией и излучением) коэффициент теплоотдачи от нагреваемого тела к окружающей среде (в практических расчетах прини­мают 18…24 Вт/(м2 0С); t – конечная температура нагрева тела, 0С; tB – темпе­ратура воздуха в установке, принимаемая ориентировочно на 100С выше на­чальной температуры тела tH; - отношение площадей полной поверхно­сти А к облучаемой ее части А0; ξ – коэффициент поглощения излуче­ния телом.

Продолжительность нагрева, с

, (2.58)

Величины В, 0С/с, D, с-1 определяют по формулам

, (2.59)

, (2.60)

где q – скорость испарения, кг/(м2с); σ =A/V – отношение площади пол­ной поверхности облучаемого тела к его объему, м-1; r – удельная теплота испа­рения, Дж/кг; с- удельная теплоемкость облучаемого тела, Дж/(кг0С); р – плот­ность облучаемого тела, кг/м3.

При нагреве (прогреве) тел, когда испарением влаги можно пренебречь, 0С/с:

. (2.61)

Скорость перемещения тела под излучателями, м/с

v=G/pbδ, (2.62)

где G – производительность установки, кг/с, b – ширина площади облу­чаемой поверхности (ширина транспортера, заполняемого облучаемым телом), м; δ – толщина облучаемого тела (слоем материала), м.

Площадь облучаемой поверхности, м2:

А0=bvτ. (2.63)

Длина площади облучаемой поверхности, м:

L=A0/b. (2.64)

Расчетная суммарная мощность излучателей, Вт:

, (2.65)

где k=1, 1…1, 2 – коэффициент запаса; η – энергетический КПД излуча­теля (табл. 15.1); u=0, 75…0, 85 – коэффициент эффективности излучателей, за­висящий от степени наполнения камеры облучаемыми телами и отношения расстояния между излучателями l к высоте подвеса h; а=1, 07…1, 09 – коэффи­циент многократных отражений.

Количество излучателей:

n=P/P1, (2.66)

где Р1 – номинальная мощность одного излучателя.

Количество излучателей должно быть кратным трем.

Расстояние между излучателями l в камере облучения должно отвечать следующим условиям:

– при расположении излучателей в коридорном порядке

, (2.67)

– для шахматного расположения

. (2.68)

Высоту подвеса излучателей h рассчитывают по методу угловых коэффи­циентов или эпюре облученности излучателей.

В упрощенных расчетах при равномерном заполнении облучаемой по­верхности нагреваемыми телами коэффициент эффективности излучателей u принимают равным u=l/h и из этого отношения находят h.


Т а б л и ц а 2.6. Характеристики ламп-термоизлучателей для инфракрасного







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 978. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия