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

Тепловой баланс





При проектировании печи за определением основных размеров следует конструктивная проработка деталей. По­скольку в данном примере такая проработка не проводит­ся, некоторые статьи расхода тепла, не превышающие 5 % от всего расхода, будем опускать.

Приход тепла

1. Тепло от горения топлива [формула (146)]

здесь В — расход топлива, м3/с, при нормальных условиях.

2. Тепло, вносимое подогретым воздухом [формула (147)]

.

3. Тепло экзотермических реакций (принимая, что угар металла составляет 1 % [формула (150)]

.

Расход тепла

1. Тепло, затраченное на нагрев металла [формула (150)]

,

где — энтальпия углеродистой стали

при = заимствована из прило­жения IX;

— то же, при .

2. Тепло, уносимое уходящими дымовыми газами [фор­мула (153)]

Энтальпию продуктов сгорания при температуре находим с использованием приложения II

3. Потери тепла теплопроводностью через кладку.

Потерями тепла через под в данном примере пренебре­гаем. Рассчитываем только потери тепла через свод и сте­ны печи.

Потери тепла через свод

Площадь свода принимаем равной площади пода 396,76 м2; толщина свода 0,3 м, материал каолин. Прини­маем, что температура внутренней поверхности свода рав­на средней по длине печи температуре газов, которая рав­на

.

Если считать температуру окружающей среды равной , то температуру поверхности однослойного сво­да можно принять равной . При средней по толщине температуре свода коэффициент теплопроводности каолина согласно приложению XI равен

.

Тогда потери тепла через свод печи будут равны

где согласно формуле (32, а) с учетом примечания к фор­муле (31)

.

Потери тепла через стены печи

Стены печи состоят из слоя шамота толщиной м и слоя диатомита, толщиной .

Наружная поверхность стен равна:

методическая зона

;

I сварочная зона

;

II сварочная зона

;

томильная зона

;

 

торцы печи

.

Полная площадь стен равна

.

Для вычисления коэффициентов теплопроводности, за­висящих от температуры, необходимо найти среднее зна­чение температуры слоев. Средняя температура слоя ша­мота равна , а слоя диатомита ,

где — температура на границе раздела слоев, °С;

—температура наружной поверхности стен, кото­рую можно принять равной 160°С.

Коэффициент теплопроводности шамота (приложение XI)

Коэффициент теплопроводности диатомита (приложе­ние XI)

.

В стационарном режиме

Подставляя значения коэффициентов теплопроводности

или

.

Решение этого квадратичного уравнения дает значение

.

Тогда

,

.

Окончательно получаем

Количество тепла, теряемое теплопроводностью через сте­ны печи, равно

,

где .

Общее количество тепла, теряемое теплопроводностью через кладку

4. Потери тепла с охлаждающей водой по практичес­ким данным принимаем равными 10 % от тепла, вносимого топливом и воздухом

.

5. Неучтенные потери определяем по формуле ( 160 )

.

Уравнение теплового баланса

.

Откуда

.

Результаты расчетов сведем в таблицу (табл. 47).

 

 

Таблица 47. Тепловой баланс методической печи

Статья прихода кВт (%) Статья расхода кВт (%)
Тепло от горения топлива.... Физическое тепло воздуха.... Тепло экзотерми­ческих реакций.. 114114(83,82)   17948,06 (13,18)   4080(3,00) Тепло на нагрев металла.... Тепло, уносимое уходящими газами.. Потерн тепла теп­лопроводностью через кладку... Потери тепла с ох­лаждающей водой.. Неучтенные потери.. 59820,2(43,94)   56602,83(41,16)   3908,5(2,87)   13206,16(9,70) 2604,43 (2,33)
Итого: 136142,06(100,0)
    Итого: 136142,06(100,0)

 

Удельный расход тепла на нагрев 1 кг металла







Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 946. 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...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия