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!




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...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

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