Теплотехнический расчет энерготехнологического агрегата для печи по выплавке медных анодов

Описание конструкции агрегата: газохода, рекуператора. Характеристика и принцип работы тепловой работы агрегата. Расчет процесса горения природного газа, вертикального газохода, металлического трубчатого петлевого рекуператора для нагрева воздуха.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.02.2012
Размер файла 496,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В металлургии находят применение промышленные печи, являющимися одними из основных потребителей топлива в стране. Поэтому одной из главных задач технологии является изыскание возможностей наиболее полного использования энергии сжигаемого в печах топлива при минимальных затратах, всемирного использования вторичных топливо-энергетических ресурсов. Существенная роль в этом плане отводятся теплообменным аппаратам, устанавливаемым на промышленных печах. В этих устройствах за счет физического тепла газов, покидающих рабочее пространство, осуществляется нагрев воздуха, подаваемого в печь на горение, а в отдельных случаях и газообразного топлива.

При сжигании топлива в металлургической печи, образуются дымовые газы, которые необходимо отводить из рабочего пространства, до теплообменных аппаратов, и далее. Для этой цели служат специальные дымовые каналы.

В зависимости от конструкции печи каналы для отвода продуктов горения могут проходить непосредственно по цеху, над печью (в этом случае они называются газоходами) или ниже уровня пола цеха, под печью (в таком случае их называют боровами). Борова и газоходы должны иметь необходимую пропускную способность, быть долговечными в работе, надежными и удобными в эксплуатации. По форме поперечного сечения каналы для отвода продуктов горения могут быть прямоугольными, круглыми, овальными и т.д.

Газоходы и борова должны быть достаточно плотными, чтобы при работе с положительным давлением продуктов горения не пропускать в окружающую среду газы, содержащие токсичные элементы, а при работе с отрицательным давлением - не пропускать воздух из окружающей атмосферы, который, добавляясь к продуктам горения, снижает их температуру и увеличивает общий расход газов, что приводит к ухудшению работы тяговых устройств (дымовых труб и дымососов) и, как результат, к ухудшению тепловой работы печи. Газоходы и борова должны быть достаточно хорошо теплоизолированы с целью предотвращения нагревания оборудования и фундаментов, вблизи которых они проходят, а также с целью снижения общего теплового фона в цехе, для создания нормальных условий труда обслуживающего персонала.

1. Описание конструкции проектируемого агрегата

1.1 Описание газохода

Количество отходящих газов, образующихся при работе металлургических печей, весьма велико и значительно превосходит по весу количество твердых и жидких материалов и продуктов, проходящих через печи. Например, одна обжиговая печь, перерабатывая в течение суток 150-250 т твердой шихты, выдает 300 - 500 т (или 200-400 тыс. мг) отходящих газов.

Рисунок 1. Газоходы металлургических печей: а - круглые; б - прямоугольные

Отходящие газы печей цветной металлургии характеризуются:

1) высокой запыленностью: от 1 до 400 г./ж3, что соответствует уносу шихты в виде пыли от 0,5 до 50%;

2) повышенным содержанием сернистого и серного ангидрида, составляющим 0,5 - 10%;

3) высокой температурой (300-1300° С), что соответствует уносу тепла в количестве 20-70% от общего его расхода в печах.

Такая характеристика отходящих газов требует, чтобы они по соображениям экономического и санитарно-технического порядка были очищены от пыли и сернистых составляющих, а тепло, содержащееся в них, полезно использовалось. Все эти требования выполняются в газоходной системе металлургических печей.

Газоходная система имеет задачу - собрать отходящие газы от всех работающих печей, утилизировать тепло газов, очистить их от пыли и вредных газовых составляющих и выбросить охлажденные и очищенные газы на возможно большую высоту от земной поверхности. Для выполнения этой задачи в современные газоходные системы включен большой комплекс различных сооружений и устройств, к которым относятся: 1) собственно газоходы; 2) дымовые трубы и дымососные установки; 3) устройства для очистки газов; 4) устройства для утилизации тепла.

Газоходы металлургических печей обычно круглые и прямоугольные (рис. 1). Круглые газоходы состоят из железного кожуха толщиной 3-7 мм, футерованного шамотным или полукислым кирпичом в половину кирпича или в целый кирпич. Диаметр круглых газоходов от 1 до 6 ж. По длине газоходов устраивают бункера с воронками для сбора и выпуска пыли. Круглые газоходы обычно подвешивают на консольные крепления к колоннам цеха или специальным колоннам. Прямоугольные газоходы (борова) по своей конструкции и креплению напоминают пламенные печи. Их выкладывают из комбинации шамотного или полукислого кирпича и строительного кирпича, идущего в наружный слой кладки. Для герметизации прямоугольных газоходов их наружную поверхность покрывают слоем штукатурки или обмазки. Размеры прямоугольных газоходов колеблются в широких пределах: ширина от 0,5 до 8 ж, высота от 1 до 4 м. Прямоугольные газоходы устанавливают на железобетонные или металлические эстакады или иногда укладывают в землю.

Прямоугольные газоходы обычно применяют для газов с высокой температурой (выше 1000° С), в то время как круглые предпочтительнее для более холодных газов.

Для регулирования движения газов в газоходах устанавливают дымовые шиберы, рассчитанные на устойчивую работу при высоких температурах. Шиберы чаще всего делают металлическими с водным охлаждением самого шибера и направляющей рамы. Водоохлаждаемые шиберы работают длительный срок и обеспечивают плавное и надежное регулирование движения газов. При установке шиберов в конце газоходного тракта, где газы уже сильно охлаждены, могут применяться металлические неохлаждаемые шиберы, отлитые из чугуна или из жаропрочной стали. В некоторых печах применялись шиберы, набранные из огнеупорных материалов (кирпичей, блоков) в металлическом каркасе. Однако такие шиберы при высокой температуре газов сильно деформируются и движение их в направляющих становится затруднительным.

1.2 Описание рекуператора

Рекуператоры - это теплообменные аппараты, предназначенные для нагрева воздуха или газа за счет тепла продуктов сгорания, в которых теплопередача осуществляется через газонепроницаемую стенку. Процесс теплопередачи непрерывный, стационарный.

Конструкция рекуператора должна обеспечивать его длительную службу на печи без ремонта в течение нескольких лет. Эффективность тепловой работы и высокая стойкость рекуператора возможна при соблюдении следующих условий:

1 Применение жаростойких материалов для изготовления элементов конструкции рекуператоров;

2 Материал должен быть достаточно теплопроводным;

3 Обеспечение минимально возможной температуры элементов конструкции, предотвращение местных перегревов;

4 Обеспечение герметичности (газоплотности) всей конструкции;

5 Создание условий, обеспечивающих возможность чистки труб рекуператоров в процессе его эксплуатации.

Очень удобным материалом для изготовления рекуператоров является металл. Наиболее часто используется чугун, а так же различные стали, имеющие высокую теплопроводность. При этом весьма легко обеспечивается герметичность конструкции, особенно при применении мягких углеродистых и слабо легированных сталей, позволяющих использовать сварку. Высокая герметичность допускает высокие скорости движущихся газов, что в свою очередь обеспечивает более эффективный теплообмен между газовой средой и поверхностью разделенной стенки рекуператора, а следовательно, более низкую температуру стенки.

Недостатком металлических рекуператоров является малая жаропрочность дешевых сортов стали, в результате чего эти рекуператоры не позволяют нагревать воздух до очень высоких температур. Так, в случае использования простых сталей и чугуна температура подогрева воздуха не превышает 300-3500С, а температура стенки приблизительно равна 8000С. При использовании легированных марок стали возможно увеличение температуры подогрева воздуха до 7000С при температуре стенки примерно 11000С.

2. Описание тепловой работы проектируемого агрегата

При сжигании топлива в печи развивается высокая температура. Постепенно по мере прохождения печных газов к дымовой трубе температура их понижается, а загруженный в печь металл нагревается. Происходит передача тепла раскаленных печных газов холодному металлу. Одновременно некоторая часть тепла расходуется на нагрев кладки, на потери тепла в окружающую атмосферу и теряется с уходящими дымовыми газами. Таким образом, работа пламенней печи неразрывно связана с движением печных газов и заключается в том, что горячие печные газы, передав часть своего тепла нагреваемому металлу, удаляются из печи и заменяются газами, поступающими из топки.

В нагревательных печах на подине поддерживается, как правило, нулевое или небольшое положительное давление печных газов. При отрицательном давлении холодный воздух, проникая в печь через неплотности в заслонке или кладке, подстуживает и окисляет металл, а при чрезмерно высоком давлении увеличивается выбивание газов и ухудшаются условия труда обслуживающего персонала. Как показывают опыты и исследования, многие законы гидравлики - науки о движении жидкостей - могут быть применимы к печным газам; знание этих законов и правильное их применение позволяют определять размеры печей, дымоходов и трубопроводов.

Многочисленными опытами установлено, что более легкие газы стремятся подняться вверх, а наиболее тяжелые опуститься вниз. Если движение газа осуществляется вследствие разности удельного веса различных его слоев, то такое движение называется свободным, или естественным. Если движение газов происходит под действием разности давлений, вызванной внешними причинами, например вентиляторами, горелками, форсунками, то такое движение называется принудительным.

3. Расчет процесса горения природного газа

3.1 Исходные данные

Сжигается природный газ, элементарный состав которого на сухую массу, %:

CH4С.Г = 95,0; C2H6С.Г = 2; C3H8С.Г = 1; N2С.Г = 2;

Влагосодержание газа составляет q= 10,0 г/м3 сухого газа.

Температура подогрева газа tT=200c.

Коэффициент избытка воздуха =I, I.

3.2 Пересчет состава газа на рабочую (влажную) массу

Рассчитаем процентное содержание водяных паров в 1 м3 природного газа при влагосодержание qс.г = 10,0 г/м3 сухого газа.

H2OВ.Г=== 1,23%

Пересчитаем состав газа на рабочую массу:

CH4 в.г =CH4 С.Г *

C2H6в.г = 2 * 0,987= 1,974%;

C3H8в.г = 1 * 0,987= 0,987%;

N2в.г = 2 * 0,987= 1,974%;

Для проверки правильности расчета суммируем полученные данные по влажному составу газа:

CH4в.г + C2H6в.г + C3H8в.г + N2в.г = + 1,974 + 0,987 + 1,974 = 100%,

следовательно, пересчет на влажную массу произведен верно.

3.3 Расчет количества кислорода и воздуха для сжигания 1 м3 газа

Найдем объем кислорода, необходимый для окисления горючих составляющих природного газа (в формулу подставляем только те химические элементы, которые даны в задание; остальные, отсутствующие в газе, приравниваем нулю):

V02 = 0,01 (2 CH4 в.г +3,5 C2H6в.г + 5 C3H8в.г) = 0,01 (2* + 3,5 * 1,974 + 5*0,987) = =1,99507 м33.

Далее находим количество воздуха при б = 1, необходимое для сжигания 1 м3 природного газа. Используя соотношение азота и кислорода в воздухе K = 3,76

L0 = (1 + 3,76) * 1,99507= 9,49 м33.

Практически введенное количество воздуха при б = 1,1 составит

Lб= 1,1 * 9,49 = 10,44 м33.

3.4 Расчет объема и состава продуктов сгорания при сжигании 1 м3 газа

Сначала найдем объем продуктов сгорания при б = 1:

V0R02 =0,01 (CH4в.г +2C2H6 в.г +3C3H8 в.г) = 0,01 ( + 2 * 1,974 + 3 * 0,987) = =1,007 м33;

V0H2O = 0,01 (H2О в.г + 2CH4 в.г + 3C2H6 в.г + 4C3H8 в.г) =

= 0,01 (1,23 + 2 * + 3 * 1,974 + 4* 0,987) = 1,99 м33;

V0N2 = 0,01 N2 в.г + 3,76 V02 = 0,01 * 1,974 + 3,76 * 1,99507 = 7,52 м33.

Тогда

V0 = 1,007 + 1,99 + 7,52 = 10,517 м33.

Выход продуктов сгорания при б =1,1 измениться только на величину содержания азота (N2), внесенного с избытком воздуха, и на величину избыточного кислорода O2ИЗБ:

VN2= 0,01 N2 в.г + б*3,76 VO2 = 0,0I *1,974 + 1,1 * 3,76 * 1,99507 = 8,27 м33.

VO2ИЗБ = (1,1 - 1) * 1,99507 = 0, 199507 м33.

Тогда объем продуктов сгорания при б = 1,1 составит

Vб = 1,007 + 1,99 + 8,27 + 0, 199507 = 11,46 м33.

Состав продуктов сгорания при б = 1:

RO2 =

H2O =

N2 =

Состав продуктов сгорания при б = 1,1:

RO2 =

H2O =

N2 =

O2изб =

3.5 Расчет теплоты сгорания природного газа

Подставляем в формулу те горючие составляющие, которые указаны в исходных данных и пересчитаны на рабочую массу в п..1:

QHP = 358 CH4 в.г + 636 C2H6 в.г + 913 C3H8 в.г = 358*+636*1,974+913*0,987 = = 35748,3 кДж/м3.

3.6 Расчет температур горения

Для нахождения по it - диаграмме соответствующих температур горения tбT и tбB рассчитаем общее и балансовое теплосодержание.

Первоначально определим химическую энтальпию топлива:

ix = кДж/м3.

Физическая энтальпия топлива:

iТ = кДж/м3.

Здесь удельная теплоемкость топлива Ст рассчитана с использованием справочника:

CT = 0,01* (CCH4 * CH4 + CC2H6 * C2H6 + CC3H8 * C3H8 + CN2 * N2) =

= 0,01*(1,55 * + 2,11 * 1,974 + 3,05 * 0,978 + 1,294 * 1,974) = 1,553 кДж/(м3 * К)

Физическая энтальпия подогретого воздуха:

iB = кДж/м3.

где СВ = 1,315 кДж/(м3 * К);

tв = 250оС.

Тогда общая энтальпия продуктов сгорания составит:

i общ = ix + it + iB = 3119,4 + 2,71 + 307,46 = 3429,57 кДж/м3.

Далее, используя соответствующую - диаграмму и вычислив содержание избыточного воздуха в продуктах сгорания,

L = * 100 = 8,3%.

найдем теоретическую температуру горения природного газа: tбT= 19500C. Затем, найдя энтальпию химического недожога,

i3 = кДж/м3,

рассчитаем общее балансовое теплосодержание продуктов сгорания:

iб общ = i общ - i3 = 3429,57 - 62,39 = 3367,18 кДж/м3.

По той же it - диаграмме, но уже по пунктирным кривым, используя то же значение UL = 8,3%, найдем балансовую температуру горения: tбб= 20300C.

4. Расчет вертикального газохода

4.1 Рассчитываем расход дымовых газов, м3/с:

Vq = Va*B, (1)

где Va=l 1,46 - объем продуктов сгорания при =1,1, берем из статьи расчет горения природного газа;

В = 0,195 - определенный расход топлива, м/с

Vq = 11,46*0,195 = 2,23м3/c.

4.2 Энтальпию дымовых газов вычисляем по следующей формуле, кДж/м3

(2)

где i - энтальпия дымового газа при заданном составе и температуре, кДж/м;

ij - энтальпия отдельных составляющих (С02; Н20; N2; 02) дымового газа при заданной температуре, кДж/м3;

rj - объемное содержание отдельных компонентов в дымовом газе, %;

i11150 =(2227*0,0887)+(1713*0,1735)+(1394*0,7215)+(1480*0,0173)=1626,1кДж/м3.

iII800=(1719*0,0887)+(1328*0,1735)+(1095*0,7215)+(1162*0,0173)=1101,3кДж/м3.

4.3 Тепловой поток Q вычисляем по формуле, кВт:

Q = 0,95*[Vq(iдI - iдII)] (3)

Q = 0,95*[2,3*(1626,1-1101,3)]=709,3 кВт.

4.4 Площадь сечения потока вычисляем по формуле, м2:

f = Vq/, (4)

где =1-2 м/с - скорость потока.

f= 2,23/1,5= 1,48 м2.

4.5 Вычисляем диаметр по формуле, м:

d2/4 = f (5)

отсюда

d = =l, 4 м

4.6 Среднюю логарифмическую температуру вычисляем по формуле,°C:

(6)

= tдI - tв = 1150 - 150 = 1000°C

= tдII - tв = 800 - 150 = 650°C

°C

4.7 Определяем температуру газов по формуле, К:

Тг = = 1223 К (7)

Тст = Ткип +273 = 423 К (8)

4.8 Определяем спектральный коэффициент ослабления:

где Sэфф = d = 1,4 м (9)

Р = 0,1735 + 0,0877 = 0,2612

4.9 Определяем коэффициент поглощения и степень черноты дымовых газов по формуле:

ед =1-ехр (-Sэфф*кд)= 1-ехр (-0,9369*0,2612*1,4) = 0,29 (10)

д=1-ехр (-Sэфф*кст) = 1 - ехр (-1,49*0,2612*1,4) = 0,42

4.10 Коэффициент теплопередачи вычисляем по формуле

(11)

где = = 0,003;

= 0.

4.11 Лучистый теплообмен вычисляем по формуле:

, (12)

где

Со=5,67 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/м2К4;

бдд - соответственно коэффициент поглощения и степень черноты дымовых газов;

ест - степень черноты стенок трубного пакета (принимаем равной 0,8);

Тд, Тст - соответственно средняя температура дымовых газов и наружной поверхности стенки в рассматриваемом пакете, К.

.

4.12 Находим площадь поверхности по формуле, м2

(13)

F = 709,3*103 / 814*37,5 = 23 м2

4.13 Находим высоту газохода, м:

h = F/2R (14)

h = 23/2*3,14*0,7 = 5,27 м.

5. Расчет металлического трубчатого петлевого рекуператора для нагрева воздуха

5.1 Компоновка рекуператора

газоход рекуператор петлевой горение

Принимаем скорость движения воздуха в рекуператоре щВо= 3 м/с, скорость продуктов сгорания щДо= 1,5 м/с.

Общая площадь сечения труб для прохода воздуха, м2:

щВ = VB Во = 3,73/3 = 1,24 м2 (15)

где VB=3,73 м3/с.

Общая площадь сечения для прохода продуктов сгорания между трубами, м2:

щД = VД До = 6,43/1,5 = 4,3 м2 (16)

где VД = VДп + VДпод = 5,84 + (5,84*0,1) = 6,43 м3/с.

На основании этих параметров можно выбрать за основу секцию №1 табл. 5 [3, табл. 5, с. 30], имеющую поверхность нагрева F = 100 м2. Воздух разделим на два самостоятельных подблока. В каждом подблоке будет одна секция. Включение параллельное. Тогда фактическая скорость воздуха и продуктов сгорания определится следующим образом.

Расход воздуха на один подблок рекуператоров, м3/с:

VB* = = 3,73/2 = 1,865 м3/с (17)

Одна секция рекуператора имеет проходное сечение для воздуха щ* = 0,2 м2, соответственно и подблок имеет то же сечение.

Фактическая скорость воздуха, м/с:

щВо = = 1,865/0,49 = 3,81 м/с (18)

Площадь сечения для прохода сгорания одной секции щ1д = 3,7 м2, и подблока из одной секций щIд = 1* 3,7 = 3,7 м2.

Тогда фактическая скорость продуктов сгорания:

щд0 = 6,43/ 3,7 = 1,74 м/с. (19)

В соответствии с таб. 5 [3, табл. 5, с. 30], общая поверхность нагрева рекуператора будет равна F*= 2 * 100 = 200 м2.

Секция рекуператора состоят из 42 трубок в основном диаметром 76 мм и толщиной 4,5 мм, трубы двух крайних рядов имеют диаметр 102 и толщину стенки 6 мм.

Шаг между трубами (коридорное расположение) составляет: по направлению движения продуктов сгорания S2 = 140 мм. В поперечном направлении - S 1 = 150 мм. Число трубок в направлении движения продуктов сгорания Z2 = 6, в поперечном - Z1= 7.

5.2 Проверка требуемой поверхности нагрева

На выходе из печи при бр= 1,1 в продуктах сгорания содержится избыточного воздуха:

хрL = (20)

При температуре tпд = 11500 С по графику энтальпия продуктов сгорания после разбавления их подсосанным воздухом составит:

iд = (21)

При этом количество избыточного воздуха (при б= 1,22):

хL = (22)

Это соответствует температуре продуктов сгорания после подсоса воздуха tд = 8000 С. При этой температуре и хL =11,6% энтальпия продуктов сгорания на входе в рекуператор составит i»д = 1225 .

Энтальпия воздуха при t,в = 00С i,в = 0 ; при t»в = 2800С i»в = 395 .

Так как металлический трубчатый рекуператор является газоплотным аппаратом, то количество тепла, переданное воздуху, находим по формуле:

Qв = Vв*(i»в - i,в) = 3,73 (395 -0) = 1473,4 кВт (23)

Величина Q''д = Vд * i,д =6,43 * 1225 = 7876,75 кВт.

Тогда количество тепла, уносимое продуктами сгорания, Q'д = 0,95* Q''д - Qв = 0,95 * 7876,75 - 1473 = 6009,51 кВт.

По формуле

i»д = Q''д / V»д = что при хL = 11,6% соответствует 6200 С.

При данной компоновке рекуператора (см. рис. 25 [3, рис. 25, с. 58]) в обоих подблоках реализуем противоточно - перекрестный ток.

Тогда среднелогарифмическая разность температур по формуле:

tср = (24)

где = t'д - t''в;

= t''д - t'в.

tср = .

Средние температуры д = 0,5 (800 + 620) = 7100 С; В = 0,5 (280 + 0) = 1400 С;

ст = 0,5 (710 + 140) = 4250 С.

Определим коэффициенты теплоотдачи. Воздух проходит внутри трубок рекуператора. Расчет проведем на диаметр труб dэ = 76 - 2 * 4,5 = 67 мм.

При В = 1400 С н = 34,9 * 10-6 м/с; Pr = 0,680; л= 3,93 * 10-2 Вт/(м*0С) (см. табл. 3 прил. 4) [3, прил. 4, с. 71]. Действительная скорость воздуха:

щв = щв0 (1 + в В) = 9,325 (1 + (25)

Тогда

Re = (26)

Режим движения воздуха турбулентный.

Отношение

Тст/ Тв = (27)

т.е. 0,1<Тст/ Тв < 3,5.

Тогда:

Кт =(1,7)-0,55=0,747 (28)

Коэффициент КI = 1.

Поверхность труб имеет изгиб средним радиусом:

R = 0,5 * 1090 = 545 мм (29)

Значение радиуса берем из таблицы [3, табл. 5, с. 30].

Тогда сомножитель изогнутых труб:

Ки = 1 + 1,8 = 1,25 (30)

В целом

Крек = Кt КI Ки = 0,747 * 1.0 * 1,25 = 0,93 (31)

Критерий Нуссельдта:

Nu = 0,023 Re0,8Pr0,4 * Крек = 0,023 (26068,7) 0,8 * (0,680) 0,4 * 0,93 = 57,3 (32)

Коэффициент теплоотдачи конвекций на пути движения воздуха:

б,к.в = б,в = Nu (м2*0С) (33)

В пересчете на поверхность наружной трубы:

бв = б,в 2*0С) (34)

Продукты сгорания омывают наружную поверхность труб рекуператора. При д = 7100 С; v =112,1*10-6 м2/с; Pr = 0,61; л = 8,28*10-2 (м*0С) см. [3, прил. 4, с. 71].

Действительная скорость продуктов сгорания:

щд = щд0 (1 + в д) = 1,74 (35)

Тогда

Re = (36)

Режим движения продуктов сгорания переходный, расположение труб - коридорное. В нашем случае Z2 = 6, тогда Кz = 1. При движении продуктов сгорания Кt = 1, т.е. КРЕК = Кzt = 1.

Тогда в соответствии с табл. 2 [3, табл. 2, с. 27]:

Nu = 0,200*Ren*Prm*Kpek = 0,200 (4144)0,64 * (0,61)0,35 * 1 = 29,4 (37)

Коэффициент теплоотдачи конвекций на пути движения дыма:

бk = Nu 2 * 0С) (38)

Эффективную длину луча для данного расположения труб рекомендуется определять по формуле:

Sэф = 3,5 * dH = 3,5 * 0,076 =0,266 м (39)

Учитывая излучение из окружающего, рекуператор объема продуктов сгорания, особенно на крайние трубы, увеличиваем найденное значение S* эф на 20%,

т.е. Sэф = 1,2 * 0,266 = 0,319 м.

5.2.22 При б = 1,22 в продуктах сгорания для данного вида топлива получено содержание CO2 = 7,97%; H2О = 15,77%.

Произведения pSэф для CO2 - 2,54 кПа*м, для H2O - 5,03 кПа*м. Тогда по приложению 6, а [3, прил. 6, с. 73] для температуры 7100 C интегральные степени черноты [CO2 = 0,075; ['H2O = 0,09; поправочный коэффициент в = 1,1. Тогда интегральная степень черноты:

[r = 0,075 + 1,1 * 0,09 = 0,174 (40)

Для температур газа 7100 C и стенки 4250 С по табл. 1 [3, табл. 1, с. 26] значения б»r = 0,672 и б»ст = 0,752. По формуле величина:

r = [r/ б»r = 0,174/0,672 = 0,259 (41)

Величина коэффициента лучистой тепло - отдачи:

(42)

где и - средние температуры продуктов сгорания (газа) и стенки, К.

бл.д = Вт/ (м2 * 0С) (43)

Суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке рекуператора:

бд = бк.д + бл.д = 31,75 + 20,7 = 52,4 Вт/(м2 * 0С) (44)

Находим по формуле (13) [3, с. 23] суммарный коэффициент теплоотдачи, принимая для случая металлического рекуператора значение :

К* = Вт/(м2 * 0С) (45)

С учетом загрязнения труб рекуператора этот коэффициент уменьшаем на 10%, т.е. фактическая величина К = 18,5/1,1 = 16,8 Вт/ (м2 * 0С).

По формулам (12) [3, с. 23] находим значения R и P:

R = F = (46), (47)

По рис. 17 [3, рис. 17, с. 21] для противоточно - перекрестного ?t ? 0,99. Поверхность нагрева определяется по формуле:

F = м2 (48)

Как видим, требуемая поверхность нагрева получилась несколько меньше, чем задано по предварительному выбору секций и их компоновке. В таком случае предварительно принятую компоновку можно оставить, т.е. фактическая поверхность нагрева рекуператора будет несколько больше расчетной F = 200 м2.

5.3 Определение максимальной температуры стенки рекуператора

Тепловой поток от продуктов сгорания к воздуху на горячей стороне рекуператора:

q = K* (t'д - t»в) = 18,5 (800 - 280) = 9620 Вт/м2 (49)

По формуле (28) [3, с. 29]:

Tстmax = 800 - (50)

Выбираем материал труб - сталь Х17, имеющую предел по допустимой температуре 8000 С.

Заключение

Для проведения расчетов энерготехнологического агрегата я ознакомился с конструкциями вертикального газохода и металлического рекуператора.

Произвел расчет горения топлива для данной печи, конструктивный расчет вертикального газохода и, подобрав подходящий рекуператор, произвел расчет металлического петлевого рекуператора.

Скомпоновал рекуператор и подобрал марку стали для труб внутри рекуператора.

На основании произведенных мною расчетов, я считаю, что данный энерготехнологический агрегат будет удовлетворять заданному ресурсу работы.

Список литературы

1. С.Н. Гущин, М.Д. Казяев, «Расчеты горения топлив». Учебное пособие. Екатеринбург, 2001

2. В.А. Гольцев, В.И. Матюхин, Н.Б. Лошкарев, В.В. Мадисон ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ: Методические указания. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. - 17 с.

3. В.Г. Лисенко, В.Б. Кутьин Теплотехника. Теплообменные аппараты металлургических печей. Свердловск: УПИ, 1982.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка температурного графика нагрева печи, определение интенсивности внешнего теплообмена в рабочем пространстве. Расчет горелочных устройств и металлического трубчатого петлевого рекуператора. Автоматическое регулирование тепловой нагрузки печи.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 29.06.2011

  • Объем воздуха, необходимый для горения топлива. Выход газообразных продуктов горения. Материальный баланс печи. Выход углекислого газа из сырья. Тепловой эффект клинкерообразования. Тепловой баланс теплового агрегата. Аэродинамический расчет печи.

    курсовая работа [114,1 K], добавлен 08.02.2013

  • Характеристика портландцементного клинкера для обжига во вращающейся печи. Анализ процессов, протекающих при тепловой обработке. Устройство и принцип действия теплового агрегата. Расчёт процесса горения природного газа, теплового баланса вращающейся печи.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.02.2016

  • Определение объема воздуха, продуктов сгорания, температуры и теплосодержания горячего воздуха в топке агрегата. Средние характеристики продуктов сгорания в поверхностях нагрева. Расчет энтальпии продуктов сгорания, теплового баланса и пароперегревателя.

    контрольная работа [432,5 K], добавлен 09.12.2014

  • Расчет горения топлива для определения расхода воздуха, количества и состава продуктов сгорания, температуры горения. Характеристика температурного режима и времени нагрева металла. Вычисление рекуператора и основных размеров печи, понятие ее футеровки.

    курсовая работа [349,4 K], добавлен 30.04.2012

  • Устройство и принцип работы машинного агрегата. Структурный анализ его механизмов, их кинематический, силовой анализ и синтез. Уравновешивание сил инерции кривошипно-ползунного механизма. Расчет махового колеса и коэффициента полезного действия агрегата.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 11.11.2010

  • Термодинамическая эффективность работы котла-утилизатора. Расчет процесса горения топлива в топке котла, котельного агрегата. Анализ зависимости влияния температуры подогрева воздуха в воздухоподогревателе на калориметрическую температуру горения топлива.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.10.2012

  • Определение полезной тепловой нагрузки на выходе из печи. Расчет процесса горения: теплотворной способности топлива, теоретического расхода воздуха, состава продуктов горения. Коэффициент полезного действия печи и топки. Вычисление конвекционной секции.

    курсовая работа [155,1 K], добавлен 10.12.2014

  • Разработка технологического процесса детали шестерня. Анализ работы привода наматывающего устройства. Требования к исходной заготовке. Расчеты проектирования привода. Описание конструкции, назначение и принцип действия агрегата. Выбор электродвигателя.

    дипломная работа [558,2 K], добавлен 09.12.2016

  • Перспективы развития листопрокатного производства в ОАО "НЛМК". Характеристика конструкций печи. Проведение теплотехнических расчетов горения топлива, нагрева металла. Определение основных размеров печи, расчет материального баланса топлива, рекуператора.

    курсовая работа [186,2 K], добавлен 21.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.