7. Розрахунок регенераторів
Вихідні дані
а) температура продуктів згорання 1500 0С;
б) температура холодного повітря з врахуванням підігріву 50 0С;
в) кількість продуктів згорання в другому періоді плавки V1=19050 м3н/год;
г) розміри шамотної цегли 230Ч113Ч65 мм;
д) розміри каналів при димовій тязі 65Ч100 мм.
Поверхня насадки рівна
(7.1)
Площа поверхні нагріву
(7.2)
Обєм цегли в насадці
(7.3)
Еквівалентна товщина цегли
(7.4)
Площа проходу площі горизонтального розрізу насадки на стику двох цеглин складає
Живий розріз насадки генератора
(7.6)
Швидкість продуктів згорання в насадці генератора
(7.7)
Швидкість повітря в насадці генератора
(7.8)
Кількість повітря, що проходить через насадку в період її охолодження
(7.9)
де - тривалість періоду нагріву і охолодження насадки регенератора;
Кількість продуктів згорання, що проходять через насадку в період нагріву, з врахуванням прийнятого підсосу атмосферного повітря
(7.10)
Водяний еквівалент повітря за період нагріву його до 12000С
(7.11)
де св - середня теплоємність повітря при 1200 0С, кДж/ (м 3· К);
кДж/К період.
Водяний еквівалент продуктів згорання за період нагріву насадки з урахуванням 5% втрат теплоти через кладку регенератора складає
(7.12)
где сп. з - середня теплоємність продуктів згорання при 1500 0С, кДж/ (м 3К).
кДж/К період.
Кількість теплоти, яка необхідна для нагріву повітря до 1200 0С
(7.13)
кДж/період.
Кількість теплоти в перерахунку на дійсну температуру нагріву повітря в існуючому регенераторі, яка рівна 1165 0С
(7.14)
кДж/період.
Температура продуктів згорання внизу насадок
(7.15)
Коефіцієнт теплопередачі в насадці регенератора визначимо по формулі
- коефіцієнт тепловіддачі від насадки до повітря, кВт/м2;
/ - коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до поверхні насадки, ;
- тривалість періоду нагріву насадки, год.;
- тривалість періоду охолодження насадки, год.;
- коефіцієнт, який враховує нерівномірність нагріву цегли насадки;
- тривалість використання теплоти, акумульованої цеглою;
- теплоємність цегли насадки, кДж/кг0 С;
- обємна вага цегли, кг/м3;
- еквівалентна товщина цегли, м.
Коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до поверхні насадки для верхньої частини насадки визначаємо із виразу
(7.17)
Визначимо по
Визначаємо конвективний коефіцієнт тепловіддачі
(7.18)
де к - температурний коефіцієнт, який рівний 1,2;
Визначаємо коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до поверхні насадки для верхньої частини насадки
.
Коефіцієнт тепловіддачі від поверхні насадки до повітря для нагріву регенератора
(7.19)
При малому вмісті СО2 і Н2О приймаємо:
(7.20)
Теплопровідність форстеритової цегли в тих же інтервалах температур рівна
(7.21)
Коефіцієнт температуропровідності цегли в умовах верху регенератора:
(7.22)
Критерій Фурє для визначення і :
По Фурє визначаємо и .
Тепловий опір цегли:
Коефіцієнт теплопередачі в насадці регенератора:
Визначення коефіцієнта теплопередачі внизу насадки
(7.25)
Приймаємо температуру поверхні насадки на 200 0С нижче температури продуктів згорання внизу насадки:
Коефіцієнти теплопередачі випромінюванням визначаємо по графікам [1]:
Коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до поверхні насадки:
Коефіцієнт тепловіддачі від насадки до повітря:
де 0,78 - поправочний коефіцієнт для температури 50 0С.
Теплопровідність шамоту в інтервалі температур низу насадки рівна:
(7.26)
Коефіцієнт температуропровідності:
при температурі 5000С, сшам=1,09кДж/ (кг·К); =1800кг/м3;
Критерій Фурє:
По Фурє визначаєм и .
Тепловий опір цегли:
(7.29)
Коефіцієнт теплопередачі в насадці регенератора:
Розрахунковий коефіцієнт теплопередачі
(7.30)
Коефіцієнт ефективності рівний:
.
Температура підігріву повітря зверху регенератора
(7.31)
Звідси .
Обєм насадки
(7.32)
Висота насадки
(7.33)
Перепад температури нагріву повітря за період
Максимальна температура насадки
Отже, верхні ряди насадки повинні бути викладені з високоглиноземистої або форстеритової цегли.
- Вступ
- 1. Розрахунок горіння палива
- 1.1 Задача розрахунку
- 1.2 Розрахунок горіння палива зведемо в таблицю 1. Обробка результатів розрахунків
- 1.4 Нижча теплота згорання палива Qрн, кДж/м3н, по формулі
- 2. Визначення основних розмірів робочого простору печі
- 2.1 Вихідні дані
- 2.2 Визначаємо довжину і ширину дзеркала ванни
- 2.3 Питома нагрузка площі поду рівна
- 2.4 По формулі Стальпроекта глибина ванни рівна
- 2.5 Отримана глибина ванни задовольняє умовам
- 2.6 Висота робочого простору над рівнем дзеркала ванни визначається по формулі
- 3.1 Вихідні дані
- 3.2 Тепловий потік через кладку
- 3.3 Тепловіддаюча поверхня ванни
- 3.4 Витрата теплоти на холостий хід
- 3.5 При коефіцієнті використання теплоти палива до пальника, необхідно подати наступну кількість теплоти
- 3.6 Витрата теплоти на отримання сталі
- 3.7 Розрахунок теплоти
- 4. Витрата палива по періодах плавки та визначення їх тривалості
- 5. Період кипіння і перегріву металу
- 6. Період чистого кипіння і розкислення
- 7. Розрахунок регенераторів
- 8. Розрахунок опору на шляху руху продуктів згорання
- Висновки
- 3.1 Виробництво сталі в мартенівських печах
- 22. Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі
- Мартенівський спосіб виробництва сталі
- 2. Піч по спалюванню відходів – Інсеніратор ін-50.2
- 4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
- 4.1.2.1. Мартенівський спосіб
- Піч, діжа, помело
- Додаткові вимоги при обслуговуванні та ремонті автомобілів, що працюють на газовому паливі
- 29.3.2. Мартенівські печі.