Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2013 в 18:01, курсовая работа
Основное назначение промышленной печи состоит в том, чтобы создать в её рабочем пространстве, изолированном от окружающей среды, наиболее благоприятные условия для реализации соответствующего технологического процесса. Надёжно работающая печь с экономным и рациональным использованием её тепловой мощности является той базой, на основе которой можно успешно решать практически любые технологические вопросы.
При выборе конструкций исходных данных, необходимых для теплотехнического расчёта промышленной печи, следует прежде всего учитывать особенности технологического процесса, осуществляемого в данном агрегате. Не зная технологий, практически невозможно грамотно спроектировать промышленную печь.
Министерство образования РФ
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Кафедра теплофизики и информатики в металлургии
Курсовая работа
Тема: « Расчёт камерной печи для термообработки »
Руководитель: Матюхин В.И.
Исполнитель: Безматерных А.В.
студент гр. МЧМ
заочного обучения
Екатеринбург
2007
Введение
Основное назначение промышленной печи состоит в том, чтобы создать в её рабочем пространстве, изолированном от окружающей среды, наиболее благоприятные условия для реализации соответствующего технологического процесса. Надёжно работающая печь с экономным и рациональным использованием её тепловой мощности является той базой, на основе которой можно успешно решать практически любые технологические вопросы.
При выборе конструкций
исходных данных, необходимых для
теплотехнического расчёта
Печи, которые работают при неподвижной садке изделий в рабочем пространстве и в которых осуществляют подобные температурный и тепловой режимы, называют камерными печами.
В камерных печах, как правило нагревают тела типа цилиндр. На металлургических заводах преобладают крупные камерные печи с выдвижным подом. Детали укладываются на под с учётом наиболее выгодной циркуляции печных газов. Под печи представляет собой футерованную выдвижную тележку на колёсах с роликовыми подшипниками, передвигающуюся по рельсам при помощи троса, связанного с электродвигателем.
Характерное отличие
большинства таких печей
Камерные печи работают на мазуте, газе и иногда на электроэнергии. В настоящее время печи почти повсеместно отапливаются газообразным топливом (природный газ) и работают в очень широком диапазоне температур. Сгорание топлива в печах происходит в рабочей камере.
Для лучшего нагрева деталей форсунки или горелки располагаются выше уровня пода: детали нагреваются за счёт лучеиспускания стенок и свода печи, а также конвекции горячих газов. Нагрев садки, расположенной непосредственно на поду печи, отстаёт от нагрева её верхних рядов. В печах новейших конструкций с выдвижным подом устраивают канализированный под с отводом горячих газов по его каналам, что создаёт более равномерный нагрев садки.
Для изготовления термических печей применяют огнеупорные, изоляционные и металлические материалы, а также красный кирпич, бутовый камень и бетон.
Цель термической обработки – придание металлу необходимых свойств путём влияния на его внутреннюю структуру. Следовательно необходимо стремиться к равномерности нагрева металла по толщине, по ширине и по длине.
При одной и той же технологии рациональный теплотехнический режим термообработки может повысить качество выпускаемой продукции.
Данные печи нашли
применение на предприятиях чёрной металлургии.
В прокатных цехах широко используются
садочные термические печи. В чёрной
металлургии термической
Наиболее распространённым видом термической обработки горячекатонного проката является полный и изотермический отжиг. Для отжига применяют печи садочного типа с переменной во времени температурой (печи с выкатным подом).
В процессе термической
обработки повышается качество металла,
что снижает его расход. Под
качеством в термических печах
понимают прежде всего равномерность
нагрева металла. Цель термической
обработки заключается в
Металл в результате
термообработки должен иметь одинаковые
структуру и свойства, поэтому
необходимо стремиться к максимально
возможной равномерности
3. Теплотехнические расчёты
3.1 Расчёт горения топлива.
Все расчёты проведены в
Состав заданного природного газа:
СН4=98,0%; С3Н8=0,9%; С4Н10=0,8%; N2=0,3%; содержание влаги в сухом газе gс.г.=5,0г/м3; коэффициент расхода воздуха принимаем α=1,1; химический недожог топлива q3=0,02Qн
3.1.1 Расчёт состава влажного газа
Содержание воды в газе определяем по формуле:
Н2Ов.г.=0,1244·g/1+0,001244· g=0,1244·5,0/1+0,001244·5,0=0,
Затем вычисляем состав влажного газа
Хвл=Хсух·100-Н2Ов.г./100;
СН4=СН4·(100-Н2Ов.г./100)=98,
С3Н8=0,9·0,99=0,9%; С4Н10=0,8·0,99=0,8%; N2=0,3·0,99=0,3%;
После пересчёта состав влажного газа:
СН4=97,4%; С3Н8=0,9%; С4Н10=0,8%; N2=0,3%; Н2Ов.г. =0,62%
3.1.2 Расход кислорода на горение:
VО=0,01(m+0,25n)ΣСmHn= =0,01(2CH4+5С3Н8+6,5С4Н10)=0,
=2,04 м3/м3;
Теоретический расход воздуха:
L0=(1+k) ·VO=(1+3,76) ·2,04=9,71 м3/м3;
где k- отношение объёмных содержаний N2 и О2 в дутье (для атмосферного воздуха k=3,76)
Фактический расход воздуха
Lα=α·L0=1,1·9,71=10,68 м3/м3;
Объёмы отдельных составляющих продуктов сгорания, м3/м3 газа; υCО=0,01(СО2+ mΣСmHn);
υCО=0,01(СН4+3С3Н8+4С4Н10)=0,
υНО=0,01(НО2+0,5nΣСmHn);
υНО=0,01(Н2О+2СН4+4С3Н8+5С4Н10
υN=0,01N2+α·k·VO=0,01·0,3+1,1·
υО=(α-1)· VO=(1,1-1)·2,04=0,204 м3/м3;
Тогда общее количество продуктов сгорания (дыма):
Vα=υCО+υНО+υN+υО=1,03+2,03+8,
Состав продуктов сгорания (дыма):
СО2=υCО / Vα·100%=1,03/11,704·100%=8,80%
Н2О=2,03·100/11,704=17,34%; N2=8,44·100/11,704=72,1%;
О2=0,204·100/11,704=1,74%
Плотность продуктов сгорания:
ρ=0,01(44·СО2+28N2+18Н2О+32О2)
Qн=358СН4+913С3Н8+1185С4Н10=
Химическая энтальпия продуктов сгорания, кДж/м3
а) без учёта химического недожога
ix=Qн/VL=36627/11,704=3129;
б) с учётом химического недожога
ix=(1-0,02) Qн/Vα=35894,46/11,704=3067;
Энтальпию газа и воздуха определяем с помощью табл.14 (учебное пособие по ред. Телегина А.С.)
Средняя теплоёмкость воздуха при 20°С равна1,29кДж/(м3·°С)
Тогда iв=1,29·20=25,8≈26 кДж/м3.
Энтальпия природного газа при 20°С (см. для СН4);
Iг=1,55·20=31 кДж/м3.
Общая энтальпия продуктов сгорания составит:
- без учёта химического недожога
iобщ=ix+ iг/Vα+iв·Lα/
Vα= =3067+31/11,704+26·10,68/11,
- с учётом химического недожога
iобщ=3067+2,65+23,73=3093 кДж/м3;
Содержание избыточного воздуха в продуктах сгорания:
υL=(Lα - L0)/ Vα·100%=(10,68-9,71)/11,704·
Используя it-диаграмму (из приложения II) находим теоретическую температуру горения природного газа tα=1850°С и балансовую tα=1820°С
1.3 Особенности печи, её работы
Для термической обработки проката применяют печи садочного типа с переменной во времени температурой. Все эти печи имеют свои достоинства и недостатки, которые сказываются на качестве обработки металла.
В садочных печах, где металл нагревается садками, т.е. многоштучно, в несколько слоёв достичь равномерности нагрева сложно. Для достижения равномерности и во избежание местных перегревов металл помещают в полуостывшую печь и стремятся обеспечить интенсивную циркуляцию газов с тем, чтобы горячие газы как можно равномернее омывали садку металла. В садочных печах специально устраивают длительные выдержки (при температурах в печи, незначительно превышающих конечную температуру нагрева металла) с тем, чтобы обеспечить равномерный нагрев всей массы садки.
Садочным печам присущи многие теплотехнические недостатки. Они не соответствуют требованиям современного поточного производства. Основным теплотехническим недостатком садочных печей является значительный расход тепла на периодический нагрев кладки печи, а также потери тепла с выкатным подом.
Вместе с тем важнейшим достоинством садочных печей является их универсальность - возможность создавать в них самые разнообразные температурно-временные условия, осуществлять разные операции термической обработки металла. Эти печи являются незаменимыми, когда необходимо осуществить длительную технологическую выдержку металла при определённой его температуре. В подобных печах производят термическую обработку самой разнообразной продукции: сортового и листового проката, труб.
В настоящее время
печи почти повсеместно отапливаются
газообразным топливом и работают в
очень широком диапазоне
Используемая литература
Камерные печи для
термической обработки с
Изделия помещаются в
рабочее пространство единовременно
или в течении короткого
По достижении заданной температуры на поверхности производится выдержка, необходимая для выравнивания температуры по поверхности и в объёме изделий.
Для загрузки печи и последующей выдачи изделий делается выдвижной под. Ввиду сложных происходящих совместно процессов движения, горении теплообмена в рабочем пространстве, в значительной мере заполненном техническими материалами, конструирование этих печей производят на основе опыта эксплуатации подобных печей или отыскивая оптимальный вариант путём физического моделирования.
Объём рабочего пространства складывается из свободного объёма и объёма занятого нагреваемым материалом. Свободный объём необходим для сжигания топлива и движения газов – носителей тепла.
Наиболее распространёнными формами рабочего пространства печей является прямоугольный параллелепипед шириной Д, высотой НΣ и длиной L.
При конструировании горизонтальных печей важнейшим является определение поперечного сечения рабочего пространства (см. рис. 2). Если благодаря правильному размещению топливосжигающих устройств, каналов для удаления отходящих газов и садки нагреваемых материалов удаётся обеспечить равномерную передачу тепла на поверхности изделий в поперечных сечениях, то длина поверхности печи Ln не будет оказывать влияние на равномерность нагрева изделий.