Реферат Тепловой расчет печи
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего
от 25%

Подписываем
договор
1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПЕЧИ
1.1 Расчет горения топлива
Исходными данными для расчета горения топлива является малосернистый мазут М 40. Характеристика мазута приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.1 – Характеристика мазута
Составляющие мазута | Обозначение | Единицы измерения | Значение |
Углерод | Ср | % | 87,33 |
Водород | Нр | % | 11,9 |
Кислород | Ор | % | 0,2 |
Азот | Nр | % | 0 |
Сера | Sр | % | 0,39 |
Влажность | Wр | % | 0,15 |
Зола | Ар | % | 0,03 |
Определение теплотворной способности топлива
где
Теоретически необходимый объем воздуха
Теоретический объем трехатомных газов
Теоретический объем азота
где
Необходимый теоретический объем водяных паров
Объем продуктов сгорания
Объем избыточного кислорода,
где α - коэффициент избытка воздуха.
1.2 Расчет печи кальцинации
1.2.1 Тепловой баланс печи
Приход тепла:
1 Теплота сгорания топлива
где
2 Физическое тепло топлива
где
Определяем среднюю теплоемкость топлива:
3 Теплосодержание сухого гидрата
где 1,53 - расход сухой гидроокиси алюминия для получения 1 кг γ или α-Al2O3, кг/кг глинозема;
4 Теплосодержание внешней влаги в гидроокиси алюминия
где 1,53 - расход сухой гидроокиси алюминия на 1 кг глинозема, кг/кг;
5 Теплосодержание воздуха, поступающего в печь на сжигание топлива
где α - коэффициент избытка воздуха;
6 Теплосодержание пыли из системы пылеулавливания
где
Расход тепла:
1 Физическое тепло глинозема, выходящего из печи
где
2 Физическое тепло отходящих газов
где
3 Тепло затраченное на реакцию дегидратации и перекристаллизации гидроокиси алюминия
где
По закону Гесса тепловой эффект, реакций может быть вычислен как разность между суммой теплот образования продуктов реакций и суммой теплот образования исходных веществ.
Схематично процесс дегидратации и перекристаллизации гидроокиси алюминия может быть представлен следующим образом:
Таблица 1.2 – Стандартные теплоты образования
Формула соединения | Теплота образования из элементов, кДж/кг глинозема |
| 25209,8333 |
| 19347,9412 |
| 16073,9902 |
| 16394,402 |
| 2806,4784 |
Тепловой эффект образования бемита из гидраргиллита
где
Тепловой эффект образования γ-Al2O3 из бемита
где
Тепловой эффект реакции перекристаллизации при переходе из γ-Al2O3 в α-Al2O3
где
При образовании 100 % α-Al2O3 из γ-Al2O3 тепловой эффект реакции составляет –320,4118 кДж/кг, тогда при образовании 10 % α-Al2O3 тепловой эффект реакции равен –32,0412 кДж/кг.
4 Затраты тепла на испарение влаги
где 0,53 - содержание кристаллизованной влаги в гидроокиси алюминия, кг;
2258,41 - скрытая теплота испарения воды, кДж/кг.
5 Затраты тепла на нагрев влаги до температуры отходящих газов
где 22,4 - объем занимаемый одной грамм-молекулой водяного пара;
18 - молекулярный вес воды;
6 Затраты тепла с воздухом подсоса со стороны холодной головки вращающейся печи
где
7 Затраты тепла с пылью в систему газоочистки
где
8 Теплопотери в окружающую среду поверхностью оборудования
где 0,12 - потери в окружающую среду печью.
Таблица 1.3 – Тепловой баланс печи кальцинации
Приход тепла | кДж/кг | Расход тепла | кДж/кг |
1 Теплота сгорания топлива | 3985,396 | 1 Физическое тепло глинозема, выходящего из печи | 762,37 |
2 Физическое тепло топлива | 19,0045 | 2 Физическое тепло отходящих газов | 407,3144 |
3 Теплосодержание сухого гидрата | 75,6463 | 3 Тепло затраченное на реакцию дегидратации и перекристаллизации гидроокиси алюминия | 684,3667 |
4 Теплосодержание внешней влаги в гидроокиси алюминия | 28,492 | 4 Затраты тепла на испарение влаги | 1580,887 |
5 Теплосодержание воздуха, поступающего в печь на сжигание топлива | 689,2915 | 5 Затраты тепла на нагрев влаги до температуры отходящих газов | 334,3324 |
6 Теплосодержание пыли из системы пылеулавливания | | 6 Затраты тепла с воздухом подсоса со стороны холодной головки вращающейся печи | 386,5196 |
| | 7 Затраты тепла с пылью в систему газоочистки | 612,7678 |
| | 8 Теплопотери в окружающую среду поверхностью оборудования | 478,2476 |
Итого | 5246,9483 | Итого | 5246,8055 |
1.2.2 Определение температуры горения топлива
Теоретическую температуру горения
где
Физическое тепло воздуха при получении 1 кг Al2O3 определяется из формулы, кДж/кг,
Объем газов от горения 0,0955 кг мазута, м3:
Итого 1,1563 м3
где 0,1562; 0,1431 и т. д. - количество продуктов сгорания, образующихся при горении 1 кг мазута.
Принимаем, что
Тогда количество тепла, расходуемого на диссоциацию RО2 и Н2О
где 12758,55 и 10810,2 - теплоты диссоциации RО2 и Н2О кДж/м3 (приведено к нормальным условиям);
0,03 и 0,18 - степени диссоциации, определяющиеся по графику.
Тепло продуктов сгорания при 2200 °С
Принимаем
Принимаем также
Действительная максимальная температура газов в печи несколько ниже
где
Для вращающихся трубчатых печей
Тогда
округленно принимаем 1800 °С.
1.2.3 Определение основных размеров печи
Внутренний диаметр барабанной печи
Принимаем, по данным практики,
Секундное количество отходящих газов, м3/с:
при средней температуре газов в печи
Округленно получаем
Длину печи определяют из условия теплообмена в основных зонах печи. Ниже приводится метод зонального теплового расчета печи кальцинации (таблицы 1.4 и 1.5).
Принимаем потери тепла в окружающую среду, кДж: холодильник 40,651; I зона 80,8238; II зона 214,255; III зона 61,694; IV зона 44,477; V зона 36,3468.
Таблица 1.4 – Распределение материалов по зонам, кг
Зона | Температура материала в начале зоны t'м, °С | Температура материала в конце зоны t″м, °С | Наименование | Твердый материал в слое Gм | Вода физическая Gω | Вода гидратная | Пыль Gп | Всего твердого материала Gм∙п∙з |
I | 200 | 40 | Поступает: гидроокись пыль из зон II и III | 1,537+0,535 0,295 | 0,210 | – | 0,550 | 2,917 |
Выделяется | 0,535 | 0,210 | – | 0,300 | 0,835 | |||
Выходит | 2,082 | – | – | – | 2,082 | |||
II | 900 | 200 | Поступает | 2,082 | – | – | 0,150 | 2,232 |
Выделяется | – | – | 0,532 | 0,550 | 1,082 | |||
Выходит | 1,150 | – | – | – | 1,150 | |||
III | 1200 | 900 | Поступает | 1,150 | – | – | – | 1,150 |
Выделяется | – | – | – | 0,150 | 0,150 | |||
Выходит | 1,000 | – | – | – | 1,000 | |||
IV | 1050 | 1200 | Поступает | 1,000 | – | – | – | 1,000 |
Выходит | 1,000 | – | – | – | 1,000 | |||
V | 700 | 1050 | Поступает | 1,000 | – | – | – | 1,000 |
Выходит | 1,000 | – | – | – | 1,000 |
Таблица 1.5 – Количества газов на границах зон I–V
Материал | V | IV | III | II | II | |||||
поступает | выходит | поступает | выходит | поступает | выходит | поступает | выходит | поступает | выходит | |
Топливо, кг | 0,0955 | 0,0955 | 0,0955 | – | – | – | – | – | – | – |
Воздух, кг | 1,0608 | 1,0608 | 1,0608 | – | – | – | – | – | – | – |
RO2, м3 | – | – | – | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 | 0,1562 |
H2O, м3 | – | – | – | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,8051 | 0,8051 | 1,0647 |
N2, м3 | – | – | – | 0,8241 | 0,8241 | 0,8241 | 0,8241 | 0,8241 | 0,8241 | 0,8241 |
O2, м3 | – | – | – | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
Итого | 1,1563 | 1,1563 | 1,1563 | 1,1563 | 1,1563 | 1,1563 | 1,1563 | 1,8183 | 1,8183 | 2,0779 |
Пыль, кг | – | – | – | – | – | 0,150 | 0,150 | 0,550 | 0,550 | 0,300 |
Количество тепла, получаемое или отдаваемое материалом, определяется как разность между количествами энергии, полученными материалом к началу и к концу зоны.
Зона I.
Общий расход энергии на нагрев материала к концу зоны I,
Общий расход энергии на нагрев материала к началу зоны I,
Общее количество тепла,
в том числе
Зона II
Зона III
Зона IV
Зона V
Таблица 1.5 – Исходные данные для расчета температур газового потока по зонам
| I | II | III | IV | V |
| 1074,1065 | 2483,6644 | 407,7944 | –113,978 | –266,11 |
| 80,8238 | 214,255 | 61,694 | 44,477 | 36,3468 |
При последовательном расчете температур газового потока на границах зон известны его начальная температура
где
1.2.4 Температуры газового потока на границах зон
При сгорании топлива в условиях вращающейся печи не все выделяющееся тепло идет на нагрев продуктов сгорания, часть его передается излучением в зоны, примыкающие с обеих сторон к зоне горения, а также поступает в зону I вследствие рециркуляции продуктов сгорания. Поэтому действительная температура газового потока в зоне горения ниже
При определении энтальпии и температуры газового потока в остальных зонах печи, кроме V и I, необходимо вводить поправку, учитывающую прямую отдачу тепла газовым потоком и степень равномерности его температуры. Такая поправка является функцией критерия Во.
Для зоны II вращающейся печи величину
где
где
Для зоны III из формулы исключается величина z, а для остальных зон она принимает вид:
Определяем значения критерия Во, γ и х для II–IV зон
Переходим к расчету газового потока отдельных зон.
Зона V. Начальную энтальпию газового потока
где
Начальная температура газового потока определяется методом подбора.
Энтальпия газового потока при 400 и 500 °С, кДж/кг:
Температура воспламенения газа 1000° С, определяем при этой температуре энтальпию газового потока
Разность энтальпий газового потока на границах зон
Газовый поток в зоне V получает тепло от охлаждающегося глинозема
Количество тепла,
Зона IV
Зона III
Зона II
Зона I
Определяем температуры газовых потоков.
Зона IV. Энтальпия газового потока:
при 1700 °С
при 1600 °С
Зона III. Энтальпия газового потока:
при 1500 °С
при 1400 °С
Зона II. Энтальпия газового потока:
при 700 °С
при 600 °С
Зона I. Энтальпия газового потока определяется при температуре 250 °С, т.к.
Определяем средние температуры материала
Зона I.
Зона II.
Зона III.
Зона IV.
Зона V.
Определяем средние температуры газового потока
Зона I.
Зона II.
Зона III.
Зона IV.
Зона V.
Определяем состав газовой фазы по зонам.
Зона III:
Зона II:
Зона I:
Определяем скорость движения материала в печи, коэффициент заполнения печи материалом, значения
Скорость движения материала в печи
где
Коэффициент заполнения печи материалом
где
Зона I
Площадь сегмента
где
При
При
Эффективная длина лучей газового потока
где
Определяем периметр свободного сечения печи:
Площадь свободного сечения печи определяется по формуле:
Зона II
Зона III.
Чтобы определить α, задаемся
При
При
Зона IV (в зоне V те же значения).
Полученные значения
Таблица 1.6 – Сводные данные
Зона | φ , % | lx , м | l д , м | S эфф , м | εг | l д.ф . , м |
I | 11,23 | 3,0 | 3,39 | 3,3 | 0,659 | 9,18 |
II | 9,41 | 2,86 | 3,18 | 3,35 | 0,536 | 9,39 |
III | 7,4 | 2,66 | 2,91 | 3,4 | 0,279 | 9,66 |
IV и V | 7,57 | 2,68 | 2,94 | 3,4 | 0,25 | 9,63 |
Длина дуги футеровки
Определяем степень черноты газов по формуле:
где
Значения
Зона I.
Зона II.
Зона III.
1.2.5 Определение длины зон
Длину зон определяем из условия теплообмена.
Зона V.
Средняя скорость газового потока
Критерий Рейнольдса:
где
Критерий Нуссельта:
Коэффициент теплоотдачи конвекцией,
где
Время пребывания частиц материала на футеровке
Время пребывания частиц материала на открытой поверхности слоя
Изменение температуры материала при контакте с футеровкой
Количество тепла
Изменение температуры материала
Количество тепла, отдаваемого материалом конвекцией
Количество тепла, отдаваемого материалом лучеиспусканием
Решая уравнение методом подбора, получаем
Общее количество тепла
Длина зоны
Длину зоны IV (зоны горения) не рассчитываем, так как обычно ее длина равна длине факела, по опытным данным принимаем
Зона III.
Количество тепла
Количество тепла, отдаваемого материалом конвекцией
Количество тепла, отдаваемого материалом лучеиспусканием
Решая уравнение методом подбора, получаем
Зона II.
Тепловые потоки
а) тепловой поток на открытую поверхность шихты
где
Определяем приведенный коэффициент излучения от газов и кладки на шихту:
где
Степень развития кладки определяется по следующей формуле:
б) тепловой поток на закрытую поверхность шихты
где
Определяем приведенный коэффициент излучения от кладки на шихту:
где
Средняя температура кладки
в) тепловой поток передаваемый на шихту конвекцией
где
Определяем условную скорость газов в печи:
Общий тепловой поток
Зона I.
Длину зоны сушки
где
Тогда
Полная длина печи составит:
Принимаем стандартную печь, изготовляемую отечественной промышленностью размером 4,5×110 м.
1.3
Выбор форсунки
Выбор газомазутной форсунки осуществляется исходя из значения расхода топлива. Для данного типа печей необходимо использовать одну форсунку, таким образом, выбираемая форсунка должна быть рассчитана на полный расход топлива. В качестве основного топлива на форсунке используется мазут марки М 40, в качестве резервного газ. Исходя из выше сказанного в соответствии с литературой [6], была выбрана форсунка производительностью от 4 до 6 т/ч. Общий вид форсунки приведен на рисунке 1.1.
Рисунок 1.1 – Газомазутная форсунка