Ассортимент продукции и производственная программа ОАО «Минский завод строительных материалов». Расчет теплового агрегата, включая аэродинамический расчет, страница 19

35561,41 ∙ В + 31,0 ∙ В + 417,11 ∙ В + 442,26 ∙ В + 210528,0 = 927820,8 + 1061538,76 + 385003,98 + 868756,29 + 9328642,80 + 5692,8 ∙ В + 12795,71 + 816948,0 + 834171,64 + 369828,0 + 1422,46 ∙ В

29336,52 ∙ В = 14394977,98

В = 490,68 м3/ч = 0,136 м3

Часовой расход топлива пересчитываем на расход условного топлива Вусл., для которого = 29300 кДж/кг

Вусл. = = 0,164 м3

Расход условного топлива на единицу продукции, %:

,                                                                                         (2.59)

где Рч – часовая производительность печи, ед.прод./ч:

Рч = Ргод / 360 ∙ 24 = 25000000 / 360 ∙ 24 = 11453 ед.прод./ч

= 5,2 %

Сводим отдельные статьи баланса в табл. 2.22.

Таблица 2.22

Тепловой баланс зон подогрева и обжига

Приход теплоты

кВт

%

Расход теплоты

кВт

%

1. Химическая теплота от сгорания топлива

2. Физическая теплота топлива

3. Физическая теплота воздуха для горения

4. Физическая теплота подсасываемого воздуха

5. Физическая теплота входящего состава и садки

4847,92

4,42

58,88

58,88

58,48

96,41

0,09

1,17

1,17

1,16

1. Расход теплоты на испарение физической влаги из материала

2. Расход теплоты на химические процессы

3. Физическая теплота уносимая в зону охлаждения

4. Потери теплоты с уходящими продуктами горения

5. Потери теплоты через стены и свод

6. Расход теплоты на подогрев футеровки вагонетки

7. Теплоотдача нижней поверхностью вагонетки

8. Прочие потери и расходы

257,73

643,14

2591,29

778,82

226,93

231,71

102,73

193,82

5,13

12,80

51,56

15,49

4,51

4,61

2,04

3,86

Сумма

5028,58

100

Сумма

5026,17

100

Невязка:  100 % = 0,05 %

2.6.5.2. Тепловой баланс зоны охлаждения. Тепловой баланс зоны охлаждения составляется для определения расхода охлаждающего воздуха (Х) и теплоты, которая может быть использована на сторону, например, для сушки изделий.

Приход теплоты

2.6.5.2.1. Физическая теплота обожженных изделий Q10 и аккумулированная теплота футеровкой вагонетки Q13, кДж/ч:

Q17 = Q10 + Q13                                                                                                (2.60)

Q17 = 2591,29 + 231,71 = 2823,0 кВт = 10162800 кДж/ч

2.6.5.2.2. Физическая теплота атмосферного воздуха Q17 поступающего в зону охлаждения для снижения температуры состава:

Q18 = Cв tв Х,                                                                                                   (2.61)

где Х – количество воздуха, в дальнейшем используемого на сторону; tв – температура атмосферного воздуха, °С (принимаем tв = 20°С); Св – теплоемкость воздуха, кДж/(кг · К)

Q18 = 1,3 ∙ 20 ∙ Х = 26 · Х кДж/ч = 0,0072 · Х кВт

Расход теплоты

2.6.5.2.3. Потери теплоты через стенки и свод Q19 рассчитывают по участкам аналогично таковым в зоне подогрева и обжига.

Результаты расчетов сводим в табл. 2.23.

Таблица 2.23

Потери теплоты через стенки и свод печи

№ зоны

Стена

Свод

6

h = 1,875 + 0,2 + 0,15 + 0,12 + 0,1=

= 2,445 м

F = 2 ∙ 8,4 ∙ 2,445 = 41,08 м2

= 361,03 ∙41,08=14831,11 Вт

в = 4,7 + 2(0,2 + 0,15 + 0,12 + 0,1) =

= 5,84 м

F = 8,4 ∙ 5,84 = 49,06 м2

= 362,42 ∙ 49,06 = 17780,33 Вт

7

h = 1,875 + 0,20 + 0,12 + 0,1 =

= 2,295 м

F = 2 ∙ 5,6 ∙ 2,295 = 25,70 м2

= 344,0 ∙ 25,70 = 8840,8 Вт

в = 4,7 + 2(0,20 + 0,12 + 0,1) = 5,54 м

F = 5,6 ∙ 5,54 = 31,02 м2

= 346,04 ∙ 31,02 = 10734,16 Вт

8

h = 1,875 + 0,2 + 0,1 = 2,175 м

F = 2 ∙ 16,8 ∙ 2,175 = 73,08 м2

= 263,04 ∙73,08=19222,96 Вт

в = 4,7 + 2(0,2 + 0,1) = 5,3 м

F = 16,8 ∙ 5,3 = 89,04 м2

= 265,44 ∙ 89,04 = 23634,78 Вт

                                                                                  (2.62)

Q19 = 95,04 кВт = 342144,0 кДж/ч