2.6.5.2.4. Потери теплоты с выходящим составом складываются из физической теплоты устройств для вспомогательной загрузки и физической теплоты вагонетки.
Q20, (2.63)
где tиз. – температура изделий на выходе из печи, принимаем равной 50°С; – средняя температура материала пода выходящей из печи вагонетки, принимаем равной 70°С, а для металлической части tм = 50°С; Сиз. – теплоемкость печи по обожженному материалу, кг/ч; gм и – часовая масса металлической части и отдельного слоя футеровки вагонеток соответственно, кг/ч
Сиз. = 0,837 + 0,000264 ∙ 50 = 0,850 кДж/(кг · К)
gм = 398,16 кг/ч См = 0,560 кДж/(кг · К)
= 799,02 кг/ч = 0,837 + 0,000264 ∙ 70 = 0,855 кДж/(кг · К)
= 399,51 кг/ч = 0,78 + 0,00022 ∙ 70 = 0,7954 кДж/(кг · К)
= 799,02 кг/ч = 0,058 + 0,0006 ∙ 70 = 0,1 кДж/(кг · К)
Q20 = 8102 ∙ 0,850 ∙ 50 + 398,16 ∙ 0,560 ∙ 50 + 799,02 ∙ 0,855 ∙ 70 + 399,51 ∙ 0,7954 ∙ 70 + 799,02 ∙ 0,1 ∙ 70 = 431143,56 кДж/ч = 119,76 кВт
2.6.5.2.5. Потери теплоты нижней поверхностью вагонетки Q21 рассчитываются также, как и для зон подогрева и обжига:
(2.64)
Qn.y.i = g ∙ Fi, где g – тепловой поток через под печи, Вт/м2
Fi = li ∙ в, где li – длина печи, м; в – ширина канала печи, м
F6 = 8,4 ∙ 4,7 = 39,48 м2
F7 = 5,6 ∙ 4,7 = 26,32 м2
F8 = 16,8 ∙ 4,7 = 78,96 м2
Q6 n.y. = 312,24 ∙ 39,48 = 12327,24 Вт
Q7 n.y. = 312,24 ∙ 26,32 = 8218,17 Вт
Q8 n.y. = 312,24 ∙ 78,96 = 24654,47 Вт
Q21 = 45,20 кВт = 162719,57 кДж/ч
2.6.5.2.6. Теплота нагретого воздуха, используемого на сторону, кВт:
Q23 = Cис. ∙ tис. ∙ Х, (2.65)
где tис. – температура воздуха, используемого на сторону, принимаем равной 300°С; Сис. – теплоемкость воздуха, используемого на сторону, при температуре tис., Сис. = 1,3177 кДж/(кг · К) /15/.
Q23 = 1,3294 ∙ 300 ∙ Х = 395,31 · Х кВт = 1423116,0 · Х кДж/ч
2.6.5.2.7. Прочие потери теплоты можно принять в размере 10 % от учтенных потерь, кВт:
Q24 = 0,1 (Q19 + Q20 + Q21 + Q23) (2.66)
Q24 = 0,1 (342144,0 + 431143,56 + 162719,57 + 1423116,0 ∙ Х) = (93600,71 + 142311,60 ∙ Х) кДж/ч = (26,0 + 39,53 ∙ Х) кВт
Количество воздуха, используемого на стороне Х, определяется из теплового баланса зоны охлаждения путем приравнивания приходной и расходной частей баланса.
10162800 + 26 Х = 342144,0 + 431143,56 + 162719,57 + 1423116,0 ∙Х + 93600,71 + 1423116,0 · Х
Х = 5,83 м3
Тепловой баланс зоны охлаждения сводим в табл. 2.24.
Таблица 2.24
Тепловой баланс зоны охлаждения
Приход теплоты |
кВт |
% |
Расход теплоты |
кВт |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Физическая теплота состава, поступающего из зоны обжига 2. Физическая теплота воздуха, поступающего в зону охлаждения |
2823,0 0,04 |
99,999 0,001 |
1. Потери теплоты через стенки и свод 2. Потери теплоты с выходящим составом 3. Теплоотдача нижней поверхностью вагонетки 4. Теплота нагретого воздуха, используемого на сторону 5. Неучтенные (прочие) потери |
95,04 119,76 45,20 2304,66 256,46 |
3,37 4,25 1,60 81,96 9,09 |
Сумма |
2823,04 |
100 |
Сумма |
2821,12 |
100 |
Невязка: 100 % = 0,07 %
Сводный тепловой баланс печи сводим в табл.2.25.
Таблица 2.25
Сводный тепловой баланс печи
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.