Ассортимент продукции и производственная программа ОАО «Минский завод строительных материалов». Расчет теплового агрегата, включая аэродинамический расчет, страница 20

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