К1- коэффициент учитывающий долю тепла, поступающего в помещение табл.2.10(10);
Nу – установочная мощность, кВт;
4-Электросоляная ванна для закалки быстрорежущей стали СП2-35 (1 шт):
![]()
7- Шахтно-муфельная печь для газовой цементации (1 шт):
![]()
8- Электрическая масляная ванна для отпуска МБ-40 (1 шт):
![]()
13- Ретортная печь для пиролиза (1шт):
![]()
1- Камерная газовая печь для закалки и улучшения (1шт):
![]()
- расход топлива [8 (табл.1)]
- теплотворная способность топлива [4 (табл.2.8)]
- доля тепла, поступающего в помещение [4 (табл.
2.7)]

3- двухкамерная печь для подогрева быстрорежущей стали (1шт):
, ![]()

9, 10, 17, 18- Закалочный бак для масла и воды (4шт):
![]()
электрическое и механическое оборудование:
11- Пресс для прижатия пластин:
, где
Nу- установочная мощность электродвигателей или выпрямителей, кВт;
Ксп- коэффициент спроса на электроэнергию по табл.2.5(8);
kп- коэффициент учитывающий полноту загрузки электродвигателя;
η- КПД электродвигателя при полной его загрузке;
![]()
Тепловыделения боковыми стенками металлических горячих ванн определяются:
, где
- коэффициент теплоотдачи
боковыми стенками, 
![]()
- коэффициент конвективного
теплообмена боковых стенок ванн,
;
, коэффициент
конвективного теплообмена боковых стенок ванн,
;
- приведенный коэфициент
излучения;
- множитель,
корректирующий разницу между разностью четвертых степеней абсолютных температур
в законе лучистого теплообмена Стефана- Больцмана и разностью ![]()
- температура боковой
поверхности горячей ванны, равная температуре раствора, но не превышающая
, так как по санитарным
нормам поверхности с температурой, превышающей
, должны быть
теплоизолированы;
- площадь поверхности
боковых стенок ванны, ![]()
Будем считать, что
![]()



2- тигельная печь- соляная ванна:
![]()
6- тигельная ванна- селитровая ванна:
![]()
Отделение цианирования:
12- Электросоляная ванна для цианирования ВУ-22 (1 шт):
![]()
10- Закалочный бак для масла и воды (1шт):
![]()
14- ванна для щелочной промывки:
![]()
15- ванна для нейтрализации:
![]()
Печной зал:
Исходные данные:
(
согласно (2))


![]()
![]()
![]()
Определение теплопоступлений через вертикальную стенку
Температура на внутренней поверхности
![]()
Задаёмся
и 
Температура на границе шамот-трепел

Определяем теплопроводность шамота
![]()

Определяем тепловой поток через стенку


Проверка правильность задания ![]()
![]()
Лучистая составляющая потока
![]()
- степень черноты
- постоянная
Стефана-Больцмана.
- коэффициент
переводящий температурную разность в 4 степени в 1 степень

;
Конвективная составляющая потока:
;
;
;
;
;
;

.
Определение теплопоступлений через дверцу загрузочного отверстия
Задаёмся
и 

Температура на границе шамот-чугун

Определяем теплопроводность шамота
![]()

Определяем тепловой поток через стенку


Проверка правильность задания ![]()
![]()
Лучистая составляющая потока


Конвективная составляющая потока:
;
;
;
;
;
;
Принятую температуру стенки оставим без изменений, так как тепловой поток получился приблизительно равный и принимаем тепловыделения от стенки
.
Теплопоступление через открытое загрузочное отверстие

Так отверстие в стенке имеет определенную толщину, образуется канал, который уменьшает количество поступающей в помещение теплоты за счёт отражения части излучения во внутренний объём печи стенками канала. Поэтому примем коэффициент 0,7 уменьшающий теплопоступления

.
Суммарные теплопоступления
![]()
Исходные данные:
(
согласно (2))


![]()
![]()
Количество печей: 3
![]()
Определение теплопоступлений через вертикальную стенку
Так как исходные
данные и конструкция схожи с печью рассчитанной в п.3.4.1, то примем 
.
Определение теплопоступлений через дверцу загрузочного отверстия
Так как исходные
данные и конструкция схожи с печью рассчитанной в п.3.4.1, то примем 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.