Методика составления теплового баланса
Тепловой расчёт печи сводится к составлению теплового баланса, который представляет собой уравнение, связывающее приход и расход тепла. При проектировании печи тепловой баланс необходим для определения расхода топлива и выбора топливосжигающих устройств для топливных печей или мощности нагревательных устройств и расчёта нагревателей для электрических печей.
Для термических печей наиболее распространён тепловой расчёт, отнесённый к единице времени работы печи.
Ввиду того, что в тепловом расчёте топливных печей статей прихода и расхода больше, чем в расчёте электрических печей, рассмотрим тепловой расчёт топливной печи.
Приходные статьи
1. Тепло от горения топлива
, | (56) |
где — низшая теплотворность топлива; B — часовой расход топлива.
2. Физическое тепло топлива
. | (57) |
Здесь cт — средняя теплоёмкость топлива; tт — температура подаваемого в печь топлива.
3. Физическое тепло подогреваемого воздуха
, | (58) |
где a — коэффициент избытка воздуха (1,05…1,17); L0 — теоретически необходимое количество воздуха на единицу топлива; cв — средняя теплоёмкость воздуха; tв — температура подаваемого в печь воздуха.
4. Физическое тепло нагреваемого металла
. | (59) |
Здесь П — производительность печи; cм — средняя теплоёмкость металла; tм — температура загружаемого в печь металла.
5. Тепло экзотермических реакций (к ним относятся реакции окисления металла)
, | (60) |
где q — удельная теплота экзотермической реакции; m — масса прореагировавшего вещества; t — время реакции.
Таким образом, если нагревается холодный, не подогретый металл, а топливо и воздух тоже не греют, то приход тепла выражается только в тепле от горения топлива (первая статья).
3.1.2. Расходные статьи
1. Тепло на нагрев металла
. | (61) |
Здесь П — производительность печи; Сср — средняя теплоемкость металла в интервале температур от tмн до tмк; tмк — температура выгружаемого из печи металла; tмн — температура загружаемого в печь металла.
Для печей периодического действия
, | (62) |
где G — масса изделий, а tн — время нагрева изделий в печи.
2. Потери тепла на нагрев приспособлений
. | (63) |
Здесь qпр — масса приспособлений, нагреваемая в единицу времени; Ccp.пр — средняя теплоемкость металла приспособления в интервале температур от tн до tк; tн — температура загружаемого в печь приспособления; tк — температура выгружаемого из печи приспособления.
3. Тепло, теряемое вследствие теплопроводности кладки. При стационарном теплообмене потери тепла через многослойную кладку определяются по формуле
, | (64) |
в которой tп — температура рабочего пространства печи; t0 — температура воздуха в цехе; S1, S2, S3 — толщины отдельных слоёв кладки; l1, l2, …, ln — коэффициенты теплопроводности слоев; F1, F2, …, Fn — средние площади слоёв кладки; aв — коэффициент теплопередачи от наружной поверхности кладки в окружающую среду; Fнар — площадь наружной поверхности кладки.
Для определения F1, F2, …, Fn и Fнар необходимо иметь эскиз футеровки печи, пользуясь которым рассчитывают размеры каждого слоя, причём упрощенно они могут быть найдены по диагональным стыкам. Зная эти размеры, можно оценить внутреннюю Fвн и наружную Fнар площади кладки, а также площади между отдельными слоями F12, F23,
Рис.5. Эскиз к расчёту потерьтепла теплопроводностью через стенку печи |
… Далее рассчитывают средние площади отдельных слоёв:
; , и т.д. | (65) |
Коэффициент теплопередачи от наружной поверхности кладки к окружающей среде aв принимают обычно равным 18 Вт/(м2 К) для пламенных печей и 12 Вт/(м2 К) для электрических. Меньшие значения aв для электрических печей обусловлены тем, что эти печи имеют большую теплоизоляцию и, следовательно, меньшую температуру внешней поверхности кладки.
Коэффициенты теплопроводности огнеупорных теплоизоляционных материалов обычно рассчитывают по формуле
, | (66) |
где a и b — постоянные, характеризующие материал; tср — средняя температура слоя.
Если принять температуру внутренней поверхности футеровки равной температуре печи tп и обозначить температуры между отдельными слоями через t12, t23 и т.д., а температуру наружной поверхности кладки через tнар, то средние температуры первого, второго и других слоёв
; ; …; . | (67) |
Для того, чтобы правильно определить коэффициенты теплопроводности отдельных слоёв, необходимо знать t. Расчёт теплопотерь через кладку производят методом приближения. Сначала задаются какими-либо значениями t, затем определяют теплопотери через кладку Qкл. После этого уточняют полученные значения.
Тепловые потери через кладку
. | (68) |
Здесь R1, R2,¼, Rn — тепловые сопротивления слоёв кладки; Rнар — сопротивление передаче тепла от поверхности кладки окружающей среде.
Тепловой поток, проходящий через стенку, постоянен, поэтому
; . | (69) |
и т.д., откуда
. | (70) |
Если полученные в результате проверки температуры будут отличаться от выбранных не более чем на 10°С, то расчёт произведён правильно. Если разница превышает эту величину, то задаются tнар, t12, …, tn,n–1, близкими к полученным при проверке, и снова производят расчёт и проверку до тех пор, пока проверка не даст хорошего совпадения.
Расчёт потерь тепла через многослойную кладку может быть выполнен с применением компьютера.
4. Потери тепла излучением в открытые окна и дверцы
, | (71) |
где e — степень черноты излучаемого тела (стенки печи, печные газы, нагретый металл);
F — площадь отверстия;
j — коэффициент диаграфмирования;
Tп — абсолютная температура излучающего тела;
Tв — абсолютная температура воздуха в цехе;
— относительное время, в течение которого дверца бывает открытой;
tоткр — суммарное время, когда дверца бывает открытой во время работы печи;
tобщ — общее время работы печи.
5. Потери тепла, обусловленные «тепловыми короткими замыканиями»
Для термических печей многих типов потери тепла вследствие нарушения сплошности кладки (термопарными трубками, выводами нагревателей, направляющими и осями роликов и т.п.) рекомендуется оценивать величиной, равной 50% от потерь тепла стенками.
. | (72) |
6. Потеря тепла с отходящими дымовыми газами
, | (73) |
где Vпг — объем продуктов горения, получаемый при сгорании единицы топлива;
iпн — теплосодержание продуктов горения.
Для предварительных оценок рекомендуется принимать следующие температуры продуктов сгорания, покидающих печь:
а) методические печи при холодном посаде углеродистой стали —
tпг = 800¼1000°C, в среднем tпг = 900°C;
б) полуметодические печи с поштучной загрузкой и выгрузкой изделий tпг = 1050¼1100°C;
в) камерные печи с поштучной загрузкой и выгрузкой изделий — tпг = tмк + (50¼100)°C.
7. Потери тепла с охлаждающей водой
, | (74) |
где Dв — часовой расход воды;
Cв — теплоемкость воды;
tн — температура нагретой воды (tн = 45...50°С);
tх — температура холодной воды (tх = 15...20°С).
8. Потери тепла на аккумуляцию в слое кладки
; | (75) |
. | (76) |
Здесь Vсл — объем слоя кладки;
rсл — плотность слоя кладки;
Cсл — средняя теплоемкость слоя кладки;
tср.сл — средняя температура в конце нагрева слоя кладки;
tв — температура воздуха в цехе;
tц — время цикла, то есть время непрерывной работы печи.
Для печей с большим циклом работы эта статья носит условный характер и существенного значения не имеет.
9. Затраты тепла на нагрев контролируемой атмосферы
, | (77) |
где qат — средний расход атмосферы [10];
Cср — средняя теплоемкость атмосферы в интервале температур tк¼t0;
t0, tк — начальная и конечная температуры атмосферы.
Прочие потери тепла составляют 3…5% от Qрасх. Для электрических печей не рассчитывают Qдым, Qвыб, а для пламенных Qподс.
Приходная статья для электрических печей одна — тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через нагреватели.
Результаты расчетов всех расходных и приходных статей сводят в таблицу (табл. 3).
Таблица 3 – Тепловой баланс печи
Статьи прихода | кВт | % | Статьи расхода | кВт | % |
1. Тепло, полученное при сжигании топлива 2. Тепло, вносимое подогретым воздухом 3..... | 1. Полезное тепло на нагрев металла 2. Тепло, расходуемое на нагрев приспособлений 3. Тепло. теряемое теплопроводностью через кладку печи 4...... | ||||
Итого | Итого |
Расход тепла определяют из уравнения теплового баланса. Полученное значение увеличивают на 10…20% (с учетом форсирования нагрева и возможности работы печи на худших сортах топлива) для печей непрерывного действия и на 20…100% дляпечей периодического действия . Таким образом,
. | (78) |
Для электрических печей установочную мощность определяют из расчетной:
. | (79) |
Коэффициент полезного действия для термических печей определяется по формуле
. | (80) |
где Qм — тепло, идущее на нагрев металла;
Qрасх — суммарные затраты тепла печью выбранной конструкции.
Обычно КПД топливных печей 10…40% , а электрических 50…80%, так как в последних нет потерь тепла с отходящими газами. Электрические печи (ванны) имеют КПД 30…40%, потому что много тепла излучается зеркалом ванны.