Энергосбережение и экономия энергоресурсов в системах ТГС. Комина Г.П - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

3736
Таблица 2
Значения коэффициента использования топлива
и.т
в зависимости
от коэффициента избытка воздуха и температуры его подогрева
для природного газа при
р 3
нг
35 600 кДж/мQ
Температура подогрева воздуха t
в
, qС
Температура
продуктов
сгорания t
п.с
,qС
Коэффициент
избытка
воздуха D
0200400
0,8 0,52 0,58 0,63
1,0 0,67 0,74 0,81
800
1,2 0,62 0,70 0,78
0,8 0,42 0,49 0,58
1,0 0,56 0,63 0,70
1000
1,2 0,5 0,58 0,66
0,8 0,32 0,38 0,43
1,0 0,47 0,54 0,61
1200
1,2 0,37 0,45 0,53
2) подогрев воздуха и топлива. Как видно из формулы (3.21)
и табл. 2, подогрев является самым эффективным средством для
повышения
. Подогрев воздуха на 200 °С обеспечивает увели-
чение
и.т
в 1,1 1,2, а на 400 °С в 1,2 1,4 раза;
3) обогащение воздуха кислородом. Обогащение приблизитель-
но до 50 % дает такой же эффект, как нагрев воздуха до 1000 °С.
Обычно используется в мартеновских печах, где применяется обо-
гащение кислородом подаваемого в зону горения воздуха;
4) недожог топлива. По своей силе этот фактор даже превос-
ходит два предыдущих, оказывает отрицательное действие на
и.т
,
ухудшая его (см. табл. 2);
5) избыток воздуха. Нагретый до температуры отходящих га-
зов воздух увеличивает количество тепла, уносимого с уходящими
газами. Избыточный воздух попадает в печь либо через горелки
(так как коэффициент расхода воздуха
почти всегда больше 1,0),
либо через различные неплотности (рабочие окна, гляделки, пе-
сочные затворы и пр.). Для увеличения
и.т
необходимо стремиться
к сжиганию газа с минимальными избытками воздуха и уменьше-
нию присосов холодного воздуха в печь;
6) увеличение температуры отходящих газов
п.с
"
t
. Это приво-
дит к уменьшению коэффициента
и.т
. Но необходимо учитывать,
что увеличение температуры в тепловой установке (а следователь-
но, и
п.с
"
t
) способствует интенсификации процесса нагрева, т. е.
повышению производительности установки, хотя при этом
и.т
не-
сколько снижается. Одновременно возрастает возможность полу-
чения более высоких температур подогрева воздуха, что увеличи-
вает
и.т
. В связи с этим температуру в тепловых установках следует
определять исходя из потребностей технологического процесса.
ПРИМЕР РАСЧ Ё ТА КАМЕРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ
Необходимо выполнить тепловой расчёт камерной термической печи, пред-
назначенной для нагрева деталей из Ст. 45. Термическая обработка стали про-
изводится при температуре
м
1200 C
"
t q
. Начальная температура загружаемых
в печь изделий
м
16 C
'
t q
. Средняя удельная теплоёмкость стали в области дан-
ных температур
м
051 кДж/кг градc,. Производительность печи по изделиям
м
90 кг чG . Печь работает на природном газе следующего состава:
СН
4
– 84,5 %; С
2
Н
6
– 3,8 %; С
3
Н
8
– 1,9 %; С
4
Н
10
– 0,9 %; С
5
Н
12
– 0,3 %; N
2
– 7,8 %;
СО
2
– 0,8 %. Температура подаваемого газа
г
16 C
'
t q
. Влагосодержание пода-
ваемого газа
3
г
12 г/мd
. В печи установлена дутьевая горелка, работающая
на горячем дутье. Температура подаваемого вторичного воздуха
в
340 C
"
t q
.
Подогрев воздуха осуществляется рекуперативным теплообменником. Влаго-
содержание подаваемого воздуха
3
в
14 кг/мd
. Температура в цехе
н
18 Сt q.
Коэффициент теплопередачи ограждений печи
2
70 кДж/мчградk,
. Пло-
щадь наружных ограждений
2
12 4 мF,
. Печь имеет малые окна общей пло-
щадью S
ок
= 0,188 м
2
. Отношение времени открытия окон к времени полного
пребывания материала в печи
= 0,1.
Необходимо составить тепловой баланс печи и определить часовой рас-
ход теплоты с продуктами сгорания на выходе из топки; часовой расход газово-