По зонный расчет внешней и внутренней задачи теплообмена.
Расчет горения топлива
В начале необходимо пересчитать состав сухого газа на влажный. Для этого нужно определить содержание водяного пара в газах
I. Определяем объем Н2О смеси газов:
1.1
где W – влажность газа в г/м3
H2Oд.г.=
H2Oк.г=
Находим коэффициент перерасчета на влажный газ:
1.2
Kд.г.=(100-4,174)/100=0,958
Кк.г.=(100-4,741)/100=0,953
Определяем состав влажного газа:
1.3
хвлi и хi – объемные доли компонента соответственно во влажных и сухих газах
Доменный газ:
СО2вл=Kд.г∙СО2=0,958∙10=9,583 %
СО вл=Kд.г∙СО=0,958∙27,4=26,256 %
H2вл=Kд.г∙ H2=0,958∙3,3=3,162 %
СH4вл=Kд.г СH4=0,958∙0,9=0,862 %
N2вл=Kд.г∙ N2=0,958∙58,4=55,962 %
СO2вл+CH4вл+C2H4вл+N2вл+О2вл+H2Oп.г≈100%
Вещества | СО2 | СО | H2 | СH4 | N2 |
Доменный газ, % | 9,583 | 26,256 | 3,162 | 0,862 | 55,962 |
Коксовый газ:
СО2вл= Кк.г ∙СО2=0,953∙3=2,858 %
COвл= Кк.г ∙СО=0,953∙7,4=7,049 %
H2вл= Кк.г ∙H2=0,953∙56,4=53,726 %
СH4вл= Кк.г ∙СH4=0,953∙26,2=24,958 %
N2вл= Кк.г ∙N2=0,953∙6,5=6,192 %
O2вл=0,953∙0,5=0,476 %
СО2вл+COвл+H2вл+СH4вл+N2вл+ O2вл +H2Oк.г.≈100 %
Вещества | СО2 | СО | H2 | СH4 | N2 | O2 |
Доменный газ, % | 2,858 | 7,049 | 53,726 | 24,958 | 6,192 | 0,476 |
После перерасчета на влажный газ объемы сохранились приблизительно равными 100%, следовательно, расчет был произведен верно.
II. Определение соотношения природного и доменного газов.
QHp=127CO+108H2+358CH4+590CmHn+560C2H2+636C2H6+913C3H8+
+1185C4H10+1465C5H12+234H2S [кДж/м3] 1.4
QHp=QHp(кокс)∙Х+ QHp(дом)(1-Х) 1.5
QHp(дом)=127∙27,4+108∙3,3%+358∙0,9%=4158,4 [кДж/м3]
QHp(кокс)= 127∙7,4+108∙56,4%+358∙26,2%=16410,6 [кДж/м3]
Подставим в 1.5
Х= QHp- QHp(дом) / QHp(кокс)- QHp(дом)=6100-4158,4/16410,6-4158,4=0,1585
Х=0,1585 (1-Х)=0,8415
QHp= QHp(кокс) ∙Х+ QHp(дом)∙(1-Х)+=16410,6∙0,1584+4158,4∙0,8415=
=6100,37 [кДж/м3]
Состав смешанного газа:
1.6
СО2(см)= 2,858∙0,1585+9,583∙2,858=8,517 %
СО(см)= 7,049∙0,1585+26,256∙0,8415=23,212 %
H2(см)= 53,726∙0,1585+3,162∙0,8415=11,176 %
СH4(cм)= 24,958∙0,1585+0,862∙0,8415=4,681 %
N2(cм)= 6,192∙0,1585+55,962∙0,8415=48,076 %
О2(см)= 0,476∙0,8415=0,075 %
H2O(см)=4,741∙0,1585+4,174∙0,8415=4,264 %
СO2(см)+ СО(см)+ H2(см)+ СH4(cм)+ N2(cм)+ О2(см)+H2O(см)=100,001 %≈100 %
При расчете смешанного газа объем сохранился приблизительно равным 100 %, следовательно, доли доменного и коксового газов рассчитаны верно.
Таблица 1.1
Вещества | Доменный газ, % | Коксовый газ, % | Смешанный газ, % |
СO2 | 9,583 | 2,858 | 8,517 |
CO | 26,256 | 7,049 | 23,212 |
H2 | 3,162 | 53,726 | 11,176 |
СH4 | 0,862 | 24,958 | 4,681 |
N2 | 55,962 | 6,192 | 48,076 |
О2 | - | 0,476 | 0,075 |
H2O | 4,174 | 4,741 | 4,264 |
Итого: | 99,999 | 100,001 |
Определим расход кислорода на горение:
VO2=0,01∙((0,5·(CO+H2))+(m+0,25∙n)∙ СH4 –O2) 1.7
Расчет расхода кислорода на горение газа:
VO2=0,01∙[0,5·(23,212+11,176)+2∙4,681)-0,075] =0,265 м3/м3
Теоретически необходимое количество воздуха:
L0=(1+К)∙ VО2 1.8
Расчет теоретического расхода воздуха для горения газа:
L0=(1+3,762)∙ 0,265=1,26 м3/м3
Объемы отдельных составляющих продуктов сгорания:
Смешанный газ:
м3/м3
м3/м3
м3/м3
м3/м3
Определение объемов дымовых газов:
1.9
м3/м3
CO2=(VCO2/Vд)∙100%=(0,364/2,173)∙100%=16,75%
H2O=(VH2O/ Vд)∙100%=(0,205/2,173)∙100%=9,43%
N2=(VN2/ Vд)∙100%=(1,577/2,173)∙100%=72,57%
O’2=(V’O2/ Vд)∙100%=(0,0265/2,173)∙100%=1,22%
Определение плотности газов:
1.10
Расчет парциального давления:
Для расчета примем нормальные условия, т.е. р=105Па
рCO2=p∙(CO2/100%) 1.11
pH2O=p∙(H2O/100%) 1.12
рCO2=p∙(CO2/100%)=105∙(16,75/100%)=16,75 кПа
pH2O=p∙(H2O/100%)=105∙(9,43/100%)=9,43 кПа
Расчет нагрева металла
2.1Температурный режим нагрева металла
Рис. 2.1 трехступенчатый режим нагрева металла: tг - температура продуктов сгорания; tпов, tц - температуры поверхности и середины металла
Методическая зона
где n – число рядов заготовок
L – длина заготовки
Высота печи:
Томильная зона: hт = 1,6м, hg=0,55м
Сварочная зона: Hсв = 2,6м, Hсн=2,2м
В конце методической зоны: hмв = 1м
Средняя высота сварочной зоны: Средняя высота томильной зоны:
По зонный расчет внешней и внутренней задачи теплообмена.
Согласно теории лучистого теплообмена, в тепловом взаимодействии находятся 3 среды: кладка, дымовые газы, нагреваемый материал. Для расчета лучистого теплообмена в данной системе необходимо знать степень черноты кладки εкл., степень черноты газов, их температуру, степень черноты металла εг. εкл. и εме определяются по таблице в зависимости от марки огнеупоров или класса металла.