Теплофизика и основы металлургической теплотехники - page 147

ТЕПЛОФИЗИКА И ОСНОВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ТЕПЛОТЕХНИКИ
145
Таблица 7.1
Тепловые балансы методических печей
Статьи прихода и
расхода тепла
Методическая печь на природном
газе без подогрева воздуха, кВт/%
Методическая печь на мазуте
без подогрева воздуха, кВт/%
Приход тепла
Q
топлива
8785/93,8
3330/95,75
Q
экз
реакций (угар)
581/6,2
147,5/4,25
ВСЕГО
9368/100,0
3477,5/100
Расход тепла
Q
1
нагрев металла
3850/41,0
157/45,2
Q
2
тепло отходящих
газов
3035/32,4
1010/29,0
Q
3
химическая
неполнота горения
411/4,4
201,5/5,8
Q
5
потеря тепла в
окружающее
пространство
1970/22,2
696/20,0
ВСЕГО
9366/100
3477,5/100
Эффективный КПД
43,9
47,2
Из табл. видно, что расходные части тепловых балансов методических
печей, работающих на природном газе и на мазуте (в %), мало
Таблица 7.2
Расходная часть тепловых балансов камерных печей
Статьи расхода
Кузнечная печь
(Напряженность пода
340 кг/(м
2
/ч))
Термическая печь,
работающая
непрерывно
Термическая печь,
работающая
периодически
Q
1
– нагрев металла
19,7
28,6
14,5
Q
2
+
Q
3
– потери тепла с
отходящими газами и
химической неполноты
горения
64,8
48,4
43,0
Q
5
– потери тепла в
окружающее пространство
и на разогрев кладки
15,5
23,0
42,5
отличаются. Что же касается камерных печей, то потери тепла с отходящими
газами для кузнечной печи значительно выше, чем для термических, у которых
температура печи, а следовательно, и отходящих газов значительно ниже. КПД
периодически работающей камерной печи значительно ниже, чем непрерывно
работающей за счет увеличения расходов тепла на разогрев кладки,
охлаждающейся в период выгрузки и загрузки новой партий обрабатываемого
металла.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...164
Powered by FlippingBook