QIV ст 3,6 3,23 174,2 (50 - 20) 60767,93.
Площадь поперечной стенки
Fст L2 Hk 67 2,6 174,2 м2 .
2. Потери тепла через пол
QIV пол 3,6 0,56 194,3 (80 - 20) 11751,26.
Площадь пола Fп L2 Bk 67 2,9 194,3м2. 3. Потери тепла через потолок
QIV пот 3,6 0,57 194,3 (80-20) 11961,11.
Суммарные потери тепла ограждениями камеры
QIV огр QIV ст QIV пол QIV пот
60767,93 11751,26 11961,11 84480,30.
IV-III. Тепло, выбивающееся из зоны через торцы, со стороны зоны подогрева (см. ст. I-VI) QIтор = 239510,33; со стороны зоны охлаждения принимаем температуру смеси около воздушной завесы в зоне охлаждения t III = 70 °С.
|
Q |
|
|
-t |
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
H |
|
|
|||||
Тогда |
19700 t |
II |
|
F |
к |
|||||
тор |
|
III |
|
к |
|
|
|
19700 (80-70)0,6 2,9 2,6
2,6 953507,79.
Следовательно,QIVтор QIтор Qтор 239510,33 953507,79 1193018,12.
Суммарный расход тепла в период изотермического прогрева
3
Qрасх QIVc.o. QIVогр QIVтор
1
409077,27 84480,30 1193018,12 1686575,69.
Тепловой баланс камеры в период изотермического прогрева
4 3
QII прих QII расх ,
1 1
т.е. 1344977,30 + QIII кал= 1686575,69 QI кал= 341598,39.
Удельный расход пара на нагрев воздуха для зоны изотермического прогрева
70
qII |
|
QIIIкал |
|
341598,39 |
24,32 кг/м3. |
|
Jп Vб |
2680 5,24 |
|||||
|
|
|
|
Удельный расход пара впериоды подогрева и изотермического прогрева
q qI qII 276,08 24,32 300,40 кг/м3.
2.10. Щелевая камера
Применение щелевых камер непрерывного действия, имеющих небольшую высоту, значительно снизило торцовые теплопотери, что повысило технико-экономическую эффективность тепловой обработки
(рис. 27).
В щелевых камерах высота входа намного (в 4 6 раз) меньше ширины. Располагают их на полу цеха или заглубляют в грунт. В последнем случае на перекрытии камеры находится формовочное оборудование. Теплоносителем служит пар или электроэнергия. Типы щелевых камер разнообразны.
Щелевая камера с паронагревом представляет собой туннель длиной L = 100–130 м. Ширина туннеля проектируется в расчете на движение через него одного – двух изделий на каждой форме-вагонетке и находится в пределах B = 5–7 м. Высота H = 1,0–1,17 м. В камере помещается от 17 до 27 вагонеток с изделиями.
Щелевые пропарочные камеры по длине разделяются на соответствующие зоны: зону подъёма температуры среды, изотермической выдержки и охлаждения. В первую и вторую подводится тепловая энергия, третья зона – зона охлаждения, теплом не снабжается, а наоборот, вентилируется холодным воздухом. Разделение камеры на функциональные зоны позволяет экономить тепловую энергию за счет затрат теплоты на нагрев конструкций после каждого цикла по сравнению с установками периодического действия.
4
Рис. 27. Схема горизонтальной камеры щелевого типа: 1 – вагонетка с изделием в форме; 2 – снижатель;
3 – вытяжные вентиляционные системы; 4 – подъёмник
71
Камера разделяется на три зоны: зону подъёма температуры – подогрева, зону изотермической выдержки и зону охлаждения. Тепловая обработка изделий в камере сводится к следующему. Материал, поступивший в камеру, может подогреваться либо паром, либо ТЭНами. При нагреве паром для его подачи используют двухсторонние стояки, причем первая пара стояков располагается на расстоянии 20–25 м от входа с шагом от 2 до 6 м, а последняя – на расстоянии 35–40 м от выгрузочного торца камеры. Пар смешивается с воздухом, образуя паровоздушную смесь. Для улучшения использования теплоты пара устраивают рециркуляцию: паровоздушную смесь отбирают у загрузочного конца камеры и возвращают в конец зоны подогрева. Рециркуляция помогает уменьшить потери пара, проникающего в зону охлаждения за счет его передвижения к загрузочному концу камеры. Кроме того, в этих же целях между зоной изотермической выдержки и охлаждения устраивают воздушные завесы или перегородки из термостойкой резины. Воздушные завесы в целях экономии тепла устраивают ив месте загрузки камеры. Максимальный нагрев изделий при использовании пара составляет 80–85 °С, ибо в данном случае в камере кроме пара находится воздух.
2.11. Расчёт щелевой камеры
Материальный баланс камеры.
Ритм выпуска |
Vб |
Gгод |
|
26700 |
3,7 м3/ч. |
Вр |
|
||||
|
|
7272 |
|
||
Приход материалов, кг/ч:
1.Цемент…………………………….. Gц Ц Vб 336,73 3,7 1246кг.
2.Вода…………………………………… Gв В Vб 165 3,7 610,5кг.
3.Заполнители…….. Gз П Щ Vб 583,44 1311,8 3,7 7012кг.
4.Арматура……………………………. Ga A Vб 350,5 3,7 1297кг.
5.Металл форм…………………… Gф1 Gф nи 8060 2,89 23293кг.
Расход материалов:
1. Масса испарившейся
воды…………………….. Wi 0,01 б.с Vб 0,01 2396,97 3,7 88,7кг. 2. Масса оставшейся
в изделиях воды………………….. Gв1 Gв Wi 610,5 88,7 521,8кг.
Масса остальных материалов на протяжении всего цикла тепловой обработки не изменяется.
Тепловой баланс камеры.
72
Период подогрева
1. Приход тепла:
1-1. Тепло сухой части бетона
Q1c Gц Gз ссt1 1246 7012 0,84 20 138734.
1-2. Тепло воды затворения
Q1в Gвсвt1 610,5 4,185 20 51099.
1-3. Тепло арматуры и закладных деталей
Q1a Gacat1 1297 0,46 20 11932.
1-4. Тепло форм-вагонеток
Q1ф Gфcфt1 23293 0,46 20 214296.
1-5. Тепло экзотермии цемента при t1 2 0,5 t1 t2 50oC:
Q1э 0,0023Qэ28 В/Ц 0,44t1 2 1Gц
0,0023 420 0,731 50 3 1246 131979.
1-6. Тепло, выбивающееся в зону подогрева из зоны изотермического прогрева,
Q1выб 19700 t0,6Fk 
Hk 19700 1 2,9 1,6 
1,6 115623.
1-7. Тепло, отдаваемое поверхностью регистров,
Q1рег 3,6F1рег kрег(tп t1 2),
где |
F1рег dтр lтр 3,14 0,0735 90 5 103,9м2; |
||
kрег 1,67вт/(м2 С); |
tп 120 С. |
||
|
|||
Тогда |
Q1рег 3,6 103,9 1,67(120 50) 43725. |
||
1-8. Тепло острого пара |
|
||
|
Q1п Gп(iп i1 2), где |
Gn Gkp f0. |
|
Здесь расход насыщенного пара Gkp=1,66 кг/(ч∙мм2), суммарное сечение отверстий для пропуска острого пара
|
f |
0 |
|
d02 |
|
n |
|
3,14 32 |
24 170мм2. |
|
|
|
|||||||||
|
4 |
|
0 |
4 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Gn 1,66 170 282,2кг/ч, |
in 2707кДж/кг, |
i1 2 280,15кДж/кг. |
||||||||
73
Следовательно, Q1п 282,2(2707 280,15) 684857.
1-9. Тепло воздуха, поступающего в камеру из калорифера,
Qкал Gкал(i1 i").
Суммарный приход тепла в период подогрева
∑Qприх=Q1c+Q1в+Q1а+Q1ф+Q1экз+Qвыб+Q1рег+Q1п+Qкал=
=138734+51099+11932+214296+131979+
+115623+43725+684857+Qкал=1392245+Qкал .
2. Расход тепла, кДж/ч:
2-1. Тепло сухой части изделия
Q2c Gц Gз ссtцо 8258 0,84 58,6 406492.
2-2. Тепло на испарение части воды затворения
Qисп Wi 2493 1,97t1 2 88,7 2493 1,97 50 229866.
2-3. Тепло воды, оставшейся в бетоне к концу периода подогрева,
Q2в Gв1свt2 521,8 4,185 58,6 127967.
2-4. Тепло арматуры и закладных деталей
Q2a Gacat2 1297 0,46 80 47730.
2-5. Тепло форм-вагонеток
Q2ф G2фсфt2 23293 0,46 80 857182.
2-6. Тепло смеси, заполняющей свободный объём камеры,
|
Q2c.o. Gc.o. i1 2 Vc.o. 1 2 i1 2, |
|
где |
Vc.o. V1 Vф L1 Bk Hk n lф bф hф |
|
31,3 2,9 1,6 5 6,06 2,52 0,4 114,69м3; |
||
|
||
При |
t1-2=50 °C ρ1-2 = 1,0 кг/м3, i1-2 = 280,15 кДж/кг. |
|
Тогда |
Q2c.o. 114,69 1,0 280,15 32130. |
2-7. Тепло, потерянное через ограждения камеры,
Q2огр 3,6kiFi (t1 2 tc.o.).
Потери тепла через наружную стенку ст 0,4м, ст 1,56Вт/(м С). Определяем коэффициент теплопередачи:
74
| 02-20-GP-DNA-tech2-ГМО |
| 09 |
| 1 лабораторка |
| 1499 |
| 3703 |
| 644 |
| 915 |
| 9857 |
| AL-амилоидоз |
| mbrb2515lrev1dx |