有色冶金炉.docx
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有色冶金炉
1.业炉窑:
在工业生产中,利用燃料燃烧所产生的热量或电能转化的能量将物料或工件在其中通过必要的加热手段改变其物理、化学和机械性质以达到加工或工艺要求等的热工设备。
2.工业炉窑三个系统:
炉窑热工工艺系统,装出料系统,热工检测及自动控制系统
3.炉窑热工三类研究对象:
炉子结构参数,热工操作参数;热工过程参数;炉子生产指标(PPT绪论第14页图)即研究在满足生产工艺前提下,
(1)、
(2)、(3)三类变量以及它们之间的相互关系。
(1)炉子结构参数(直接因素):
几何形状、尺寸、筑炉材料等
热工操作参数(直接因素,人为可控量):
燃料量及其分配、空气量及其分配、闸门开启度等
(2)热工过程参数(纽带):
炉内燃烧、气体流动、传热
(3)炉子生产指标(目的):
产品质量、单位生产率、单位热耗、炉子使用寿命、污染物的排放
4.拱顶的重量作用在拱脚砖上,其水平分力通过拱角梁由钢结构承受。
水平分力的计算式如下:
F:
拱顶产生的水平分力
K:
温度系数
W:
拱顶砌体重量
Θ:
拱角
5.
6.
7.
8.
9.
10.流体在直管或过流断面形状、尺寸沿程不变的明渠中流动时,产生的流动阻力,称为沿程阻力
由沿程阻力所引起的能量损失称为沿程损失。
流体流过边界急剧变化的区域所产生的流动阻力,称为局部阻力。
由局部阻力所引起的能量损失称为局部损失。
降低阻力损失的途径
(1)尽量缩短管路长度,以减少直管阻力。
(2)管路系统中局部阻力往往占主导地位,因此,在满足生产要求的前提下,应尽量减少管件或阀门的数量,同时尽量减少流道的突然变形,如可用渐扩(或渐缩)代替突扩(突缩),用圆拐弯代替直角拐弯等。
(3)适当增大管径,如将流量与流速的关系式代入公式可以发现,流动阻力约与管径的五次方成反比,若管径增大一倍,即d变为2d时,则摩擦阻力可减少为原来的1/32左右。
11.推导底部静压的公式。
(1-1截面,2-2截面)
理论抽力
12.
13.三维非稳态导热微分方程
14.
15.
燃料的发热量:
单位质量(体积)的燃料完全燃烧后放出的热量。
是评价燃料质量的一项重要指标。
常用Q表示,Q越大,经济价值就越高。
高发热量QGW:
完全燃烧后,燃烧产物中的水蒸气冷凝为0℃的水时所放出的热量。
低发热量QDW:
完全燃烧后,燃烧产物中的水蒸气冷凝为20℃的水时所放出的热量。
标煤发热值,1kg标准煤,7000kcal,1cal=4.2J
(标准燃料(煤)
为评价各种燃料的发热能力。
每公斤标准燃料的发热量为:
29308KJ/kg(7000kcal/kg)
)
16.燃烧计算
干湿成分转换,理论空气需要量,实际空气需要量,燃烧产物量,燃烧温度。
(带计算器)
17.燃烧温度的影响因素(教材P151)
18.
(“油”改成“流”)
19.原理和特点
20.
1.热力型NOx
2.燃料型NOx
3.快速型NOx
四、影响NOx生成量的因素:
1.降低或抑制T-NOx生成的方法:
降低燃烧温度,实现低空气比燃烧,缩短烟气在高温区的停留时间。
2.降低或抑制F-NOx生成的方法:
采用N含量低的燃料,利用空气过剩系数小于1时,F-NOx生成量极少的特点可控制F-NOx的生成。
21.什么是热平衡,编制热平衡的意义
22.火焰炉:
炉膛内只有部分空间装有被加热物料,而另一部分空间为火焰或燃烧产物所占据。
通过火焰及燃烧产物和炉料及炉衬等之间的热交换,炉气将部分热量传递给受热表面后排出炉膛。
特点:
采用的燃料有较大的灵活性,可根据燃料种类和规格建造不同形式和构造的炉子。
燃料供应充足,价格较低。
对于被处理物料的形状、大小、规格等限制较少。
可以实现较大的温度区间。
可以直接加热,也可以间接加热。
23.原理和特点
炉膛空间充满被加热的散装物料,炽热的炉气自下而上与自上而下的物料进行着复杂的热交换,由此实现全部热工过程。
炉气沿竖炉上升,穿过料层,经顶部烟囱排向大气;逐渐下降的物料,被上升的炉气所预热,温度不断升高,以达到热工工艺要求。
特点
气料相对运动,物料具有发达的有效工作表面,物料与气流间的热交换以及化学反应进行得较激烈;热效率高,单位生产率(床能力)高。
料层有相当的厚度,气流通过料层时得到充分地冷却,竖炉内燃料利用率较高;
属连续工作式炉型,生产率较高。
占地面积小。
24.第十章一个简答
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