Конспект лекций по дисциплине



Pdf көрінісі
бет37/41
Дата06.01.2023
өлшемі0,76 Mb.
#165080
түріКонспект
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Байланысты:
pte1

СР
ГЭ
Т
Ниже
температуры 
плавления
Ниже
температуры
размягчения
Не 
ограничена
Не
ограничена
2 Исходный 
материал
Кусковый
Дробленый, 
пылевидный
Пылевид-
ный 
Пылевид-
ный 
3 Относительная 
поверхность 
материала, м²/кг
Минималь-
ная 
Средняя 
Максималь-
ная
Максималь- 
ная
4 Время 
пребывания в 
рабочей камере
Минуты 
Секунды 
Доли 
секунды
Доли сек.
в объеме, 
десятки 
сек. в 
пленке
5 Относительная 
скорость частиц, 
м/с
1-2
0,2-0,5
Близка к 
нулю
50-100
6 Пылеунос, %
10-15
До 50-60
85-90
5-10
7 Массовая 
плотность 
материала в 
единице объема 
рабочей камеры, 
кг/м³
до 4000
700-850
30-50
500-600
Время пребывания материала в рабочей камере должно быть 
достаточным для осуществления химических преобразований и его тепловой 
обработки. С этих позиций при одинаковых размерах обрабатываемых 
частиц в вариантах «В» и «Г» наибольшее преимущество имеет вариант 
циклонного процесса, в котором расплавленный материал продолжает 
подвергаться переработке в пленке на стенке, т.е. значительно дольше, чем в 


варианте с прямоточной газовзвесью. Время пребывания материала в 
плотном слое определяется по необходимому времени термохимической 
обработки исходного сырья и может быть достаточно большим (например, в 
доменной печи).
По величине относительной скорости движения реагентов 
преимуществом обладает вариант «Г». Это объясняется тем, что 
высокодисперсные частицы, увлекаемые закрученным потоком, движутся 
вдоль цилиндрической стенки и одновременно поперек этого потока 
(отбрасываются к стенке за счет центробежных сил). Так как профиль 
скоростей газового потока в циклонной камере носит переменный характер 
[6], то частицы пересекают линии тока с различными скоростями, и, как 
следствие, возрастает относительная скорость движения частиц 
O
w
>
ВИТ
w
.
Таким образом, сравнение вариантов теплотехнологической 
переработки дисперсного сырья показывает, что циклонный 
(криволинейный) процесс обладает максимальными возможностями 
интенсификации технологического процесса и может быть использован для 
реализации энерготехнологического комбинирования.
Интенсификация процесса горения и высокий уровень средней 
эффективной температуры
СР
ГЭ
Т
 
в циклонной камере требуют решения 
вопросов повышения стойкости огнеупорной кладки. Это связано с тем, что 
СР
ГЭ
Т
 
приближается к температуре размягчения огнеупорного материала 
1
t
, а 
образование стекающей по стенке пленки технологического расплава может 
привести к образованию легкоплавких соединений в результате химического 
реагирования расплава и огнеупора.
Стойкость огнеупорной кладки может быть увеличена при 
использовании принудительного охлаждения наиболее теплонапряженных 
элементов рабочей камеры (кессонирования). На мартеновских и доменных 
печах из-за больших размеров агрегатов кессонируются лишь отдельные 
элементы, так как кессонирование всего агрегата ведет к резкому 
увеличению потерь тепла с охлаждением, снижению средней эффективной 
температуры рабочей камеры и увеличению расхода энергетических 
ресурсов.
В циклонном агрегате процесс горения завершается в верхней части 
камеры в малом объеме (концентрированное тепловыделение). Это 
определяет малые габариты циклонного агрегата, и появляется возможность 
организации принудительного охлаждения всей камеры. При наличии 
стекающей пленки расплава и принудительном охлаждении стенок камеры 
вопрос о стойкости огнеупоров решается автоматически, так как в циклоне 
образуется гарниссажная футеровка.
Принцип образования гарниссажной футеровки заключается в 
следующем (рисунок 4.2).


На охлаждаемую поверхность стенок циклонной камеры наносится 
тонкий слой огнеупорной обмазки, температура которой ниже температуры 
плавления материала. Попадающий на стенку расплав из-за охлаждения 
стенки застывает в виде пластичного гарниссажа. Температура пластичного 
гарниссажа возрастает в направлении газового объема вплоть до 
температуры плавления материала. Толщина пластического слоя гарниссажа 
зависит от соотношения интенсивностей подвода и отвода тепла.
1 – охлаждающие трубы, 2 – огнеупорная обмазка, 3 – пластический гарниссаж,
4 – пленка расплава, 5 – расплавленные частицы материала


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет