В начальной стадии проектирования дуговой сталеплавильной печи составление энергетического баланса и определение мощности печного трансформатора часто осложняются отсутствием данных об энергии экзотермических реакции и энергии тепловых потерь с газами.
Ввиду этого предварительный энергетический баланс дуговой печи может
составляться по упрощенной методике, в которой в первом приближении принимают,
что приход энергии за счет экзотермических реакций в период расплавления равен
сумме электрических потерь с газами в период расплавления:
(19)
В этом случае отпадает необходимость задаваться Wэкз и Qв, а при определении тепловых потерь межплавочного простоя потери тепла с газами не учитываются.
Упрощенный
энергобаланс периода расплавления выглядит следующим образом:
(20)
Применение упрощенной методики расчета.
Определить суммарный расход электроэнергии и потребную мощность трансформатора дуговой печи емкостью 12,5 т.
Мощность
тепловых потерь в период межплавочного простоя
Упрощенный
энергобаланс периода расплавления
Удельный
расход электроэнергии на 1т расплава
Удельный
расход электроэнергии на 1т металлической завалки
Для
обеспечении времени расплавления под током 1,5 ч средняя активная мощность печи
должна составлять:
Необходимая
кажущаяся мощность печного трансформатора при среднем значении Cosj = 0,7 и коэффициента использования мощности в период расплавления Kисп= 0,85 составляет:
Ближайшее
стандартное значение установленной мощности печного трансформатора
Заключение
Основными характеристиками дуговых сталеплавильных печей считают их номинальные емкости. Для дуговой сталеплавильной печи емкостью 12,5 т были определены следующие электрические параметры:
Мощность
печного трансформатора S = 8000 кВА; полезная энергия для нагрева и расплава
металла и шлака
; тепловые потери через футеровку Qф =439,72 кВт; тепловые потери через рабочее окно Qизл= 186,5 кВт; тепловые потери с газами
; тепловые потери в период межплавочного простоя
.
Определены
внутренние и внешние размеры печной камеры дуговой сталеплавильной печи
номинальной емкостью 12,5 т: глубина ванны по жидкому металлу
; диаметр ванны на уровне порога рабочего окна
; диаметр ванны на уровне откосов
; внутренний диаметр футеровки стены
;высота плавильного пространства от уровня откосов до
верха стены
;внутренний диаметр кожуха
;
При цилиндрическом кожухе целесообразно выполнение вертикальной стены уступами с постепенным уменьшением толщины стены от основания до верха. Исходя из стандартных размеров длины огнеупорных кирпичей 300, 380 и 460 мм принимаем три размера толщины стены, включая слой засыпки: 500 мм в нижней части, 420 мм в средней и 340 мм в верхней части .
Свод выполняется из магнезитохромитового кирпича длиной 230 мм без дополнительной тепловой изоляции. Стрела пролета купольного свода принимается равной 15% внутреннего диаметра свода.
Для футеровки подины намечаем следующую конструкцию: теплоизоляционное основание из легковесного шамота суммарной толщиной 130 мм (два слоя «на плашку»), огнеупорная кладка из магнезитового кирпича суммарной толщиной 345 мм (три слоя «на ребро») и огнеупорная набивка толщиной 125 мм из магнезитового порошка со связующим в виде смеси смолы и пека.
Исходя
из условий загрузки в печь мульдами шлакообразующих и легирующих материалов,
размеры рабочего окна можно принять b x h = 600 x 600мм. Боковые поверхности и верх оконного проема
обрамляются П-образной водоохлаждаемой рамой. Заслонка рабочего окна
выполняется в виде водоохлаждаемой нефутерованной коробки.
Список использованных источников
1. Кацевич Л.С. Теория теплопередачи и тепловые расчеты электрических печей/ Л.С.Кацевич.- М.: Энергия, 1977.-305с.
.Кацевич Л.С. Расчет и конструирование электрических печей/Л.С. Кацевич.- М.: Энергия, 1972.-440с.
.Свенчанский А.Д. Электрические промышленные печи/А.Д.Свенчанский.-М.: Энергия, 1975.-384с.
. Никольский Л.Е. Промышленные установки электродугового нагрева и их параметры/Л.Е. Никольский.-М.:Энергия,1975.-272с.
. Дорогов Н.И. Тепловой и материальный балансы электросталеплавильных печей/ Н.И. Дорогов.-М.: Энергия, 1971.-320с.