Файл: Федоров А.П. Экономика энергетики чугунолитейного производства лекции.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.04.2024

Просмотров: 48

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблица IS

Классификация мероприятий по экономии энергии и топлива в основных технологических процессах чугунолитейного производства

Направле­ ние рацио­

нализации

Наименование мероприятий

энергопо­

 

 

 

требления

 

 

 

.

Замена энергоносителей

Энергети­ 2.

Комбинированное

использование

ческое

энергоносителей (дуплекс-процесс)

3. Рекуперация и

регенерация тепла

4.

отходящих газов

вагранок

Использование

тепла отходящих

 

газов вагранок

в

смежных произ-

водственых процессах

5. СниЖЗзие технологическим обору­ дованием потерь энергии в окру­ жающую среду

6.Снижение потерь энергии в энер­ гетических коммуникациях (газо­ вые, воздушные и электрические сети)

Землеприготовле-

1ие,

формовка

и

 

 

Плавка

изготовление

 

 

металла

стержней

 

 

 

 

 

 

 

Э

н

е р

Г

1

О;

Н О

Электро­ энергия

 

Сжатый

воздух

Газ (мазут)

Электро-

энергия —----------- -

Кокс

+

1

+

+

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

1 1

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

+

Выбивка и

 

Термообра­

очистка

 

ботка

литья

литья

 

 

 

 

 

с и

е

л

|И

'

Электро­ энергия

Сжатый воздух

 

Электроэнергия

Газ (мазут)

 

!

 

 

1

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

~

i

 

 

1

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1. Автоматизация

технологических

процессов

 

Технологи­ 2. Интенсификация производственных

ческое

процессов (применение кислорода в

 

ваграночной плавке, модифициро­

 

вание ковкого чугуна, применение

 

быстросохнущих стержневых сме­

сей и т. д.)

3.Внедрение точных методов литья

4.Снижение черного веса отливок, повышение выхода годного литья, снижение брака литья

5.Профилактический ремонт, систе­ матическая смазка и наладка обо­ рудования

По улучше­

1.

Повышение уровня загрузки обо­

нию режима

2.

рудования

 

 

работы

Снижение горячих простоев и хо­

 

 

лостых

ходов

оборудования

 

 

3. Замена

оборудования периодичес­

 

 

кого действия

непрерывно

дейст­

 

 

вующим

оборудованием

 

Общепроиз­

1.

Замена

ламп

накаливания

люми­

водственное

 

несцентными

источниками света и

 

внедрение эффективных систем све-

(цеховое)

 

 

тоотоажатедеД

 

 

2.

систем

 

Внедрение

экономичных

 

 

производственной вентиляции

Организаци

1.

Организация социалистического со­

онное

 

ревнования за экономию энергии и

 

топлива

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Организация контрольно-измери­ тельного хозяйства и первичного

энергетического учета 3. Организация нормирования энер-

'гопотребления на основе разработ­

ки технически обоснованных норм

4.Организация лабораторно-исследо­ вательской работы по вопросам рационализации энергопотребления

5.Внедрение передового опыта по экономии энергоресурсов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

1 .+

 

 

 

 

 

 

 

1

!

 

 

+

 

 

+

 

+

-

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+’

+

+

+

+

+

+


ствующие повышению энергетического к.п.д, технологическое го оборудования.

2. Технологические мероприятия, имеющие своей целью изменение технологического процесса с целью сокращения его продолжительности, изменения режима обработки, сниже­ ния веса исходных материалов, что наряду со снижением

трудоемкости изготовления изделий обеспечивает также эко­ номию энергоресурсов, необходимых для протекания техно­ логических процессов.

3. Мероприятия по улучшению режима работы энергоге­ нерирующего и энергопотребляющего оборудования, имеющие цель повысить уровень использования оборудования как по времени, так и по мощности, а также снизить холостые рас­ ходы энергии и топлива технологическим и энергетическим оборудованием.

4. Общепроизводственные (цеховые) мероприятия, способ­

ствующие экономии энергоресурсов

главным

образом во

вспомогательных производственных

процессах

(освещение,

отопление, вентиляция, водоснабжение).

своей зада­

5. Организационные мероприятия,

ставящие

чей достижение экономии энергии и топлива путем организа­ ции социалистического соревнования за экономию энергии и топлива, организации первичного энергетического учета и контроля за энергопотреблением, организации энергетическо­ го нормирования.

Следует отметить, что непосредственные результаты этого направления не всегда бывает возможным количественно оце­

нить, однако важность и целесообразность их очевидна.

В пределах каждбго из перечисленных направлений мо­ гут быть выделены несколько определяющих мероприятий, по которым ведется практическая работа по экономии энерго­ ресурсов на промышленном предприятии. В таблице' 13 при­ водится систематизированный перечень важнейших мероприя­ тий по экономии энергии и топлива в чугунолитейном произ­ водстве по основным его технологическим процессам.

Ниже рассматриваются вопросы рационализации энерго­ потребления в основных технологических процессах чугуноли­

тейного производства.

2.Экономика энергетики в процессах землеприготовления

иформовки

Вземлеприготовительных процессах чугунолитейного про­ изводства важнейшим средством повышения производитель­

23


ности труда, повышении загрузки оборудования и снижении

себестоимости продукции является автоматизация производ­ ственного оборудования.

С введением автоматизации увеличивается использование энергоприводрв, координируется работа вспомогательных ме­ ханизмов, повышается производительность и бесперебойность

работы оборудования, сокращаются удельные расходы энер­

гии на единицу продукции.

Переход к автоматизации производственных процессов обусловливает также изменение его технологии, что в свою очередь ведет к экономии энергии и снижению ее удельных

расходов.

Система приготовления, транспорта и раздачи по бункерам формовочной земли в современном чугунолитейном производ­ стве представляет собой замкнутую технологическую цепоч­ ку, состоящую из отдельных машин, соединенных между со­ бой средствами непрерывного транспорта. Наличие такой замкнутой системы создает предпосылки для механизации и автоматизации работы как отдельных ее агрегатов, так и всей системы в целом.

Внедрение автоматизации системы земплеприготовления в литейных цехах Московского и Горьковского автозаводов следующим образом отразилось в направлении изменения энергетики и технологии отдельных процессов:

1. Внедрение в литейных цехах высокопроизводительных

маятниковых смесителей формовочной и стержневой смеси вместо лопастных и катковых бегунов горизонтального типа позволяет:

.

. „

кет

а)

снизить удельный расход электроэнергии на

1,3-

 

или 20—22 %;

б) значительно сократить продолжительность приготовле­ ния смеси.

Так, если продоложительность цикла для смешивающих бегунов марки 111 и 112 составляет:

для наполнительной и общей формовочных смесей 3—5

мин-,

для модельной (облицовочной) формовочной смеси 6—9

мин\

для стержневых смесей 6—12 мин,

то с внедрением маятниковых смесителей продолжительность цикла сократилась:

для наполнительной смеси до 1 мин. или на 80—65%;

24


для облицовочной смеси до 1,5 мин. или на 25—85%; для стержневой смеси до 2,5 мин. или на 65—78%.

Производительность бегунов марки 111 и 112 сравнитель­ но невысока и в больших современных литейных цехах неред­ ки случаи, когда приходится ставить выше десятка этих бе­

гунов. Кроме того, эти бегуны представляют собой машины периодического действия, поэтому для включения бегунов в непрерывно действующие земплеприготовительные устройства требуется установка над бегунами бункеров с дозаторами и увеличение числа рабочих для обслуживания.

Маятниковые смесители марки 115 представляют собой высокопроизводительную машину непрерывного действия. Ча­ совая производительность смесителя составляет 28 тонн/час.

Таким образом, одна машина марки М-115 заменяет 4—5 ма-.

шин марки 112 и 111, благодаря чему сокращается число об­ служивающих рабочих на 3—4 человека, а также значитель­

но высвобождаются производственные площади.

2.Автоматизация шаровых мельниц в литейных цехах поз­ воляет повысить производительность их на 40% и тем самым снизить вдвое удельный расход электроэнергии.

3.В литейных цехах, где применяются смешивающие бе­ гуны марки 111 и 112, значительный экономический эффект может быть получен за счет внедрения автоматизации заг­ рузки и дозировки бегунов.

Как показал опыт литейных цехов Московского автозаво­ да, автоматизация загрузки и дозировки бегунов позволяет в 3,5 разаповысить их производительность и снизить удель­ ный расход электроэнергии почти в 8 раз.

4. Значительный энергоэкономический эффект может быть

получен автоматизацией раздачи формовочной земли по бун­ керам. Осуществлением этбго мероприятия, наряду с описан­ ными выше целиком автоматизируется весь процесс землеприготовления.

Внедрение этого мероприятия позволяет:

1)снизить удельный расход электроэнергии на 8—9 квтч на тонну годного литья;

2)сократить число рабочих по обслуживанию бункеров йа 80 %;

3)повысить производительность труда формовщиков в среднем на 5%;

4)значительно увеличить выпуск продукции цехом.

25


3. Рационализация плавки чугуна в вагранке

Плавильным агрегатом в чугунолитейном производстве продолжает оставаться до настоящего времени преимущест­ венно вагранка.

Будучи основной плавильной печью, вагранка относится вместе с тем к числу относительно малоэкономичных агрега­ тов, что обусловливается прежде всего сравнительно низким коэффициентом полноты сгорания топлива и большими поте­

рями тепла с отходящими газами.

Ниже, в таблице 14, приводится тепловой баланс ваграник, установленной в литейном цехе серого чугуна Московского автозавода им. Лихачева.

Таблица 14

Тепловой баланс вагранки, производительностью

25 mfiac по

данным

тепловой лаборатории автозавода им.

Лихачева

 

Расход теплл

В ккал.

 

на 100 кГ.

В »/о°/о

 

 

шихты

 

Тепло в жидком чугуне

 

32.300

37,5

Тепло,- уносимое шлаком

 

2,970

3,44

Тепло на разложение известняка

 

1320

1,53

Тепло на испарение влаги

 

386

0,45

Химическое тепло отходящих газов

 

25600

28,8

Физическое тепло отходящих газов

 

16.900

20,3

Прочие потери (по разности)

 

7.300

7,88

Итого

86.230

100,0

Составляющие баланса показывают, что полезно исполь­

зуемое тепло составляет только

42,5%,

остальные 57,5%

представляют собой потери, основная часть которых—49,1% —

падает на потери тепла с отходящими газами. Средний коэф­

фициент полезного действия вагранки поэтому очень невелик

и -составляет всего лишь 35—45%, что отвечает расходу тех-

кг.усл.топ.

нологического топлива—кокса—в размере 195—210 С „ ■

Простота устройства и обслуживания обеспечили, однако, широкое распространение вагранок в практике литейных це-

26