Файл: Бельский, В. И. Промышленные печи и трубы учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 109

Скачиваний: 0

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

шахтных, вращающихся барабанных и некоторых других, давле­ ние на грунт не превышает 1 кгс/см2, в связи с чем размеры фун­ даментов под них часто проектируют без расчета. Фундаменты под печи и связанные с ними механизмы, а также под борова и дымовые трубы во избежание неравномерной осадки проектиру­ ют самостоятельно и не связывают с фундаментами зданий и сооружений. Фундаменты печей и труб выполняют бетонными и железобетонными. Небольшие печи часто устанавливают без фундаментов, непосредственно на полу цеха. Поверх фундамента выкладывается выстилка, которая является основанием для дальнейшей кладки печи или служит подом в тех местах, где с ним не соприкасается нагреваемый материал, например в боро­ вах. Так как при нагреве выше 300—350° С бетон теряет свою прочность, то слой выстилки и пода должен быть такой толщины, чтобы в бетонном фундаменте температура не поднималась выше указанной. Если по каким-либо причинам этого сделать нельзя, то часть фундамента, которая нагревается до температуры выше 300—350° С, выполняют из жаростойкого бетона.

Толщину кладки пода чаще всего делают в 2—3 кирпича. Ра­ бочее пространство печи, топка и борова с боков ограничиваются стенами (боковыми и торцовыми), а сверху перекрываются сво­ дом. Нагреваемый материал располагается обычно на поду, топ­ ка отделяется от рабочего пространства порогом. Газы из топки попадают в рабочее пространство через пламенное окно.

Материал загружается в печь через загрузочные (завалоч­ ные) окна, а выдается через рабочие. В камерных печах загруз­ ку и выдачу материала производят в одни и те же окна, при этом загрузочные окна одновременно являются и рабочими. Иногда в стенах печи устраивают смотровые окна (гляделки) для наблю­ дения за работой печи, окна для передвижения и перемещения нагреваемого материала и других целей. Окна перекрывают ар­ ками.

Продукты горения (дымовые газы) уходят из печи через ды­ мовые пролеты (иногда называемые каналами) в боров, который отводит их в дымовую трубу. В борове устанавливают шибер, служащий для регулирования тяги дымовой трубы, а также для отключения от дымовой трубы печи при прекращении работы последней.

Внутренние части топки, пода, стен, свода и других частей пе­ чи, нагревающиеся до высокой температуры, выкладывают из огнеупорного кирпича толщиной в один-полтора кирпича или из жаростойкого бетона. Наружную часть кладки выполняют чаще всего из теплоизоляционного или обыкновенного глиняного кир­ пича. Толщину стен выбирают из соображений их строительной прочности, а также в зависимости от температуры внутренней поверхности стены: теплопроводность стены должна быть такой, чтобы температура наружной поверхности ее не превосходила допустимую (по правилам Сантехнадзора 60°С). Размеры сте­


ны выбирают кратными размерам кирпича, чтобы избежать до­ полнительной резки или тески кирпича.

Своды подразделяются на арочные, набираемые из кирпича по дуге круга, и плоские — подвесные, подвешиваемые к метал­ лическим конструкциям каркаса (рис. 15). Помимо указанных существуют еще купольные своды, выполняемые в виде купола.

Рис. 15. Своды

а — арочный; б — плоский подвесной; / — пята; 2 — замок; 3 — пролет; 4 — стрела; 5—цент­ ральный угол; 6 — подпятовая балка; 7 — балка для крепления подвесного свода; 8 — под­ веска; 9 — подвесной кирпич

Их устраивают для перекрытия вертикально стоящих цилиндри­ ческих нагревательных устройств (например, воздухонагревате­ лей доменных печей).

Площадки у арочных сводов, на которые опираются крайние кирпичи свода, называются пятами, а средняя самая высокая часть свода — замком. Расстояние от прямой линии, соединяю­ щей нижние концы пят, до середины внутренней поверхности свода называется стрелой; отношение пролета свода (расстояния между перекрываемыми сводом стенами) к стреле — подъемом; угол, образуемый плоскостями пят, — центральным углом ф. Радиус кривизны свода г, пролет I, стрела Іг и центральный угол <р связаны между собой следующими зависимостями:

h — r( 1 — cos — ) — sin — ;

(47)

V

2 / 2

4I2

 

 

I

 

(48)

 

г = ----------.

 

Ф

2 sin —

2

Толщина свода зависит от величины пролета. Пролеты до 3 м можно перекрывать кирпичом высотой (длиной) 230 мм\ при

92

больших пролетах применяют сводовый кирпич высотой 300—• 500 мм. Плоские своды набирают из особых фасонных кирпичей.

При длинных подах, стенах и сводах для компенсации тем­ пературного расширения кладки устраивают температурные швы, которые по мере разогрева кладки закрываются. Величину температурного шва принимают в зависимости от коэффициента температурного расширения материала стены, средней темпера­ туры кладки и расстояния между температурными швами.

§ 12. КАРКАСЫ ^ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Кладку промышленных печей во избежание разрушения в процессе службы скрепляют металлическим каркасом, который служит для восприятия давления кладки печи при ее тепловом расширении, противодействия горизонтальному распору, созда­ ваемому арочным сводом, и для закрепления на нем металличе­ ской гарнитуры, арматуры, механизмов и другого печного обо­ рудования. Листовая обшивка каркаса (кожух) предохраняет наружный слой кладки от механических повреждений и создает газонепроницаемость печи.

На рис. 16 показаны наиболее распространенные типы карка­ сов. В каркасах стоечного типа с гибкими (подвижными) связя­ ми противоположные боковые и торцовые стойки скреплены друг с другом болтовыми соединениями. Эта конструкция в настоящее время мало распространена и применяется главным образом в печах со сводом из динасового кирпича. При расширении кладки во время разогрева болты отпускают, а при охлаждении — за­ тягивают.

В каркасах жесткой рамной конструкции стойки скрепляются между собой жесткими связями, приваренными к ним, и при ра­ боте печи остаются в постоянном положении. При этом расшире­ ние кладки компенсируется температурным швом и ростом свода.

Для установки стоек каркаса в фундаментах предусматрива­ ют гнезда. Для увеличения прочности фундамент с наружной стороны в этих местах армируют (рис. 16,-б).

Чаще всего применяют стоечные каркасы со сплошной листо­ вой обшивкой. У вертикальных шахтных и цилиндрических вра­ щающихся печей и сушил каркасы выполняют в виде сплошного кожуха из листовой стали. У печей с арочным сводом для вос­ приятия горизонтального распора вдоль пят сводов кладут под­ пятовые балки, которые обычно изготовляют из швеллеров (см. рис. 15,а), а в некоторых высокотемпературных печах их дела­ ют водоохлаждаемыми из литой стали или сваренными из листо­ вой стали (см. рис. 76).

Каркасы прокатных, кузнечных и других печей, имеющих распорные своды, рассчитывают исходя из распорных усилий, создаваемых сводом. Расчет распора свода ведут исходя из са-

93


мого тяжелого случая, когда свод под воздействием температур­ ных расширений внутренних слоев начинает раскрываться (рис. 17). В этом случае распор свода рассчитывают как гори-

Рис. 16. Типы каркасов

а — стоечного

типа с

гибкими

связями:

6 — стоечного

типа

жесткой конструкции;

в —

вертикально нагревательного

устройст­

ва;

г — цилиндрической

вращающейся пе­

чи;

/ — фундамент;

2 — стойка; 3 и 4—верх­

няя и нижняя поперечные связи;

5 — про­

дольные

связи;

6 *— подпятовая

балка;

7 — кожух;

8 — арматура; 9— фундаментные

болты

 

 

 

 

 

Рис. 17. Схема расчета распора свода

зонтальное усилие в шарнирной арке из двух стержней. При мас­ се свода G на каждый стержень будет действовать нагрузка, равная половине массы свода G/2, приложенная к середине стержня. Тогда из равенства крутящих моментов относительно точки опоры А следует

94

G_

2 4 = Ph,

откуда

P = Gl

8h '

где h —■стрела свода в м; I — пролет свода в м\

G— масса свода между стойками в т.

Как видно из уравнения, распор свода тем больше, чем боль­ ше пролет и меньше стрела (меньше центральный угол ср). Свод при нагреве расширяется и создает дополнительное давление на пяты. Для учета этого давления полученную расчетом величину Р при температуре печи до 900° С умножают на 2, до 1000° С — на 2,5 и до 1300 — на 3. В остальном каркас рассчитывается как обычные металлоконструкции, но расчетное сопротивление сграсч в элементах каркасов печей из стали марки Ст.З принимают рав­ ным 1200 кгс/см2. Такая величина принимается исходя из воз­ можности нагрева, воздействия агрессивных газов и других спе­ цифических условий службы каркасов.

§ 13. ГАРНИТУРА, МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЕЧЕЙ

Рамы, заслонки, шиберы и механизмы для их подъема

Для предотвращения потери тепла, а также подсоса в рабо­ чее пространство холодного воздуха печные окна закрываются дверцами — заслонками.

Окна обычно обрамляются рамами, которые вместе с заслон­ ками обеспечивают более плотное закрывание окна. Распростра­ ненный тип рамы и заслонки рабочего окна термических печей приведен на рис. 18. Рама чугунная. Края рамы предохраняются от разогрева выступающими внутрь нее кирпичами кладки, для чего в раме имеется специальное углубление. При больших раз­ мерах окна рама изготовляется сборная из нескольких частей.

Заслонка футеруется огнеупорным материалом.

заслонки делают

Для высокотемпературных

печей рамы и

с водяным охлаждением (рис.

19). Для лучшего прилегания за­

слонки к раме плоскость их соприкосновения

выполняют, как

правило, наклонной.

 

 

Для маневрирования заслонками применяют механизмы двух видов: секторные, или рычажные и цепные (рис. 20). Первые бы­ вают только ручными, вторые — ручными и приводными. В цеп­ ных механизмах подъем заслонки осуществляется калиброван­ ной цепью, переброшенной через цепное колесо. Заслонки под-

95


Рис. 18. Рама и заслонка рабочего окна

/ _ рама; 2 — заслонка; 3 — футеровка заслонки; 4 — отверстия для крепления болтов; 5 — кладка печи

Рис. 20. Ручные механизмы для ма­ неврирования заслонками

а — цепной; 6 — секторный

Рис. 19. Рама и заслонка, охлаждае­ мые водой

/ — заслонка; 2 — рама; 3 — подвод воды; 4 — отвод воды

96

! Д У К '

7—

294

97

вешивают к цепи, пропущенной через холостые ролики, ко вто­ рому концу которой подвешен контргруз.

Если масса заслонки невелика, то цепное колесо насаживают на один вал с роликом. Для облегчения подъема тяжелых засло­ нок между цепным колесом и роликом помещают зубчатую пере­ дачу. В ручных механизмах заслонку полностью уравновешива­ ют контргрузом. В механизированных устройствах контргрузы уравновешивают заслонку частично либо совсем отсутствуют. В механизированных устройствах подъем заслонок осуществля­ ется электролебедкой или пневматическим цилиндром (рис. 21).

Дымовые шиберы для регулирования тяги в боровах состоят из трех основных частей: рамы, закладываемой в кладку борова, самого шибера и уплотняющей коробки, предохраняющей от под­ соса воздуха в боров через зазоры между рамой и шибером. При температуре отходящих газов до 500—600° С раму и шибер изго­ товляют из чугуна (рис. 22,а), при более высоких температурах применяют водоохлаждаемые шиберы (рис. 22, б) или футеро­ ванные огнеупорным кирпичом, а также изготовленные из жаро­ прочной стали. Подъем шиберов осуществляется тягой с контр­ грузом или электродвигателем с редуктором.

Для регулирования тяги часто применяют поворотные шибе­ ры, где заслонка имеет нижнюю и верхнюю оси, сидящие в гнез­ дах, заделанных в кладку. К верхней оси прикреплена рукоятка для поворота заслонки.

Толкатели

Наиболее распространенными механизмами для загрузки и продвижения материалов в нагревательных и термических про­ ходных печах являются толкатели. Толкатели бывают рычажные (электрические и гидравлические), винтовые и реечные (электри­ ческие).

Рычажные толкатели (рис. 23) состоят: из рамы, ползуна, двигающегося по направляющим рамы и подающего заготовку, укладываемую на стол толкателя, в печь; рычагов и механизма привода. В гидравлических толкателях привод осуществляется гидравлическим цилиндром. При подаче воды в правую часть ци­ линдра шток выдвигается и рычаг отводит ползун в начальное положение, показанное на рисунке. При подаче воды в левую часть цилиндра шток вдвигается, тянет рычаг и ползун протал­ кивает в печь материал, укладываемый перед ним на стол тол­ кателя. Управление цилиндром осуществляется при помощи трехходового крана, подающего'воду под давлением в правую или левую сторону цилиндра. Другая сторона цилиндра в это время соединена с атмосферой. Вода подается под давлением от 4 до 100 кгс/см2.

В электрических толкателях привод осуществляется электро-

7*

99