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
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 |