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: 102

Скачиваний: 0

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

печи по течке от ковшового питателя. Топливом для вращаю­ щихся печей служат газ, мазут и угольная пыль. Печи для по­ лучения цементного клинкера, как правило, отапливают уголь­ ной пылью, подаваемой с нижней торцовой стороны печи с по­ мощью пылеугольных горелок. Горелки представляют собой две трубы — одна внутри другой, причем по внутренней трубе по­ даются угольная пыль и первичный воздух (15—30% от обще­ го его расхода) и по кольцевому каналу между двух труб — вто­ ричный воздух (85—70%). Продукты горения и газы удаляются из печи через пылеуловительные камеры в дымовую трубу. Пылеуловительные камеры с электрофильтрами, в которых проис­ ходит осаждение цементной пыли, уносимой из печи продуктами горения, соединяются с верхним концом печи с помощью уплот­ нителей, предотвращающих подсос наружного воздуха.

В «холодном» конце печи к корпусу крепят цепи, увеличива­ ющие теплообменную поверхность зоны в 7—5 раза. Длина цеп­ ной зоны 12— 2 2 м.

Об эффективности работы вращающихся печей судят по удельному объему клинкера, т. е. по годовой производительно­ сти, отнесенной к 1 м2 рабочей поверхности футеровки, по теп­ ловой мощности и тепловому напряжению зоны горения.

При нормальных условиях работы тепловые напряжения в зоне горения составляют около 350 000 Вт/м3 [300 000 ккал/м3'Х

Х О ], а удельная

производительность различных печей — 16—

24 кг клинкера на

1 м2 футеровки в 1 ч.

Для высокопроизводительной работы вращающихся печей большое значение имеет подбор огнеупоров и тщательное выпол­ нение ее футеровки. Футеровка печей обеспечивает предохране­ ние корпуса от действия высоких температур, уменьшение теп­ ловых потерь наружной поверхности печи и передачу тепла об­ жигаемому материалу.

В связи с этим футеровочные материалы вращающихся пе­ чей должны обладать высокой прочностью и твердостью, необ­ ходимой огнеупорностью, устойчивостью против химического воздействия обжигаемого материала, термической стойкостью

вусловиях резких колебаний температур и теплопроводностью, обеспечивающей необходимую температуру на корпусе печи. Этим требованиям в большей степени удовлетворяют изделия, изготовленные специально для футеровки вращающихся печей,

втом числе: шамотные марки «Ц» — клин торцевой: Ц-1; Ц-1А; Ц-2; Ц-3; клин ребровый: Ц-4, Ц-5 и Ц-6 ; многошамотные мар­ ки «ЦМ» — клин торцевой: ЦМ-1, ЦМ-ІА, ЦМ-2, ЦМ-3, ЦМ-4 и ЦМ-5; клин ребровый: ЦМ-6 , ЦМ-7, ЦМ-8 и ЦМ-9; хромомаг­ незитовые изделия обжиговые марки «ХМЦ» и безобжиговые марки «БМХЦ»; магнезито-хромитовые марки «МХЦ» и периклазошпинелидные марки «ПШЦ».

Хромомагнезитовые, магнезито-хромитовые и периклазошпинелидные огнеупорные изделия указанных выше марок выпуска­

222


ются в виде торцевого двустороннего клина 10 типоразмеров для печей различных диаметров и различных зон футеровки печей.

Футеровка вращающихся печей состоит из отдельных при­ мыкающих друг к другу участков, укладываемых на растворе и насухо (без раствора) с прокладкой между кирпичами метал­ лических пластин толщиной 1,25—2 мм. Футеровку ведут про­ дольными рядами с перевязкой поперечных швов смежных ря­ дов. Для перевязки поперечных швов используют специальные перевязочные кирпичи, которые кладут в начале и конце про­ дольного ряда данного участка. При кладке порогов футеровка выполняется кольцами.

Наиболее распространенными для обжига клинкера явля­ ются печи следующих размеров (в м): 3,6X150; 4,5X135; 4,5Х Х170 и 5X185 (первые цифры обозначают диаметр печи, вто­ рые— ее длину).

В последнее время в основном строят печи 4,5X170 и 5Х Х185 м с суточной производительностью до 2000 т клинкера. Разработан проект печи диаметром 7 м и длиной 230 м, произ­ водительностью 3000 т клинкера в сутки.

Футеровка современных вращающихся печей для обжига це­ ментного клинкера длиной 185 м выполняется следующим обра­ зом: (начиная от холодного конца) участок длиной 39,7 м

многошамот, 53,7

м — шамот, 21 м — многошамот, 6,9 м —тальк,

20

м — магнезито-хромит,

25 м — периклазошпинелид, 5 и

магнезито-хромит,

3,6 м — тальк и 2,6 м — многошамот.

1

Печи 4,5X135

м. Зона длиной 21,8 м — из клинкер-бетона —

мае. ч. цемента

марки

400 и 4,5 мае. ч. клинкера крупностью

3— 8 мм\ зона длиной 37,2 м — многошамот класса А с содержа­ нием AI2O3 не менее 8 %; зона длиной 44,8 м — многошамот с со­ держанием А120 3 не менее 39%; зона длиной 5,1 ж — высоко­ глиноземистый кирпич с содержанием AI2O3 не менее 62%; зо­ на длиной 2 0 ,2 м — магнезитохромитовый кирпич; зона длиной 2,3 м — высокоглиноземистый кирпич с содержанием А120 3 не менее 62% и зона длиной 3,6 м — многошамотный кирпич клас­ са А с содержанием А120 3 не менее 39Со­

вращающиеся печи для обжига других видов продукции (извести, шамота, магнезита) по принципу работы и основным конструктивным узлам практически мало отличаются от печей для обжига цементного клинкера. Особенностью является то, что печидля обжига шамота имеют специальный холодильник в виде вращающегося барабана, расположенного под печью (у нижнего конца печи), в котором остывает выгружаемый из печи обожженный шамот. В коротких печах для обжига клин­ кера подсушку, подогрев и кальцинирование сырья (с влажно­ стью 8—15%) производят на конвейерном кальцинаторе — дви­ жущейся решетке, а высокотемпературные процессы и спекание осуществляют в печи. Сырье подогревают на решетке отходя-

223


Щймй газами из вращающейся печи, причем газы могут дваж­ ды проходить через слой сырья; при этом теплообмен очень эф­ фективен, и процесс подготовки сырья на решетке происходит скорее, чем во вращающихся печах.

В последние годы в опытном порядке осуществляется футе­ ровка вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона. Внедрение блочной футеровки этого вида печей позволяет меха­ низировать труд огнеупорщика и обеспечить выполнение работ

 

в сжатые сроки, что особен­

 

но важно при их ремонте.

 

На нескольких вращающих­

 

ся

печах были

зафутерова-

 

ны

отдельные

участки

из

 

бетона:

1)

500 кг

жидкого

 

стекла

плотностью

1,30

(на

 

1 мъ бетона),

150—210

кг

 

технического глинозема мар­

 

ки ГЗ, 1890 кг магнезитово­

 

го

(металлургического)

по­

 

рошка

марки

МПК-8 8

и

 

1 0 1 0 кг тонкомолотого маг­

 

незита с остатком

на сите

 

№ 0,088 20%; 2) 330 кг жид­

 

кого стекла плотностью

1,30

Рис. 94. Футеровка вращающихся печей

(на

1

мг

бетона),

700

кг

портландцемента

марки

блоками из жаростойкого бетона

400, 1200 кг шамота класса

ным размером зерен до 2 0 мм и

А дробленого с

максималь­

тонкомолотого шамота класса

А с остатком на сите № 0,088 5—10%.

Кроме приведенных составов бетона блочная футеровка вы­ полнялась из других составов, причем опыт эксплуатации печей с блочной футеровкой показал, что наиболее перспективными являются бетоны на силикатных вяжущих (жидкое стекло) и фосфатной связке с высокоглиноземистыми заполнителями, так как они обладают хорошими термомеханическими свойствами и имеют довольно высокую температуру деформации под на­ грузкой при высокой механической прочности в нагретом со­ стоянии.

Размер блоков 700X892X1008X230 мм, масса около 500 кг. В печах диаметром 4 м таких блоков (на жаростойком раство­ ре) укладывается в одно кольцо 12 шт. Забивка замка произ­ водится штучными огнеупорными изделиями (рис. 94).

§ 28. СТЕКЛОВАРЕННЫЕ ПЕЧИ

Сырьем для получения стекла являются: кремнезем, борный и фосфорный ангидриды, амфотерная окись алюминия, окиси

224


свинца и цинка, окислы щелочных и щелочноземельных метал­ лов.

Кремнезем Si02 является основным и обязательным компо­ нентом большинства промышленных стекол, а различные добав­ ки к нему служат для придания стеклу требуемых свойств. Так, окислы щелочных металлов Na20 и К2О, добавляемые к крем­ незему, играют роль плавней, понижающих температуру его плавления и вязкость.

Для придания стеклу химической устойчивости в него вво­ дят окиси кальция СаО, магния MgO, бария ВаО, цинка ZnO и др. Окись алюминия А120 3 придает стеклу термическую и ме­ ханическую прочность.

Основными составляющими стекла являются Si02, CaO и

Na20;

так, в оконном стекле Si02 содержится 70—72%, СаО —

7 -8 % ,

Na20 —14-15% , Al20 3+ F e20 3- l - 2 % и MgO—3 -4% .

Соотношения сырых материалов выбирают в зависимости от

требуемого состава стекла н технологии его производства. Вар­ ка стекла заключается в превращении при высоких температу­ рах смеси сырых материалов (шихты) в стекломассу, пригод­ ную для изготовления из нее изделий.

Процесс производства стекла можно разделить на три ста­ дии:

1) стеклообразование, во время которого происходят хими­ ческие реакции между составляющими шихты и образование вязкой массы с большим выделением газов (С02, S 02, N 02), образующих в расплаве пузыри;

2)дегазация или осветление, когда происходит удаление из стекломассы газов (пузырей);

3)студка, т. е. снижение вязкости стекломассы до опреде­

ленной величины, требуемой при производстве изделий.

В связи с большой номенклатурой изделий из стекла (окон­ ного, зеркального, кварцевого оптического, полого, специально­ го, стекла для лабораторной посуды, термометров, электричес­ ких ламп и т. д.) изготовление его производят в различных по своей конструкции стекловаренных печах.

Основными видами стекловаренных печей в настоящее вре­ мя являются горшковые, в которых процессы стекловарения протекают последовательно во времени в одной и той же емко­ сти, и ванные печи непрерывного действия, в которых процессы варки происходят в отдельных частях печи по мере продвиже­ ния стекломассы из одной части печи в другую. Наибольшее применение в производстве стекла находят ванные печи непре­ рывного действия как более производительные, экономичные и механизированные. Горшковые печи применяются только при варке оптического, технического и других специальных видов стекла в небольших количествах.

На рис. 95 и 96 показана ванная стекловаренная печь для производства оконного стекла при помощи девяти машин вер-

15—294

2 2 5


г

Рис. 95. Ванная Стекловаренная печь

а —

продольный разрез;

6 — план

ванны печи; в — план машинного канала; / — засыпной карман; г — варочная часть; 3 — студочная часты

4 —

выработочная часть

(каналы

ВВС); 5 — подмашинная камера; 6 — подогревательная камера; Г — лодочка; S — опорные столбы; 9.— продоль­

ные и поперечные балки для бассейна; 10 дно бассейна; У/— влеты горелок; 12— горелки; 13 — регенераторы