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
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