Файл: Волгина, Ю. М. Теплотехническое оборудование стекольных заводов учебник.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 112
Скачиваний: 1
шихта. Бассейн печи разделен протоком 3 на варочную 4 и выработочную 5 части. В пламенном пространстве печи установлен решетчатый экран 6, уложенный поверх проточной стены. Экран можно разбирать и выклады вать на ходу печи через боковые окна в стенах. Свод 7 для варочной и выработочной частей обычно общий, но если он длиннее 6 м, то в нем устраивают температур ные швы. Торцовая передняя стена выработочной части, где размещены выработочные окна, имеет полукруглую форму. Воздух, необходимый для горения, подогревает ся в рекуператоре 8 и поступает в горелку 9. Металли ческий каркас печи состоит главным образом из верти кальных стоек обвязки и связей.
§ 29. Ванные печи непрерывного действия прямого нагрева
В нашей стране и за рубежом довольно широко при меняют ванные стекловаренные печи прямого нагрева (рис. 38). Их используют для выработки стеклянной та ры, стеклоблоков, сортовой посуды и других стеклоизделий.
Перед обычными регенеративными эти печи имеют ряд преимуществ: они не требуют перевода направле ния пламени и поэтому стекломасса имеет стабильную температуру, что обеспечивает выработку более качест венной продукции; при производстве изделий из сорто вого, тарного и бутылочного стекла эти печи характе ризуются высоким удельным съемом стекломассы [1,2— 2 т/(м2-сутки)]; в них можно сжигать топливо с мини мальным коэффициентом избытка воздуха; тепло отхо дящих газов, покидающих печь при температуре 1100— 1200° С, может быть использовано для получения пара в котлах-утилизаторах; на строительство печей прямого нагрева расходуется в 5 раз меньше динаса, в 9 раз меньше шамота и красного кирпича и в 3 раза меньше металла, чем на типовую регенеративную ванную печь той же производительности. Размеры этих печей позво ляют строить здание цеха меньшей высоты.
Бассейн печей прямого нагрева имеет форму вытяну того прямоугольника длиной 4—14 м, шириной 1,5—Зм и глубиной 0,6—0,9 м. Эти печи отапливают высокока лорийным природным газом и иногда жидким топливом, а для подогрева воздуха используют малогабаритные металлические рекуператоры радиационного типа.
120
tv> |
Рис. 38, а. Печь |
прямого нагрева с дополнительным электрическим подогревом (продольный разрез) |
Обозначения см. |
на стр. 123 |
Рис. 38. Печь прямого |
нагрева |
с дополни |
|||
тельным электрическим |
подогревом |
||||
6 — план ; |
в — поперечны й |
разр ез; |
/ — варочн ая |
||
часть; |
2 — осветлительная |
часть; |
3 — вы работоч- |
||
н ая |
часть; |
4 — порог; |
5 — проток; |
6 — экр ан ; |
|
7 — электроды ; 8 — отверстия д ля |
форсунок |
Для обогрева печей прямого нагрева преимуществен но применяют газовые металлические короткофакельные горелки инжекционного типа с полным предваритель ным смешением топлива и воздуха. Теплоотдача от фа кела таких горелок по мере удаления от устья горелки резко падает, вследствие чего при подводе газа с обеих сторон печи одновременно процесс стекловарения проте кает нормально лишь при ширине печи до 3 м. При большей ширине бассейна печи теплоотдача по центру не обеспечивает провара шихты и стекломассы. При та ком способе сжигания природного газа максимальная производительность печей прямого'нагрева составляет
40т/сутки.
Впечах прямого нагрева отходящие газы и поверх ностный слой стекломассы движутся в противотоке. Дви
жение отходящих газов навстречу загружаемой шихте и выход их непосредственно у загрузочной стенки печи позволяют максимально использовать теплосодержание отходящих газов, и поэтому их температура на выходе из газового пространства значительно ниже, чем в обыч ных печах. При таком движении газов шихтная пыль ча стично уносится из печи, а большая ее часть прижима ется потоком отходящих газов к поверхности стекло массы, поэтому кладка пламенного пространства в мень шей степени подвержена износу и может быть снабжена тепловой изоляцией.
В печах прямого нагрева между варочной и осветлительной частями часто устраивают порог. Осветлительная часть отделяется от выработочной экраном и прото ком. Разделительные приспособления по газовой среде и стекломассе позволяют поддерживать по длине печи за данный температурный режим.
Иногда в печах прямого нагрева в осветлительной ча сти непосредственно за порогом устанавливают элек троды. Дополнительный электроподогрев компенсирует потери тепла в окружающую среду осветлительной частью бассейна, а также интенсифицирует процесс ос ветления стекломассы.
§ 30. Средние ванные печи непрерывного действия
Средние ванные печи применяют для механизирован ного производства различной консервной тары и буты
124
лок. В этих печах используют пламенный, электричес кий и газоэлектрический обогрев.
Наиболее распространенным типом ванных печей среднего размера является регенеративная проточная печь с поперечным направлением пламени (рис. 39). Бассейн этой печи разделен протоком размером 300Х Х600 мм на варочную и выработочную части, что поз воляет отбирать более охлажденную и лучше проварен ную стекломассу. Выработочная часть не имеет самос тоятельного отопления. Тепло, необходимое для обогрева выработочной части, передается из варочной части из лучением и газовыми потоками. Размеры варочной час ти бассейна 50—150 м2, а размеры выработочной части печи определяются условиями расстановки машин и ра бочих окон для ручной выработки. Протоки обычно рас полагают на уровне дна варочной части бассейна. В за висимости от глубины варочной и выработочной частей бассейна протоки могут быть заглубленные и незаглубленные. Заглубленные протоки используют в печах для варки полубелого сортового стекла, а незаглубленные — в печах для варки цветного (зеленого стекла). Пламен ное пространство разделяется экраном, расположенным на проточной стене. Глубина варочной части бассейна печи с протоком зависит от свойств стекломассы и вида огнеупорных материалов, использованных для кладки бассейна, а также от технологических условий работы. При варке бесцветного стекла глубина варочной части бассейна составляет 0,7—1,2 м. С понижением прозрач ности и увеличением вязкости стекломассы глубину бас сейна уменьшают до 0,5—0,6 м. Глубина выработочной части бассейна на 300 мм меньше, чем варочной. В пе чах с протоком и решетчатым экраном площадь зер кала выработочной части, включающей и студочную, составляет 15—25% варочной, а в печах без протока площадь студочной и выработочной частей составляет
40—50%.
Для получения термически однородной стекломассы в ванных печах для варки тарного стекла очень важно поддерживать постоянство температурного режима в обе их частях бассейна. Поперечное направление пламени дает возможность более точно, чем в печах с подковооб разным направлением пламени, соблюдать определенный температурный режим вдоль печи. Распределение тем ператур в газовом пространстве по длине ванной печи
125
1. |
11 |
в |
21300 К i2 |
2 5200 |
Рис. 39. Регенеративная средняя ванная печь с протоком
а — продольны й разрез; |
б — план ; |
/ — варочн ая часть; 2 —• вы работоч- |
||
н ая часть; |
3 — проток; |
4 — экран ; |
5 — горелка; 6 — регенератор; |
7 — з а |
грузочный |
карм ан ; 8 — свод; 9 — опорная колонна; /0 — опорные |
балки; |
I I — колонны обвязки ; 12 — связи н ад сводом
126
производительностью 100 т/сутки для производства стеклотары примерно следующее в °С:
Между сыпочной стеной |
и первой |
||
г о р е л к о й ................................................ |
1450 |
||
I— |
II |
горелкой .................................... |
1470 |
II— |
III |
» |
1480 |
III— |
IV |
» |
1520 |
IV— |
V |
» |
1470 |
V— |
VI |
» |
1460 |
У э к р а н а .................................................... |
1420 |
||
В выработочной ч асти ........................ |
1330—1350 |
Температура по длине печи постоянно возрастает от загрузочного кармана до зоны осветления, а затем сни жается в выработочной части печи. Ответственными точками температурного режима являются максималь ная температура при осветлении и минимальная при вы работке. От поддержания заданного температурного ре жима в печи зависит не только качество получаемого стекла, но и возможный съем стекломассы.
§ 31. Малые и средние ванные печи с электрическим и газоэлектрическим обогревом
Применение электрического тока в качестве источни ка тепла для варки стекла основано на свойстве стекло массы промышленного состава становиться проводником тока при высоких температурах (от 1000—1100° С и вы ше). При прохождении тока через расплавленную стек ломассу выделяется тепло, количество которого может быть вычислено по закону Джоуля — Ленца:
Q= PRr, |
(22) |
|
где Q — количество тепла в Дж; I — сила |
электрического тока, про |
|
ходящего через стекломассу, в А; |
/} —■электрическое сопротивление |
|
стекломассы в Ом; т — время, в течение которого проходит ток, вс. |
||
В электрических и газоэлектрических стекловаренных |
||
печах процесс варки стекла |
технологически протекает |
так же, как в пламенных. По конструктивным размерам ванные печи с электрическим обогревом (рис. 40) отли чаются от пламенных печей той же производительности. Ширина бассейна, обусловленная особенностями устрой ства и расположения электродов, меньше, чем у пла менных, и составляет 1—3,5 м. Максимальная глубина отапливаемой части бассейна 1,1—1,2 м, но чаще 0,9; 0,8; 0,7 м. Отсутствие пламенного отопления влияет на по-
127
5
2
Рис. 40. Ванная печь с электри ческим обогревом
а — продольны й разр ез; б — план ; в — поперечны й разр ез; 1 — варочная
часть; |
2 — вы раб оточная |
часть; |
|
3 — электроды ; |
4 — проток; |
5 — п о д |
|
весной |
свод с |
тепловой изоляцией |
ложение свода. В электропечах свод имеет хорошую изоляцию и расположен близко к поверхности зеркала стекломассы, так что вертикальные стены печи (до пят свода) имеют высоту 0,2—0,3 м, а есть конструкции пе чей, в которых отапливаемая часть бассейна не перекры вается сводом. Для кладки отапливаемого и студочного (выработочного) бассейнов применяют нормальные
Рис. 41. Схемы расположения
электродов в |
электрической |
ванной печи |
|
а — пристенные; |
б — полусквозны е; |
в — сквозны е |
|
огнеупоры — высококачественные шамотные, высокоглиноземистые, бакор-41, бакор-33.
В промышленных электрических печах для варки сте кла используют в основном графитовые и молибденовые электроды, так как они обладают достаточной стеклоустойчивостью и жаростойкостью, а продукты разруше ния электродов в меньшей степени влияют на окраску стекломассы. Длина и диаметр электродов зависят от конструкции бассейна, способа их установки, потреб ляемой мощности и способа подвода тока. Диаметры графитовых электродов 50—350 мм, молибденовых — 32—50 мм, длина тех и других 1,5—3,5 м. При температу рах 700—900° С графит и молибден начинают окислять ся и гореть, поэтому участки электрода, находящиеся в кладке и выступающие наружу, снабжают водяными холодильниками (в виде муфт), применение которых вы зывает потерю тепла в размере 4—10%. По расположе нию различают пристенные, полусквозные и сквозные электроды (рис. 41). В широких бассейнах печей исполь зуют сквозные электроды, при которых можно получить рациональное электрическое поле. Расположение элек трического поля может быть различным: вдоль оси печи
9—909 |
129 |