Лабораторные работы. Теоретические основы энерго и ресурсосбережения в химической технологии
Скачать 0.83 Mb.
|
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Филиал ГОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамаке Кафедра ОНХЗ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ по дисциплине: «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии» Выполнил: студент гр. МХВ-06-31 Синицин Д.А. Проверил: доцент кафедры ОНХЗ Николаев Е.А. 2009 Содержание Лабораторная работа №1 3 1 Цель работы 3 2 Исходные данные 3 3 Описание конструкции и технологии трубчатой печи с беспламенным сжиганием газового топлива 3 4 Результаты расчетов 6 Выводы 7 Лабораторная работа №2 8 1 Цель работы 8 2 Исходные данные 8 Аппараты воздушного охлаждения 8 3.1 Типы аппаратов воздушного охлаждения 10 4 Результаты расчетов 13 Выводы 14 Лабораторная работа №3 15 1 Цель работы 15 2 Печи типа ЦД 15 3 Результаты расчетов 17 Выводы 18 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 Определение потерь тепла через стенку трубчатой печи 1 Цель работы Изучение конструкции и технологии нагревательной печи. Определение поверхности печи с повышенной температурой. Определение потерь тепла через внешние стенки печи. 2 Печи типа ЦД На высокопроизводительных установках АВТ - 6 применяют цилиндрические печи типа ЦД. Печь типа ЦД, продольный разрез которой показан на рис. 3, является радиантно-конвекционной, у которой по оси камеры радиации имеется рассекатель-распределитель в виде пирамиды с вогнутыми гранями, представляющими собой настильные стены для факелов горелок, установленных в поду печи. Рассекатель-распределитель разбивает камеру радиации на несколько независимых зон теплообмена (см. рис. 3, их четыре) с целью возможной регулировки теплонапряженности по длине радиантного змеевика. Внутренняя полость каркаса рассекателя разбита на отдельные воздуховоды; в кладке грани рассекателя по высоте грани есть каналы прямоугольного сечения для подвода вторичного воздуха к настильному факелу каждой грани. Каждый воздуховод оснащен поворотным шибером, управляемым с площадки обслуживания. В кладке граней рассекателя на двух ярусах по высоте граней расположены каналы прямоугольного сечения для подвода вторичного воздуха из воздуховодов к настильному факелу каждой грани. Изменяя подачу воздуха через каналы, можно регулировать степень выгорания топлива в настильном факеле, что позволяет выравнивать теплонапряженность по высоте труб в камере радиации. Радиантный подвесной змеевик состоит из труб, расположенных у стен цилиндрической камеры. Настенные радиантные трубы размещены в один ряд и имеют одностороннее облучение, а радиальные с двусторонним облучением размещены в два ряда. Рис. 3. Конструкция печи типа ЦД: 1 — камера конвекции; 2 — выхлопное окно; 3 — смотровое окно; 4 — змеевик радиантных труб; 5 — футеровка; 6 — каркас; 7 — камера для подвода вторичного воздуха; 8 — футеровка рассекателя-распределителя; 9 — воздуховод; 10 — рассекатель-распределитель; 11 — горелка; 12 — воздуходувка. Потоки: I — продукт на входе; II — продукт на выходе; III — дымовые газы 3 Результаты расчетов Выводы: изучили конструкцию и технологию данной нагревательной печи. Определили поверхности печи с повышенной температурой. Затем по формулам нашли потери тепла через внешние стенки печи. |