Расчёт пламенной методической печи
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v11 SP1 или новее)
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Исходные данные 4
1. Расчёт горения топлива 5
2. Определение времени нагрева 10
2.1. Предварительное определение основных размеров печи 11
2.2.Определение степени развития кладки 11
2.3.Определение эффективности толщины газового слоя 12
2.4. Определение времени нагрева металла в методической зоне 12
2.5.Определение времени нагрева металла в сварочной зоне 19
2.6.Определение времени топления металла 21
2.7. Определение действительных основных размеров печи 22
3. Тепловой баланс 24
3.1. Выбор футеровки печи 24
3.2. Общие положения 24
3.3. Статьи прихода теплоты 25
3.4. Статьи расхода теплоты 25
3.5. Потери теплоты теплопроводностью через кладку (прибли-женный расчет) 26
4. Расчёт и выбор вспомогательного оборудования 31
4.1. Блочный керамический рекуператор 31
4.2. Трубчатый металлический рекуператор 38
5. Расчет аэродинамического сопротивления дымового тракта 44
6. Определение высоты дымовой трубы 50
Заключение 52
Список использованной литературы 53
В данном курсовом проекте рассчитывается пламенная методическая печь. Результатом расчёта являются основные размеры печи, выбор и расчёт вспомогательного оборудования: керамический и металлический рекуператоры, а также определяется высота дымовой трубы.
В исходных данных задаются температура материала на выходе из печи, производительность печи и состав топлива.
Расчёт включает в себя: расчёт продуктов сгорания, определение действи-тельной температуры продуктов сгорания, расчёт времени пребывания садки в зонах рабочего пространства, расчёт основных размеров рабочего пространства (технологических зон), тепловой баланс рабочего пространства, расчёт теплообменников для регенерации использования теплоты энергетических отходов, расчет аэродинамического сопротивления дымового тракта и определение высоты дымовой трубы.
Введение 3
Исходные данные 4
1. Расчёт горения топлива 5
2. Определение времени нагрева 10
2.1. Предварительное определение основных размеров печи 11
2.2.Определение степени развития кладки 11
2.3.Определение эффективности толщины газового слоя 12
2.4. Определение времени нагрева металла в методической зоне 12
2.5.Определение времени нагрева металла в сварочной зоне 19
2.6.Определение времени топления металла 21
2.7. Определение действительных основных размеров печи 22
3. Тепловой баланс 24
3.1. Выбор футеровки печи 24
3.2. Общие положения 24
3.3. Статьи прихода теплоты 25
3.4. Статьи расхода теплоты 25
3.5. Потери теплоты теплопроводностью через кладку (прибли-женный расчет) 26
4. Расчёт и выбор вспомогательного оборудования 31
4.1. Блочный керамический рекуператор 31
4.2. Трубчатый металлический рекуператор 38
5. Расчет аэродинамического сопротивления дымового тракта 44
6. Определение высоты дымовой трубы 50
Заключение 52
Список использованной литературы 53
В данном курсовом проекте рассчитывается пламенная методическая печь. Результатом расчёта являются основные размеры печи, выбор и расчёт вспомогательного оборудования: керамический и металлический рекуператоры, а также определяется высота дымовой трубы.
В исходных данных задаются температура материала на выходе из печи, производительность печи и состав топлива.
Расчёт включает в себя: расчёт продуктов сгорания, определение действи-тельной температуры продуктов сгорания, расчёт времени пребывания садки в зонах рабочего пространства, расчёт основных размеров рабочего пространства (технологических зон), тепловой баланс рабочего пространства, расчёт теплообменников для регенерации использования теплоты энергетических отходов, расчет аэродинамического сопротивления дымового тракта и определение высоты дымовой трубы.
Дополнительная информация
чертеж
Другие работы
Теория электрической связи. Курсовая работа. Вариант №7
Сергейds
: 28 декабря 2013
1. Введение.
Теория электрической связи (ТЭС) – относится к числу фундаментальных дисциплин подготовки инженеров.
Является неотъемлемой частью общей теории связи и представляет собой единую научную дисциплину, основу которой составляют: теория сигналов, теория помехоустойчивости и теория информации.
Принципы и методы курса ТЭС являются теоретической основой для развития инженерных методов расчёта и проектирования аналоговых и цифровых систем связи.
Современный инженер проектирования и эксплуат
49 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 2 Вариант 16
Z24
: 29 декабря 2026
Поворотный клапан закрывает выход из бензохранилища в трубу квадратного сечения. Глубина бензина слева h = (0,3 + 0,05·y) м, глубина бензина справа H = (0,85 + 0,05·z) м, угол наклона клапана к горизонту α = (45 + 0,2·y) °, ρб = 686 кг/м³, избыточное давление паров бензина в резервуаре рм = (0,6 + 0,01·y) = 0,64 кПа.
Определить, какую силу T необходимо приложить к тросу для открытия клапана (рис. 2).
200 руб.
Электроника, Экзамен, Вариант 18
artinjeti
: 28 октября 2018
Экзаменационная работа по электронике
I. Эквивалентные схемы полевых транзисторов
II. 1. Изобразите принципиальную схему базового элемента 2ИЛИ-НЕ на МДП транзисторах с индуцированным каналом p-типа. Составьте таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики. Объясните, какие параметры ЦИМС можно определить с использованием передаточной характеристики.
2. Изобразите принципиальную схему усилительного каскада на биполярном транзисторе со структурой n-p-n, по схеме с общим эмиттером.
200 руб.
Прокатный опорный валок ф2100
vermux1
: 6 марта 2018
Прокатные валки. Валки для прокатных станов
Стан “3000” предназначен для производства листов толщиной 8-25 мм из конструкционных малоперлитных сталей.
Опорный валок ф2100 формат файла А0.
Выполнен в компасе 3D V13 чертеж+3Д модель
250 руб.