Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pusher furnace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocenę pracy cieplnej pieca przepychowego wykonano za pomocą analizy energetycznej z wykorzystaniem entalpii dewaluacji. Przedstawiono metodykę prowadzenia obliczeń bilansowych oraz wyniki obliczeń dla pieca pracującego w warunkach rzeczywistych. Wykazano, że na bazie obliczeń bilan􀀐 sowych możliwe jest stwierdzenie wadliwej pracy pieca lub jego składowych. W przypadku pieca poddawanego ocenie stwierdzono dużą nieszczelność rekuperatora powietrza spalania. Wyznaczono również podstawowe wskaźniki pracy cieplnej pieca grzewczego.
EN
Evaluation of the pusher furnace thermal work has been made by the energy analysis with enthalpy devaluation. The methodology of the heat balance calculation has been presented. Also, the results of the calculation for the furnace working in the real conditions has been shown. It has been indicated that, based on the heat balance calculation it is possible to stated if the furnace or its components work properly. In the case of the considered furnace, a large escape of the combustion air from the recuperator was found. The basic indicators of thermal work of the heating furnace were also determined.
PL
Analizę strat ciepła przez ścianę i strop pieca przepychowego wykonano za pomocą rozwiązania trójwymiarowego równania przewodzenia ciepła. W modelu wymiany ciepła uwzględniono przejmowanie ciepła od spalin na powierzchni ściany oraz straty ciepła do otoczenia. Wyznaczono wielkość ciepła akumulowanego w materiałach izolacyjnych. W zależności od trybu pracy pieca ta część energii może być traktowana jako straty ciepła. Piece przepychowe przeznaczone są do pracy ciągłej. Z tego powodu duże znaczenie mają właściwości termofizyczne materiałów izolacyjnych wykorzystanych do ich budowy. Całkowite straty ciepła zależą od przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej wyłożenia pieca.
EN
The heat losses from the pusher furnace walls and roof have been calculated using transient solution to the three dimensional heat conduction equation. The heat transfer model takes into account heat transfer from the combustion gasses to the walls and heat losses to the surrounding air. Important part of energy is accumulated in the insulating materials. Depending on the mode of furnace operation this part of energy may be considered as heat losses. Due to market requirements pusher furnaces rarely reach steady state operation mode. For that reason properties of the insulating materials are of great importance. Need for low conductivity and low heat capacity materials are clearly identified.
3
Content available The Flexibility of Pusher Furnace Grate
EN
The lifetime of guide grates in pusher furnaces for heat treatment could be increased by raising the flexibility of their structure through, for example, the replacement of straight ribs, parallel to the direction of grate movement, with more flexible segments. The deformability of grates with flexible segments arranged in two orientations, i.e. crosswise (perpendicular to the direction of compression) and lengthwise (parallel to the direction of compression), was examined. The compression process was simulated using SolidWorks Simulation program. Relevant regression equations were also derived describing the dependence of force inducing the grate deformation by 0.25 mm ‒ modulus of grate elasticity ‒ on the number of flexible segments in established orientations. These calculations were made in Statistica and Scilab programs. It has been demonstrated that, with the same number of segments, the crosswise orientation of flexible segments increases the grate structure flexibility in a more efficient way than the lengthwise orientation. It has also been proved that a crucial effect on the grate flexibility has only the quantity and orientation of segments (crosswise / lengthwise), while the exact position of segments changes the grate flexibility by less than 1%.
PL
W pracy przedstawiono trójwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w czasie nagrzewania wsadu w piecu przepychowym przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Radiacyjną wymianę ciepła w komorze pieca realizowano opierając się na metodzie strefowej. Strumień energii radiacyjnej docierającej do powierzchni nagrzewanego wsadu wyznaczano prowadząc obliczenia jasności w wielopowierzchniowym układzie zamkniętym, jakim jest komora pieca przepychowego wypełnionego ośrodkiem emitująco-pochłaniającym. Analizowano wpływ zastosowanego modelu własności gazu na rozkład gęstości strumienia ciepła na długości pieca przepychowego.
EN
Three dimensional numerical heat transfer model of the charge heating in the pusher furnace based on finite element method has been presented. The zone method was used in modelling the radiation heat transfer in the furnace chamber. The radiation energy flux which reaches the surface of the hot charge has been estimated from the brightness calculation in multi-surface closed system. The pusher furnace chamber filled with emitting-absorbing medium can be treated as a multi-surface closed system. The influence of the gas model on the variation of the heat flux along the length of the pusher furnace has been analyzed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki modelowania numerycznego procesu nagrzewania wsadu w piecu przepychowym. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z danymi uzyskanymi w warunkach przemysłowych. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dla danej technologii o zużyciu ciepła decyduje rozkład mocy cieplnej i intensywność nagrzewania W poszczególnych strefach pieca.
EN
In the the article the results of numerical modelling of heating process of the charge in the pusher furnace have been presented. The results of the numerical calculations with the measurement data of the industrial research have been compared. The performed research confirmed that the for a given technology about consumption of heat decides the distribution of thermal power and intensity of heating in the various zones of the furnace.
EN
A three dimensional numerical model of the heat exchange during a charge heating process in a pusher furnace, using the finite element method, was used in this study. The radiative heat exchange in the furnace chamber was carried out based on two methods: the zone method and the method of basing on the average configuration ratio. In the zone method the flux of radiation energy reaching the surface of the heated charge was determined by performing calculations of brightness in a multi-surface closed system which is the pusher furnace chamber filled with an emitting-absorbing medium. In the second case an average configuration ratio was used by setting the radiation energy flux through linking the walls temperature with the furnace atmosphere temperature.
PL
W pracy wykorzystano trójwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w czasie nagrzewania wsadu w piecu przepychowym przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Radiacyjna wymianę ciepła w komorze pieca realizowano w oparciu o dwie metody: metodę strefowa oraz w oparciu o średni współczynnik konfiguracji. W metodzie strefowej strumień energii radiacyjnej docierającej do powierzchni nagrzewanego wsadu wyznaczano prowadząc obliczenia jasności w wielo-powierzchniowym układzie zamkniętym jakim jest komora pieca przepychowego wypełnionego ośrodkiem emitująco-pochłaniającym. W drugim przypadku wykorzystano średni współczynnik konfiguracji wyznaczając strumie energii radiacyjnej poprzez powiazanie temperatury ścian z temperatura atmosfery pieca.
PL
Najczęściej spotykanym w polskich hutach typami pieców grzewczych służących do nagrzewania wsadu metalowego przed przeróbką plastyczną są piece przepychowe i pokroczne. Piece te opalane są zazwyczaj gazem ziemnym lub mieszaniną gazów koksowniczego, wielkopiecowego lub też gazu ziemnego. Wydajność pieców grzewczych mieści się w zakresie od kilku do około 300 t/h. Na wydajność pieców grzewczych ma wpływ przede wszystkim czas nagrzewania oraz temperatura w poszczególnych strefach przestrzeni roboczej pieca. Nieodpowiedni dobór parametrów nagrzewania może być przyczyną nieprawidłowego (nierównomiernego) nagrzewania wsadu, zakłóceń pracy pieca lub wydłużenia czasu nagrzewania, a tym samym wzrostu wskaźników zużycia energii oraz zmniejszenia wydajności pieca. W niniejszym artykule dokonano analizy pracy cieplnej pieca przepychowego w oparciu o dane z jednej z krajowych hut.
EN
The pusher and step-by-step furnaces are the most often happened of heat type furnaces in Polish, which served to metallic charge heating pre-mechanical working. This furnaces usually was firing of the natural gas and the mixture of coke and blast-furnace gases or else natural gas. The capacity of the heat furnaces contained in range from a few to about 300 t/h. On capacity of heat furnaces influenced first of all the time heating and temperature in the particular zones of furnace working space. The unsuitable of heating parameters selection can be the cause of the incorrect (irregularity) of heating charge, the work furnace disturbances or time heating elongation and increase of energy consumption index and decrease of furnace capacity. In this article achieved the analysis of the heat pusher furnace work in support on the date from one of national mills.
PL
Numeryczne modelowanie, ze względu na obszerne możliwości zastosowania w wielu dziedzinach nauki, cieszy się coraz większą popularnością, stając się nieodzownym elementem badań. Wykorzystanie metod numerycznych pozwala bowiem na analizę złożonych zjawisk fizyko-chemicznych, przy jednoczesnej eliminacji części kosztów poniesionych na badania doświadczalne. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości przewidywania składu chemicznego produktów spalania z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Symulacji numerycznych dokonano przy użyciu najnowszej wersji programu CHEMKIN. Analizę przeprowadzono dla pieca przepychowego pracującego w jednej z krajowych hut.
EN
Owing to its wide possibilities of use, numerical modelling enjoys an increasing popularity in many fields of science and is becoming an indispensable element of research. The utilization of numerical methods allows for the analysis of composite physical-chemical phenomenona and simultaneously the elimination of partial costs of experimental investigations. This article presents the prediction possibilities of the chemical composition of combustion products using numerical modelling. The numerical simulations achieved with use of the newest CHEMKIN programme version. The analysis realized for a pusher furnace working in one of national steelworks.
PL
W procesie nagrzewania wsadu ze stali prądnicowych i transformatorowych powstaje wysokoreaktywny płynny żużel żelazisto-krzemianowy w wyniku czego wyłożenie obmurza trzonów pieców przepychowych ulega bardzo szybkiemu zużyciu. W wyniku badań odporności korozyjnej różnego gatunku wysokojakościowych wyrobów ogniotrwałych (glinokrzemianowych, magnezjowych i betonów niskocementowych) pod działaniem przedmiotowego żużla, wytypowano dwa gatunki wyrobów ogniotrwałych charakteryzujących się najlepszą odpornością korozyjną. Określono mechanizm korozji wyrobów glinokrzemianowych pod wpływem żużla z procesu nagrzewania stali transformatorowych i prądnicowych. Omówiono przyczynę wysokiej odporności korozyjnej wyrobów magnezjowych i magnezjowo-chromitowych. Wskazano rodzaj materiałów ogniotrwałych do stosowania w piecu przepychowym, spełniających warunek wysokiej trwałości wymurówki w kontakcie z wysokoreaktywnym, płynnym żużlem żelazisto-krzemowym.
EN
During the heating of dynamo steel and transformer steel the highly reactive, liquid, ferro-silicate slag is formed and, as a result, the refractory lining of pusher furnace wears very quickly. On the basis of corrosion tests of different, high quality refractory materials (aluminosilicate bricks, magnesia bricks and low cement castables) two types of refractories with the highest corrosion resistance were chosen. The mechanism of corrosion of aluminosilicate bricks against slag from heating process of transformer steel and dynamo steel was described. The reason for high corrosion resistance of magnesia and magnesia-chromia bricks was discussed. The type of refractory materials for application in pusher furnace in contact with highly reactive, liquid, ferro-silicate slag was indicated.
PL
Dokonano analizy wpływu liczby nadmiaru powietrza i ciśnienia spalin na straty paliwa w piecu przepychowym o mocy cieplnej 7 MW. Przedstawiono ideę linearyzacji charakterystyki przepływowej przepustnicy kominowej w celu poprawy jakości regulacji ciśnienia spalin w komorze pieca. Wykazano korzyści energetyczne wynikające z prawidłowego doboru elementów nastawczych wpływających na poprawę jakości sterowania, a stąd maksymalizację sprawności cieplnej pieca.
EN
The analysis of the influence of the air excess number and gas pressure on fuel loss in a pusher furnace of 7 MW thermal power has heen presented here. This research also discusses the idea of the linearization of a chimney valve flow characteristic in order to improve the quality of the gas pressure control in the furnace chamber. The energy advantages resulting from the correct selection of the adjustable elements have been also proved here. Such a selection influences the improvement of the control quality, and thus, the maximization of the furnace thermal efficiency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.