- объем прокладок
и выступающих частей в камере,(
1,8м3)
кДж
.10. Тепло паровоздушной смеси, выбивающейся
через неплотности
,
Суммарный расход тепла в период подогрева
Тепловой баланс камеры в период подогрева
;
Расход насыщенного пара составляет:
x=5312,55 кг =
;
.3 Период изотермического прогрева
Приход тепла, кДж/период
.1. Тепло экзотермии цемента
= 0,0023
= 0,0023
332
0,8
6,5
,22
80 = 845585,47 кДж.
.2. Тепло сухой части бетона, то есть тепло расхода в период подогрева равняется теплу прихода в период изотермической выдержки.
![]()
=
=
364398,04 кДж.
Тепло пара,
поступающего в камеру.
=
;
;
Суммарный приход тепла в период изотермического прогрева:
=
+845585,47+
364398,04 +
=2311229,89+990х
.1 Тепло на подогрев изделий.
=(
)
=
=(1805,22+
+13.00)
0,84
80
кДж/период;
.2 Тепло, аккумулированное кладкой
= 7,2
(
)
,
где
-
соответственно коэффициенты теплопроводности температуропроводности;
- площадь
соответственно стен, пола, крышки камеры, м2.
В расчетах сначала определяем
,
,
,
а затем
+
+
:
= 7,2
1,56
40,122
(80
- 20)
=
726538,4 кДж;
= 7,2
1,45
13,566
(80
- 20)
=
242185,66 кДж;
= 7,2
0,075
13,566
(80
- 20)
=
13405,9 кДж;
.3. Потери тепла в окружающую среду через ограждения камеры к концу периода подогрева:
.4. Потери тепла, уносимого конденсатом
=
=
=
.
.5. Тепло паровоздушной смеси, выбивающееся
через неплотности:
= 0,1
=
0,1
(
+
) =
= 0,1
(
+
+
+
)
=
= 239232,667 +37,71x
Суммарный расход тепла в период подогрева
=(
+
+
+
+
+
кДж.
Удельный расход насыщенного пара в кг/м3
при нормальных физических условиях на тепловую обработку 1м3 бетона
7. Аэродинамический расчет
Аэродинамический расчет ямной пропарочной камеры выполняем для определения сопротивлений на пути движения паровоздушной смеси. На основе этого расчета выбираем требуемые тягодутьевые устройства.
Проведем аэродинамический расчет тракта от
вентиляционного гидравлического затвора камеры конструкции Семенова до
вентилятора. Составим схему тракта вентиляции (рисунок 5).
Рисунок 5 - Схема вентиляционного тракта
пропарочной камеры
Аэродинамическое сопротивление тракта
Аэродинамическое сопротивление тракта, Н/м2:
=
+
+
+
+
;
где
- потеря давления на сопротивление
трению, (Н/м2);
- потеря давления на сопротивление,
(Н/м2);
- потеря давления из-за местных
сопротивлений, (Н/м2);
- сопротивление самотяги, (Н/м2);
- сопротивление, связанное с
неизотермическим движением теплоносителя, (Н/м2);
- сопротивление садки изделий, (Н/м2).
При расчете сопротивления тракта
не учитывается,
так как тепловой агент перемещается по каналу принудитеьльно, а не естественной
тягой.
тоже не
учитывается, так как движение теплового агента в камере изотермическое.
тоже можно
принебречь, так как садка изделий в данном расчете отсутствует.
Таким образом, аэродинамическое
сопротивление тракта, для ямной пропарочной камеры примет вид:
=
+
, Н/м²;
Местное сопротивление при входе
воздуха в отборный канал (точка 1) определяют по формуле:
, (Н/м2), где
- коэффициент местного
сопротивления при входе в отборный канал;
- плотность воздуха,
(кг/м3),
=
0,983 кг/м3 ;
- скорость воздуха при
входе в канал, (м/с);
,
где
-
часовая производительность, (м3/г) Q
= 6000 м3/г для камеры объемом 80 м3, Q=2747 м3/г для камеры с V=23,73
м3.
- площадь живого
сечения отборного канала, (м2);
м/с;
t
- средняя температура воздуха, °C;
,
где
-
температура входящего воздуха и воздуха отборного канала °C;
°C.
![]()
Н/м2.
Сопротивление трения в
воздушном канале определяется по формуле:
= β
(1 +
)
,
где
,
- скорость газа (м/с) и его
плотность (кг/
),
приведённые к нормальным условиям;
,
- температура газа на участке и
температура стенки, °C;
Коэффициент β определяется
по формуле: β
=
- приближенно принимаем
равным 0,05;
- эквивалентный
диаметр;
,
где Р - периметр поперечного сечения канала, м, Р = 1,6 м;
f
- площадь сечения канала, м2,
;
.
м/с;
)=1,81Н/м2
)=1,81 Н/м2
)=3,62 Н/м2
)=1,81 Н/м2
)=1,81 Н/м2
)=1,81 Н/м2
Σ∆PТР. =12,67 Н/м2.
Сопротивление садки.
где:
-
сопротивление садки.
Сопротивление садки определяем по формуле:
где: L - длина камеры по пути движения газа, м.
Площадь сечения охлаждения камеры:
Площадь садки изделий:
Тогда площадь живого сечения:
Найдем скорость движения газа в камере: