НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВЫ РАСЧЕТА
Стоимость печей достигает 25 % сметной стоимости технологических установок, а эффективность их работы во многом определяет суммарную эффективность установок. Кроме того, печные агрегаты относятся к объектам повышенной опасности, к которым предъявляются особо жесткие требования в плане обеспечения промышленной безопасности (особые условия пуска, эксплуатации и остановки, специальные нормы пассивной безопасности и т. д.).
В химическом производстве смыслом и основным назначением печей является, как правило, тепловое воздействие на обрабатываемые материалы с целью изменения их химического состава (химическое превращение) или структуры (физико-химическое превращение).
Подвод теплоты к материалам, находящимся в греющей камере, достигается тремя видами теплообмена: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. Существенное влияние на процесс, протекающий в технологической печи, оказывают также условия движения дымовых газов и обрабатываемых материалов, механизм тепловой работы футеровки и др. Термохимические процессы, как правило, сопровождаются изменением структуры и физико-химических свойств обрабатываемых веществ. Часто в процессе реакции меняются агрегатное состояние и кристаллическая структура исходного сырья. Все эти процессы по современным представлениям протекают одновременно и взаимно связаны, что должно учитываться при проектировании печей.
Классификация печей. С точки зрения проектирования (выбора схемы расчета, подбора унифицированных и типовых элементов) в основе классификации печей лежит их конструкция. По конструктивным особенностям могут быть выделены следующие наиболее характерные типы печей:
Трубчатые, в которых нагревательный или реакционный объем образован трубами, расположенными в огневой и конвекционной камерах, в которых протекает жидкий или газообразный обрабатываемый продукт;
С вращающимся барабаном для обработки твердых материалов. Греющая (реакционная) камера представляет собой вращающийся наклонный барабан, внутри которого под действием гравитационных сил перемещается обрабатываемый материал. Подвод и отвод материала и греющего агента (топочных газов, горячего воздуха) производится с торцов барабана через специальные устройства;
Шахтные для обработки твердых материалов. Реакционная камера представляет собой вертикальную шахту, в которую сверху загружается, а снизу отводится обрабатываемый материал. Перемещение материала происходит под действием силы гравитации;
Ретортные для обработки твердых материалов. Реакционная камера представляет собой реторту, исключающую доступ воздуха внутрь камеры. Подвод теплоты к материалу осуществляется через стенку камеры;
Камерные печи для обработки жидких или газообразных материалов. Материал вводится внутрь камеры через форсунку;
Полочные печи для обработки твердых материалов. Реакционная камера представляет собой одну или несколько полок, на которых лежит обрабатываемый материал;
Тигельные и муфельные для обработки твердых материалов и расплавов. В огневой камере могут быть размещены несколько тиглей или муфелей;
Карусельные для обработки твердых материалов. В реакционной камере размещена вращающаяся подина, на которой находится обрабатываемый материал;
Туннельные для обработки твердых материалов. Реакционная (нагревательная) камера выполнена в виде горизонтального канала большой протяженности. Обрабатываемый материал передвигается по каналу на транспортерах или в вагонетках;
Ванные для обработки расплавов. Подина реакционной камеры имеет вид ванны;
С кипящим слоем для обработки твердых материалов. Обрабатываемый материал взвешен потоком газа внутри реакционного объема, но не перемещается в направлении движения газа. Тепловые процессы и химические превращения могут происходить как в твердой фазе (газ является теплоносителем), так и в газовой (паровой) фазе (твердая фаза выступает в качестве теплоносителя или катализатора);
Со взвешенными частицами для обработки твердых материалов. Обрабатываемый материал взвешен потоком газа внутри реакционного объема и перемещается вместе с газом.
Печи представляют собой сложные агрегаты, включающие помимо собственно печей разнообразное вспомогательное оборудование: устройства для сжигания топлива (топки, горелки, форсунки); устройства для превращения электрической энергии в тепловую (спирали, тепловыделяющие элементы); соединительные элементы и коммуникации (дымоходы, трубопроводы, дымососы); средства измерения и автоматизации.
С точки зрения использования вспомогательного оборудования может применяться и дополнительная классификация печных агрегатов. Однако вспомогательное оборудование, как правило, рассчитывается (подбирается) по специальным методикам и нормативам.
Теплотехнические процессы, протекающие в печах. Тепловая энергия, подводимая в печи к обрабатываемому материалу, получается за счет сжигания соответствующего топлива или преобразования электрической энергии в тепловую. При этом одна часть тепловой энергии расходуется непосредственно на проведение технологического процесса (на нагрев обрабатываемого материала, его физико-химическое преобразование), а другая - на компенсацию тепловых потерь, имеющих место в оборудовании (с отходящими газами, продуктами, через футеровку).
Сжигание топлива в технологических печах производится в топочных камерах (топках). Обрабатываемый материал может подводиться (размещаться) или непосредственно в топочной камере, или в специальной камере для обработки материала. В последнем случае в эту камеру подводятся продукты сгорания из топки. Газообразное топливо подается в топочное пространство через горелки, а жидкое - через форсунки.
Последовательность расчета технологических печей. Последовательность расчета технологической печи в значительной мере определяется конструкцией печи, при этом расчет предполагает выполнение нескольких основных этапов:
Составление теплового баланса технологического процесса, с целью определения расхода топлива и основных теплотехнических характеристик печи;
Расчет процесса горения топлива в греющей камере, в результате которого определяются температура горения топлива, состав, температура, энтальпия и объем продуктов сгорания;
Расчет процесса теплопередачи от факела горения топлива или от излучающей стенки к обрабатываемому материалу (к теплопередаю- щей поверхности). Этап заканчивается назначением конструктивных размеров печи.
Расчет печи является сложной задачей, решение которой приводится в специальной литературе.