Исследование теплового потенциала воздуха надсводового пространства стекловаренной печи

Авторы

  • Онищук В.И. БГТУ им. В.Г. Шухова
  • Плотников Д.А. БГТУ им. В.Г. Шухова
  • Шахова А.В. БГТУ им. В.Г. Шухова

Ключевые слова:

теплосодержание, рекуперативная печь, теплообмен, потери теплоты, воздушный поток

Аннотация

Целью работы является определение теплового потенциала воздуха надсводного пространства стекловаренной печи, нагреваемого за счет за счет потерь теплоты через огнеупорную кладку печи и открытую  часть газохода рекуператора, отводящего продукты горения из пламенного пространства печи и поиск направлений возможного использования тепловой энергии. Определено, что потери с выходящим из здания воздухом составляют 1,057 МВт, или 10 % от расхода топлива в агрегате, средняя температура воздуха 63°С. В качестве предложений представлена возможность рекуперации тепла низкопотенциальных ВЭР, которое может быть эффективно использовано для подсушки сырьевых материалов на участке подготовки сырьевых компонентов к процессу составления шихты. Расчет теплосодержания воздушного потока показывает, что сушка материала может быть обеспечена при расходе воздуха 3-5 м3/с.

Библиографические ссылки

Библиографический список

1. Строгонова Е. С., Санжаровский А. Ю. Производство стекла // Энциклопедия технологий 2.0: производство неметаллов. – М.; СПб.: НИИ ЦЭПП, 2022. – С. 87-206. EDN: VQXKGJ.

2. Расчет потерь тепла через корпус цементных вращающихся печей / П.В. Беседин, П.А. Трубаев, М.В. Нусс и др. // Цемент и его применение. – 2001. – № 2. – С. 13-17.

3. Гришин М.А., Атанзевич В.И., Семенов Ю.Г. Установки для сушки пищевых продуктов: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1989. – 215 с.

4. Дзюзер В.Я. Обобщенный анализ тепловой работы стекловаренных печей // Новые огнеупоры. – 2017. – № 2. – С. 15-18. DOI: 10.17073/1683-4518-2017-2-15-18.

5. Беседин П.В., Трубаев П.А. Энерготехнологический анализ процессов в технологии цементного клинкера. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2005. – 452 с. EDN: QNEDVR.

6. Эстеркин Р. И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования: 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Энергоатомиздат, 1991. – 303 с.

7. Гашо Е.Г. Энергетический переход и энергосбережение на новом этапе развития // Энерге¬тические системы. – 2023. – № 4. – С. 40-47. EDN: ECKRFH. DOI: 10.34031/ES.2023.4.003

References

1. Stroganova, E. S., & Sanzharovsky, A. Yu. (2022). Proizvodstvo stekla [Glass production]. In E`nciklopediya texnologij 2.0: proizvodstvo nemetallov (pp. 87-206). NII TsEPP [In Russian]

2. Besedin, P. V., Trubaev, P. A., Nuss, M. V., Kireev, Iu. N., Manuilov, E. V., Smirnov, V. V., & Chervotkin, S. V. (2001). Raschet poter` tepla cherez korpus cementny`x vrashhayushhixsya pechej [Calculation of heat losses through the casing of cement rotary kilns]. Cement i ego primenenie, 2, 13-17.

3. Grishin, M. A., Atanazevich, V. I., & Semenov, Yu. G. (1989). Ustanovki dlya sushki pishchevyh produktov. Agropromizdat. [In Russian]

4. Dzyuzer, V. Y. (2017). Generalized analysis of the glass-melting furnaces thermal performance. Novye ogneupory, 2, 15-18. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-2-15-18 [In Russian]

5. Besedin, P. V., & Trubaev, P. A. (2005). E`nergotexnologicheskij analiz processov v texnologii cementnogo klinkera [Energy analysis of processes in cement clinker technology] . Izd-vo BGTU. [In Russian]

6. Esterkin, R. I. (1991). Ekspluataciya, remont, naladka i ispytaniya teplotekhnicheskogo oborudovaniya [Operation, repair, adjustment and testing of heat engineering equipment] (3th. ed.). Energoatomizdat. [In Russian]

7. Gasho, E. (2023). Energy transition and energy saving at a new stage of development. Energy Systems, 4, 40-47. https://doi.org/10.34031/ES.2023.4.003.

Загрузки

Опубликован

15.12.2024

Как цитировать

Онищук , В. ., Dmitriy Д. ., & Шахова , А. . (2024). Исследование теплового потенциала воздуха надсводового пространства стекловаренной печи. Энергетические системы, 9(3), 46–51. извлечено от https://j-es.ru/index.php/journal/article/view/2024-3-004

URN