粉末冶金电炉课程设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:

71 7 .7 3 7 6 111 110 .5 5 7 .8 7 5 0 .5 5FF      = (㎡ h K4 ) C冷6 =66 1 111 11      冷 冷 10 = (㎡ h K4 ) 则 Q1 =61144111100100FCFCFCTT =441 8 7 3 4 2 31 0 0 1 0 01 1 13 . 0 8 0 . 6 0 2 8 8 0 . 2 8 8 7 . 2 0 2 . 4 4 2 1 7 . 8 7 5               = 式中: T热 —— 电热元件的 绝对温度,按高于炉子工作 温度的 100℃计算,即 T热 = 1873K。 T冷 —— 炉内壁的绝对温度,即按设计计算 得 T冷 = 423K。 各辐射屏的温度的验算: 第一层: 41100T= 4100 热T- Q1  热热 FC 11 把各项数据代入上述公式,计算得 T1 =1680K 即 t1 =1407℃ 第二层: 42100T= 4100 热T- Q1  112111 FCFC热热 把各项数据代入上述公式,计算得 T2 =1422K 即 t2 =1149℃ 11 类似计算,得: t3 =854℃ ; t4 =685℃ ; t5 =532℃ ; t6 =317℃ ; t冷 =151℃ 验算结果与前面设计的各隔热层温度基本相近,符合要求。 ( 2)、水冷电极传导的热损失 Q2 Q2 =  2124 ttCdn  = 3 103   2 2 103 ( 30- 20) = 式中: n—— 水冷电极, n= 3。  —— 水的密度,  = 103 Kg/m3。 d —— 水管直径,取 d= ;  —— 水的流速,对于中等硬度水取  = 2m/s; t1 —— 冷却水出口温度 t1 = 30℃; t2 —— 冷却水出口温度 t2 = 20℃。 C—— 水的比热, kJ/ kg・℃ ( 3)、热短路损失 Q3 该项热损失 ,包括隔热层支撑件与炉壁联接热传导损失,炉床或工件支承架短 路传导损失,以及其它热短路损失等。 这部分热损失很难精确计算,权据经 12 验,这部分热损失大约为 Q1的 5% 10%左右, 这里我们取: Q3 = 8% Q1 = 8% = kJ/h ( 4)、其他热损失 Q4 其它热损失,加热电偶导出装置,真空管道、观察孔、风扇装置等的热损失。 这部分的热损失也很难精确计算,根据经验,这部分热损失大约为 Q1的 3%5%左右 ,取 Q4= (3% 5% ) Q1 这里我们取: Q4 = 5% Q1 = 5% = 则: Q损失 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = ++ + = kJ/h 结构的蓄热量 炉子结构蓄热消耗是指炉子从室温加热至工作温度,并达到稳定状态即热平衡时炉子结构件所吸收的热量,对于连续式炉,这部分销耗可不计算。 对于周期式炉,此项消耗是相当大的,它直接影响炉子的升温时间,对确定炉子功率有很重要的意义。 炉子结构蓄 热量是隔热层、炉床、炉壳内壁等热消耗之总和。 ( 1)、隔热层的蓄热量 第一层: G1 = 11 bF 钼 = 103 103 = 13 q1 =  011 ttCG m  = ( 1407- 20)= 第二层: G2 = 22 bF 钼 = 103 103 = Kg q2 =  022 ttCG m  = ( 1149- 20)= 6550kJ 第三层: G3 = 33 bF钢 = 103 103 = Kg q3 =  033 ttCG m  = ( 854- 20)= 第四层: G4 = 44 bF 钢 = 103 103 = Kg q4 =  044 ttCG m  = ( 685- 20)= 第五层: G5 = 55 bF 钢 = 103 103 = Kg q5 =  055 ttCG m  14 = ( 532- 20)= 第六层: G6 = 66 bF 钢 = 103 103 = Kg q6 =  066 ttCG m  = ( 317- 20)= ( 2)、炉壳内壁的蓄热量 G内 = 冷冷钢 bF  = 103 18 103 = Kg 由于内壁温度由内到外以此降低,内部温度为 100℃,外部温度为 20℃。 则: q冷 = 1/2  0ttCG m 冷冷 = 1/2 ( 100- 20) = 于是: Q蓄 =  冷\21 lqqq  = 8 0 1 0 . 9 6 5 5 0 3 8 2 3 . 3 1 1 2 0 7 8 . 2 9 4 6 7。
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