加热炉工培训讲义.doc
加热炉培训资料资料
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采用先进的节能技术,如余热回收技术、智能控制系统等,提高加热炉的能源利用效率。
要点三
加热炉常见故障及排除
加热炉燃烧器故障及排除
检查燃烧器是否存在漏气、熄火等问题,清理燃烧器积碳等杂质,调整燃料压力和空气比例。
加热炉热交换器故障及排除
检查热交换器是否存在漏水、结垢等问题,进行清洗或更换热交换器。
分类
加热炉定义与分类
加热炉工作原理
通过电热元件将电能转化为热能,实现加热目的。
电热炉
燃气炉
油炉
电阻炉
利用燃气燃烧产生的高温实现加热。
利用油燃料燃烧产生的高温实现加热。
利用电流通过导体产生的焦耳热实现加热。
用于化工、钢铁、有色金属、玻璃等行业的生产过程。
工业生产
用于食品、制药、橡胶等行业的加工过程。
该标准规定了加热炉焊接工艺的评定方法,包括焊接试板、工艺规程、检验规则等。
加热炉相关标准与规范
GB16297-1996《大气污染物综…
该标准规定了加热炉废气排放的控制要求和监测方法,包括废气排放浓度、排放速率、无组织排放监控点等。
GB13271-2014《锅炉大气污染…
该标准规定了新建、改建和扩建的加热炉废气排放的控制要求和监测方法,包括废气排放浓度、排放速率、无组织排放监控点等。
Hale Waihona Puke 加热炉环保要求及排放标准高效化
随着能源价格的上涨和环保要求的提高,加热炉的高效化成为发展趋势,如采用先进的燃烧技术、余热回收技术等,以提高加热效率和降低能源消耗。
绿色化
环保要求的提高推动了加热炉的绿色化发展。采用清洁燃料、低氮燃烧器等环保技术,降低加热炉的污染物排放,实现可持续发展。
智能化
加热炉第五章讲义
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(4) 向炉膛吹人蒸汽时,检查疏水阀是否正常,并经常用排凝 阀切水。
(5) 点火时,将火把插到燃烧器的前方,然后慢慢打开油管线 上的阀门,并检查挡板的开度是否够。
(6) 与此同时,将雾化蒸汽或雾化空气的阀门适当开启。 (7) 一旦出现熄火时,务必按上述步骤重新点火。 用燃料气作燃料时 (1) 检查燃料气储罐的压力是否合适,其大小足以维持燃烧为
炉膛温差、过热蒸汽温度、炉膛负压、燃料压力、 蒸汽压力、各路流量等参数是否控制在工艺指标 范围内或满足生产的要求。 (2) 辐射室过剩空气系数是否符合要求。 (3) 紧盯仪表,发现有不正常的波动或异常现象应 引起高度警惕,必要时应采取相应措施进行处理。 (4) 检查各燃烧器的燃烧状况,火焰形状、颜色是 否符合要求,火焰是否扑炉管、打火墙。
大量的水分,造成燃烧器熄火。 (2) 将燃料油加热,使油的黏度降低到足以保证燃油在燃烧
器中完全雾化。加热的温度根据燃烧器的技术条件确定。 加热温度过高,易使燃油分解,产生积炭现象而增加泵 的吸入损失。雾化蒸汽过热使火嘴易产生积炭,部分燃 油在燃烧器中气化还可导致熄火。
第五章 加热炉的操作、常见故障处理和管理维护
(5) 因停循环水、停电、仪表风长时间中断等。 紧急停炉步骤: (1) 切断燃料油和燃料气。迅速关闭燃料油和燃
料气调节阀的上游阀、副线阀,加热炉熄火后 打开炉膛消防蒸汽和各火嘴的扫线蒸汽,然后 再逐个关闭各火嘴前的燃料气、燃料油小手阀, 防止停炉后燃料后燃料油或燃料气漏入炉膛内。
第五章 加热炉的操作、常见故障处理和管理维护
第五章 加热炉的操作、常见故障处理和管理维护
而点好、用好燃烧器是炉子开工和运转中最为重要 的环节,燃烧状态直接关系着炉子操作的安全和 炉子热效率的高低,炉子的日常管理实际上主要 就是指对燃烧的管理。
加热炉培训讲义共32页文档
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16、自己选择的路、跪着也要把它走在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
加热炉安全标准化培训讲义
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出台背景
2 工作现状——积极开展工作,取得初步成果
•冶金企业通过安全标准化一级企业的共4批,22 个单元(炼钢、炼铁); •机械制造企业通过安全标准化一级企业共九批 203家,有效期之内的94家等; •国家级安全质量标准化煤矿248家。
出台背景
3 安全生产标准化工作存在的问题
•核心思想不统一 •分级核准不统一 •考评办法不统一 •发牌发证单位不统一 •行业标准系统不健全
这些准则可以用来对工作进行进一步的标准化和简 化——使工作变得更为常规化、程序化,并且可以在文 字化标准流程的基础上添加、修改,长此以往累积成企 业一整套规范运作的规程与习惯,并构成企业独特的拆 不开、偷不去的核心优势。
“泰罗制”有两个重要思想 是我们构建现代企业大厦的重要指南。
一是要在人们认为微不足道的环节和现有的习 惯后面,找出更好的方案,将一切工序操作中的多 余动作去掉,建立严密精细的时间定额和监测制度, 制订出一个更科学的标准;
这个人就是泰勒,管理思想发展 史中最重要,同时也是最富有争议的 人。
科学管理“泰罗制”的特点有三:
一是在工业生产过程中,从每一个工人抓起,从每 一件工具、每一道工序抓起,在科学实验的基础上,设 计出:
最佳的工位设置 最合理的劳动定额 最适合的劳动工具 标准化的操作方法
二是系统分析,科学评估。
无论看起来多么简单的工作,都需要系统分析, 从而找出一个最佳方法。
这个人发现光学技工的劳动效率很低,操作中一系列劳动过程,都 是由独立的工人独自完成。他把这些复杂的劳动过程分解成一个又 一个前后相续的简单动作,每个动作简单到即使是没有文化,不识 字的工人也可以马上学会。这样,工人只需要完成一个极简单的动 作,就把工作传给下一个人。复杂的工作被他分解成几百道工序, 任何一个人都可以稍加培训就可以立即上岗,从而极大地提高了工 作效率。结果,在几个月的时间里,美国就培养出一大批熟练的光 学仪器技工,希特勒占领法国的优势不复存在。相反,美国却迅速 摆脱劣势,建立起一支强大的海军,最后掌握了海上霸权。如果没 有这个个人,希特勒就会打败美国,这样的话,整个二战的历史就 会被改写,整个世界历史就会改写!
加热炉安全培训教材
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加热炉安全培训教材一、引言加热炉是现代工业中常见的设备,广泛应用于冶金、化工、电力等领域。
然而,由于操作不当或安全意识不强,加热炉也存在一定的安全隐患。
为了确保工作人员的人身安全和设备的正常运行,进行加热炉安全培训是非常重要的。
本教材旨在向操作人员传达加热炉的安全知识,提高操作人员的安全意识和技能。
二、加热炉基本知识1. 加热炉的分类根据炉内加热介质的种类,加热炉可以分为电加热炉、燃气加热炉和液体介质加热炉等多种类型。
根据加热方式的不同,加热炉可分为辐射加热炉、对流加热炉和传导加热炉。
2. 加热炉的主要部件加热炉主要由炉体、加热元件、控制系统和排放系统等组成。
炉体负责容纳加热介质和加热物体,加热元件负责将电能、热能等转化为加热介质的能量,控制系统负责控制加热炉的运行和参数调节,排放系统负责处理炉内产生的废气和废渣等。
三、加热炉安全注意事项1. 个人防护措施在操作加热炉时,操作人员应穿戴符合要求的劳动防护用品,如防火阻燃服装、阻隔炉温的手套和鞋子等。
同时,应注意个人的清洁卫生,避免衣物松散、长发悬垂等可能引起事故的情况发生。
2. 加热炉操作规程操作人员应熟悉加热炉的使用手册,掌握操作规程,减少操作中的失误。
在启动和停止加热炉时,要按照正确的步骤进行,严禁擅自修改或调整控制系统的参数。
3. 加热炉通风和燃气检测加热炉运行时应确保良好的通风,炉体内不应有可燃气体积聚。
在运行前应进行燃气检测,确保炉体内无泄漏气体存在。
4. 加热炉定期检修与保养加热炉在运行一段时间后,应进行定期检修与保养,清洁污垢,并进行相关零部件的检查和更换。
同时,定期进行安全设备的检测和维护,确保设备的可靠性和安全性。
四、应急措施1. 火灾事故应急处理若发生加热炉火灾,应立即采取措施切断电源或燃气,并使用灭火器材进行扑救。
如果火势无法控制,应及时报警并疏散人员,等待专业消防人员的救援。
2. 突发事故应对在加热炉操作过程中,如果出现突发情况,如介质泄漏、设备异常声响等,操作人员应立即停止运行,采取紧急撤离等保护措施,并及时向上级汇报。
加热炉培训资料资料
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油烟炉是以燃油为燃料,通过燃烧产生热能来加热物料的设备。
电热炉是将电能转化为热能的加热设备,按加热方式又可分为电阻炉和感应炉。
加热炉的定义与分类
加热炉的工作原理
1
加热炉的主要部件
2
3
电热炉的主要部件包括加热元件、炉膛、炉门、温控装置等。
安全注意事项
如果加热炉在使用过程中突然停电,应立即关闭电源,并等待来电后再重新开启设备。
停电处理
如果热元件熔断,应立即关闭电源,并寻求专业人员维修。
热元件熔断处理
如果加热炉引起火灾,应立即使用灭火器灭火,并拨打火警电话报警。
火警处理
事故应急处理
05
加热炉的性能评估与优化
加热速度
加热炉在单位时间内对物料进行加热的能力,通常以℃/s或K/s为单位。
提高热传导系数
通过改善加热炉内部结构、选用合适的传热介质或使用高效传热材料,提高热传导系数。
选择合适的加热方式
根据物料特性和工艺要求选择合适的加热方式,如传导、辐射、对流等。
增加换热面积
通过增加加热炉的换热面积,提高传热效率。
提高设备利用率
合理安排生产计划,提高加热炉的利用率,降低设备能耗。
降低热损失
机械故障
04
加热炉的安全使用
03
操作后检查
加热结束后,必须关闭加热炉的电源,检查设备是否有异常,并记录加热过程和结果。
安全操作规程
01
操作前检查
使用加热炉前,必须检查加热炉的电源、控制器、热元件等是否正常,确保设备处于安全状态。
02
操作步骤
加热炉知识讲义
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1、炉管水平, 传热均匀; 2、占地面积大; 3、管内流动阻力 小;方便清焦。
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1、炉管长度方向受 热不均匀;
2、可节省大量高铬 镍钢的材料。
特点 火焰垂直向上, 与烟气流动方向一 致
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使火墙成为良好的 热辐射体,增加炉 膛内辐射面积
作用: 火焰和高温烟气通过辐射将热量
传给辐射管,炉壁对热量的反射 也间接地传热给辐射管
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由于瓦斯阀门关不严或多次点火未 防爆门 点着,使炉膛内存有可燃气体,在 点火时易发生爆炸。这时,炉膛压 力将防爆门推开泄掉一部分压力。 阻火器 为防止火焰倒窜入瓦斯罐或其他容 器内产生爆炸,在炉内瓦斯线上都 设有瓦斯阻火器。阻火器应设在瓦 斯入炉前的管线上。内有多层金属 网状物,传热快,一旦火焰通过时 ,热量很快散失降低温度,从而灭 火。
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用什么吹灰——吹 灰 器
作用 利用喷射蒸汽或空气清扫炉管表面的积灰
部位
主要用于对流室采用翅
片管或钉头管的部位 吹灰器种类:有蒸汽吹灰器、声 波吹灰器、激波吹灰器等。
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(五)余热回收系统
排烟温度是提高热效率的一种重要方法。 降低 利用空气预热器或余热锅炉可降低排烟温度。 但在余热回收系统易引起 低温露点 腐蚀。
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雾化蒸汽 利用蒸汽的冲击和搅拌作用,使燃 料油喷成雾状,从而与空气得到充 分的混合,使燃料油燃烧完全 蒸汽量 大,带走热量多,降低 炉子热效率;火焰发白,易灭火。
作 用 影 响
蒸汽量 小,雾化不好,燃料油 燃烧不完全;火焰尖端发轻, 呈暗红色。 雾化蒸汽比燃料油压力 高 。
加热炉与换热器培训资料.doc
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加热炉及换热器培训讲义2011年4月目录第一部分加热炉基本知识 (3)一、概述 (3)二、管式加热炉的主要技术参数 (3)三、油田用加热炉的炉型及表示方法 (4)四、管式加热炉设计的基础数据 (6)五、加热炉热效率测试方法 (6)六、提高加热炉热效率的措施 (7)七、加热炉的吹灰控制 (10)第二部分管式直接加热炉简介 (10)一、管式直接加热炉的原理、性能特点、遵守的标准规范及应用 (10)二、管式直接加热炉结构形式及特点 (11)三、管式加热炉的运行与操作 (15)四、管式加热炉故障处理 (17)五、管式加热炉的维护与保养 (19)第三部分水套加热炉简介 (21)一、水套加热炉的工艺原理、性能特点及遵守的标准规范 (21)二、水套加热炉结构形式描述 (22)三、水套加热炉运行注意事项 (23)五、U形管式换热器简介 (24)一、U形管式换热器的结构特点、设计规范及型号表示 (24)二、换热器的维护和检修 (26)第一部分加热炉基本知识一、概述油田和长输管线加热炉(以下简称油田加热炉)系指用火焰加热原油、天然气、水及其混合物等介质的专用设备,是油、气生产和输送中广泛使用的设备。
在油、气田的集油站、集气站和联合站等站(库)内,加热炉对原油、井产物、生产用水和天然气等介质进行加热,以满足油气集输处理工艺的要求。
在原油和天然气长输管道中,通过加热炉对原油和天然气进行加热,以满足原油和天然气长距离输送的要求。
应该指出,油气田和长输管线用加热炉,其对介质进行加热所要求达到的温度都不高,一般只几十度,且介质无化学变化,这是与石油炼制、石油化工所用加热炉不同之点。
二、管式加热炉的主要技术参数1、热负荷单位时间内向炉管内被加热介质传递热量的能力称为热负荷,一般用KW表示。
它表示加热炉生产能力的大小。
2、热效率加热炉输出有效热量与供给热量之比的百分数叫热效率。
它表示向炉子提供的能量被有效利用的程度,可用公式表示为η=被加热介质吸收的有效能量/ 供给炉子的能量。
加热炉工培训讲义.doc
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加热炉工培训讲义第一章传热原理1.1传热及传热的方式1.1.1传热:不同温度的两个物体放在一起,不久便发现高温物体的温度降低了,低温物体的温度升高了。
这说明有一部分热量从高温物体传到了低温物体。
这种现象称为传热。
1.1.2传热的方式:分对流传热、传导传热、辐射传热三种方式。
1.2对流传热1.2.1定义:依靠流体(液体或气体)本身流动而实现的热传递叫做对流传热。
1.2.2自然对流传热:由于流体受热后体积膨胀、比重减小而上升,或流体冷却后体积收缩、比重增加而下降所产生的对流传热叫自然对流传热。
1.2.3强制对流传热:依靠外力强制流动来实现的热量传递叫强制对流传热。
1.3传导传热1.3.1定义:物体通过接触,并没有发生物质的相互转移而传递热量的方式叫传导传热。
1.3.2导热系数:单位厚度上存在1C温差时所导热的热流值来衡量不同物质导热性能的差异,称为导热系数。
千卡/米*时*摄氏度1.3.3传导热流的计算公式:q t1 t2s式中:q——温降方向上的热流,千卡/平方米*时导热系数,千卡/米*时*摄氏度s 物体厚度,米匕t2――物体厚度上的温差,摄氏度1.4辐射传热1.4.1定义:物体间依靠电磁波互相辐射传导热量的方式叫辐射传热。
辐射传热无需中间介质,热量传递不仅由高向低也由低向高的方式互相传递热量。
1.4.2气体辐射传热:加热炉燃烧气体中C02、H20、SO2气体能够吸收和辐射能量。
这种气体的辐射传热对钢料的加热很重要,特别是采用煤气无烟燃烧的加热炉,火焰的绝大部分是靠燃烧产物中C02和水蒸气辐射传热传给钢料的。
1.5热量在炉内的传递加热炉的烧嘴燃烧时,火焰中的热量靠对流和辐射方式传给炉壁和钢坯。
对流传热主要取决于贴近炉壁或钢坯表面的炉气流速。
为避免局部过热,火焰一般不宜冲着炉壁或钢坯,钢坯只与火焰的边缘接触,因此对流传热强度不大。
火焰对钢坯的辐射传热有两个途径,一个是钢坯直接接受火焰的辐射热;另一个是以炉壁为介质传递热量。
加热炉培训ppt
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1.4 加热炉的主要技术指标
• 1.4.5管内流速及压降
– 油品在炉管内的流速不能太低,否则易使管内 油品结焦而烧坏炉管。因为流速太低时,管内 边界层厚度大,传热慢,管壁温度升高,而且 油品在管内停留时间长。但流速过高又增加了 管内压力降,增加了动力消耗,所以应在合理 的范围内力求提高流速。压力降视判断炉管是 否结焦的一个重要指标。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.1炉膛负压(抽力)控制
• 炉膛负压值控制的是加热炉内烟气压力最高点— 辐射室出口部位的压力。控制负压是为了保证提 供火嘴足够的压力差,使之得到足够的空气,而 进入加热炉的过剩空气量最小,这有助于提高加 热炉的热效率。抽力过大,火焰不稳定,产生一 氧化碳。抽力过小,炉膛出现正压,炉内高温烟 气会从不密封处向外泄漏,导致能耗增加,造成 炉壳、炉管损坏。
• 其它的附件设备包括炉壳体、钢结构支撑、耐火 衬里、管板箱、火嘴风门、烟囱、挡板、空气预 热器、鼓风机或引风机、仪表、燃料和物料的管 线和阀门,吹扫蒸汽接口等。
1.4 加热炉的主要技术指标
• 1.4.1热负荷
– 加热炉单位时间内向管内介质传递热量的能力 称为热负荷,一般用MW为单位。它表示加热 炉生产能力的大小。
η= 被加热流体吸收的有效 热量 供给炉子的能量
1.4 加热炉的主要技术指标
• 1.4.6热效率 • 1.4.6.1热效率的定义
– 热效率表示向炉子提供的能量被有效利用的程 度,其定义可用下式表示:
η= 被加热流体吸收的有效 热量 供给炉子的能量
– 有效吸热量即炉子的热负荷,热效率是衡量燃 料消耗、评价炉子设计和操作水平的重要指标。
1.4.6热效率
• 根据供给能量和损失能量所包括的内容不同,有热效率和 综合热效率之分。热效率表示管式炉体系中参与热交换过
加热炉培训讲义
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• (4)焊接后的焊缝质量标准
• a.外观尺寸应符合设计文件或相关规范的要求,焊缝 与母材应圆滑过渡。 • b.焊缝和热影响区表面不应有裂纹、气孔、弧坑和肉 眼可见的夹渣等缺陷。 • c.焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm,焊缝两侧咬 边总长度不得超过该焊缝总长度的10%。否则,应进行 修磨或补焊,使之平滑过渡。经修磨部位的炉管壁厚不 应小于设计要求的厚度。
(5)炉管的安装标准
a.炉管安装前应详细检查管板、管架和定位管的安装位置是否符合 设计要求。 b.炉管预制件在运输和吊装过程中,应有预防变形的加固措施。 c.立管吊装时应平稳,不得撞击炉墙和衬里。水平管穿管时,不得 撞击管板、管架和折流砖。 d.立管上端采用炉外支撑时,每根炉管的两个支耳应水平地支撑在 吊管梁上。若立管采用炉内吊管时,炉管上部弯管应与吊钩紧密 接触,并使吊钩确实承重,炉管中部的拉钩不应与炉管紧密接 触,以免影响炉管自由膨胀。炉管下部弯管的导向管应垂直插入 炉底的定位孔内,不得强制插入。炉管在长度方向上应能自由膨 胀。 e.立管采用炉内下部支撑时,炉管上部的导向吊挂应按设计文件要 求正确安装,炉管应能向上自由膨胀。 f.圆筒炉辐射管组焊安装后,其节圆直径误差不大于设计值的 0.2%,并不超过12mm。
• d.对接焊缝应进行100%无损探伤。检测方法宜采用射 线检测。若采用超声检测时,需用射线检测复验,复验 比例为焊缝总数的20%。射线检测合格等级为Ⅱ级,超 声检测合格等级为Ⅰ级。不能用射线或超声检测的角焊 缝,可采用磁粉或渗透检测方法检查缺陷。 • e.不合格的焊缝必须进行返修,同一部位的焊接返修次 数不宜超过两次。经过两次焊接返修仍不合格的焊缝, 如需再进行返修,应编制返修工艺措施,经技术总负责 人批准后方可实施,并将返修次数、部位和无损检测等 结果记入焊缝返修记录中。返修后仍按原规定方法进行 检测。要求焊后热处理的,应在热处理前进行返修。如 在热处理后还需返修,返修后应重新进行热处理并做硬 度测试。
加热炉讲课材料
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35、什么叫加热炉热效率?样板加热炉的设计效率是多小 ?
热效率是表示总吸收热量与燃料净发热量之比,用“百分 比”表示。92%。
36、影响加热炉的热效率有哪些因素?
影响加热炉的热效率主要有以下因素: (1)炉子排烟温度越高,热效率越低。
9、什么是露点腐蚀?
露点腐蚀指烟气中的气体如SO2、SO3在碰到冷壁后达到其 露点形成液相而产生的腐蚀现象。低温露点腐蚀的发生是 由于燃料中的S燃烧生成SO2,在富氧环境下部分SO2转化为 SO3,SO3与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽。硫酸蒸汽的存在 使烟气的露点显著升高。据一些资料介绍:当SO3含量达到 10mg/L时,烟气露点温度上升至100℃以上。烟气中SO3越高 ,露点温度也越高,当SO3含量达到50mg/L时,烟气露点温度 不再上升,达到极限160℃左右。
准确计算加热炉壁散热是比较困难的,一般不进行计算, 取一个2-4%的定值。降低壁温可以减少散热损失但有提高 了材料费用,合理确定壁温需要两者兼顾,一般壁温要求 不超过70℃。
4、什么叫三门一板?
“三门一板’是指油门、汽门、风门和烟囱挡板。“三门 一板是一种加热炉操作方法的简称,即适当调节燃料油及 雾化蒸汽的阀门,可以使各个燃烧器的火焰长短基本均匀 ,雾化良好。燃烧器风门或燃烧器的风道蝶阀与烟囱挡板 的调节要互相配合。烟囱挡板开得太大,燃烧器风门或风 道蝶阀开得过小,会使炉内负压过大漏人空气量过多;挡 板关得过小,风门或蝶阀开得过大,可能使炉内局部形成 正压使高温烟气漏出炉外。一般控制指标应使对流室人口 负压为-2~-3mmHg(-20~-30Pa)。
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加热炉工培训讲义第一章 传热原理1.1 传热及传热的方式1.1.1 传热:不同温度的两个物体放在一起,不久便发现高温物体的温度降低了,低温物体的温度升高了。
这说明有一部分热量从高温物体传到了低温物体。
这种现象称为传热。
1.1.2 传热的方式:分对流传热、传导传热、辐射传热三种方式。
1.2 对流传热1.2.1 定义:依靠流体(液体或气体)本身流动而实现的热传递叫做对流传热。
1.2.2 自然对流传热:由于流体受热后体积膨胀、比重减小而上升,或流体冷却后体积收缩、比重增加而下降所产生的对流传热叫自然对流传热。
1.2.3 强制对流传热:依靠外力强制流动来实现的热量传递叫强制对流传热。
1.3 传导传热1.3.1 定义:物体通过接触,并没有发生物质的相互转移而传递热量的方式叫传导传热。
1.3.2 导热系数:单位厚度上存在1℃温差时所导热的热流值来衡量不同物质导热性能的差异,称为导热系数。
千卡/米*时*摄氏度1.3.3 传导热流的计算公式:()21t t s q -=λ式中:q ——温降方向上的热流,千卡/平方米*时λ——导热系数,千卡/米*时*摄氏度s ——物体厚度,米21t t -——物体厚度上的温差,摄氏度。
1.4 辐射传热1.4.1 定义:物体间依靠电磁波互相辐射传导热量的方式叫辐射传热。
辐射传热无需中间介质,热量传递不仅由高向低也由低向高的方式互相传递热量。
1.4.2 气体辐射传热:加热炉燃烧气体中CO 2、H 2O 、SO 2气体能够吸收和辐射能量。
这种气体的辐射传热对钢料的加热很重要,特别是采用煤气无烟燃烧的加热炉,火焰的绝大部分是靠燃烧产物中CO 2和水蒸气辐射传热传给钢料的。
1.5 热量在炉内的传递加热炉的烧嘴燃烧时,火焰中的热量靠对流和辐射方式传给炉壁和钢坯。
对流传热主要取决于贴近炉壁或钢坯表面的炉气流速。
为避免局部过热,火焰一般不宜冲着炉壁或钢坯,钢坯只与火焰的边缘接触,因此对流传热强度不大。
火焰对钢坯的辐射传热有两个途径,一个是钢坯直接接受火焰的辐射热;另一个是以炉壁为介质传递热量。
炉壁的作用一方面是反射来自火焰的辐射热,另一方面是吸收辐射热提高自身温度,再将热量辐射给钢坯。
因此炉内仍以辐射传热为主。
第二章燃料及其燃烧2.1 燃料性质工业生产用的燃料资源主要有煤、石油和天然气。
这些燃料都可以直接作为加热炉的燃料。
按形态分,煤为固体燃料,石油为液体燃料,天然气为气体燃料。
2.1.1 燃料的发热值:单位重量的固体燃料/液体燃料或单位体积的气体燃料完全燃烧后所放出的热量称之为该燃料的发热值。
发热值是评价燃料质量好坏的一个重要指标,也是计算燃烧温度和燃料消耗量时不可缺少的依据。
单位是:千卡/公斤——固体燃料和液体燃料(按重量计算)千卡/立方米——气体燃料(按体积计算)2.1.2 煤的成分和发热值成分:可燃成分C、H,不可燃成分O、N、S、H2O、灰分。
发热值:5200~6500千卡/公斤2.1.3 重油的成分和发热值(重油是石油经过加工提取出汽油、柴油、煤油和润滑油后所剩下的分子量较大的渣油。
)成分:可燃成分C、H,不可燃成分O、N、S、H2O、灰分。
发热值:9500~10000千卡/公斤2.2 气体燃料及其燃烧气体燃料是指除天然气外,在冶金企业还有大量属于二次能源的副产品煤气,如高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气,还有煤在发生炉内制造的发生炉煤气。
2.2.1 气体燃烧的特点:①气体燃料的燃烧最容易控制,容易实现自动控制;②气体燃料容易与空气混合,可达到完全燃烧的要求;③气体燃料相对煤和重油属清洁能源,有利于生产环境的改善。
2.2.2 气体燃料的组成:由一些单一的气体和气体混合物组成,其可燃成分有CO、H2、CH4、C2H4及其他重碳氢化合物,不可燃成分有CO2、N2、H2O。
2.2.3 天然气的性质:天然气是一种发热值很高的优质燃料,它的主要可燃成分是CH4(甲烷),含量可达90%以上,还含有较多的C m H m(重碳氢化合物),其发热值约为7600~9500千卡/立方米。
2.2.4 焦炉煤气的性质:焦炉煤气是炼焦产品的副产品,1吨煤在炼焦过程中得到730~780公斤焦炭和300~350标准立方米焦炉煤气。
它的主要可燃成分是H2,其含量达55~60%,其次是CH4达24~28%。
它的发热量约为4000千卡/立方米,是一种高发热量的优质燃料。
2.2.5 高炉煤气的性质:高炉煤气是高炉炼铁过程中产生的一种副产品,每生产1吨生铁大约可得到3500~4000立方米高炉煤气。
它的主要可燃成分是CO,含量为25~30%,其次是H2,只有2~3%。
因高炉煤气含有大量的N2,约55~58%,所以发热值较低,只有800千卡/立方米左右。
高炉煤气含有大量的CO,在使用时应特别注意,防止煤气中毒。
由于高炉煤气发热值低,一般在工业炉中不单独使用,常与高热值煤气混合使用,或者把空气和煤气预热到较高温度的情况下使用。
2.2.6 转炉煤气的性质:转炉煤气是纯氧顶吹转炉炼钢过程中所产生的一种副产品,每生产1吨钢可产生60~70立方米转炉煤气。
它的主要可燃成分是CO,含量60~90%。
它的发热量为1600~2000千卡/立方米。
2.2.7 发生炉煤气的性质:发生炉煤气是专门用煤制造的气体燃料。
一般是在煤气发生炉内从上部加入块状煤,从下部加入空气和蒸汽,在炉内进行不完全燃烧的气体燃料。
其可燃成分是CO,约26~30%,其次是H2约12~15%。
它的发热量约1200~1500千卡/立方米。
发生炉煤气含有较多的水分、焦油和粉尘,必须进行净化后再使用,这包括冷却、除尘和干燥过程。
2.2.8 空气系数在实际生产条件下,为了保证燃料的完全燃烧,一般都要供给比计算出的理论空气需要量多一些的空气。
实际供给的空气量与理论需要的空气量的比值,称为空气过剩系数或空气系数,一般用n表示。
n=Ln/Lo在燃烧煤气时,因混合条件不同n值也应当不同,一般取n=1.05~1.10。
2.2.9 燃烧煤气时煤气与空气的混合条件燃烧煤气时,由于对火焰形状和结构的不同要求而采取不同的混合方式。
影响煤气与空气很合的因素有:①两种气流在炉内相交时气流直径的大小;②两种气流相交的角度大小;③两种气流的相对速度;④气流旋转的强弱。
燃烧煤气用的多种烧嘴就是按不同混合条件而设计的,以便得到不同形状的火焰。
2.2.10 煤气的有焰燃烧有焰燃烧的特点是煤气与空气在炉内边混合边燃烧,因此火焰的长度、宽度以及它的温度分布情况主要决定于煤气与空气的混合条件和混合规律。
燃烧的火焰明亮可见,火焰较长。
2.2.11 煤气的无焰燃烧煤气的无焰燃烧是煤气和空气在燃烧前预先混合均匀,在专用的烧嘴砖内就完成了燃烧过程,燃烧的速度快,火焰很短,甚至看不见火焰。
无焰燃烧与有焰燃烧的主要区别:①燃烧速度快,单位空间的供热量大;②由于预先混合,可用较低的空气系数,一般为 1.02~1.05,其燃烧温度高且高温区集中;③因煤气来不及分解,火焰不明亮;④因为煤气和空要预先混合,为防止混合过程中着火,空气煤气预热温度不能太高。
2.2.12 流体力学中常见的名称和单位①压力:单位面积上所受的作用力叫压力。
单位:公斤/平方厘米。
现在习惯上简称压力为“公斤”,用于计量蒸汽、水、压缩空气等压力。
国际单位制中规定压力单位为“帕斯卡”,简称“帕”,以符号Pa表示。
压力单位的换算关系:1公斤=98100帕1公斤=10000毫米水柱1毫米水柱=9.81Pa②流量:单位时间流体通过某截面的量。
单位:公斤/小时、立方米/小时。
③流速:单位时间内流体流动的速度。
单位:米/秒、米/分、米/小时。
第三章炉子热工制度的控制与调节3.1 炉子的热工制度3.1.1 定义:根据被加热工件及加热目的所制订的加热炉操作必须遵循的热工作状况称为热工制度。
3.1.2 热工制度中的基本系数:是指燃料消耗量、燃料的发热量、空气消耗量、空气温度、供热分配比例、钢在炉内的加热时间或产量、坯料规格、钢种、钢的物理参数或加热特性、坯料装炉温度、钢的加热温度、炉气温度和炉膛压力等。
3.1.3 热工制度基本参数之间的关系3.1.3.1 基本参数包括:坯料参数、温度制度、供热制度、炉膛压力。
①坯料参数包括:钢种、坯料规格、钢的物理参数或加热特性、坯料装炉温度。
②温度制度包括:钢的加热时间或产量、加热温度、炉膛温度分布。
③供热制度包括:燃料消耗量、供热分配比例、燃料发热量、空气消耗量和空气温度等。
3.1.3.2 参数之间的相互关系:坯料参数是制订温度制度的依据,温度制度是保证坯料获得良好加热的条件,温度制度是制订供热制度的依据,供热制度是保证实现温度制度的条件。
此外,还有炉膛压力参数,它对保证实现供热制度和温度制度都起着作用。
3.2 钢的加热工艺3.2.1 钢的加热要求:①加热温度应该达到规定的温度,不产生过热、过烧或脱碳;②坯料的加热温度应沿长度、上下、表面和内部均匀一致;③钢在加热过程中产生的氧化烧损应最少。
3.2.2 钢的加热温度定义:规定的钢锭或钢坯出炉时应达到的温度称为加热温度。
选定钢的加热温度与钢的成分有关,特别与钢的含碳量有密切关系。
钢加热温度的最高极限是根据铁碳合金平衡图的固相线确定的,允许的最高加热温度应在固相线以下100~150℃。
钢加热温度的最低极限取决于轧、锻终了时的允许温度,通常为800~850℃。
3.2.3 钢的加热制度定义:在钢的加热过程中,炉子操作必须遵守的各种规定,总称为加热制度。
加热制度的内容包括钢料的加热温度、断面允许温度差、各阶段允许的加热速度、炉温制度和加热时间等。
3.2.4 钢的加热时间定义:在规定的温度制度下,钢料在炉内达到规定的加热温度所需要的最短时间称为钢的加热时间。
加热时间是加热速度的一种表征,是预热、加热和均热各阶段所需时间的总和。
正确制订钢的加热时间对炉子产量、烧钢质量、成材率和能耗都有重要意义。
3.2.5 钢的预热阶段及操作要点定义:钢料在开始加热时为了避免产生过大的热应力而控制加热速度,进行缓慢加热的阶段称为预热阶段。
预热阶段的操作特点是炉温低,加热速度慢。
控制预热阶段加热速度的手段就是控制坯料装炉时的炉温或炉尾温度及升温速度。
3.2.6 钢的加热阶段及操作特点定义:钢料在加热过程中,用较高的炉温进行加热的阶段称为加热阶段。
加热阶段的操作特点是尽量提高炉子温度,加强炉膛的辐射传热,较快地提高钢料的温度。
因此加热阶段是提高炉子产量的关键环节。
3.2.7 钢的均热阶段及操作特点定义:减少或消除坯料断面温差,使温度均匀化的阶段称为均热阶段。
均热阶段是整个加热过程中的终了阶段。
均热阶段的操作特点是这时钢料表面的温度不需要再提高,而是使其保持在这个温度水平上,并靠传到传热的作用使表面的热量向中心传递,提高中心的温度,最终使断面温度趋于均匀化。