КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ КОКС
Как было показано (см. раздел XVII), термическая обработка каменных углей при температурах до 1000° С приводит к резкому увеличению коэффициентов тепло - и температуропроводности углеродистого материала.
218
Определение коэффициентов теплопереноса реального кускового кокса в еще большей степени, чем в случае углей, затруднено крайней неоднородностью макроскопической структуры кокса, наличием большого числа видимых и скрытых трещин различных размеров, значительны^ числом открытых и закрытых пор, сложным образом распределенных по эффективным диаметрам.
В табл. XVIII. 1 приведены тепло - и температуропроводности образцов кускового кокса Харьковского коксохимического завода в интервале температур 200—900° С, полученные с помощью метода квазистационарного теплового режима [54]. Погрешность этих данных составляет 6—8%. Исследованию были подвергнуты образцы кокса, прилегавшего к стенке коксовой камеры. Пористость кокса составляла 53%, кажущаяся плотность— 1,02 г/см3. Коэффициенты тепло - и температуропроводности определялись в направлении теплового потока в кок-
Таблица ХУШ.1
Коэффициенты тепло - и температуропроводности кускового каменноугольного кокса
|
Совой камере (||) и в перпендикулярном к нему направлении (-1).
Коэффициент теплопроводности в направлении, перпендикулярном к тепловому потоку, линейно растет с повышением температуры от 0,63 (200°С) до 1,65 ккал/(м-ч-°С) (900°С). Теплопроводность в параллельном направлении во всем исследованном интервале температур несколько отстает от однако при температуре выше 500° С ее рост становится прогрессирующим.
Анизотропия теплопроводности будет понятной; если учесть, что разделение коксового пирога на куски при выдаче происходит в большей мере по продольным трещинам (о чем свидетельствует форма кусков, удлиненная в направлении от стенки к оси камеры). При этом относительно возрастает поперечная трещиноватость, которая, вероятно, обусловливает меньшее значение теплопроводности в параллельном направлении. Кроме того, возможной причиной может быть неравномерность свойств по длине куска. Однако нелинейность температурной зависимости теплопроводности, характерная для лучистого теплообмена, делает предпочтительным первое предположение.
Как было показано (см. раздел III), из теоретических соображений следует, что при низких температурах теплопроводность кокса должна изменяться пропорционально теплоемкости. В соответствии с формулой
Вытекает, что а = const (с точностью до постоянства плотности). Приведенные в табл. XVIII.1 зависимости a(t) показывают, что в действительности коэффициент температуропроводности возрастает с повышением температуры. Из этого следует, что температурный интервал, в котором должно выполняться соотношение (III.15) в соответствии с условием (11.10), лежит ниже экспериментально исследованного. На это указывает также уменьшение производной da/dt при понижении температуры. Кроме того, приведенные результаты экспериментов в значительной мере искажены влиянием лучистого теплообмена в трещинах.
На рис. 84 показана температурная зависимость коэффициента теплопроводности (50—200° С) двух образцов кускового кокса, характеристика которых приведена в табл. XVIII.2.
В этом случае теплопроводность также линейно изменяется с повышением температуры, причем при 200° С значения коэффициента теплопроводности близки к его значениям, приведенным в табл. XVIII.1 [0,75 и 0,63 ккал/(м-ч-°С) соответственно].
При комнатных температурах коэффициент теплопроводности кускового кокса в зависимости от его пористости и трещи - 220
Рис. 84. Температурная зависимость теп - 2 ккал/(м ч-°С) Х, Вт/(н-К)
Лопроводностн кускового кокса:
Жеииый кокс (р=35%)
Новатости лежит в пределах 0,5—0,7 ккал/(м-ч-°С), а коэффициент температуропроводности — в пределах (15—20) -10~4 м2/ч.
Таблица XVIII.2 Характеристика образцов кускового кокса
|
По причинам, указанным выше, в сравнительных исследованиях коксы часто подвергают измельчению. Результаты определения тепло - и температуропроводности измельченных образцов, естественно, не могут быть распространены на кусковой кокс. Однако они, как правило, характеризуются хорошей воспроизводимостью, что позволяет делать определенные выводы о влиянии тех или иных факторов на коэффициенты теплопере - носа реального кокса. Очевидно, что в ходе таких исследований основные параметры, определяющие теплопроводность дисперсных материалов (плотность, степень измельчения, гранулометрический состав, влажность и пр.), должны поддерживаться постоянными.
В табл. XVIII.3 и XVIII.4 приведены коэффициенты тепло - и температуропроводности измельченных образцов промышленных коксов Криворожского и Баглейского коксохимических заводов [116]. Характеристика образцов приведена выше (см. табл. Х1.6). Пробы были измельчены до 0,25 мм. Плотность засыпки составляла 0,90±0,01 г/см3.
Как обычно в случае дисперсных материалов, относительный вклад в общую теплопроводность кондуктивной, радиационной
Коэффициент теплопроводности измельченных образцов промышленных коксов
|
150 |
0,266 |
0,229 |
||
200 |
0,266 |
0,229 |
0,252 |
0,217 |
300 |
0.294 |
0,253 |
0.288 |
0.248 |
400 |
0,319 |
0,274 |
0,316 |
0,272 |
500 |
0,355 |
0,305 |
0,356 |
0,306 |
600 |
0,390 |
0,335 |
0,380 |
0,327 |
700 |
0,428 |
0,368 |
0,419 |
0,360 |
800 |
0,477 |
0,410 |
0,471 |
0,405 |
Таблица XVIII.4J |
Коэффициент температуропроводности измельченных образцов промышленных коксов Коксохимический завод
|
А |
(эквивалентной) и конвективной составляющих изменяется с I повышением температуры. Конвекцией в порах тонкодисперсного материала можно пренебречь вплоть до самых высоких температур. Лучистый теплообмен в рассматриваемом случае (смг табл. XVIII.3 и XVIII.4) становится заметным при температуре выше 550° С. Таким образом, при умеренных температурах | теплопроводность засыпки определяется кондуктивной тепло - * проводностью твердой и газообразной фаз. Теплопроводность вещества кокса, как было показано выше, растет пропорцио-
222
Нально температуре. Близка к линейной в рассматриваемом интервале также температурная зависимость теплопроводности газа в порах. Вследствие этого теплопроводность засыпки также растет пропорционально температуре. Однако при температурах выше 500—550° С (в данном случае) коэффициенты теп - лопереноса начинают интенсивно возрастать вследствие увеличения радиационной составляющей теплового потока.
С приведенными в табл. XVIII.3 и XVIII.4 данными хорошо согласуются следующие эмпирические формулы:
А, = 0,17+2,8 • 10-4Г+12,2- 10~12Х X (Г+273)3, ккал/(м-ч-°С); (XVIII.1)
А=9,8-10-4 M2/4 = const при 7’^550°С; а=9,8-10-4+1,75-10~9( Г-550)2, м2/ч
При Г>550°С. (XVIII.2)
Последнее слагаемое в уравнении (XVIII. 1) представляет преобразованную применительно к данному случаю формулу А. Ф. Чудновского [98], описывающую радиационный теплообмен в порах дисперсного материала.