BİR ÇİMENTO DÖNER FIRIN SİSTEMİ YÜZEYİNDEN ISI KAYIPLARININ AMPİRİK VE İSTATİSTİKİ MODELLENMESİ

Çimento sektörü gibi üretimde çok fazla enerji tüketen sanayi dallarında, enerjinin kontrollü kullanımı, ancak enerjinin sistemde nasıl dağıldığının bilinmesi ile mümkün olur. Çimento üretim prosesinde enerji tüketiminin nedeni olan ısı kayıplarının büyük bölümünü, döner fırın yüzeyinden konveksiyon ve radyasyon ile olan ısı kayıpları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, döner fırın yüzeyinden ölçülen sıcaklıklar yardımıyla fırın boyunca ısı kaybı için ampirik denklem ve istatistiki modelleme teknikleri kullanarak ampirik denklem türetilmiştir. Termal ölçüm kameraları ile ölçülen ve deneysel modelleme için gerekli olan veriler, fabrika merkezi kontrol odasından alınmıştır. Sistemin toplam ısı kaybı Matlab programı kullanarak hesaplanmıştır. Sonuçlar ile ilgili istatistiksel analizler Minitab 15.1.1 programı ile gerçekleştirilmiştir. Fırın boyunca ısı kayıplarının özellikle fırın merkezine doğru arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

EMPIRICAL AND STATISTICAL MODELING OF HEAT LOSS FROM SURFACE OF A CEMENT ROTARY KILN SYSTEM

In branches of industry too much energy consuming such as cement sector, controlled use of energy, only it is possible to know how energy is distributed in the system. In cement production process, a large portion of the heat losses which is due to energy consumption consist of convection and radiation heat losses from the surface of rotary kiln. In this study, empirical equation was derived for heat loss from surface of rotary kiln in a cement factory using empirical equations and statistical modeling techniques by the help of temperatures measured surface of rotary kiln. Measured with thermal cameras and the data necessary for experimental modeling was obtained the factory central control room. Total heat loss of system was calculated using Matlab. Statistical analysis related to results was carried out by Minitab 15.1.1 program. It was concluded that heat losses throughout rotary kiln increased toward the center of the kiln.

___

  • 1. Pelletier,L., Winnefeld F. ve Lothenbach, B.,”The ternary system Portland cement– calcium sulphoaluminate clinker–anhydrite: Hydration mechanism and mortar properties”, Cement & Concrete Composites, Vol 32, 497– 507, 2010.
  • 2. Schneider, M., Romer, M., Tschudin, M. ve Bolio, H.,”Sustainable cement production— present and future”, Cement and Concrete Research, Vol 41, 642–650, 2011.
  • 3. Montgomery, D.C. ve Runger C.R., Applied Statistics and Probability For Engineers, 4.th, John Wiley and Sons, USA, 2006.
  • 4. Sonavane, Y., Specht, E.,”Numerical analysis of the heat transfer in the wall of rotary kiln using finite element method ANSYS”, Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries, CSIRO, Melbourne, Australia, 9-11 December 2009.
  • 5. Engin,T.”Çimento Fabrikalarındaki döner fırın sistemlerinin ısıl analizi”, 1.Makina Mühendisliği Kongresi, İ.T.Ü Makine Fakültesi, İstanbul, 29-35, 4-6 Haziran1997.
  • 6. Engin,T., Ari,V.,” Energy auditing and recovery for dry type cement rotary kiln systems:A case study”, Energy Conversion and Management, Vol 46, 551–562, 2005.
  • 7. Specht, E., Shi, Y.C., Woche, H., Knabbe, J. ve Sprinz, U.,”Experimental investigation of solid bed depth at the discharge end of rotary kilns”,Powder Technology, Vol 197, 17-24, 2010
  • 8. Stadler, S.K., Poland, J. ve Gallestey E.,” Model predictive control of a rotary cement kiln”,Control Engineering Practice, Vol 19, 1– 9, 2011.
  • 9. Caputo, C.A., Pelagagge, M.P. ve Salini P.,”Performance modeling of radiant heat recovery exchangers for rotary kilns”, Applied Thermal Engineering, Vol 31, 2578-2589, 2011.
  • 10. Gryna, M.F., Chua, C.R. ve Defeo A.J., Juran’s Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality, 5.ed, McGraw-Hill, USA, 2007.
  • 11. Mujumdar, S.K., Ganesh, K.V., Kulkarni, S.B. ve Ranade V.V., ”Rotary Cement Kiln Simulator (RoCKS): Integrated modeling of pre-heater, calciner, kiln and clinker cooler”, Chemical Engineering Science, Vol 62, 2590 – 2607, 2007.
  • 12. Walpole, E.R, Myers, H.R., Myers, L.S. ve Ye, K., Probability & Statistics for Engineers & Scientists,8 ed, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River,New Jersey, 2007.
  • 13. Hicks, C.R. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Çeviren: Muluk, Z., Toktamış, Ö., Kurt, S. ve Karaağaoğlu, E., Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.
  • 14. Lüküslü, D., Modelleme Sürecinde Weibull Dağılımının Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
  • 15. Liu, X.Y. ve E. Specht,” Temperature distribution within the moving bed of rotary kilns: Measurement and analysis”, Chemical Engineering and Processing, Vol 49, 147–150, 2010.
  • 16. Holman, J.P., Heat Transfer, 10th ed, McGraw Hill Company, NY, 2010.
  • 17. Montgomery,C.D., Statistical Quality Control: A Modern Introduction, 6Edition, John Wiley& Sons., USA, 2009.
  • 18. Madhool, N.A., Saidur, R., Hossain, M.S., Rahim, N.A.,”A critical review on energy use and savings in the cement industries”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol 15, 2042–2060, 2011.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1300-1884
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Oğuzhan YILMAZ