Рис. 4-9. Процесс в сушилках на Id-диаграмме.
Таким образом, перед входом в сушилку смесь топочных газов с воздухом характеризуется энтальпией I1 = 254 ккал/кг сухого газа и влагосодержанием d1= 40,3 г/кг сухого газа, которые и определяют положение точки М на Id -диаграмме (рис. 4-9).
Конечные значения I2 и d2 находим по Id -диаграмме для точки С (рис. 4-9): I2 = 195 ккал/кг сухого воздуха и d2 = 255 г/кг сухого воздуха.
При построении процессов наId-диаграмме значение Δ = 200 ккал/кг испаренной влаги принимается одинаковым, т. е. сравнения производятся для одинаковых начальных и конечных параметров сушильного агента.
Удельные (на 1 кг испаренной влаги) расходы при этом составляют: газов l1= 4,1 кг/кг; теплаq = 760 ккал/кг.
Часовые расходы: газов L = 2 580 кг/ч; тепла Q = 481 ООО ккал/ч; топлива (с учетом, что.к. п. д. топки ηт = 0,95) В = 39 кг/ч.
Вариант III. Сушилка с кипящим слоем.Пользуясь зависимостью между критериями Лященко Ly и Архимеда Аг, определим критическую скорость псевдоожижения.
Величине Аг = 6 750 (см, .предыдущий расчет) соответствует согласно рис. 4-5 Lyкр=7·10-3. Тогда
м/сек
Рабочую скорость теплоносителя, отнесенную к полному сечению аппарата w, определяем, исходя из того, что принятой нами порозности слоя ε =0,б5 согласно графику на рис. 4-15 соответствует Ly=0,5. Тогда число псевдоожижения
Рис. 4-15. Зависимость критерия Лященко Ly от критерия Архимеда Агпри различной порозности слоя ε.
1 — при ε = 0,4 (начало псведоожижения); 2 — при ε = 1 для скорости витания; 3, 4— оптимальные значения Ly для процессов сушки.
Область между пунктирными линиями — ориентировочная область работы сушилок кипящего слоя.
Скорость газа, натекающего на решетку,
м/сек
Если живое сечение решетки примять равным 10%, то скорость газа в отверстиях решетки с учетом того, что температура теплоносителя в них равна 900° С,
м/сек
Принимая форму аппарата цилиндрической, диаметр решетки определим следующим образом.
Площадь решетки
м
Принимаем Dреш= 1,2 м.
Для оценки высоты кипящего слоя hк.с, исходя из практических рекомендаций, воспользуемся соотношением
где hст — высота гидродинамической стабилизации; dотв — диаметр отверстий решетки.
Кроме того, известно, что hст 4 hк.с.
Принимая dотв= 5 мм, получим hст = 20·5 = 100 мм, hк.с = 4 ·100 = 400 мм.
Общая высота Н пространства над решеткой определяется высотой кипящего слоя hк.с и высотой сепарационного пространства hсеп. Если hсеп =3hк.с = 1 200 мм, то общая высота Н= 1 600 мм.
Во избежание значительного уноса измельченных частиц материала выбираем камеру, расширяющуюся на ходу движения агента сушки, как это показано на рис. 4-16.
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к частицам материала в рассматриваемом случае можно определить по формуле
где
Н0—высота неподвижного слоя, принимаем,Н0 = 200 мм.
Тогда
ккал/м2·ч·град
Учитывая возможность каналообразования в слое и соответственно ухудшение условий теплообмена, полученное значение уменьшим на 20%:
ккал/м2·ч·град
Среднелогарифмическая разность температур
°C
Суммарная поверхность частиц материала в аппарате, необходимая для обеспечения передачи тепла Q:
м2
Значение Q было подсчитано в предыдущих вариантах.
Do'stlaringiz bilan baham: |