SV = S V + V S M
S l= S l+ V S M -»29./22.4
S 3=S 3+ C (2,6) *VSM
S4=S4-f-C(3,6) * VSM
DO 7 I<= I,5
7 Y(K)=V(K)/SV
B =Q /(T (2)#S 3—T{3) * S4)
L 1 = B *S1
XI = ( 0 . 8 * V(2)+VSM * 0 , 0 1 3)/L 1
R O i= (S l/S V ) *(273./(273.+T(2)))
L2=Ll-{-W
R 0 2 = (S 1 + W /B )/(S V + 1 .24 « W/B) * (273./(273.-|-T(3)))
WRITE(7,8) QRN, V 0 , VA, T l, VSM, Y(l), Y(2), Y(3), Y(4),
Y(5), В, X I, L I, L2, ROl , R02
8 FORMAT (5X, 'Q R N ', I 0 X , ’V 0 ', 1 0 X , 'V A ', 1 0 X , ’T l ', [ 0 X , 'VSM '/
2X, 5E11.4/5X, 'Y (l) ’, 1 0 X , *Y(2)\ 1 0 X , 'Y ( 3 ) \ 1 0 X , 'Y<4)',
I 0 X , 'Y (5)72X , 5E11.4/5X, 'В ', 1 0 X , ' Х Г , 1 0 X , 'L I ', 1 0 X ,
’L2’, 1 0 X , 'R 0 1 7 2 X , 5E11.4/5X, 'R 0 2 7 2 X , 5E11.4)
STOP
E ND®®
Программа реализована на ЭВМ аИскра-1256».
В результате расчета получены следующие данные:
— 37,42-103 кДж/кг;
х =
0,6168 кг/кг;
у 2 =
0,707; V0 — 9,927 м3/кг *;
Lx =
2,969 кг/с;
у3 —
1,805;
Va
= 12,41 м3/к г *; 12 = 3,555 кг/с;
у ,
= 0,0003;
T i —
1668 °С; рх = 0,329 кг/м3;
у ь
= 0,323; Усм = 17,95 м3/кг *; р2 = 0,8067 кг/ма;
В
= 0,0737 кг/с; //, = 0,113,
5. Расчет динамических коэффициентов вязкости сушильных газов.
* При 0 °С и давлении 0,1013 МПа (760 мм рт. ст.).
Значения динамических коэффициентов для каждого компонента при задан
ной температуре находим по номограмме (рис. VI):
5
Мс и = 2 й Л = 0 ,113-44-}-0,7 0 7 -1 8 + 1,805-28 +
к=
1
+ 0,0003-64 + 0,323-32 = 78,59 кг/кмоль;
МСм
у
уь
М
ь
к ^
78,59
“ 0,113-44
,
0,707-18 , 1,805-28 , 0,0003-64
0,323-32 ~
5-10'^
1 3,45-КГ5 1 4,8-10-5 1
4,0-10-5
= 4,606 ■ 10“5 кг/(м • с);
и
М см
Й2
5
У !/hMh
f c f
78,59
1 5,6-10-5
.
”
0,113-44
, 0,707-18 , 1,805-28 , 0,0003-64 , 0,323-32
= 2,043-10”6 кг/(м-с).
6. Скорость газов.
Предварительно рассчитываем критическую скорость псевдоожижения для
частиц среднего размера, пользуясь графиком Ly = / (Аг) для температуры в слое,
которую можно считать равной температуре уходящих газов, т. е. 125 °С. Крите
рий Архимеда:
‘й А й т в й
2 ,Б М О - ^ - г . 103.9,81.0,8067
А г
Щ
“
2,043*«10-w
.
Критическое значение критерия Лященко: LyKp = 10-4. Критическая ско
рость псевдоожижения:
к>кр = Н у к р ^ ^ а т / р ! -
У
10-а-2,043*Ш"^*9,81-2*Юэ/0 8067а =
= 0,039 м/с.
Рабочее значение критерия Ly выбираем при порозности кипящего слоя
е
= 0,75, так как для процессов сушки, идущих в первом периоде, интенсивность
процесса тем выше, чем больше скорость газов.
При
ё
= 0,75 находим L y = 3,4-10"1 (рис. 10.15). Тогда число псевдоожи-
ження:
К » = 3
/ L y / L y Hp = V 3,4-10-V 10-3 = 15.
Скорость газов (считая на полное сечение решетки):
w
=
Ки№цр
= 15-0,039 = 0,585 м/с.
Скорость газов непосредственно у решетки больше из-за более высокой тем-
пературы. Эта скорость равна:
273 + *! _ пкок 273 + 800
. Р и с . ТО. 10. Э ск и з су ш и л к и .
Если площадь живого сечеяпя -решетки принять равной 10 % от всей ее пло
щади, то скорость газа в отверстиях решетки будет равна: и;отв = 10*1,58 =
15,8 м/с. Эта скорость достаточна д а я акевдоожиженного слоя не только с части
цами наибольшего диаметра (dMaitc= 0,5ыы), но и с более крупными образова
ниями (комками), что видно из следующего расчета.
.Если лрхшять число лшздоожшкешш для укрупненных частиц небольшим,
лишь достаточным для их иеремещешш {например,
Kw =
3), то врыт красная ско
рость псевдоошшения для s m s частиц будет
^ и р <отв> —
= 5,27 м/с.
Тогда
<©
t b j
'■’g p
5.275-©,3292
И
1
ЙРмат
4 , 6 0 6 .1 0 - ^ * 9 ,8 1 .2 - 1 0 3
1,75. зо.
Значению LyKp— J,75*10 соответствует Аг = 107. Тогда диаметр укрупнен
ных частям {комков):
Mi
Р м а-rgPj
107-4,6063*J0"M
2-103-9,8Ь0,329
; 0,0149 м.
Таким образом, у отверстий решетки в состоянии лершещаться даже комки
соли диаметром ~ 1 5 мм.
7. Размер решетки сушилки.
Пол-я}Ю площадь решетка определим из выражения:
5
__
3,555
_ g33 а
5^ 'ш ”
~ ^ 8 О б 7 -0 ,5 8 э
Do'stlaringiz bilan baham: |