Читайте также: |
|
1- рабочая камера сушилки
2- решетка
3- подрешеточное пространство
4- порог
5- подача сушильного агента
6- подача воздуха для регулирования температуры
7- отвод отработанных газов
Применяется для сушки сыпучих мелкозернистых материалов.
Достоинства: Высокая интенсивность сушки; возможность регулирования времени пребывания материала в зоне сушки; возможность автоматизации процесса сушки.
Недостатки: Значительный расход энергии на создание кипящего слоя.
В сушилках с кипящим слоем обычно сушат продукты с размерами зерен от 0,1 до 5,0 мм. Эти, аппараты отличаются высокой надежностью, сокращением времени сушки за счет усиленного перемешивания материала в сушильной камере. Такие сушилки используют для сушки сульфата аммония, хлористого калия, винифлекса и целого ряда сыпучих и даже пастообразных материалов. Сушилки просты по конструкции (рис. 76). Материал через бункер 4 подается на наклонную решетку 1, которая может получать колебания от вибратора 5. На сетке происходит псевдоожижение материала воздухом, поступающим снизу. Отработанный воздух проходит две параллельные щели, а в верхней части камеры и отводится через патрубок 3, а материал выгружается через патрубок 2 и частично через патрубок 6. В промышленности используют сушилки и с несколькими камерами. Разновидностью этих сушилок являются вихревые сушилки.
Для расчета рабочей скорости газа можно пользоваться функциональными зависимостями: ;
- критерий Лященко; - критерий Архимеда
(9.27)
e -- порозность зернистого слоя – это доля пустот. (0,4 £ e < 1)
(9.28)
Максимальная подвижность и коэффициенты теплоотдачи в зернистом слое лежат в пределах порозности зернистого слоя 0,7¸0,8 (0,75)
по (9.27) – рабочая скорость при заданной e
(из Re считаем рабочую скорость)
U – расход сушильного агента.
Определяем D
(9.29)
D – диаметр аппарата и соответственно диаметр решетки.
Для решеток провального типа определяют скорость в отверстиях:
(9.30)
и – температуры на входе и выходе из сушилки
= 5¸10% – живое (проходное) сечение решетки
– динамическая высота струи из решетки.
(9.31)
Высота слоя равна:
(9.32)
(9.33)
- сепарационная высота
Общая высота сушилки равна:
(9.34)
Затем определяем количество тепла:
(9.35)
-- средняя движущая сила
F – общая поверхность частиц зернистого материала
Qм – количество тепла на нагрев материала
Qисп – количество тепла для испарения влаги
(9.36)
Gм – расход материала
Cм – теплоемкость
(9.37)
W – расход влаги
r – скрытая теплота парообразования.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 230 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Пневматические сушилки. | | | Распылительные сушилки. |