Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расчет действительной сушилки по i-d-диаграмме. Тепловой баланс действительной сушильной установки.
Расчет действительной сушилки. В действительной сушилке могут иметь место дополнительные потери и подвод тепла, например: нагрев воздуха в калориферах, установленных в самой сушильной камере, тепловыделения при химических реакциях, размораживание влаги, нагрев сушильного агента в вентиляторе и др.
В табл. 1 через Qп.в обозначено тепло, полученное воздухом перед сушилкой— в выносном подогревателе. При составлении тепловых балансов сушилок следует учитывать, что тепло на прогрев сушильной камеры в сушилках непрерывного действия принимают равным нулю. Уравнение теплового баланса для действительной сушилки непрерывного действия имеет вид: Отнеся расход тепла к 1 кг испаренной влаги, приняв и считая L0=L2=L, получим: где l(I2 — I0) — расход тепла для теоретической сушилки; q м— расход тепла на нагрев материала; q тр — расход тепла на прогрев транспортных приспособлений; q5 — потери тепла в окружающую среду; q доб — тепло, дополнительно сообщенное в самой сушилке; — физическое тепло влаги, вводимой с сушимым материалом. Уравнение теплового баланса для действительной сушилки с однократным использованием воздуха в соответствии с введенными обозначениями можно представить в следующем виде: , кДж на 1 кг влаги, откуда определяем значение , кДж на 1 кг влаги. Это уравнение представляет собой как бы внутренний тепловой баланс сушилки без учета роли воздуха как теплоносителя. При работе действительной сушилки могут иметь место следующие три случая: а) ∆ = 0; тогда , т.е. потери тепла компенсируются количеством дополнительно введенного тепла; при этом ∆ = l(I2 — I1)=0; так как l≠ 0, то I2 — I1 = const, т. е. процесс сушки идет при постоянной энтальпии сушильного агента, как и в теоретической сушилке; б) ∆ < 0; тогда т. е. ∆ = l(I2 — I1) < 0 и, следовательно, I1> I2, или I2 = I1 — ∆ /l; в) ∆ > 0; тогда т. е. ∆ = l(I2 — I1)< 0, откуда I1< I2, или I2 = I1 + ∆ /l. Таким образом, в случаях «б» и «в» энтальпия воздуха при выходе из сушилки больше или меньше его энтальпии при входе в нее в зависимости от знака величины ∆. Потери тепла в окружающую среду ограждениями камеры (стенами, потолками, полом, через дверные проемы) определяются аналитически по формуле теплопередачи q5=∑ Fk ∆ t /W. При определении расхода тепла на сушку необходимо учитывать, кроме потерь тепла ограждениями, также потери тепла вследствие газопроницаемости стен и неплотности ограждений. Эти потери, названные нами неорганизованным воздухообменом, не поддаются расчету. В камерных лесосушилках, где сушка происходит при высокой влажности сушильного агента, они могут доходить до 20 — 30% общего расхода тепла на сушку.
|