КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тепловой баланс воздушной сушки
Допустим, что на высушивание поступает влажный материал в количестве Обозначим:
Согласно схеме тепловых потоков (рисунок 17), тепловой баланс процесса можно представить равенством
Из этого равенства можно определить расход тепла на сушку:
Отнесем все расходы тепла к 1 кг испаряемой при сушке влаги и обозначим удельные расходы следующим образом:
Тогда предыдущее уравнение будет иметь вид
Из этого уравнения следует:
При принятых обозначениях удельный расход тепла в калорифере можно также представить в виде
и выразить общий удельный расход тепла из уравнения (24) как
а тепло, вводимое дополнительно в сушильной камере, из уравнений (26) и (27) как
Последние три равенства используют при определении расхода тепла на процесс сушки. Из уравнения (27) следует, что расход тепла на сушку зависит главным образом от начальных и конечных параметров воздуха Сопоставив равенства (25) и (26) и выполнив преобразования, получим:
Учитывая равенство (19), имеем:
Вместо конечных значений H2 и X2 возьмем любые промежуточные значения и найдем
Последнее уравнение представляет собой уравнение прямой, т.е. зависимость между параметрами 3. Исходя из заданного режима сушки, и расходов агента сушки, определяют необходимую поверхность тепло- и массообмена материала, обеспечивающую заданную производительность сушилки. По величине поверхности тепло- и массообмена находят габариты сушильной камеры. При расчете промышленных сушилок по экспериментальным данным, полученным на модельной установке, необходимо уделять большое внимание возможности гидродинамического и теплового моделирования. В некоторых случаях вводят поправочные коэффициенты на равномерность распределения материала и агента сушки по поверхности и объему сушильной камеры, на равномерность распределения материала в агенте сушки. Например, в сушилках с кипящим слоем малых размеров (диаметром до 300 мм) получают более близкое к идеальному перемешивание (без застойных зон), чем в промышленных сушилках диаметром до 5 м. Этим объясняется то, что на модельных установках можно использовать без перегрева материала более высокие начальные температуры агента сушки по сравнению с температурами в промышленных установках. В малых распылительных сушилках возможно лучшее распределение диспергированного материала и агента сушки, чем в промышленных аппаратах, поэтому объемные коэффициенты теплообмена в первом случае более высокие и т.п. 4. Рассчитывают кинетические характеристики сушки, для чего определяют количество влаги W, испаряемой с единицы поверхности F высушиваемого материала за единицу времени. Таким образом, скорость сушки представляет собой отношение:
где t - время сушки, с. Зная скорость сушки, определяют продолжительность периодического процесса сушки или поверхность высушиваемого материала при сушке непрерывным способом и устанавливают габаритные размеры сушильных аппаратов. Скорость сушки, как массообменного процесса, следует основному уравнению массопередачи, согласно которому
где K - коэффициент массопередачи; Как видно из рассмотрения статики сушки, движущая сила процесса сушки определяется разностью давлений
Рисунок 18 -Кривая сушки материала и изменение его температуры в процессе сушки. Двум основным периодам предшествует некоторый период прогрева материала до температуры сушки. Кинетика сушки определяется обычно путем взвешивания образцов материала в начале сушки и через определенные промежутки времени. По весу образцов рассчитывают абсолютную влажность материала в различные моменты и строят кривую зависимости абсолютной влажности
Рисунок 19 - Кривая скорости сушки. Период прогрева материала (отрезок АВ на рисунке 19) является, как правило, кратковременным и характеризуется неустановившимся состоянием процесса. За этот период температура материала повышается до температуры мокрого термометра Начальная точка К1 периода падающей скорости (отрезок К1К2С) называется первой критической точкой, а влажность материала в период постоянной скорости
в период падающей скорости
Соответственно общая продолжительность сушки может быть приближенно определена по уравнению
где: Обозначая количество испаренной влаги W кг, количество сухого вещества в высушиваемом материале G сух кг и время сушки t, получим следующее выражение для коэффициента сушки:
где b - коэффициент массоотдачи в газовой фазе, кг/м2с f - удельная поверхность сухого вещества, м2/кг абсолютно сухого вещества; D ср - средняя движущая сила, равная средней разности влагосодержания воздуха в насыщенном и рабочем состояниях. При переменных параметрах воздуха величина Для определения b можно пользоваться критериальным уравнением:
Определяющим размером при вычислении
где
Скорость сушки зависит также от направления движения сушильного агента относительно высушиваемого материала.При прямотоке влажный материал на входе в сушилку соприкасается со свежим горячим воздухом, поэтому сушка вначале протекает интенсивно, а затем замедляется, причем в конце сушилки температура материала приближается к температуре t2 отработанного воздуха. При противотоке влажный материал вначале соприкасается с отработанным воздухом, а высушенный материал - с свежим горячим воздухом, поступающим в сушилку. Вследствие этого сушка вначале идет медленно, в конце же влажность материала быстро уменьшается, а его температура возрастает, приближаясь к температуре t1 сушильного агента, и может оказаться выше допустимой для данного материала. Поэтому при сушке топочными газами (или другим сушильным агентом, имеющим высокую температуру) применяют прямоток. Противоток предпочитают при сушке материала до низкой конечной влажности, которая достигается в этом случае за более короткое время. Расчетом не учитывается ряд факторов, оказывающих большое влияние на продолжительность сушки, а именно: неравномерное омывание материала воздухом, наличие "мертвых" зон, изменение температуры материала и пр. Поэтому теоретическое время сушки, полученное по формуле (36), умножают на поправочный коэффициент, равный 1,5 Средний температурный напор для первого периода сушки:
где
где
где Величины Соответствующие выражения для При относительно высокой конечной влажности высушиваемого материала величина
5. Рассчитывают кинетические характеристики сушилки. Рассчитывают вспомогательное оборудование установки (пылеулав-ливающие устройства, топки, калориферы), подбирают вентиляционные устройства и т.д. В конце расчета определяют удельные расходы тепла, электро- энергии, газов и т.д. и составляют технико-экономические показатели установки. Выбор рационального режима сушки может определяться только конкретным материалом, подвергаемым высушиванию, и условиями данного производства. Вне связи с этим материалом вообще не могут быть найдены наиболее рациональный способ сушки и конструкция аппарата. Поэтому перед выбором способа сушки должны быть известны испаряемая жидкость (вода, органические растворители и др.) и все данные о высушиваемом материале: его химический состав и химические свойства (кислотность, щелочность), дисперсность, адгезионные свойства, термочувствительность во влажном и сухом состоянии (температуры воспламенения, размягчения, плавления, разложения, возгонки и т.д.), вязкость и поверхностное натяжение (для жидких), содержание влаги, взрывоопасность, теплофизические константы (теплопроводность, теплоемкость, насыпная и истинная плотность, угол естественного откоса для влажного и сухого материалов) и т.д. Следует четко определить также основные требования к готовому продукту (дисперсность, чистота, прочность, наличие коробления и т.д.), необходимость совмещения процесса сушки с другими процессами (прокаливание, сепарация, гранулирование, размол и т.д.). На выбор способа сушки влияют характеры процессов, предшествующих сушке, и процессы, проводимые после сушки, источники тепла, имеющиеся на проектируемом производстве, и т.д. Таким образом, к задачам технологии сушки относится на основании свойств высушиваемого материала, требований к процессу сушки и конкретных условий производства выбор рационального способа и определение оптимального режима сушки, обеспечивающего заданные качества продукта. Знание основных законов тепло- и массообмена применительно к процессу сушки, особенностей различных способов сушки позволит подойти к выбору рационального способа сушки на научной основе. Выбор агента сушки обусловливается технологией этого процесса и наличием тех или иных источников тепла. Основными его источниками являются жидкое или газообразное топливо, пар, электроэнергия; в редких случаях может быть использована солнечная радиация.(специальные гелиоустановки - котлы). Для оценки стоимости сушки надо знать источник получения пара,(самостоятельная котельная или тепловая электрическая станция). Радиационную и кондуктивную сушку в основном используют для тонких гибких материалов или когда нежелательно иметь большое количество газового теплоносителя. Наиболее широко используется конвективная сушка, при которой в качестве агента сушки применяют нагретый воздух или азот, топочные газы, перегретый водяной пар или пары органических жидкостей. Воздух употребляется в тех случаях, когда температура сушки невысока и присутствие кислорода в агенте сушки не влияет на свойства высушиваемого материала. Следует отметить, что использование теплообменников из жаропрочной стали позволяет нагревать воздух до 500 оС, а в системах с промежуточным твердым теплоносителем - до 800 - 1000 оС. Однако такие теплообменники пока еще не нашли широкого применения в промышленности. Топочные газы используются, как правило, при высокотемпературной сушке, когда материал не взаимодействует с содержащимися в них двуокисью углерода или сернистым ангидридом, если в качестве топлива используют мазут или уголь. Азот применяется в основном в тех случаях, когда материал может подвергаться окислению или является взрывоопасным или же взрывоопасна испаряющаяся из материала жидкость. При использовании в качестве агента сушки азота сушильные установки работают по замкнутому циклу. Если материал не изменяет своих свойств при температуре до 130 оС, то для сушки можно использовать перегретый пар. При сушке некоторых полимерных материалов во взвешенном и полувзвешенном состоянии в сушильной установке накапливаются большие электростатические заряды. В этих случаях во избежание взрывов аппарата помимо заземления его корпуса рационально использовать для сушки азот или перегретый пар (например, при сушке полиэтилена, некоторых сополимеров стирола и т.д.) Для материалов, чрезвычайно чувствительных к нагреву, применяется так называемая холодная сушка, т.е. используется предварительно осушенный воздух при температуре не выше 40 оС (сушка латексных радиозондовых оболочек больших размеров, фотоэмульсии и т.д.), т.к. при низких температурах окислительные процессы значительно замедляются. Глубокая осушка воздуха производится на силикагеле, причем устанавливают два осушителя, из которых один работает, а в другом происходит регенерация силикагеля путем пропускания через него, например, горячих газов.В качестве осушающего адсорбента могут быть использованы также фосфорный ангидрид и хлористый кальций. При неглубокой степени осушки воздуха применяют кондиционеры, орошаемые водой, предварительно охлажденной в гликолевых установках. При сушке химически чистых материалов воздух необходимо очистить от пыли в специальных фильтрах (бумажные, висциновые и др.). Наружный воздух целесообразно забирать из более высоких слоев атмосферы, где он содержит меньше пыли Подготовка материала к сушке На качество готового продукта и интенсивность сушки большое влияние оказывает специальная подготовка материала (дробление, разрыхление, нагревание, введение специальных добавок в высушиваемый материал и т.д.). Перед подачей на сушку волокнистых материалов их желательно разрыхлять. Предварительный нагрев материала в токе отработанных газов или в специальной установке позволяет интенсифицировать сушку без возникновения в материале недопустимых напряжений, приводящих к трещинообразованию; кроме того, повышается термический КПД сушилки. Для интенсификации сушки и непосредственного получения продукта в товарном виде иногда в материал вводят специальные добавки, например, введение небольшого количества поверхностно-активных веществ (до 1%) в капиллярно-пористые тела ускоряет процесс их сушки. При добавлении поверхностно-активных веществ к пастам они приобретают хорошую текучесть, благодаря чему появляется возможность высушивать такие пасты методом распыления. Добавление порофора к раствору полимеров позволяет получить готовый продукт в виде полых шариков с насыпной плотностью не более 0,1 г/см3. Повышенная кислотность материала ухудшает сушку, т.к. в этом случае влага удаляется труднее, а продукт получается липким. Поэтому нейтрализация избыточных ионов Н+ позволяет улучшить процесс сушки. Например, процесс обезвоживания и сушки раствора хлористого калия и экстракционной фосфорной кислоты при избытке ионов с получением метафосфата калия протекает удовлетворительно в присутствии небольшого количества солей кальция и т.д. При сушке плохо сыпучих материалов или паст используется добавка к ним высушенного продукта. Для смешения наиболее рационально применять перовые двухвальные шнеки. В некоторых случаях сушка связана с очень большими трудностями - материал плохо отдает влагу или слипается. При этом иногда целесообразно изменить процесс, предшествующий сушке. Так, при сушке карбамидо-формальдегидных полимеров (клеящие вещества) получался нерастворимый продукт или вообще не образовывался сыпучий порошок. Оказалось, что в зависимости от степени поликонденсации исходных мономеров изменяется и тип связи влаги с материалом. Поэтому для проведения сушки с получением качественного полимера пришлось перестроить предшествующий процесс поликонденсации молекул карбамида с формальдегидом так, чтобы полимер легче отдавал влагу. На распылительной установке при начальной температуре газов 200 - 250 оС и конечной 75 - 78 оС был получен хорошо растворимый порошкообразный продукт.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1060; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |