Cтраница 2
Удобнее производить тепловой расчет сушилки графо-анали-тическим методом, при котором задаются только одной величиной х или / и не надо применять метод последовательных приближений, как при аналитическом расчете. Графо-аналитический расчет выполняется с помощью / - J-диаграммы Рамзина. [16]
Если мой труд даст инженеру, технику, студенту, - хотя бы и не специалисту сушильного дела, - представление о возможностях в этой области, если он позволит ему наметить сушилку для своего производства и определить ее размеры, если, наконец, он даст возможность сделать тепловой расчет сушилки, а иногда и произвести конструктивное оформление ее, то цель моего труда будет достигнута. [17]
Весь накопленный экспериментальный материал по механизму процесса сушки того времени был впервые систематизирован и опубликован в 1938 г. в монографии автора Кинетика и динамика процессов сушки и увлажнения и в монографии Г. К. Фи-лоненко Кинетика сушильных процессов, изданной ъ 1939 г. Важнейшим результатом работ по кинетике процесса сушки явилось установление разницы в закономерностях испарения жидкости со свободной поверхности ( на чем базировались все тепловые расчеты сушилок по / с. Эти работы показали, что сушка является нестационарным тепловым процессом, аналогичным нестационарному процессу охлаждения твердых тел. [18]
Для тепловых расчетов сушилок необходимо прежде всего знать энтальпию / и влагосодержание d топочных газов. Эти величины можно определить по приведенным ниже формулам для процесса сжигания твердого и жидкого топлив, известным из курса Котельные установки, с той лишь разницей, что в котельных установках расчеты ведутся на 1 нм3 газа, а расчет сушилок на топочных газах ведут на 1 кг сухих газов, с тем чтобы можно было для расчетов пользоваться построенной для высоких температур / d - диаграммой для воздуха. [19]
В качестве сушильного агента могут применяться топочные газы. Для тепловых расчетов сушилок нужно знать влагосодержа-ние, энтальпию и объем топочных газов. [20]
Так, расход воздуха на сушку определяют по кратности воздухообмена в помещении ( для открытых сушилок), а для закрытых сушилок - по предельной концентрации взрывоопасных примесей ( растворители лака) в воздухе. При тепловом расчете сушилки определяют поверхность термоизлучателей или количество ламп. [21]
В книге систематически излагается теория кинетики и динамики процесса сушки разнообразных материала различными методами ( сушка нагретым воздухом, инфракрасными лучами, сублимацией) и предлагается методика выбора оптимального режима сушки. При рассмотрении метода теплового расчета сушилки учитывается кинетика процесса сушки. [22]
Основные размеры и параметры барабанных сушилок указаны в нормали МН 5278 - 64 Аппараты с вращающимися барабанами общего назначения. Сушилки, корпусы с насадками приемно-винтовой, лопастной и секторной. Метод теплового расчета сушилок приведен в нормали РТМ 116 - 64 ВНИИНМаш. [23]
Число сушильных зон бывает от двух до восьми в зависимости от режима сушки и производительности сушилки. Температура воздуха постепенно поднимается от выходной ( последней) к входной ( первой) сушильной зоне, в которой устанавливается максимальная температура, допускаемая технологическим режимом для данного вида волокна. Число калориферов, устанавливаемых в каждой зоне, выбирается на основании теплового расчета сушилки. Воздуховоды, вентиляторы и калориферы, находящиеся вне корпуса сушилки, изолируются слоем минеральной ваты или мипорой. [24]
Число сушильных зон бывает от 2 до 8, в зависимости от режима сушки и производительности сушилки. Температура воздуха постепенно поднимается от выходной ( последней) к входной ( первой) сушильной зоне, в которой устанавливается максимальная температура, допускаемая л о технологическому режиму для данного вида волокна. Число калориферов, устанавливаемых в каждой зоне, выбирается на основании теплового расчета сушилки. [25]
Схема ленточной сушилки с сопловой обдувкой ткани перегретым паром.| Изменение коэффициента теплоотдачи при сопловом обдуве ткани. [26] |
Наилучшие результаты дает перпендикулярный сопловой обдув материала. На рис. 4 - 17 представлена зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости перегретого пара у поверхности ткани при перпендикулярном и параллельном сопловом обдуве. Плоскость среза этих сопел расположена на расстоянии 6 - 7мм от сушимой ткани. Удельный расход пара в таких сушилках для ткани составляет 1 5 кг / кг испаренной влаги. Недостатком этих сушилок является значительный расход электроэнергии. Так, например, для текстильной сушилки производительностью 400 кг / ч установленная мощность электродвигателей циркуляционных вентиляторов составляет 90 кет. Ряд иностранных фирм применяет для обдувки смесь перегретых паров с продуктами сгорания, что обеспечивает более высокий коэффициент теплообмена и, кроме того, позволяет применять более высокий перегрев без наличия окисления сушимого материала, которое наблюдается при сушке воздухом. Тепловой расчет сушилок, использующих в качестве сушильного агента перегретый пар или его смесь с инертными газами, отличается от расчета обычных конвективных сушилок тем, что в тепловом балансе не учитываются потери тепла с отработавшим воздухом. [27]