Дипломная работа: Разработка автоматического управления процесса сушки полидисперсных материалов во взвешенно-закрученном слое
QT = LH2 ,
где Н2-энтальпия отходящих газов.
При расчете сушилок часто приходится учитывать дополнительное количество воздуха Lдоп, который поступает в сушилку через загрузочное отверстие и другие неплотности. Обычно принимают
Lдоп ≈ 0,1 L
Расход теплоты на дегидратацию и другие эндотермические процессы (в кДж/ч)
Qд = q'д G2 .
где q'д -средняя удельная теплота дегидратации, отнесенная к 1 кг готового (сухого) продукта.
1.3 Возможности интенсификации процессов сушки
В связи с ростом производства различных химических продуктов, повышением требований к их качеству, совершенствованием технологии производства появляется необходимость в разработке новых способов сушки, обеспечивающих высокое качество продукта, максимальную автоматизацию, механизацию и значительную интенсификацию процесса.
Условная удельная интенсивность процесса (например, съем влаги с 1 м3 любого аппарата) зависит от концентрации материала, точнее - от активной поверхности тепло- и массообмена материала в единице объема, от максимально допустимых потенциалов переноса теплоты и массы и от гидродинамической (аэродинамической) обстановки.
Например, при двух различных способах сушки удельная интенсивность испарения может быть одинаковой, если в первом случае поддерживается более высокая концентрация материала, а во втором - более высокие температуры газовой фазы. Анализируя с этой точки зрения каждый сушильный аппарат, можно выявить возможность максимальной интенсификации процесса в нем и соответственно его перспективность для использования в промышленности.
Для интенсификации процессов сушки и повышения экономической эффективности работы аппаратов могут быть выбраны следующие пути:
использование более высоких начальных температур теплоносителя в условиях автоматизированных контроля и регулирования температуры. С повышением температуры теплоносителя резко сокращается длительность сушки, в результате материал сохраняет свои качественные показатели. При этом уменьшаются удельные расходы топлива и электроэнергии;
использование больших локальных скоростей (сопловая сушка), пульсирующих газовых потоков и вибрации частиц материала, закрученных высокоскоростных потоков (вихревая сушка) и т.д.;
применение электрических и магнитных полей;
применение перегретых паров испаряемой из материала жидкости в качестве теплоносителя (водяные пары, пары органических растворителей - тетрахлорид углерода, хлорбензол и т.д.);
применение комбинированных способов сушки и совмещение различных процессов в одном аппарате;
использование вторичных энергетических и тепловых ресурсов производства (тепло отходящих газов, а также котельных, сушилок и других термических установок).
1.4 Аппаратное обеспечение процесса сушки
1.4.1 Классификация сушилок
По технологическим признакам сушилки можно классифицировать следующим образом:
1) по давлению (атмосферные и вакуумные);
2) по периодичности процесса (периодического, полунепрерывного и непрерывного действия);
3) по способу подвода тепла (конвективные, контактные, радиационные и сушилки с нагревом материала токами высокой частоты);
4) по роду сушильного агента (воздушные, газовые сушилки и сушилки на перегретом или насыщенном паре);
5) по направлению движения материала и теплоносителя (прямоточные, противоточные и перекрестного тока);
6) по тепловой схеме (калориферные, с дополнительным внутренним обогревом, с рециркуляцией части отработанного воздуха, со ступенчатым подогревом и комбинированные, например, со ступенчатым подогревом и рециркуляцией);
7) по способу обслуживания (с ручным обслуживанием и механизированные);
8) по способу нагрева (с паровым, огневым, газовым и электронагревом);