Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Теплообменные аппараты 5 страница



 

Рассчитывают скорость начала псевдоожижения ω кр для частиц среднего размера dэ, используя графическую зависимость Ly = (Ar) при порозности слоя материала ε = 0, 4 или эмпирическое уравнение

𝑅 𝑒 кp =  𝑟 /(1400 + 5, 22√  𝑟 )


где Reкр – критерий Рейнольдса; Ar – критерий Архимеда.

 

Рассчитывают ω вит – скорость свободного витания наиболее мелких частиц размером dmin (скорость уноса, определяющую верхний предел допустимой скорости в псевдоожиженном слое), пользуясь графической зависимостью Ly = f (Ar) при ε = 0, 4, или по эмпирическому уравнению

𝑅 𝑒 виt =  𝑟 /(18 + 0, 575√  𝑟 )

Выбирают рабочую скорость ω сушильного агента в интервале изменения значений от ω кр до ω вит. Эта скорость зависит от предельного числа псевдоожижения Кпр = ω вит / ω кр. Если Кпр более 40-50, то рабочее число псевдоожижения Кω = ω / ω кр рекомендуется выбирать в интервале 3-7. При Кпр < 20-30 следует выбрать значение Кω = 1, 5-3.

Определяют площадь поперечного сечения S и диаметр сушилки D по объемному расходу сушильного агента. Рассчитывают число отверстий в распределительной решетке и скорость воздуха в отверстиях решетки

𝑛 = 4𝑆 𝐹 𝑐 /(𝜋 𝑑 2) = 𝐷 2𝐹 𝑐 /𝑑 2

0                          0

где Fc –доля живого сечения решетки, принимаемая 0, 02-0, 1; d0 – диаметр отверстий распределительной решетки.

На основании экспериментальных данных по кинетике тепло- и массообмена определяют высоту h псевдоожиженного слоя высушиваемого материала.

Рабочую высоту псевдоожиженного слоя, обеспечивающую его гидродинамическую устойчивость работы, принимают, согласно опытным данным, Н = 4Нст. Высота зоны гидродинамической стабилизации Нст связана с диаметром отверстий распределительной решетки d0 соотношением

Нст = 2d0, что обычно значительно превышает величину, рассчитанную по кинетическим закономерностям. При отсутствии опытных данных по кинетике тепло- или массообмена можно пользоваться объемным напряжением сушилок с псевдоожиженным слоем по влаге АV


     
 

𝑉 = W; H =    𝑉 cл


cл   𝑉


(0, 785𝐷 2)


где Vсл – объем псевдоожиженного слоя.

Высоту сепарационного пространства сушилки Нс принимают в 4-6 раз больше высоты псевдоожиженного слоя Н.

Рассчитывают гидравлическое сопротивление сушилки и общее сопротивление установки. Производят расчет и выбор вспомогательного оборудования: циклона и вентилятора.

Выполняют тепловой расчет калорифера. Исходный атмосферный воздух подогревается водяным насыщенным паром в кожухотрубчатом теплообменнике.


Библиографический список

Общий

1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. -М.: Химия, 1973. -752 с.

2. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -М.: Химия, 1981. -560 с.

3. Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию. -М.: Химия, 1991. -272 с.

4. Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии: в 2 кн. -М.: Химия, 1995.

5. Плановский А. Н., Рамм В. М., Каган С. З. Процессы и аппараты химической технологии. -М.: Химия, 1968. -847 с.

6. Шервуд Т., Пигфорд Р., Уилки Ч. Массопередача. -М.: Химия, 1982. -

696 с.

По теплообменным процесса и аппаратам

7. Исаченко И. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. -М.: Энергия, 1975. -480 с.

8. Маньковский О. Н., Толчинский А. Р., Александров М. В. Теплообменная аппаратура химических производств. -Л.: Химия, 1976. -368 с.

9. Романков П. Г., Фролов В. Ф. Теплообменные процессы в химической технологии. -Л.: Химия, 1982. -с.

10. Стандартные кожухотрубчатые теплообменные аппараты общего назначения. Каталог. -М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1978. -14 с.

11. Теплообменники кожухотрубчатые. ГОСТ 15118-79, ГОСТ 15119-

79, ГОСТ 15120-79, ГОСТ 15121-79, ГОСТ 15122-79, ГОСТ 15149-79, ГОСТ

14245-79, ГОСТ 14246-79, ГОСТ 14247-79, ГОСТ 14248-79

12. Теплообменники типа «труба в трубе». ГОСТ 9930-78.

13. Теплообменники пластинчатые. ГОСТ 15518-78. 14. Теплообменники спиральные. ГОСТ 12067-72.


По выпарным процесса и аппаратам

15. Таубман Е. И. Выпаривание. -М.: Химия, 1982. -328 с.

16. Чернобыльский И. И. Выпарные установки. -Киевский университет, 1960. -262с.

17. Выпарные аппараты трубчатые. ГОСТ 11987-81.

18. Выпарные аппараты вертикальные трубчатые общего назначения. -: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1979. -38 с.

По абсорбционным и ректификационным процесса и аппаратам

19. Рамм В. М. Абсорбция газов. -М.: Химия, 1976. -656 с.

20. Пери Д. Справочник инженера-химика, т. 1. -Л.: Химия, 1969. -940 с.

21. Александров И. А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. - М.: Химия, 1978. -280 с.

22. Колонные аппараты. Каталог-справочник. -М.: ЦИНТИХИМНЕФ- ТЕМАШ, 1978. -31 с.

23. Колонные тарельчатые аппараты с колпачковыми тарелками. ОСТ 26-01-282-74, ОСТ 26-808-73, ОСТ 26-1111-74.

24. Колонные тарельчатые аппараты с ситчатыми тарелками. ОСТ 26- 805-73.

25. Колонные тарельчатые аппараты с решетчатыми тарелками. ОСТ 26-675-72, ОСТ 26-666-72.

26. Колонные тарельчатые аппараты с клапанными тарелками. ОСТ 26- 02-1401-77.

27. Колонные аппараты с насыпной насадкой. ОСТ 26-705-73. По процессам и аппаратам сушки

28. Плановский А. Н., Муштаев В. И., Ульянов В. М. Сушка диспер- сионных материалов в химической промышленности. -М.: Химия, 1979. 278 с.

29. Сушильные аппараты и установки. Каталог НИИХИММАШа. - М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1975. -64 с.

30. Сушилки барабанные. ОСТ 26-01-746-78, ОСТ 26-01-437-78, ОСТ

26-01-445-78, ОСТ 26-01-436-78, , ОСТ 26-01-442-78, ОСТ 26-01-443-78.


Приложение 1

Образец оформления титульного листа

Минобразование Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.