![]()
|
||||||||||||||||
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
|
||||||||||||||||
|