ФОРУМ теплотехников

ФОРУМ Теплотехников и Теплоэнергетиков

Словарь теплотехника

Словарь и определения для теплотехника и теплоэнергетика

Каталог сайтов

Каталог сайтов по теплотехнике и теплоэнергетике

Партнеры

Партнеры сайта теплота все для теплотехника

Электронная библиотека теплоэнергетика

Теплотехнические устройства: описания и способы расчета

Web-справочник "Теплоэнергетика и теплотехника"

Новые Программы

Новые Программы теплоэнергетика

Pipehex-Расчет трубчатых (кожухотрубных) водоподогревателей

Graph2Digit ver 0.7.1b-Построение графиков(PLSoft)

Диаграмма HS для воды и водяного пара. v2.0

Новые Расчеты

Новые Расчеты теплоэнергетика

Расчет барабанной сушилки для сушки аммофоса

Расчет двухкорпусной выпарной установки

Расчет однокорпусной выпарной установки

Новые Статьи

Новые Статьи теплоэнергетика

Повышение срока службы системы утилизации теплоты отходящих дымовых газов блока доменных воздухонагревателей

Применение погружной горелки для выпаривания высококонцентрированных растворов агрессивных веществ

Основные принципы работы ТЭС

Реклама

Хостинг сайта: EOMY.NET

Расчеты >> Теплотехнический расчёт сушильного барабана

Категория:    Расчеты

Дата публикации:    Суббота, 11 апреля 2009     Просмотров:    6837

Теплотехнический расчёт сушильного барабана Теплотехнический расчёт сушильного барабана

Сушка представляет собой тепловую обработку материалов с целью удаления из них влаги путём испарения. Испарение влаги из материала происходит при условии, когда окружающая среда не насыщена влагой и способна воспринять водяные пары от поверхности материала. Следовательно, при сушке необходимо, чтобы концентрация (парциальное давление) водяного пара непосредственно у поверхности влажного материала (Рпов) была больше, чем концентрация водяных паров в окружающей газовой среде (Ргаз).

Интенсивность сушки будет тем выше, чем больше разность парциальных давлений пара на поверхности материала и окружающей среды и больше приток тепла к поверхности материала.

По технологическим требованиям производства сушила должны обеспечить заданную производительность, возможную гибкость регулирования процесса и соблюдения оптимального режима сушки, чтобы получить наилучшее качество сушимого материала при наименьших затратах. При этом большое значение имеет равномерность сушки материалов или изделий по всему объёму рабочего пространства сушил.

Применяемые в промышленности сушила можно классифицировать по ряду конструктивных, технологических и других признаков. По виду обрабатываемого материала они разделяются на сушила для сушки изделий и сушки сыпучих кусковых материалов. По конструкции сушильного пространства – туннельные, шахтные, барабанные, камерные. По способу подачи и перемещения материала – распылительные, конвейерные, пневматические, размольно-сушильные. По схеме движения материала и сушильного агента – противоточные, прямоточные, с рециркуляцией и другие.

Для сушки мелкокусковых, сыпучих материалов и порошков применяются различные конструкции сушил непрерывного действия, например барабанные, пневматические и распылительные.

Барабанные сушила получили распространение в силикатной промышленности для сушки сыпучих и мелкокусковых материалов размером кусков до 50 мм. Барабан сушила имеет длину 4-30 м и диаметр 0.1-3.2 м, установлен под углом 4-60 к горизонту и вращается со скоростью 0.5-8 об/мин.

Движение материалов и топочных газов внутри сушила может быть прямоточным и противоточным. Последнее обуславливается рядом факторов. Если требуется глубокое высушивание материала или когда материал не выдерживает высокой температуры в первый период сушки и может быть нагрет до более высокой температуры в конце сушки, схема движения может быть противоточной. Противоток применяется при сушке песка, известняка и др. Однако в большинстве случаев находит применение прямоточная схема движения. Прямоток обеспечивает меньшее пыление и унос; влажные и пластичные материалы легче отдают начальную влагу и быстро приобретают необходимую сыпучесть. Сушка глин, недопускающих потери пластичности в следствие перегрева, производиться в сушильных барабанах при прямотоке.

При этом допускается высокая начальная температура газов, входящих в барабан (до 900 0С), но материал при сушке сильно не нагревается. Обычно при температуре отходящих из барабана газов 110 – 120 0С материал выходит с температурой 70-800С. Скорость движения газов в барабане не превышает 2,5-3 м/с в избежание чрезмерного пылеуноса. Внутренняя полость барабана в целях улучшения процессов теплообмена и сушки заполняется различными насадками или разделяется на ячейки.

При сушке крупнокусковых материалов, склонных к налипанию внутри, на стенках барабана устанавливают продольные лопасти (подъемно-лопастная система). При сушке мелкокусковых материалов по всему сечению барабана устанавливают полки, обеспечивающие надежное перемешивание материала (распределительная система). Для очень мелкого материала, склонного к пылению, применят закрытую ячейковую систему внутренних устройств, в которой материал только переваливается при вращении барабана при небольшой высоте падения. Ячейки не сообщаются между собой.

Для повышения равномерности сушки материалов, производительности барабана и частичного совмещения сушки и размола применяют навеску цепей, которые заменяют некоторую часть внутренних перегородок по длине барабана. При вращении барабана цепи разбивают крупные куски глины, но при этом повышается вынос пыли газовым потоком.

Степень заполнения барабана материалом колеблется в пределах от 0,05 до 0,20. Наибольшая степень заполнения достигается в сушильных барабанах с ячейковым внутренним устройством.Для отопления барабанной сушилки можно использовать любой вид топлива, который сжигается в топке, расположенной со стороны входа дымовых газов в барабан. Продукты горения топлива смешиваются с холодным воздухом в смесительной камере для получения требуемой температуры. Отработанные газы удаляются из разгрузочной камеры при помощи вентилятора, предварительно пройдя циклон для очистки от пыли.

Основные преимущества барабанного сушила: возможности использования для сушки дымовых газов с достаточно высокой температурой (700-8000С) без перегрева материала, что обеспечивает хорошую экономичность сушки; можно сушить материалы, содержащие куски размером до 250 мм, и материалы, не обладающие сыпучими свойствами (флотоконцентраты, шламы и др.).

К недостаткам барабанного сушила можно отнести: довольно большие габариты, обусловленные объемом испаряемой влаги в 1 м3 их рабочего объема; значительную массу сушила (4-5 т на 1 т испаряемой влаги в 1 ч) и большую массу (до 25% рабочего объема) материала, постоянно находящегося в сушилке во время ее работы; налипание влажного материала на внутренние устройства сушильного барабана, что значительно снижает эффективность ее работы; возможное просыпание сырого материала через горячий конец барабана, что удается ликвидировать увеличением шага разгонной спирали и уменьшением подачи материала в сушилку.

Актуально

Популярные Книги

Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Под ред. Н. В. Кузнецова

Cвойства воды и водяного пара - Ривкин С. Л., Александров А. А.

Таблицы Шевелева - Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета стальны чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб

FLUENT и GAMBIT - программы для решения задач механики жидкости и газа, тепло и массопереноса

Стомахина Г.И.-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Популярные Статьи

Расчет системы отопления частного дома

FLUENT и GAMBIT - программы для решения задач механики жидкости и газа, тепло и массопереноса

Выбор конструкции теплообменных аппаратов и основы расчета теплообменников

Как выбрать конденсатоотводчик?

Рекомендации по проектированию и монтажу паро-конденсатных систем

Популярные Расчеты

Расчет системы отопления частного дома

HS-диаграмма водяного пара

Методика расчета тепловых сетей

Расчет высоты дымовой трубы

Системы теплоснабжения. Теплоснабжение. Курсовая работа.

Популярные Программы

Шпаргалки бесплатно - Программа печати шпаргалок

Инструкция - РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ALFA LAVAL В ПРОГРАММЕ CAS200

Расчет теплопотерь через изоляцию трубопроводов при различных способах прокладки

TeploKKD-"классический" метод расчета коэффициентов полезного действия (КПД) энергетических котлов

Диаграмма HS для воды и водяного пара. v2.0

Популярные Чертежи

Деаэратор термический ДП-1000.100-2

Чертеж сушка барабанная

Чертеж скруббера с ситчатыми тарелками

Реклама


Copyright 2005 - 2012.ТЕПЛОТА - всё для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
Администрация сайта "ТЕПЛОТА - всё для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" не присваивает права на размещенную информацию. Авторские права принадлежат авторам.
Перепечатка материала - только с разрешения администрации сайта. При использовании материала сайта - активная ссылка на нас обязательна!
Наши координаты:    admin_teplotaпочтаmail.ru    46-30-399-30    Наши публикации:   Перечень Публикаций
Rambler's Top100 Яндекс цитирования