Опытные данные по сушке некоторых материалов в барабанных сушилках
Материал | Размер частиц, мм | , % | , %
| , ºС | , ºС | , (кг/м³·ч) | Тип (параметры) внутренних распределительных систем барабана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Глина: Простая Огнеупорная |
– – |
22 9 |
5 0,7 |
600–700 800–1000 |
80–100 70–80 |
50–60 60 |
Подъем.-лопастн. » |
Известняк | 0–15 0–20 | 10–15 8–10 | 1,5 0,55 | 1000 800 | 80 120 | 45–65 30–40 | » » |
Инфузория земля | – | 40 | 15 | 550 | 120 | 50–60 | Распределительная |
Песок | – | 4,3–3,7 | 0,05 | 840 | 100 | 80–88 | Распределительная и перевалочная |
Руда: Железная (магнитогорская) Марганцевая |
0–50
2,5 |
6
15 |
0,5
2 |
730
120 |
–
60 |
65
12 |
Подъем.-лопастн.
Распределительная |
Железный колчедан | – | 10–12 | 1–3 | 270–350 | 95–100 | 20–30 | Подъем.-лопастн секторная (d = 1,6 м, l= 14 м) |
Сланцы | 0–40 | 38 | 12 | 500–600 | 100 | 45–60 | Подъем.-лопастн |
Уголь: Каменный Бурый |
– 0–10 |
9 30 |
0,6 10–15 |
800–1000 430 |
60 150–200 |
32–40 40–65 |
» » |
Торф фрезерный | – | 50 | 20 | 450 | 100 | 75 | » |
Фосфориты | – | 6 | 0,5 | 600 | 100 | 45–60 | » |
Нитрофоска | 0,5–1,0 | – | 1 | 220 | 105 | 0,5–0,4 | Подъем.-лопастн секторная |
Окончание табл. 2.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Аммофос | 1–4 | 8–12 | 1,5 | 350 | 110 | 15–20 | То же |
Диаммофос | 1,4 | 3–4 | 1 | 200 | 90 | 8–10 | » |
Суперфосфат гранулированный | 1–4 | 14–18 | 2,5–3,0 | 550–600 | 120 | 60–80 | То же (d = 2,8 м, l = 14 м) |
Преципитан | – | 55–57 | – | 500–700 | 120–130 | 28–33 | То же (d = 3,2 м, l = 22 м) |
Сульфат аммония | – | 3,5 | 0,4 | 82 | – | 4–5 | Подъем.-лопастн |
Хлорид бария | – | 5,6 | 1,2 | 109 | – | 1–2 | » |
Фторид алюминия | – | 48–50 | 3–5,5 | 750 | 220–250 | 18 | Подъем.-лопастн и секторная (n = 3 об/мин) |
Соль поваренная | – | 4–6 | 0,2 | 150–200 | – | 7,2 | Подъем.-лопастн |
Пшеница | – | 20 | 14 | 150–200 | 50–80 | 20–30 | Распределительная |
Жом свекловичный | – | 84 | 12 | 750 | 100–125 | 185 | » |
Общий объем сушильного барабана V = 56,5 + 3,7 = 60,2 м.
При отсутствии расчетных зависимостей для определения коэффициентов массо- и теплопередачи объем сушильного барабана может быть ориентировочно определен с помощью объемного напряжения по влаге Aν кг/(м3ч). При использовании величины Aν объем сушильного барабана рассчитывают по уравнению
(2.26)
Значения Aν для некоторых материалов, полученные из опытов, приведены в таблице 2.2.
В результате расчета, выполненного по уравнению (2.26) с использованием данных таблицы 2.2 [t1 = 840 °С, t2 = 100 °C, Aν = 80 кг/(м3·ч)], найдем объем сушильного барабана V = 32,7 м3. Расхождение с результатом, полученным при использовании кинетических закономерностей, обусловлено различием параметров сушильного агента, что существенно отражается на движущей силе процесса сушки. Расчеты показывают, что средняя движущая сила при изменении начальной температуры сушильного агента от 300 до 840 °С увеличивается в 1,6 раза. Коррекция на изменение движущей силы дает объем сушильного барабана V = 52,3 м3. Этот результат удовлетворительно совпадает с полученным в примере.
Далее по справочным данным [2, 3] находим основные характеристики барабанной сушилки – длину и диаметр.
В таблице 2.3 приведены основные характеристики барабанных сушилок, выпускаемых заводами «Уралхиммаш» и «Прогресс» [6]. По таблице выбираем барабанную сушилку № 7207 со следующими характеристиками: объем V = 74 м2, диаметр d = 2,8 м, длина l = 14 м.
Определим действительную скорость газов в барабане:
(2.27)
Таблица 2.4
- О. С. Ломова расчет массообменных установок нефтехимической промышленности
- Часть 2
- Рецензенты: е. О. Захарова, к.Т.Н., доцент ОмГпу, зав. Кафедрой «Технологии и методики преподавания технологии»;
- Оглавление
- Глава 1. Адсорбционная установка
- Глава 2. Расчет сушильной установки
- Введение
- Глава 1. Адсорбционная установка
- 1.1. Процесс адсорбции
- 1.2. Расчет адсорбционной установки с псевдоожиженным слоем адсорбента
- Задание на проектирование
- Основные условные обозначения
- 1.2.1. Определение скорости газового потока
- 1.2.2. Определение расхода адсорбента
- 1.2.3. Определение объемного коэффициента массопередачи
- 1.2.4. Определение общего числа единиц переноса
- 1.3. Расчет адсорбционной установки периодического действия с неподвижным слоем адсорбента
- Задание на проектирование
- 1.3.1. Построение изотермы адсорбции
- 1.3.2. Определение продолжительности стадии адсорбции
- 1.4. Расчет адсорбционной установки с движущимся слоем адсорбента Задание на проектирование
- 1.4.1. Расчет диаметра аппарата
- 1.4.2. Расчет скорости движения адсорбента
- 1.4.3. Расчет длины слоя адсорбента
- 1.5. Расчет ионообменной установки
- Задание на проектирование
- 1.4.1. Расчет односекционной катионообменной колонны
- Уравнение изотермы сорбции
- Скорость потока жидкости
- Определение лимитирующего диффузионного сопротивления
- Среднее время пребывания частиц ионита в аппарате
- Высота псевдоожиженного слоя ионита
- 1.6 Характеристики адсорберов
- 1.6.1. Адсорберы с неподвижным слоем поглотителя
- 1.6.2. Адсорберы с движущимся слоем поглотителя
- 1.6.3. Адсорберы с псевдоожиженным слоем поглотителя
- Глава 2. Расчет сушильной установки
- 2.1. Процесс сушки
- Основные условные обозначения
- Индексы
- 2.2. Расчет барабанной сушилки Задание на проектирование
- 2.2.1. Параметры топочных газов, подаваемых в сушилку
- 2.2.2. Параметры отработанных газов. Расход сушильного агента
- 2.2.3. Определение основных размеров сушильного барабана
- К выбору рабочей скорости газов в сушильном барабане w
- Опытные данные по сушке некоторых материалов в барабанных сушилках
- Основные характеристики барабанных сушилок заводов «Уралхиммаш» и «Прогресс»
- 2.3. Расчет сушилки с псевдоожиженным слоем Задание на проектирование
- 2.3.1. Расход воздуха, скорость газов и диаметр сушилки
- 2.3.2. Высота псевдоожиженного слоя
- 2.3.3. Гидравлическое сопротивление сушилки
- Список используемой литературы
- Приложения
- Физические свойства воды (на линии насыщения)
- Физические свойства сухого воздуха при атмосферном давлении