ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА И ЕГО РАСХОДА. ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ СУШКИ НА H, d – ДИАГРАММЕ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА
Зададимся параметрами наружного воздуха t0 и d0. На H, d – диаграмме находим точку А (рисунок 5.1).
Определим коэффициент расхода воздуха в дымовых газах, выходящих из смесительной камеры (на входе в сушильную камеру). При использовании газообразного топлива формула для определения общего коэффициента расхода воздуха, необходимого для получения газов с температурой t1 имеет вид:
, (5.1)
где - высшая теплота сгорания топлива, кДж/м3;
=0,95 – КПД топки;
ст – изобарная теплоемкость газообразного топлива,ст=1,34 кДж/кг∙К;
tт – температура газообразного топлива, ᵒС;
ссг – изобарная теплоемкость дымовых газов, ссг=1,07 кДж/кг∙К;
tсг – температура дымовых газов tсг=t1, ᵒС;
hп – энтальпия водяного пара при температуре t1, кДж/кг;
(5.2)
Wт – масса водяного пара, содержащегося в топливе, Wт=0 кг;
H0 – энтальпия атмосферного воздуха, определяемая по H,d–диаграмме в точке А (рисунок 5.1), Н0=45 кДж/кг;
L0 – теоретическое количество воздуха на сжигание 1 кг газообразного топлива (формула 5.6), кг/кг.
Топливо – природный газ с теплотой сгорания . Согласно [1] определяем состав газа магистрали Бухара – Урал:
CH4=94,2%; C2H6=2,5%; C3H8=0,4%; C4H10=0,2%; C5H12=0,1%; N2=2,6%; CO2=0%.
Высшая теплота сгорания топлива, кДж/кг:
(5.3)
(5.4)
Плотность топлива по [2], кг/м3:
(5.5)
где Vi – объемное содержание i-ого компонента газа;
μi – молярная масса компонента газа, моль/кг.
Теоретическое количество воздуха на сжигание 1 кг газообразного топлива при известном его составе, кг/кг:
(5.6)
Удельный (на 1 кг сжигаемого топлива) расход сухих газов при температуре t1 при сжигании газообразного топлива, кг/кг:
(5.7)
Удельный расход водяных паров, образующихся при полном сгорании 1 кг газообразного топлива при температуре t1, кг/кг:
(5.8)
Влагосодержание дымовых газов при температуре t1, г/кг:
(5.9)
Теплосодержание дымовых газов, кДж/кг:
(5.10)
По d1, H1иt1на H, d– диаграмме находим точку В (рисунок 5.1), соединив которую с точкой А, получаем линию смешения атмосферного воздуха с дымовыми газами, выходящими из топки.
Для построения теоритического процесса сушки из точки В проводится линия H=constдо пересечения с изотермой t2 в точке С.
Для построения действительного процесса сушки находится величина:
(5.11)
где св – изобарная теплоемкость воды, кДж/кг∙К;
- температура материала на входе в сушилку, ᵒС;
qдоп – удельная (на 1 кг испаренной из материала влаги) теплота, вносимая в дополнительном, встроенном в сушильную камеру, подогревателе,
qдоп=0 кДж/кг;
qм – удельные потери теплоты с материалом, кДж/кг:
(5.12)
здесь см– теплоемкость высушенного материала, кДж/кг∙К:
(5.13)
ссух – теплоемкость сухой части материала по [3], ссух=0,84 кДж/кг∙К
qтр – удельная потеря теплоты с транспортным устройством. В конвективных сушилках, предназначенных для сушки дисперсного материала транспортное устройство отсутствует, следовательно, qтр=0 кДж/кг;
q5 – удельная потеря теплоты в окружающую среду от наружного охлаждения конструкции. Принимаем предварительно с последующей проверкой, так как геометрические размеры сушилки пока неизвестны.
q5=10 кДж/кг.
Затем на линии ВС (рисунок 5.1) выбирается произвольная точка е и проводится отрезок ef, длина которого измеряется.
Из уравнения находится длина отрезка еЕ,мм, где Мh и Мd– соответственно, масштаб оси энтальпии и влагосодержания H, d– диаграммы.
(5.14)
Если ∆<0, то отрезок еЕ откладывается вниз и через точки В и Е проводится прямая до пересечения с изотермой t2 (рисунок 5.1). Линия ВС’ – действительный процесс сушки, на основании которого определяется влагосодержание сушильного агента на выходе из сушилки d2, используемое для определения расхода сушильного агента (формула 6.4).
d2д=105 г/кг.
Рисунок 5.1 – H,d– диаграмма влажного воздуха при барометрическом давлении 99,4 кн/м2