Методика и последовательность аэродинамического расчета

Сушильных камер

Давления воздуха (Нв), создаваемое вентилятором, для преодоления сопротивления на пути агента сушки, складывается из статического (Нсm) и динамического (Нд) давления.

В камерах с многократной циркуляцией сушильного агента его движения производиться по замкнутому кольцу. В этом случае напор вентилятора будет складываться из сопротивлений отдельных участков этого кольца.

Сопротивления отдельных участков состоит из сопротивления трения о стенки каналов и местных сопротивлений. Сопротивление сети по замкнутому кольцу определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где Hв–давление воздуха, создаваемое вентилятором, Па;

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru – плотность агента сушки, кг/м3;

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru – скорость циркуляции агента сушки на участке сети, м/с;

Kmp – коэффициент трения о стенки канала зависит от шероховатости

стенок канала;

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru – коэффициент местного сопротивления, в зависимости от вида

местного сопротивления;

l – длина участка (канала), м;

U – периметр поперечного сечения канала, м;

ƒ – площадь поперечного сечения канала, м2;

Последовательность аэродинамического расчета:

1. Составить схему циркуляции агента сушки в камере с указанием ее размеров и номеров участков сопротивлений по замкнутому кольцу.

2. Подсчитать сопротивление участков кольца циркуляции агента сушки.

3. Выбрать вентилятор, определить его мощность и частоту вращения ротора.

4. Определить мощность и выбрать электродвигатель для привода вентилятора.

5. Рассчитать сечения приточно-вытяжных каналов.

Составление схемы циркуляции агента сушки в камере

В сушильных камерах периодичного действия циркуляция сушильного

агента осуществляется по вертикально-замкнутому кольцу.

Схема циркуляции сушильного агента представлена на рисунке 4.

К местным сопротивлениям потока агента сушки относятся сопротивление вентилятора, калорифера, прямых каналов, поворотов, входа в штабель и выхода его из штабеля. Для подсчета сопротивлений на схеме циркуляции агента сушки участки местных сопротивлений обозначаются цифрами. Симметричные участки в расчетах объединяются.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Рисунок 4 – Схема циркуляции агента сушки в камере СП-2КП

Таблица 6 – Участки вертикально – замкнутого кольца циркуляции

агента сушки в камере СП-2КП

Номер участка Наименование участка
Вентилятор
Калорифер пластинчатый
Прямой канал
4, 18 Поворот под углом 135˚
5, 17 Прямой канал
6, 16 Поворот под углом 90˚
7, 12 Вход в штабель
8, 9, 13, 14 Штабель
10, 15 Выход из штабеля
Калорифер из ребристых труб
     

Расчет аэродинамического сопротивления циркуляционной сети

Сушильной камеры

3.3.1 Сопротивление трения на прямых каналах

Сопротивление трения на прямых каналах Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ρ = 0,848− плотность агента сушки на расчетной ступени, кг/м

ωпр.к − скорость циркуляции агента сушки на прямом канале, м/с

Kтр− коэффициент трения на прямом канале, 0,016 – для металлических

каналов, 0,16 – для деревянных нестроганых поверхностей.

l – длина прямого канала, м; l = 9; 3,45 м

φпр.к− периметр сечения прямого канала, м

ƒпр.к− площадь прямого канала, перпендикулярная потоку агента

сушки, м²

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где Vс = 77,22 м3/с − количество воздуха циркулирующего в камере, м2/с.

Участок № 3

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Участок № 5, 17

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.2 Сопротивление при изменении направления движения

агента сушки (поворотов)

Местное сопротивление поворота определяется по формуле

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ωпов – скорость циркуляции сушильного агента на повороте, м/с.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru – коэффициент местного сопротивления, зависящий от величины

угла поворота.

Скорость циркуляции воздуха на поворотах принимается равной скорости в канале между стенкой камеры и штабелем.

Поворот на 135°: Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru = 3,846 м/с

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Поворот на 90°: Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru = 3,846 м/с

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.3 Сопротивление при резком изменении сечения канала, входа в

штабель (внезапное сужение)

Сопротивление входа в штабель определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ωшт = 3 м/с – скорость циркуляции по штабелю;

ξ =0,198 – коэффициент сопротивления для внезапного сужения находится по отношению Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.4 Сопротивление штабелей

Сопротивление штабелей определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ωшт = 3 м/с - скорость циркуляции по штабелю;

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru = 2,77 – коэффициент местного сопротивления одного ряда

штабелей.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.5 Сопротивление внезапного расширения (выхода из штабеля)

потоков воздуха

Сопротивление внезапного расширения (выхода из штабеля) определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ξшт = 0,316 ­­– коэффициент внезапного расширения.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.6 Сопротивление перегородок осевых вентиляторов

Сопротивление вентиляторов определяется по формуле:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где ωв – скорость воздуха при проходе через вентилятор, м/с;

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru = 2,5 – коэффициент местного сопротивления перегородок, в которых

монтируется вентилятор.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru – площадь вентиляторов м², равна:

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

где D – диаметр колеса вентилятора принимается ориентировочно прини-

мается равным 1 м и уточняется в последующем;

nв = 9 шт. – число вентиляторов, установленных в камере.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

3.3.7 Сопротивление калориферов

Сопротивление одного ряда калориферов из чугунных ребристых труб (Δhр.тр.) определяется в зависимости от способа их размещения и приведенной (ω0) скорости воздуха, которая принимается из теплового расчета по рис. 22[1]. Общее сопротивление калориферов равно сопротивлению одного ряда, умноженному на количество рядов.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Сопротивление одного ряда пластинчатых калориферов типа КФС определяется по таблице 31[1], в зависимости от номера калорифера и весовой скорости, принятой из теплового расчета. Общее сопротивление калориферов равно сопротивлению одного ряда на количество рядов.

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Таблица 7 – Сопротивление участков кольца циркуляции агента сушки

Номер участка Наименование участка Плотность агента сушки 𝜌, кг/м3 Скорость агента сушки на участке Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru , м/с Коэффициент местного сопротивления ξ Аэродинамическоесопротивление на участке Δh, Па
Вентилятор 0,848 10,93 2,5 126,633
Калорифер пластинчатый 0,848 11,404 - 88,9
Прямой канал 0,848 1,923 - 0,062
4, 18 Поворот под углом 135˚ 0,848 3,846 0,25 1,568х2
5, 17 Прямой канал 0,848 3,846 - 1,817х2
6, 16 Поворот под углом 90˚ 0,848 3,846 1,1 6,899х2
7, 12 Внезапное сужение 0,848 0,198 0,756х2
8, 9, 13, 14 Штабель 0,848 2,77 10,57х4
10, 15 Внезапное расширение 0,848 0,316 1,206х2
Калорифер из ребристых труб 0,848 1,5 - 2,5
Итого         284,867

Напор (давление) вентилятора, соответствующий аэродинамическому сопротивлению циркуляционной сети, складывается из сопротивлений отдельных ее участвов

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Методика и последовательность аэродинамического расчета - student2.ru

Наши рекомендации