Тепловой баланс каландра

Тепловой баланс каландра описывается уравнением, кВт:

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где QN – количество тепла, выделяющегося за счет работы деформации мате­риала, кВт,

Тепловой баланс каландра - student2.ru (24)

Nср, – средняя мощность при работе каландра, кВт;

η – КПД привода (η=0,8÷0,9);

QT – количество тепла, подводимое теплоносителем, кВт;

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где Gп – расход пара, кг/ч;

iн, iк– теплосодержание пара при выбранном давлении и теплосодержание конденсата, кДж/кг;

Qм – количество тепла, расходуемое на нагрев материала, кВт,

Тепловой баланс каландра - student2.ru (26)

где G – производительность каландра (17), кг/с;

См – удельная теплоемкость смеси, кДж/(кг·К);

tк, tн – соответственно конечная и начальная температуры смеси, °С.

Потери тепла в окружающую среду Qпот складываются из потерь теп­ла лучеиспусканием и конвекцией, кВт:

Тепловой баланс каландра - student2.ru (27)

где tст, tср – температура стенки валка и окружающей среды, °С;

F – общая поверхность теплоотдачи валков, м2,

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где Д, L – соответственно диаметр и длина валка каландра, м;

n – число валков каландра.

Общая поверхность теплоотдачи валков каландра слагается из поверх­ности F1, занятой лентой резиновой смеси и поверхности F2, свободной от ре­зиновой ленты:

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где а – суммарный центральный угол обхвата резиновой смесью валков ка­ландра, град.;

α – коэффициент теплоотдачи, включающий αm и αp, кВт/(м2·К),

где αm – коэффициент теплоотдачи от металла в окружающую среду, кВт/(м2·К),

Тепловой баланс каландра - student2.ru (29)

где αmк – коэффициент теплоотдачи от металла в окружающую среду конвек­цией, кВт (м2·К),

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где tmст, tср, – соответственно температуры наружной поверхности валка и ок­ружающей среды, оС;

Д – диаметр валка, м;

αmл – коэффициент теплоотдачи от металла в окружающую среду лучеиспус­канием, кВт/(м2·К);

Тепловой баланс каландра - student2.ru (30)

αp – коэффициент теплоотдачи от резиновой смеси в окружающую среду, кВт/(м2·К),

Тепловой баланс каландра - student2.ru

где αрк – коэффициент теплоотдачи от резиновой смеси в окружающую среду конвекцией, кВт/(м·К),

Тепловой баланс каландра - student2.ru (33)

где Тепловой баланс каландра - student2.ru – температура резиновой смеси, °С;

αрл – коэффициент теплоотдачи от резиновой смеси в окружающую среду лучеиспусканием, кВт/(м2·К);

Тепловой баланс каландра - student2.ru (34)

Расход пара можно определить по формуле, кг/ч:

Тепловой баланс каландра - student2.ru

Пример 6. Определить расход греющего пара для трехвалкового ка­ландра с треугольным расположением валков (см. пример 4).

Исходные данные: G = 3648,65 кг/с; Nср= 42 кВт; начальная темпера­тура смеси 60°С; конечная 80оС; температура поверхности валков 100оС; С = 1,67 кДж/(кг·К); скрытая теплота конденсации насыщенного пара при Р = 0,ЗМПа составляет 2160 кДж/кг.

Решение. Необходимо рассчитать:

количество тепла, выделяющегося за счет деформации смеси (24)

QN = 42·0,85 = 35,7 кВт;

расход тепла, уносимого с резиновой смесью (26)

Тепловой баланс каландра - student2.ru

коэффициенты теплоотдачи по формулам (29-34), кВт/ (м2·К)

Тепловой баланс каландра - student2.ru

Тепловой баланс каландра - student2.ru

общую поверхность теплоотдачи (28)

F = 3·3,14·0,71·1,8 = 12,04 м2;

поверхность, занятую резиновой лентой

Тепловой баланс каландра - student2.ru

поверхность, свободную от резиновой смеси

F2= 12,04 – 8,03 = 4,01м2;

потери тепла в окружающую среду (27)

Тепловой баланс каландра - student2.ru

расход пара по формуле (35)

Тепловой баланс каландра - student2.ru

Резиносмесители

Наши рекомендации