Сушильные установки.Нуров Мухаммад ЭО-18. Сушильные установки
Скачать 2.53 Mb.
|
1 Описание принципиальной технологической схемыДля сушки измельченной древесины используют сушильные установки непрерывного действия, в которых процесс сушки совмещается с перемещением материала. Влажный материал ленточным транспортером ТЛ подается в бункер-питатель БП, откуда шлюзовым дозатором ДШ равномерно подается в сушилку кипящего слоя. Принципиальная технологическая схема приведена на рисунке 1. Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема В качестве сушильного агента используют топочные газы разбавленные воздухом, получаемы сжиганием природного газа. Природный газ подается в топку через форсунку ГГ. Воздух на горение подается вентилятором В1. Сушильный агент - топочные газы, полученные при сжигании природного газа в топке Т, разбавляются воздухом в камере смешения КС и поступают в сушилку. Высушенный продукт вместе с сушильным агентом отсасывается вентилятором В2 в циклон-разгрузитель ЦР, где происходит отделение сушильного агента от материала. Далее сушильный агент поступает в циклон-очиститель ЦО на доочистку, который вентилятором ВД выбрасывается в атмосферу. Продукт через шлюзовой затвор ЗШ подается на транспортер ТВ. 2 Расчет топки для сушильной установкиИсходные данные: Состав природного газа месторождения республика Коми приведен в таблице 1: Таблица 1 - Состав природного газа республики Коми
Параметры наружного воздуха, г. Пермь (лето) [3, таблица XL]: Температура t0= 18 °С Относительная влажность φ0= 72 % Барометрическое давление 750 мм.рт.ст.=0,99 МПа Влагосодержание наружного воздуха при t0= °С, φ0= %: где Pнас = 15,48 мм.рт.ст. при t0= 19,4 °C по таблице XXXVIII [3] при P=750 мм.рт.мт. Теплосодержание наружного воздуха t0=18 °С, x0= кг/кг: кДж/кг. Теплотворная способность сухого газообразного топлива: Теоретическое количество абсолютно сухого воздуха, необходимого для сжигания 1 кг природного газа: Принимаем коэффициент избытка воздуха: αm=2,0. Масса сухого воздуха, подаваемого в камеру горения топки для сжигания 1 кг природного газа: Масса сухого газа, получаемого при сжигании 1 кг природного газа: Масса водяного пара, получаемого при сжигании 1 кг природного газа с избытком воздуха: Влагосодержание топочных газов: Количество компонентов топочных газов, образующихся при сжигании 1 кг природного газа: Средняя молекулярная масса сухих топочных газов: Теплоемкость продуктов горения при tт.г. = 1000 °C [4, таблица 2]: Ссо2=1,12; Сsо2=0,873; СN2=1,11; Со2=1,03 кДж/(кг·К). Средняя теплоемкость сухих топочных газов: Средняя теплоемкость газа при 18 °С: где -теплоемкость компонентов природного газа, кДж/кг К [4, таблица 2]; YCmHn - массовая доля компонентов топлива, масс. доли. Средняя температура топочных газов на выходе из топки без учета диссоциации углекислого газа и паров волы: = 1099°C, где - КПД топки; . wg = 0 , т.к. газ не распыляется ни воздухом ни газом Температуру топочных газов снижаем до tтг=1000 °C за счет подачи наружного воздуха в топку, чтобы предохранить футеровку топки от разрушения. Теплосодержание топочных газов: кДж/кг. Теплосодержание паров воды при t1= 390°C Коэффициент избытка воздуха при разбавлении топочных газов воздухом до t1=390 °C при wg=0; ig=0: Количество воздуха, подаваемого в камеру смешения на разбавление топочных газов до t1=390 °C: Количество сухой смеси топочных газов и воздуха на 1 кг природного газа: Количество паров воды в смеси топочных газов и воздуха, полученные при сжигании 1 кг природного газа: Влагосодержание сушильного агента при входе в сушилку: Теплосодержание сушильного агента на входе в сушилку при x1 и t1: Расход природного газа на сушку: где L1 - расход сушильного агента, кг/с (см. тепловой балласнс) Принимаем допустимое тепловое напряжение топочного объема [4, таблица 3]: qv=5000 103 кДж/(м3ч). Объем топочной камеры: Принимаем соотношение длины к диаметру топки L/D=1,8, тогда: Диаметр топки: Принимаем диаметр топки 600 мм, тогда длина камеры горения будет равна: L=1,8 D=1,8 550=990 мм. Размеры топки: = 0,235 м3, D= 0,6 м, L= 1,08 м. |