Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2012 в 19:33, доклад
Под сушкой понимают совокупность термических и массообменных процессов у поверхности (внешняя задача) и внутри (внутренняя задача) влажного материала, способствующих его обезвоживанию. Обезвоживание материалов, в том числе и сушка, предназначается для улучшения их качества и долговечности, например при сушке древесины, увеличения теплотворности при сушке топлива, возможности длительного хранения при сушке пищевых продуктов и т.д. Поэтому в ряде случаев сушка сопровождается структурно-механическими, химическими, биохимическими, реологическими изменениями высушиваемого материала.
Введение 2
Сушка 3
Классификация сушильных аппаратов 5
Конструкция и принцип действия барабанной сушилки 7
Описание сушимого материала 18
Основные требования ПТЭ к сушилкам 19
Список используемой литературы 21
Содержание
Введение
Сушка
Классификация сушильных
аппаратов
Конструкция и принцип действия барабанной сушилки 7
Описание сушимого материала
Основные требования ПТЭ
к сушилкам
Список используемой литературы
Введение.
В различных отраслях народного хозяйства широко распространены процессы удаления жидкости (растворителей) с поверхности или из внутренних слоев различных материалов. В качестве удерживаемых материалами жидкостей могут быть вода, метанол, бензин, метаноло - ацетоновая смесь, бензино -изопропиловая смесь и т. п. Среди существующих способов обезвоживания материалов (сушка, отжатие, центрифугирование, фильтрование, отсасывание, поглощение химическими реагентами и т. д.) особое место занимает тепловая сушка, при которой удаление влаги из материала происходит в основном путем испарения.
Под сушкой понимают совокупность
термических и массообменных
процессов у поверхности (внешняя
задача) и внутри (внутренняя задача)
влажного материала, способствующих его
обезвоживанию. Обезвоживание материалов,
в том числе и сушка, предназначается
для улучшения их качества и долговечности,
например при сушке древесины, увеличения
теплотворности при сушке топлива,
возможности длительного
Скорость протекания этих процессов, степень их завершенности зависит не только от способа подвода теплоты к материалу, но и от режима сушки.
Для оценки перспективности способа сушки влажные материалы делят на шесть основных групп: истинные и коллоидные растворы, эмульсии и суспензии; пастообразные материалы, не перекачиваемые насосом; пылевидные, зернистые и кусковые материалы, обладающие сыпучестью во влажном состоянии; тонкие гибкие материалы (ткани, пленка, бумага и т.п.); штучные массивные по объему материалы и изделия (керамика, штучные строительные материалы, изделия из древесины и т.п.); изделия, подвергающиеся сушке после грунтования, окраски, склеивания и других поверхностных работ.
Сушка - это процесс удаления из материалов влаги, обеспечиваемый ее испарением и отводом образовавшихся паров. Сушка материалов и изделий производится в зависимости от их назначении или последующей обработки. Для ряда материалов в результате сушки увеличивается прочность, долговечность, облегчается обработка, улучшаются теплоизоляционные свойства и т.д.
Различают сушку естественную (на открытом воздухе) и искусственную (в сушилках). При естественной сушке материал можно высушить только до влажности, близкой к равновесной. Преимущество искусственной сушки состоит в ее малой продолжительности и возможности регулирования конечной влажности материала. Аппараты, в которых осуществляют сушку, называют сушилками. По способу сообщения тепла различают конвективные, контактные, терморадиационные, сублимационные и высокочастотные сушилки. Дисперсные материалы, к которым относятся зернистые, порошкообразные, гранулированные, дробленные твердые, а также диспергированные жидкие и пастообразные продукты, в химической технологии высушивают, главным образом, конвективным способом.
В конвективных сушилках тепло
процесса несет газообразный сушильный
агент (нагретый воздух, топочные газы
или смесь их с воздухом), непосредственно
соприкасающийся с поверхностью
материала. Пары влаги уносятся тем
же сушильным агентом. В сушилках
многих типов со взвешенным слоем
высушиваемого материала
Если соприкосновение
высушиваемого материала с
Скорость процесса сушки влажного материала нагретым воздухом зависит от интенсивности внешнего и внутреннего тепло- и массообмена, т.к. от этих процессов зависит количество влаги, подведенной к поверхности испарения.
В простейшем виде процесс
сушки осуществляется таким образом,
что сушильный агент, нагретый до
предельно допустимой для высушиваемого
материала температуры, используется
в сушильном аппарате однократно.
Этот процесс называется основным.
Снижение температуры термолабильных
материалов обеспечивается созданием
дополнительной поверхности нагрева
внутри сушильной камеры или нагреванием
воздуха по ходу процесса за счет тепла,
полностью вносимого в
Изучение закономерностей переноса влаги и теплоты может идти двумя путями:
-на основе молекулярно-
-на основе понятий термодинамики процесса. Изучает макроскопические свойства тел и системы тел и процессы их взаимодействия, не интересуясь поведением отдельных молекул.
Перенос газообразного вещества может происходить молекулярным путем за счет хаотического перемещения отдельных молекул (диффузия) или за счет направленного перемещения молекул, когда каждая из них движется независимо друг от друга (эффузия), и молярным путем, когда перемещаются группы, скопления молекул под действием разности давлений в различных точках тела.
Для сушки материалов, требующих
повышенной влажности сушильного агента
и невысоких температур, применяют
устройства, обеспечивающие рециркуляцию
(возврат) части отработанного воздуха
в сушилку, а также сушилки
с промежуточным подогревом воздуха
между отдельными ступенями (или
зонами) и одновременной рециркуляцией
его. При сушке трудно сохнущего
материала или для улучшения
его сыпучести применяют
Когда удаляемая из материала жидкость является ценным продуктом (спирты, эфиры, углеводороды и другие растворители), а также при сушке огне- и взрывоопасных материалов применяют схемы с полностью замкнутым циклом инертных газов, включающие дополнительно устройства для конденсации и удаления из системы испаряющейся влаги и одновременного осуществления циркулирующих в системе газов.
Перечисленные схемы являются вариантами основного процесса и находят широкое применение во многих производствах химической промышленности.
Механизм конвективной сушки
можно представить следующим
образом. При введении влажного тела
в нагретый газ происходит перенос
тепла к поверхности материала,
обусловленный разностью
Классификация сушильных аппаратов
Промышленные сушильные установки классифицируют по следующим признакам:
1) по способу подвода теплоты к материалу:
а) конвективные,
б) кондуктивные,
в) радиационные,
г) электромагнитные,
д) комбинированные(конвективно-
2) по функционированию во времени:
а) непрерывного действия,
б) периодического действия,
в) полу непрерывного действия;
3) по конструкции:
а) камерные,
б) шахтные,
в) туннельные,
г) барабанные,
д) трубчатые,
е) ленточные,
ж) взвешенного слоя,
з) распылительные,
и) сублимационные и др.
Из приведенной классификации наибольшее распространение получили конвективные сушильные установки. Эти установки разделяют на несколько групп:
1)по применяемому сушильному агенту на:
а) воздушные,
б) на дымовых (топочных) газах,
в) на неконденсирующихся в процессе сушки газах (азоте, гелии, перегретом водяном паре и т.д.);
2)по схеме движения сушильного агента на:
а) однозонные (с однократным использованием сушильного агента, рециркуляцией),
б) многозонные (с промежуточным подогревом сушильного агента, рециркуляцией его в зонах, рециркуляцией между зонами и т.п.);
3)по давлению в сушильной камере на:
а) атмосферные,
б) вакуумные;
4)по направлению движения
сушильного агента
а) прямоточные,
б) противоточные,
в) перекрестно-точные,
г) реверсивные.
Конструкция и принцип действия барабанной сушилки
В сушильной технике барабанные сушилки являются наиболее распространенным типом. Первоначально такие сушилки представляли собой открытую вращающуюся трубку, через которую пропускались горячие дымовые газы, вступавшие в тепло - и массообмен с движущимся по трубе материалом. Барабанные сушилки применяются для сушки сыпучих и малосыпучих материалов (колчедан, уголь, фосфориты, минеральные соли, руда, удобрения, песок, различные химические продукты и т.д.). Высокая приспособляемость позволила им найти им найти применение во многих отраслях промышленности и в с/х при индустриальном производстве кормов.
По конструктивному
Наиболее распространенная барабанная сушилка представляет собой цилиндрический наклонный барабан с двумя бандажами, которые при вращении барабана катятся по опорным роликам. Материала поступает с приподнятого конца барабана через питатель, захватывается винтовыми лопастями, на которых он подсушивается, после чего перемещается вдоль барабана, имеющего угол наклона к горизонтали до 6°. Осевое смещение барабана предотвращается упорными роликами.
Материал перемещается в
сушилке при помощи внутренней насадки,
равномерно распределяющей его по сечению
барабана. Конструкция насадки зависит
от размера кусков и свойств высушиваемого
материала. Насадка осуществляет механическую
перевалку материала, сбрасывая
его в поток сушильного агента.
Ее назначение заключается в том,
чтобы процесс теплообмена
Наиболее целесообразна
такая насадка, которая наименьшим
образом распределяет, пересыпает,
перемешивает материал и осуществляет
его контакт с потоком
Насадка с точки зрения тепломассопереноса должна быть компактной, однако для надежности транспортирования интервал между элементами насадки должен быть как можно больше.
Обычно в барабанных сушилках
материал и сушильный агент движутся
прямотоком, благодаря этому
Высушиваемый материал проходит
через подпорное устройство в
виде сменного кольца или поворотных
лопаток, посредством которых
Барабан приводится во вращение посредством зубчатого венца, который находится в зацеплении с ведущей шестерней, соединенной через редуктор с электродвигателем. Скорость вращения барабана зависит от угла его наклона и продолжительности сушки; обычно барабан делает 1-8об/мин.
Преимуществами этих сушилок являются:
- интенсивность и равномерность
сушки вследствие тесного
- относительная простота и компактность устройства;
- большая производительность;
- большое напряжение барабана по влаге, достигает 100 кг/м3 и более;
- Большая экономичность, по сравнению с шахтными.
К недостаткам относятся:
- громоздкость при значительных
затратах металла и