Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [ 249 ] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

8.5.5.3.1.3.4. Сушка теплопроводностью

Теплопроводность - это физический процесс передачи тепла от тела с высокой температурой к телу с низкой температурой. Техника сушки теплопроводностью состоит в установлении между сушильным продуктом и осушаемым продуктом хорошего равномерного контакта, чтобы осуществить достаточную передачу тепла.

8.5.5.3.2. Сельскохозяйственное ленное применение

и промыш-

Описание техники в этой части не претендует на исчерпывающее, и единственное, на чем здесь делается акцент, это - особенность применения газа.


Спектр излучения термореактора.

Промышленность

Тип сушки

Агроснабжение

- Молочное

- Зерновое

- Люцерновое

- Сахарное

Конвекция

Конвекция

Твшюпроводность

Конвекция

Теплопроводность

Конвекция механическая

Текстиль

Радиация

Конвекция

Теплопроводность

Бумажная

Радиация

Конвекция

Теплопроводность

Металлургия:

- Плавка

- Поверхностная

Конвекция Радиация

Строительные материалы: - Кафельная плитка

Конвекция

Керамика:

- Черепица и кирпич

- Фарфор и санитария

Конвекция

Конвекция механическая

Анализ различных типов сушки, применяемых в промышленности.

8.5.5.3.2.1. Сушка инфракрасная

8.5.5.3.2.1.1. Представление различных промышленных излучателей

типов

На практике различают три больших класса инфракрасных излучателей:

- аппараты, которые излучают "инфракрасную длинную" радиацию при температуре излучающей поверхности ниже 700°С: радиационные каталитические панели газа (или термореакторы). Около 40% энергии природного газа трансформируется в инфракрасную радиацию; 50% передается окружающему воздуху в форме конвекции; 10% - различные потери (видимая радиация и UV; теплопроводность). Рис. с. 693 показывает детали каталитической панели;

- радиационные аппараты инфракрасного излучения волн средней длины с температурой излучающей поверхности от 700 до 1 500°С: радиационная светящаяся панель.

От 45 до 60% тепловой мощности газа используется в форме инфракрасной радиации с длиной волны, близкой 3 мкм. На с. 693 представлены детали радиационной светящейся панели.

8.5.5.3.2.1.2. Использование в текстильной области

Цикл окраски в текстильной промышленности следующий:

- пропитка ткани красящим раствором;

- отжим ткани до 70% влажности;

- предварительная сушка обычно инфракрасной радиации до 30% остаточной влажности;

- сушка в термопечи "Hotflue" (§ 8.5.5.3.2.2.2. Сушка конвекцией в текстильной промышленности).

Предварительная сушка - важная операция: влажность должна быть постоянной, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую окраску ткани. Одно из решений - установка радиационной светящейся панели, перед которой двигается полоса ткани. Экраны из армированной ткани защищают ткань на случай остановки ткани и в начале работы.

8.5.5.3.2.1.3. Применение при сушке краски

Оборудование сушильных и обжигных кабин покраски радиационными каталитическими панелями позволяет значительно улучшить сушку:

- сушка в основе изоляции;

- уменьшение времени сушки;

- возможность использования воспламеняющейся атмосферы;

- уменьшение удельного потребления.



Отводи возможная рецирку-ляция


1" * 1< ч< ч" ч< К *


1. Радиатор

2. Э1фан

3. До1у1крат управления экраном

4. Общий вент, короб.

5. Ролик поворота

6. Контроль давления

7. Коллектор воздуха

8. Кран регулирования воздуха

9. Подача газа

10. Люк

11. Короб удаления при остановке ткани


Спектр адоорбцчи акрилиноаой краски.


Инфракрасный газовый аппарат предварнтелыюй сушки.

Пример цепи обработки органической изоляции.

8.5.5.3.2.1.4. Бумажная промышленность

Использование радиационных светящихся горелок в бумажной промышленности становится все более частым. Они используются для увеличения производительности и дают повышение качества сушки. Во влажной части роль радиации при осуш-

Влпоая часть

Сушка

Укладка


Потиаоскпаиаающаа

Сшка бумаги.



ке состоит в подогреве осушаемой массы таким образом, чтобы снизить вязкость воды (при 5°С « » 1,52 сз, при 40°С - 0,66 сз).

Сжимаемость воды также улучшается.

В сушильной части установка радиационного свода с сушильным цилиндром позволяет увеличить мощность испарения. К тому же увеличение температуры листа увеличивает КПД первого цилиндра.

Укладка бумаги - операция наиболее деликатная: речь идет о быстрой сушке бумаги по всей ее

толщине с целью сохранения равномерного распределения гибкости.

Радиационная инфракрасная сушка особенно хорошо адаптирована к этой части процесса

8.5.5.3.2.2. Конвективная сушка

8.5.5.3.2.2.1. Описанив процессов

Используемые процессы также разнообразны, как и осушаемая продукция. Действительно, каждый продукт требует специфической сушильной установки.

Циркуляция фреона

.fir

СУШИЛКА / /

-/ /-

Охлаждение

Тепловой насос

Мотор переменного тока. Приаод теплового нососа с рекуперацией на сушке.

Условия работы

с тепловым насосом

Без сверхохлаждения

Со сверхохлаждением

Относитвлы4ая влажность воздуха на выходе

Температура воздуха на входе: 80 100 120

1 240 1 150 1 090

1 100 1050 1 010

1 020 990 960

750 780 790

665 710 730

610 665 695

690 740 770

615 680 710

560 630 670

Удельное лотляление (Вт чМг испаряемой воды). Сушка без рециркуляции.

Условия реботы

Без теплового насоса

С тепловым насосом

Температура воздуха на входе в сушилку, °С

Отиоситвльная влажность воздуха на выходе

Содержание воды в воздухе на входе, г/кг

720 550

560 490

490 470

770 670

660 620

600 590

790 590

570 500

470 460

810 700

670 630

600 590

1 020 740

630 540

490 470

710 670

625 615

Верхняя цж(>ра ~ 1-я зона или един- ГТЩ ственная

Нижняя цифра - следующая зона р50

Удельное потребление (Вт чМг испаренной воды) в зависимости от температуры на входе в сушилку, влажности на выходе, уровня рециркуляции (сушка с рециркуляцией).




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 [ 249 ] 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284



Яндекс.Метрика