Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Поддержание в сушильных и нагревательных установках заданной температуры по технологическому режиму осуществляется двояко путем передачи требуемого количества тепла через калорифер (теплообменник) такие установки называются калориферными непосредственным пуском теплоносителя (пара, газа, горячей воды) в пространство камеры, в бассейн такие установки называются бескалориферными поддержание необходимой температуры в них происходит за счет смешения теплоносителя со средой внутри установки.

ПОИСК





Тепловое оборудование сушильных и нагревательных установок и основы его расчета

из "Проектирование сушильных и нагревательных установок для древесины"

Поддержание в сушильных и нагревательных установках заданной температуры по технологическому режиму осуществляется двояко путем передачи требуемого количества тепла через калорифер (теплообменник) такие установки называются калориферными непосредственным пуском теплоносителя (пара, газа, горячей воды) в пространство камеры, в бассейн такие установки называются бескалориферными поддержание необходимой температуры в них происходит за счет смешения теплоносителя со средой внутри установки. [c.40]
Сз — коэффициент запаса, принимаемый от 1,15 до 1,3, в зависимости от состояния теплоотдающей поверхности (загрязненность, коррозия) к — коэффициент теплопередачи от теплоносителя через стенки теплообменника (калорифера) среде камеры, установки, ккал1м ч °С. [c.41]
Коэффициент теплопередачи к зависит от типа и конструкции калорифера, от скорости циркуляции и направления потока агента обработки в калорифере, от термодинамических свойств теплоносителя и нагреваемой среды. [c.41]
Ниже даются характеристики калориферов и в том числе значения коэффициента теплопередачи к и величины сопротивлений движению агента сушки через калорифер (А/г). [c.41]
В установках для тепловой обработки и сушки древесины применяют трубы с круглыми ребрами. Диаметр ребер 175 мм, фланцев 160 мм внутренний диаметр трубы 70 мм, наружный 84 мм. Толщина ребер 2 мм, расстояние между осями ребер 20 мм. Другие данные в зависимости от длины трубы приведены в табл. 2-7. [c.42]
Характеристика гладких стальных труб приведена в табл. 2-8. [c.44]
Коэффициент теплопередачи гл гладких труб определяется следующим образом. [c.44]
С — сопротивление движению воздуха одного ряда труб при у = 0,9 кг1м , кг м -, определяется по графику (рис. 2-12) т — число рядов труб в направлении потока. [c.45]
Модели отличаются друг от друга количеством рядов труб в направлении движения воздушного потока средняя модель имеет три ряда, большая — четыре ряда. [c.46]
Каждая модель имеет 14 номеров чем больше номер, тем больше поверхность нагрева калорифера. Одинаковые номера моделей С и Б имеют равные площади живого сечения для прохода циркулирующего воздуха (газа). Рабочее давление пара для калориферов КФ допускается до 6 ати. Устройство пластинчатых калориферов см. на рис. 2-13, а технические характеристики — в табл. 2-10. [c.46]
Значения коэффициентов теплопередачи к для пластинчатых калориферов КФ в зависимости от весовой скорости воздуха или перегретого пара приведены в табл. 2-11. Весовая скорость— это произведение расчетной (фактической) скорости ш движения воздуха (перегретого пара) через калорифер, умноженной на его удельный вес у. [c.46]
В табл. 2-11 также помещены величины сопротивлений АЛ для движения воздуха или перегретого пара через пластинчатые калориферы. [c.46]
Сопротивление воздуха (газа) при движении через калориферы КФСО и КФБО в 2—2,3 раза больше, чем через пластинчатые калориферы при той же весовой скорости. [c.48]
Выпускаются также пластинчатые калориферы модели Б типа СТД-3009 для пара и СТД-3010 для воды, с плоскими сварными трубами для прохода теплоносителя. Плоские трубы создают большую поверхность контакта между трубками и пластинами коэффициент теплопередачи к этих калориферов примерно в 1,3 раза больше, чем у моделей КФС и КФБ при идентичных условиях. [c.48]
Трубчатые электронагреватели (рис. 2-14) состоят из корпуса / (латунная или стальная труба диаметром 13 или 16 мм) с нагревательной спиралью 2 из Н ихромовой проволоки внутри. Внутреннее пространство 3 в корпусе трубы заполнено перикла-зом — порошкообразной плавленной окисью магния. [c.49]
Периклаз — хороший электроизолятор, обладает высокой теплопроводностью. На концах труб имеются фарфоровые изоляторы 5, через которые проходят выводы 4 от спиралей, сделанные в виде контактных шпилек. ТЭН изготавливаются на рабочее напряжение 220 в, а по заказам— на 12, 36 и 120 в. [c.49]
Корпусы ТЭН должны быть надежно заземлены, а токо-ведущ ие части защищены от возможности прикосновения к ним. В табл. 2-12 указаны основные характеристики ТЭН для воздуха, выпускаемые Московским заводом торгового машиностроения. [c.49]
Конденсатоотводчики устанавливаются за теплообменными аппаратами. Их назначение 1) задерживать пар и пропускать только жидкость — конденсат, чтобы скрытая теплота парообразования была использована в теплообменнике 2) не допускать падения давления пара по длине калорифера. Конденсатоотводчики должны быть максимально просты по конструкции и надежны в эксплуатации. [c.50]
В сушильных камерах и тепловых установках для древесины наиболее широкое применение нашли поплавковые гидростатические конденсатоотводчики с открытыми поплавками типа 454 4бр (б. Рапид ). Их размеры и вес см. в работе П. В. Соколова [4]. [c.50]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте