Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования. Дворецкий С.И - 78 стр.

UptoLike

Определим среднюю температуру сушильного агента в аппарате
+==
H
BH
BHeTtTdhht
H
t
0
0
])()1)(([)(
1
, (3.49)
где )()1(6 cGdSB εα= .
Составим уравнение теплового баланса для всего аппарата:
.0)]()()(
)[(])()[(
м*тмт
00тттиспп00п
=µ++
+ρ+++
ttucctucc
TuccVxrtxcctxccG
BB
Bkkk
(3.50)
где среднее влагосодержание материала, выгружаемого из псевдоожиженного слоя, вычисляется
суммированием количества влаги во влажной доле материала и остаточной влаги в доле материала с
влагосодержанием
*
u :
.exp1)(
*0
0*
0
*
τ
τ=µ+=
N
uu
NuuduuuPu
u
u
(3.51)
Влагосодержание сушильного агента на выходе из аппарата определяется из баланса по испаряе-
мой из материала влаге
)()(
0
xxGuuM
ku
=
. (3.52)
Заметим, что в общем случае t
м
и
*
u являются функциями температуры и влагосодержания су-
шильного агента, т.е. ),(
мм
xttt = , ),(
**
xtuu = . Зависимость
),(
*
xtu
определяется экспериментально, а
явный вид зависимости ),(
м
xtt может быть получен из термодинамической диаграммы состояния паро-
воздушной смеси (диаграммы Рамзина).
Вычисление среднего по высоте псевдоожиженного слоя влагосодержания сушильного агента
требует знания распределения x по высоте слоя. Заметим, что теплота, получаемая влажной долей ма-
териала (1 – µ) в пределах элементарного слоя высотой dh, расходуется на испарение из частиц влаги,
которая переходит в поток сушильного агента и повышает его влагосодержание на величину dx:
GdxdhttS
dr
=µ
ε
α
))(1(
)1(6
м
исп
. (3.53)
Подстановкой выражения для t в (3.53) можно получить распределение влагосодержения су-
шильного агента по высоте псевдоожиженного слоя
))(1(
)1(6
м
исп
tts
dGrdh
dx
µ
ε
α
=
,
S