- •Исходные данные
- •Расчетная часть.
- •3. Расчет порозности неподвижного слоя зернистого материала, н.С.
- •6. Расчет рабочей скорости псевдоожижения
- •7. Определие порозности псевдоожиженного слоя при рабочей скорости
- •8. Определение действительной скорости воздуха в свободном сечении слоя
- •9. Определение диаметра аппарата
- •10. Рассчитаем рабочую скорость, исходя из нового значения диаметра аппарата
- •Определим высоту псевдоожиженного слоя
- •Определие высоты сепарационного пространства
- •Расчет циклона.
- •Расчет гидравлического сопротивления аппарата и его компонентов.
3. Расчет порозности неподвижного слоя зернистого материала, н.С.
Определяем параметры псевдоожижающего агента (воздуха) при температуре t=150 0С:
Плотность рассчитывается по
|
, |
Где ρ – плотность, кг/м3;
М =29 – молярная масса воздуха, кг/кмоль;
Т0 =273,15 – температура начала отсчета, К;
Т – температура среды, К.
Плотность воздуха равна:
По номограмме [2, стр 557, нов.] определяем вязкость воздуха:
μ = 0,024*10-3 Па*с
где рнас.= насыпная плотность, кг/м3
pч.= плотность частиц, кг/м3
рр= плотность ожижаеющего агента, кг/м3
н.с.=
4. Расчет скорости начала псевдоожижения wкр1
Критерий Архимеда рассчитывается по формуле
|
|
Где Аr – критерий Архимеда;
dэкв – эквивалентный диаметр, м;
ρч – кажущаяся плотность частиц, кг/м3 ;
ρ – плотность среды, кг/м3;
g =9,81 – ускорение свободного падения, м/с2;
μ – вязкость среды, Па*с.
Рассчитаем значение числа Архимеда для различных значений эквивалентного диаметра:
По данным значениям числа Архимеда находим первое критическое значение числа Рейнольдса по:
|
|
Где Reкр1 – первое критическое значение числа Рейнольдса;
Ar – число Архимеда.
Рассчитаем первое критическое значение числа Рейнольдса:
По рассчитанному значению числа Рейнольдса рассчитывают значение первой критической скорости по формуле – начало псевдоожижения:
|
|
Где wкр1 – первая критическая скорость, м/с;
μ – вязкость среды, Па*с;
Reкр1 – первое критическое значение числа Рейнольдса;
dэкв – эквивалентный диаметр, м;
ρ – плотность среды, кг/м3.
Рассчитаем значения первой критической скорости для эквивалентного диаметра (средний диаметр берем):
м/с
5. Расчет второй критической скорости wкр2
Вторая критическая скорость (конец псевдоожижения) рассчитывается аналогично, в выражении для числа Архимеда и критической скорости вместо эквивалентного диаметра берётся минимальный. (dmin = 0.25 мм)Число Рейнольдса рассчитывают по :
|
|
Где Reкр2 – второе критическое значение числа Рейнольдса;
Ar – число Архимеда для минимального диаметра.
Число Архимеда для минимального диаметра равно:
Число Рейнольдса равно
Вторая критическая скорость равна
м/с.
6. Расчет рабочей скорости псевдоожижения
Используя известные значения числа псевдоожижения Кw = 3,00 и первой критической скорости wкр1 = 0,2243 м/с, найдем рабочую скорость псевдоожижающего агента по формуле:
Где wр – рабочая скорость, м/с;
Kw – число псевдоожижения;
Wкр1 – первая критическая скорость, м/с.
wр = 3,00*0,2243 = 0,6730 м/с
Границей существования
псевдоожиженного слоя является начало
псевдоожижения и начало режима
пневмотранспорта:
.
Найденные нами значения скоростей
псевдоожижающего агента удовлетворяют
неравенству:
0,2243 0,6730 1,0405
