- •Состав и содержание курсового проекта
- •Технологическая часть
- •Описание устройства и принципа действия сушильной камеры и вспомогательного оборудования
- •1.2. Выбор режимов сушки и их параметров
- •1.3. Выбор режимов начального прогрева и влаготеплообработки
- •1.4. Расчет продолжительности цикла сушки
- •1.5. Расчет производительности и количества сушильных камер и вспомогательного оборудования
- •Расчетная часть
- •Выбор расчетного материала и определение массы испаряемой влаги
- •Определение параметров сушильного агента на входе и выходе из штабеля
- •Расчет расхода тепла на сушку
- •Расчет потерь тепла через ограждения сушильной камеры
- •Определение расхода пара и выбор конденсатоотводчика
- •3. Разработка плана сушильного цеха
- •3.1. План сушильного цеха
- •3.2. Описание технологического процесса в сушильном цехе
- •3.3.Контроль технологического процесса, показатели качества сушки
- •Список источников информации
- •Требования к оформлению курсового проекта
- •Курсовой проект
- •Примеры выполнения расчетов
- •Продолжительность цикла сушки пиломатериалов
- •Пример 9 – раздел 2.4. Расчет потерь тепла через ограждения сушильной камеры
Расчет расхода тепла на сушку
Расход теплоты на сушку складывается из ее затрат на прогрев материала, испарение из него влаги и потерь через ограждение сушильной камеры.
Расход теплоты на начальный прогрев. Для зимних условий удельный расход теплоты на начальный прогрев 1 м3 пиломатериалов q'np, кДж/м3, складывается из ее затрат на нагревание замороженной древесины от начальной отрицательной температуры до 0С, плавление содержащегося в древесине льда и нагревание древесины до температуры начального прогрева. Расход теплоты на начальный прогрев для среднегодовых условий учитывает только затраты теплоты на нагревание древесины от начальной положительной температуры до температуры прогрева. Расчетные формулы выглядят следующим образом:
а) для зимних условий:
кДж/м3;
(2.12)
б) для среднегодовых условий:
кДж/м3,
(2.13)
где ρД – плотность древесины расчётного материала, кг/м3; ρБ – базисная плотность древесины расчётного материала, кг/м3; c(-), c(+) – удельная теплоёмкость древесины при средней отрицательной и средней положительной температуре, кДж/( кг· 0C); cД – удельная теплоёмкость древесины в диапазоне температур от t0 до tНП, кДж/( кг· 0C);Wсж – содержание воды, оставшейся в замороженной древесине в жидком состоянии, %; γ – скрытая теплота плавления льда, γ = 335 кДж/кг; t0 – начальная температура древесины, 0C; tНП – температура начального прогрева, 0C.
П
лотность
древесины при начальной влажности Wн
определяют
с помощью диаграммы плотности (рисунок
2) или рассчитывают по формуле (2.14)
или (2.15).
Рисунок 2— Диаграмма плотности древесины
Плотность древесины при начальной влажности WН больше предела насыщения клеточных стенок рассчитывается по формуле:
кг/м3,
(2.14)
Плотность древесины при начальной влажности WН меньше предела насыщения клеточных стенок рассчитывается по формуле:
кг/м3,
(2.15)
Начальную температуру замороженной древесины при выполнении расчета для зимних условий принимают t0 = -20°С. Значение начальной температуры для среднегодовых условий принимают по таблице 25 в зависимости от региона, в котором планируется строительство цеха.
Таблица 25 – Средние параметры воздуха в регионах РБ
Область |
Средние годовые значения |
Средние зимние значения |
||||
t,0C |
d,г/кг |
I, кДж/кг |
t,0C |
d,г/кг |
I, кДж/кг |
|
Брестская |
7,3 |
5,1 |
7,3 |
-3,3 |
2,7 |
-3,3 |
Витебская |
5,1 |
4,3 |
5,1 |
-6,7 |
2,3 |
-6,7 |
Гомельская |
6,2 |
4,6 |
6,2 |
-5,7 |
2,5 |
-5,7 |
Гродненская |
6,5 |
4,9 |
6,5 |
-4,1 |
2,6 |
-4,1 |
Минская |
5,5 |
4,5 |
5,5 |
-5,8 |
2,4 |
-5,8 |
Могилевская |
5,4 |
4,5 |
5,4 |
-6,5 |
2,4 |
-6,5 |
Температура начального прогрева была определена в подразделе 1.3 (табл. 1.3). Удельную теплоемкость древесины c(-), c(+) и cД определяют по рис. 3. При этом среднее значение температуры древесины рассчитывают по формулам:
- при определении c(-) t = t0 /2
-
при определении c(+)
t
= tНП
/2
- при определении cД t = (t0+ tНП) /2
Содержание воды, оставшейся в замороженной древесине в жидком состоянии, принимают по табл. 26.
Удельный расход теплоты при начальном прогреве, отнесенный к 1 кг испаряемой влаги, qnp, кДж/кг, также рассчитывают для зимних и среднегодовых условий по формуле:
кДж/кг,
(2.16)
Секундный расход теплоты на начальный прогрев определяем для зимних условий по формуле (4.12) [3, с.23]:
кВт,
(2.17)
Рисунок 2— Диаграмма определения
коэффициента удельной теплоемкости древесины
Расход теплоты на испарение влаги. Удельный расход теплоты на испарение 1 кг влаги qисп, кДж/кг, рассчитывают для зимних и среднегодовых условий, используя формулу:
,
кДж/кг, (2.16)
где I0, d0 – энтальпия и влагосодержание свежего воздуха, поступающего в сушильную камеру во время сушки, кДж/кг, г/кг; c’ – удельная теплоёмкость воды, кДж/(кг·0C); tм – температура смоченного термометра психрометра для режима сушки расчётного материала, 0C.
Значения энтальпии и влагосодержания воздуха, поступающего в сушильную камеру, зависят от принятого места их расположения, а также от сезона. В случае если камеры устанавливаются внутри отапливаемого помещения и воздух поступает в них из коридора управления, независимо от сезона, принимают I0= 46 кДж/кг, d0 =10 г/кг. При расположении камер вне помещения или в неотапливаемом помещении значения энтальпии и влагосодержания свежего воздуха принимают по таблице 25 в зависимости от региона, в котором проектируется цех. Удельную теплоемкость воды принимают с' = 4,19 кДж/(кг·°С). Температуру смоченного термометра психрометра определяют, используя данные таблицы 1.2, по формуле:
tм = tc – ∆t, оС (2.17)
Расход
теплоты на
испарение
влаги из 1 м3
расчетного материала
,
кДж/м3,
определяют для зимних и среднегодовых
условий по формуле:
кДж/м3
(2.18)
Расход теплоты в единицу времени на испарение влаги Qисп, кВт, также рассчитывают для зимних и среднегодовых условий. При этом используют формулу:
кВт,
(2.19)
