Глава 24.3 Гидродинамика сушилок вихревого типа с вертикальной плоскостью закрученного потока
Дополнительные потери давления, вызванные трением материала, можно определить по формуле (4-62). Практика расчетов по изложенной методике показала вполне удовлетворительные результаты при значительном увеличении масштаба аппарата спирального типа (радиус до 1,5 м, число Рейнольдса до 5-Ю5), а также при расчете гидравлического сопротивления спиральных каналов с горизонтальной плоскостью навивки.
Гидродинамика сушилок вихревого типа с вертикальной плоскостью закрученного потока исследована J1. М. Кочетовым {61]. Вихревые сушилки могут работать по двум режимам, что связано с различными условиями выноса материала из камеры. Первый режим характеризуется сравнительно малой скоростью закручивания, когда условия выноса материала определяются равенством силы тяжести и центробежной силы. В этом случае материал, достигнув верхней части камеры, падает вниз и попадает в зону центрального выходного вихря. После достижения некоторой критической скорости закручивания материал начинает вращаться, образуя кольцо, удерживаемое центробежными силами. Для второго режима вынос материала определяется вытеснением частиц из периферийной зоны вращающегося кольца к центральной части камеры под действием непрерывно подаваемых в сушилку новых порций материала.
Работа вихревых камер в докритической области, особенно при высокой расходной концентрации, неустойчива и сопровождается завалами материала. Наиболее благоприятна для работы область значений V>Vкр. В этом случае увеличение у и пульсация дозировки мало влияют на удерживающую способность камеры. Удерживающую способность вихревой камеры при втором режиме работы можно рассчитать с точностью ±20% по формуле
Критическая скорость истечения газа wKP зависит от соотношений геометрических характеристик камеры и частиц материала и определяется также по экспериментально найденной эмпирической формуле