Глава 33.1 Схемы рекуперации тепла
Термический к. п. д. сушилки, характеризующий степень использования тепла сушильного агента, выражается в общем случае отношением тепла QД, отданного сушильным агентом для сушки материала (тепло десорбции), к теплу Qкл, затраченному в газоподогревателе на нагрев сушильного агента (тепло калорифера). Тогда в соответствии с термодинамическим анализом для всех схем сушки с рекуперацией тепла, представленных на рис. 6-4, термический к. п. д. процесса можно представить приближенным равенством
Из уравнения (6-7) очевидно, что чем выше достигается tпр по сравнению с tвх, тем выше термический к. п. д. процесса. Долю вновь используемого в процессе сушки тепла удобно характеризовать коэффициентом рекуперации
Пренебрегая изменением удельной теплоемкости сушильного агента, можно представить выражение для коэффициента рекуперации для всех схем через температуры газа
Способ рекуперации тепла частичной рециркуляцией сушильного агента (рис. 6-4, а) прост в осуществлении и дает большой эффект особенно при сушке термостабильных материалов. Зная кратность рециркуляции, можно из соотношения (3-41) рассчитать любой промежуточный параметр парогазовой смеси. Например, температура сушильного агента после смешения с рециркулятом равна
Схему рекуперации тепла с использованием промежуточного жидкого теплоносителя (рис. 6-4,6) целесообразно применять при сушке высоковлажных материалов и при высокой температуре отработанного сушильного агента. В этой схеме жидкий теплоноситель (вода) циркулирует между двумя теплообменниками поверхностного типа, установленными в газовом тракте на входе в установку и выходе из нее. При достаточно глубоком охлаждении отходящих газов происходят конденсация испарившейся влаги и дополнительная передача тепла конденсации циркулирующему жидкому теплоносителю.