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.
