Глава 08.3 Туннельные сушилки
Туннельные сушилки часто работают по схеме, показанной на рис. П-5,я. Первая гона, в которую поступает влажный материал, работает с рециркуляцией отработанного воздуха, по принципу противотока материала и агента сушки. Это позволяет достигать высокого насыщения отработанного воздуха влагой и, кроме того, вести процесс в зоне влажного материала с повышенной температурой воздуха (несмотря на противоточный принцип работы).
Отработанный воздух иногда отсасывается специальным вентилятором, который выбрасывает также воздух, подсасываемый через неплотности загрузочной двери сушилки. Вторая зона, в которую поступает частично подсохший материал, работает по принципу параллельного движения материала и нагретого агента сушки (нагревается лишь рециркулирующий воздух). Это позволяет также использовать более высокие температуры воздуха, не опасаясь перегрева материала. Третья зона работает при пониженных температурах воздуха по принципу противотока, чтобы обеспечивалась низкая конечная влажность материала. Четвертая зона является холодильником, в ней наружный воздух охлаждает материал и смешивается далее с рециркулирующим воздухом. Для такой сушилки характерно, что на стыке зон III и II воздух из обеих зон отсасывается, а на стыке зон I и II нагнетается в обе зоны. Это позволяет избежать перетока нагретого воздуха из зоны в зону без использования в зоне сушки, т. е. без контакта воздуха с материалом.
Процесс сушки по зонам в /—d-диаграмме показан на рис. 11-5, б. Исходные Данные для построения: число зон, температура отработанного воздуха в каждой зоне t2= t'2 = t''2 = t''2 = const, влажность выходящего из сушилки отработанного воздуха ф2, начальная температура по зонам t'1, t''1 и t''1 и количество испаряемой воды по зонам W1 W2, W3. Построение действительного процесса сушки ао зонам производят так же, как в предыдущем случае. Несколько отлично оно для зон I и III. Например, для зоны I из точуи СIVпо d = const откладываем вверх отрезок Д'/I (при Д'<0)и проводим линию I = const до пересечения линией d2 = const. Точку пересечения B1 соединяем политропой с С™. Пересечение политропы В\с" с изотермой t\ «= const дает искомую точку начала процесса сушки В'". Проводя прямую через точки С" и В" до пересечения с прямой d2 — = const, получим точку Еw, соответствующую параметрам воздуха после калорифера I зоны; СЕ'" — линия смешения. Из построения находим температуру tK, до которой необходимо нагреть воздух в калорифере. Расход наружного и рециркулирующего воздуха, удельные затраты тепла находим по приведенным выше соотношениям для многозонной сушилки. Расход тепла в калорифера* наиболее просто определять по разности энтальпии процесса нагрева, взятой по линии d — const. Например, для первой зоны: