= d
= соnst (точка В, Рис. 2.4, а) и получаем t
= 125
С.
Находим потенциал сушки в точке В:
?
= t
– t
= 125-38 = 87 (
С).
Находим потенциал сушки в точке D:
?
= t
– t
= 50-38 = 12 (
С).
Среднее значение ?
находим по уравнению:
Пример 5. Определить по показаниям психрометра t
= 70 °С и t
= 85 °С относительную влажность воздуха в сушилке, если давление в ней 700 мм рт.ст., а скорость воздуха 2 м/с.
Решение. Т. к. h-d диаграмма построена для давления 745 мм рт.ст., то расчет проводим аналитически. Находим поправку А по уравнению (2.20) на скорость движения воздуха в сушилке u, в месте установки психрометра:
По таблице свойств насыщенного водяного пара (Приложение) находим давление пара р
’= 0,3177 при температуре мокрого термометра t
= 70
С. Для температуры t
= 85
С давление насыщенного водяного пара рн находим по формуле линейной интерполяции табличных данных:
Определяем парциальное давление водяного пара в движущемся воздухе по уравнению (2.21):
Окончательно находим относительную влажность воздуха в сушилке по уравнению (2.5):
2.4 Топочные газы
Топочные (дымовые) газы в смеси с атмосферным воздухом широко используются при сушке различных материалов, в том числе органических веществ и пищевых продуктов. Многие материалы, например, песок, глина, твердое топливо, неорганические соли и т. д. высушивают при довольно высоких температурах – от 300 до 800 °С и выше. Для сушки этих материалов наиболее рационально использовать топочные газы, разбавляя их до нужной температуры атмосферным воздухом.
Преимущества сушки топочными газами: возможность получения высоких температур; простота топочных устройств; возможность непосредственного применения отработанных газов паровых котлов, промышленных печей, тепловых установок и других агрегатов.
Недостатки сушки топочными газами: возможность загрязнения высушиваемого материала продуктами сгорания (попадание на высушиваемый материал сажи или капель жидкого несгоревшего топлива), опасность работы с высокими температурами (возникновение пожаров в газоходах и пылеулавливающей аппаратуре при догорании угольной пыли или капель жидкого топлива), а также токсичная опасность при работе, из-за наличия в топочных газах вредных соединений (особенно сернистых).
В случаях допустимости применения высоких температур, но недопустимости непосредственного соприкосновения топочных газов с материалом, используют огневые калориферы, в которых воздух подогревается топочными газами и направляется в сушилку в качестве сушильного агента.
Топочные (дымовые) газы получают при сжигании газообразного (природный газ), жидкого (мазут, нефть) или твердого (уголь, торф, сланцы, дрова) топлива в топках и смешивают их в специальных камерах смешения с атмосферным воздухом для получения смеси заданной температуры. Горючая часть твердого и жидкого топлива состоит из углерода С, водорода Н и серы S. Элементарный состав рабочей массы топлива составляет 100 %. В общем случае:
Сера в топливе может быть в трех видах: органическая S
(в составе сложных органических соединений), колчеданная S
(в составе соединений с металлами типа FeS
) и сульфатная (в процессах горения не участвует). Зола топлива А
– это смесь негорючих минеральных соединений. Золу и влагу топлива А
+ W
называют внешним балластом, а кислород и азот О
+ N
– внутренним балластом [5], т. к. они не участвуют в горении топлива. При отсутствии балластных соединений получаем горючую массу топлива, обозначая (г), а при полном отсутствии влаги в топливе пользуются понятием сухой массы топлива – (с).
Характеристики основных видов топлива. Угли марки А (антрацитные): с высокой степенью углефикации (С = 90-93%) и малым выходом летучих (Vг=2… 9%) относят к антрацитам. Угли марки Б (бурые): с неспекающимся коксом, выходом летучих Vг>40 % и Q
= 10,5… 15,9 МДж/кг.
Торф – наиболее молодое ископаемое топливо с большим выходом летучих порядка 70%, высокой влажностью W
=40… 50% и низкой теплотой сгорания Q
= 8,38… 10,47 МДж/кг.