Файл: Масликов, В. А. Технологическое оборудование производства растительных масел учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 112

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Отработавшая газовая смесь, поступив в выводную камеру, отсасывается вентилятором и с температурой около 60—70°С выбрасывается в атмосферу. Расход энергии на работу венти­ лятора составляет 7 кВт.

Барабанная сушилка имеет ряд достоинств: быстрота сушки семян; относительная простота конструкции; небольшая высота; невысокая стоимость (дешевле сушилки ЛАУМП); высокий тер­ мический к. п.д.

Наряду с достоинствами она имеет и недостатки: малое ис­ пользование объема барабана; невозможность использования отходящих дымовых газов котельной из-за их низкой темпе­ ратуры; значительный расход электроэнергии по сравнению с шахтными сушилками; большая занимаемая площадь; низкая напряженность объема сушилки по испаренной влаге.

Техническая характеристика барабанной сушилки

Уменьшение влажности, % . . .

5—6

Габариты,

мм:

 

 

 

высотах д л и н а .............................

2700X14 680

Температура сушильного агента, °С:

 

до

суш илки..................................

 

240—300

после

сушилки.............................

 

60—70

Мощность электродвигателей, кВт .

14

Масса

сушилки,

к г .............................

 

15 300

Напряженность

объема

сушилки по

 

снимаемой

влаге, кг/(м3-ч) . . . .

21

На Анненском

заводе барабанную сушилку подвергли мо­

дернизации [19]. Модернизация заключается в том, что внутри

существующего барабана установлен второй барабан, диамет­

ром 1000 мм и длиной 9300 мм, со своими подъемными система­

ми (рис. III—8). Кроме того, изменена вторая подъемная систе­

ма наружного

барабана, которая теперь представляет 10 угол­

ков, приваренных равномерно по внутренней окружности

наружного барабана.

 

 

 

Внутренний барабан 1 длиной 9300 мм вставлен внутрь на­

ружного барабана так, что его конец не доходит до торца на­

ружного барабана 2 на 900 мм. Левый конец внутреннего бара­

бана выходит на 1200 мм за торец наружного барабана. На ле­

вом конце внутреннего барабана имеется фланец 3, к которому

подводится патрубок газохода.

 

 

К внутренней поверхности

малого

барабана 1 на длине

1000 мм приварены винтовые лопасти 4, обеспечивающие переда­

чу семян внутрь барабана.

 

 

За винтовыми лопастями имеется первая подъемная система

43


малого барабана длиной 2500 мм, состоящая из восьми угол­ ков № 5, приваренных к внут­ ренней поверхности. К уголкам приварены лопатки, борта ко­ торых отогнуты под углом

 

120°.

подъемной

сис­

 

За первой

К

темой установлена вторая си­

Е

стема длиной 5700 мм,которая

состоит из шести уголков № 5

а

 

с лопатками,

приваренными к

 

стойкам по окружности.

 

при­

 

Внутренний

барабан

креплен к наружному с помо­

сз

щью пяти уголков

5, рас­

О.

оЗ

положенных

по

длине

в

три

X

яруса, которые привариваются

а

st

как к внутреннему барабану,

 

так и к наружному.

Крепеж­

ные уголки установлены с ша­

агом 2500 мм.

о

Как уже упоминалось, кон­

к

а,

 

 

 

 

 

 

 

СП

струкцию подъемных

систем

S

X

наружного

барабана

измени­

Оч

о

ли, а

имеющийся

двухзаход-

ч

о

ный винт оставлен на длине

 

 

750 мм.

 

 

 

 

 

 

 

Модернизированная сушил­

ка работает

так

же, как

и од­

нобарабанная. Семена

 

посту­

сс

 

пают в левый конец внутренне­

в

>>

го барабана

куда

поступает и

а,

теплоноситель.

Перемещаясь

н

о

 

 

 

 

 

 

 

X

вдоль

внутреннего барабана,

0

&

семена

подвергаются

 

интен­

об

сивной

сушке.

Пройдя

через

1

весь внутренний барабан, се­

 

 

мена и теплоноситель посту­

ая,

пают в наружный

барабан и

начинают перемещаться в про­ тивоположном направлении, пока не попадут в выводную каме­ ру. Теплоноситель отсасывается вентилятором в верхней части выводной камеры.

Испытания двухбарабанной сушилки [20] показали, что про­ изводительность ее составляет в среднем 200 т в сутки, съем влаги 8%- Время пребывания семян внутри сушилки от 12 до

44


30 мин. Количество теплоносителя, проходящее через сушилку, составляет 1720 кг/ч, скорости движения теплоносителя во внут­ реннем барабане от 4,5 до 6,0 м/с, в наружном барабане от 2,0 до 2,6 м/с. Объем барабанов в модернизированной сушилке ис­ пользуется недостаточно: объем внутреннего барабана исполь­ зуется на 20—26%, наружного — на 13—16%.

Модернизированная сушилка работает с относительно вы­ соким объемным коэффициентом теплоотдачи. По данным ис­ пытания он составляет от 175 до 252 Вт/(м2-К). Напряженность объема сушильной камеры составляет 40,5 кг/(м3-ч).

Таким образом, проведенная модернизация барабанной су­ шилки вполне рациональна, так как она позволяет увеличить съем влаги из семян или же при неизменном съеме влаги позво­ ляет увеличить производительность сушилки.

СУШИЛКА ДЛЯ СУШКИ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ

Известно, что процессы массообмена, происходящие в так на­ зываемом кипящем слое, протекают с большой скоростью, что видно из кривых сушки подсолнечных семян в кипящем слое

(рис. III—9). Из этих кривых видно, что при температуре теплоносите­ ля 100° С время сушки, необходимое для доведе­ ния влажности семян до 7%, составляет 8,3 мин. При температуре тепло­ носителя 190°С для осу­ ществления этого процес­

са

достаточно

всего

2,4

 

мин, при этом съем влаги

 

составляет

11,5%.

 

ско­

 

 

Столь

большую

 

рость

процесса

сушки

 

можно

объяснить

боль­

 

шой поверхностью семян,

 

подвергающихся

сушке,

Рис. III—9. Кривые сушки подсолнечных

и

высоким

коэффициен­

том теплоотдачи

от

теп­

семян в кипящем слое.

лоносителя к

семенам в

 

кипящем слое.

Для сушки маслосемян А. С. Годун [21] предложил трех­ камерную прямоугольную сушилку непрерывного действия, в ко­ торой, однако, не была достигнута равномерность кипящего слоя семян на сетках камеры, в силу чего она оказалась нера­ ботоспособной.

45


В дальнейшем ЦКБ ВНИИЖа [22] была разработана ро­ тационная сушилка, представляющая собой многокамерную сушилку с организованным движением материала в каждой камере.

ПтпрайишВшие

I

Впазнный

Т

материал

'газы

 

 

м ат ериал

Рис. III—10. Схема ротационной сушилки в кипя­ щем слое конструкции ЦКБ ВНИИЖа.

Сушилка представляет собой цилиндр, собранный из пяти секций высотой 1300 мм каждая (рис. III—10). Три верхние сек­ ции являются сушильной камерой, две нижние — охладитель­ ной камерой. Каждая царга-камера имеет перфорированное днище площадью 3,72 м2 с отверстиями диаметром 2,5 мм и от­ делена от другой камеры сплошным днищем, в котором имеются только перепускные отверстия. Через все камеры проходит вер­

46

тикальный вал, на котором в каждой камере укреплена корзин­ ка, состоящая из 18 радиальных лопастей диаметром 2196 мм и

высотой

900

мм;

эти лопасти

разделяют рабочее пространств»

камеры на 18 равных секто­

 

 

ров (рис. III—11). По пери­

 

 

ферии

 

секторы

укреплены

 

 

двумя бандажами шириной

 

 

50 мм.

 

Роторный

вал мед­

 

 

ленно вращается

с частотой

 

 

0,3 об/мин;

он приводится

 

 

во вращение от электродви­

 

 

гателя

I

мощностью 4,5 кВт

 

 

(п =

950

об/мин)

через два

 

 

последовательно

соединен­

 

 

ных редуктора

2 и вариатор

 

 

3 (рис. III—12). Последний

 

 

обеспечивает

 

скорость вра­

 

 

щения ротора, обусловлива­

 

 

емую

необходимым

време­

 

 

нем сушки семян.

 

 

 

 

Из

18 секторов

каждой

■материал

А - А

 

царги (см. рис. III—11)

 

 

три находятся на вспомога­

 

 

тельных операциях (загруз­

 

 

ка, разгрузка); только 15

 

 

секторов

являются

рабочи­

 

 

ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над верхней камерой по­

 

 

мещен питатель, предназна­

 

 

ченный для загрузки секто­

 

 

ров семенами.

 

 

 

 

 

Загруженный

в

сектор

Рис. III—II. Схема секции ротационной1

450-миллиметровый слой се­

сушилки ЦКБ ВНИИЖа.

мян

ротором

медленно пе­

 

 

ремещается по перфорированному днищу к месту выгрузки. Во время транспортировки семян ротором под перфорированное днище подается теплоноситель — смесь дымовых газов с возду­ хом с температурой 150—180° С в таком количестве, чтобы соз­ дать скорость, обеспечивающую кипение слоя семян в секторах

(примерно 1,0—1,3 м/с).

Перед выгрузкой семян очередной сектор отсекается от по­ даваемого теплоносителя путем установки сплошного (без от­ верстий) днища сектора. Затем разгружаемый сектор становит­ ся над перепускным отверстием и семена переходят в следую­ щую камеру, где процесс повторяется.

Для возможности регулирования процесса сушки теплоноси­ тель подается отдельно в каждую сушильную камеру.

47


В двух нижних камерах процесс протекает аналогично, но вместо теплоносителя подается наружный воздух, который в ки­ пящем слое охлаждает высушенные семена. Отработавший теп­ лоноситель и воздух направляются в циклон для очистки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рот орны й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д а л

'у

Г)

 

 

о

 

РУП 18В

 

КЦЦ- j l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

'и

 

 

_

41—

 

< - г

 

ч

ь

-

г

 

 

 

Y,y,w X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. III—12. Кинематическая схема привода роторного

вала ротационной сушилки ЦКБ ВНИИЖа:

 

/ — мотор

(ЛГ—=4,5

кВт

л = 950

об/мин); 2 — червячный редуктор

(i=180); 3 — вариатор.

 

 

 

 

 

 

 

Техническая характеристика сушилки ЦКБ ВНИИЖа

Влажность

семян,

%:

 

 

 

 

 

 

начальная . . . .

 

 

 

 

 

18

конечная

.......................................

 

 

 

 

 

 

7

Температура

теплоносителя,

°С . .

 

180

Время

сушки, м и н ............................

 

 

 

 

 

7

Время

охлаждения, м и н ..................

 

 

 

 

4,7

Вентилятор сушильных секций (типа

 

 

ЦП7—40, № 8):

 

 

 

 

 

 

 

производительность, м3/ч . . .

 

14 400

давление,

Па

(мм

вод. ст.) . .

 

3570(365)

Вентилятор

 

охладительных

секций

 

 

(типа

ВД

13,5):

 

 

 

 

 

 

 

производительность,

м3/ч . . .

 

29 600

давление,

Па

(мм

вод. ст.) . .

 

2080(212)

Мощность

установленных

 

электро­

 

92

двигателей,

к В т .................................

 

 

 

 

 

 

Габариты,

мм:

 

 

 

 

 

 

 

высотаХширина ........................

 

 

 

 

 

8500 X 3407

Масса,

к г ...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

8374

Сушилка для сушки в кипящем слое имеет большие преиму­ щества по сравнению с другими сушилками: возможность ис­ пользования теплоносителя с низкой температурой, что позво­ ляет применить отходящие дымовые газы котельной; малые га­ бариты; невысокая стоимость; большая напряженность объема сушилки по испаренной влаге; простота устройства.

Недостатком этой сушилки является повышенный расход электроэнергии (не ниже, чем в пневматической сушилке).

48