Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod



Podobné dokumenty
1/ Vlhký vzduch

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení)

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

EOKO2 kruhové elektrické ohřívače EOKO2

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Komponenty VZT rozvodů

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Cirkulační vzduchu bod 5 (C) t 5 = 20 C ϕ 5 = 40% 1) Směšování vzduchu (změna z 4 a 5 na 6): Vstupní stav:

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

Průmyslový vysavač s kontinuálním odsáváním kapalin SUB Návod k obsluze

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ČERPADLA

POJISTNÉ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

k teplovzdušnému topení PLANAR

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

Měření spotřeby tepla

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada kw

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Bilance sborníku kondenzátu

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604

Rekuperační jednotky

Doprava mléka Doprava mléka ADM

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TB HEATING TECHNIQUE TUTBM

VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

Kontrola parametrů ventilátoru

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

Pozice Počet Popis Cena položky

CHEMA 1500P. NOTA ekosystems, s.r.o. Nabídka na rozpouštěcí stanici flokulantů typu Chema 1500P.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SBA 3-45 A. Výrobní č.:

Hladina hluku [db] < 55 < 55

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

PRŮBĚŽNÁ SUŠIČKA PRO ZRNINY

FU/FH Filtr mechanických

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

HYGROPIL H Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI SYSTEMAIR a.s.

Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-E 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

PODSTROPN Í TO PNÝ SYSTÉ M

Dveřní clony Thermozone PS jsou určeny pro trvalou montáž do interiéru nad vstupní dveře s max. výškou 2,5 m. Třída krytí: IP21.

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY.

Používání energie v prádelnách

Transkript:

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Zpracoval : Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. ČVUT Praha, strojní fakulta U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky Datum: leden 2003 Popis laboratorní sušárny Rozprašovací kotouč je umístěn v horní části tělesa sušárny. Sušená látka je z nerezové nádržky sušeného roztoku přiváděna do rozprašovacího kotouče čerpadlem s variátorem (Mono pumpa). Sušící vzduch je ohříván třemi bateriemi elektrických topných těles z okolní teploty t A0 na hodnotu t A1. Proudění vzduchu zajišťuje ventilátor. Vzduch před sušárnou je filtrován. Usušený produkt je oddělen v cyklónovém odlučovači a odveden do nerezové nádoby. Sušárna je opatřena snímačem tlaku, který při ztrátě podtlaku v sušící komoře zajistí automatické vypnutí topných těles. Na výstupu ze sušárny (před cyklónovým odlučovačem) je měřena teplota sušícího vzduchu za sušárnou (t A2 ). Schéma rozprašovací sušárny je uvedeno na obr.1. Objem sušící komory rozprašovací sušárny je 1,688 m 3, průměr rozprašovacího kotouče je 100 mm. Množství sušícího vzduchu nelze regulovat, rovněž nelze regulovat způsob jeho proudění v sušící komoře. Teplotu vystupujícího vzduchu lze regulovat pouze teplotou vstupujícího vzduchu a nástřikem sušeného roztoku. Teplotu vstupujícího sušícího vzduchu lze regulovat počtem zapnutých topných těles a ručním zapínáním (vypínáním) jednoho tělesa. Postup při spouštění sušárny 1. Promazat pohon rozprašovacího kotouče (kontrola oleje v nádobce ev. jeho doplnění či odčerpání pumpičkou). 2. Zapojit sušárnu na přívod proudu. 3. Zkontrolovat, zda lze volně otáčet rozprašovacím kotoučem. 4. Uzavřít sušárnu. 5. Zapnout ventilátor. 6. Zapnout požadovaný počet topných těles. 7. Do nádoby si připravit odměřené množství sušeného roztoku (vody), zkontrolovat zda je nádoba (konev) pod cyklonem prázdná a suchá, připevnit ji pákami a otevřít klapku. 8. Vyčkat až se sušící vzduch ohřeje na požadovanou teplotu resp. se ustálí na teplotě odpovídající zapnutému počtu topných těles (1 TT cca 120 až 140 C, 2 TT cca 180 až 210 C, 3 TT cca 230 až 280 C). 9. Zapnout pohon rozprašovacího kotouče a nastavit otáčky (pro předmět EXP maximálně 25000 1(min.). 10. Zapnout čerpadlo a nastavit průtok sušené kapaliny na požadovanou hodnotu. V případě sušení roztoků se změnami otáček čerpadla nastaví teplota vystupujícího vzduchu tak, aby byl vystupující prášek suchý a nelepivý a nedocházelo k jeho nalepování na stěnách sušárny. V případě předmětu EXP se nastaví na hodnotu cca 0,5 až 0,6 l/min, aby se neodpařila veškerá voda. 1

Zásobník sušeného roztoku Surovina Dávkovací čerpadlo V SR, M o Elektromotor, převodovka, variátor Rozprašovací kotouč Vlhký vzduch ze sušárny Ventilátor lpící usazeniny t A1 Kalorifer (ohřívač vzduchu) Sušící komora Cyklonový odlučovač nelpící usazeniny Produkt t A0 Filtr Sušící vzduch čistící otvory p t A2 Zásobník usušeného produktu Postup měření Obr.1: Schéma laboratorní rozprašovací sušárny Anhydro 1. Odměrným válcem odměřit 4 až 5 l vody, změřit její teplotu a nalít do prázdné nádržky na surovinu. 2. Spustit podávací čerpadlo nastavené na průtok cca 0,5 l/min. 3. Od okamžiku, kdy stoupne proud na pohon rozprašovacího kotouče začít měřit čas (kapalina se začíná rozprašovat). 4. Po ustálení teplot odečíst vstupní a výstupní teplotu vzduchu, teplotu a vlhkost vzduchu v hale, otáčky kotouče, intenzitu proudu, počet zapnutých topných těles a nastavení čerpadla. 2

5. Sledovat pokles hladiny v nádržce. Krátce před jejím vyčerpáním znovu odečíst výše uvedené hodnoty. 6. V okamžiku, kdy hladina v nádržce klesne ke hraně výstupního hrdla stopnout čas a vypnout čerpadlo (nastavit na 0). Zapsat čas měření. 7. Vyčkat až se veškerá voda vyfouká ze sušárny, sundat konev pod cyklonem a neusušenou vodu nalít do odměrného válce. Odečíst její množství a teplotu. 8. Změnit počet zapnutých topných těles a celý postup opakovat. Doporučený postup, který je časově nejvýhodnější je: 1.měření 1 TT, 2.měření 2 TT. 3.měření 3 TT, 4.měření 3 TT, 5.měření 2 TT, 6.měření 1 TT. Tak dochází k postupnému ohřevu a ochlazování sušícího vzduchu. Postup při vypnutí sušárny 1. Pokud se suší roztok, tak se do nádržky nalije voda (ev. se sací hadice přehodí do nádoby s vodou) a zvýší se průtok na cca 0,6 až 0,7 l/min. Tím se sušárna promyje. Teplota sušícího vzduchu postačí cca 130 C (1 TT). 2. Otvorem ve dveřích sušárny ev. jejich otevřením zkontrolovat čistotu stěn a stropu sušárny. Sušárnu ev. mechanicky dočistit. 3. Vypnout topná tělesa. 4. Snížit výkon čerpadla na 0 a vypnout pohon jeho motoru. 5. Snížit otáčky rozprašovacího kotouče na 0 a vypnout pohon jeho motoru. 6. Vyčkat až se teplota sušícího vzduchu sníží na cca 80 C (nebezpečí poškození ev. přehřátých TT). 7. Vypnout ventilátor. 8. Otevřít sušárnu a zkontrolovat její stav (ev. ji znovu propláchnout podle bodu 1). 9. Odpojit přívod proudu. Naměřené hodnoty č.m. číslo měření (1 až 6) t A0 ( C) teplota vzduchu v hale t A1 ( C) teplota vzduchu na vstupu do sušárny t A2 ( C) teplota vzduchu na výstupu ze sušárny (teploměr sušárny + Therm) ϕ A0 (%) relativní vlhkost vzduchu v hale ϕ A2 (%) relativní vlhkost vzduchu na výstupu ze sušárny V V1 (l) objem vstupující sušené vody (5 l v nádržce) t V1 ( C) teplota vstupující vody V V2 (l) objem vystupující neusušené vody (v konvi pod cyklonem) t V2 ( C) teplota vystupující neusušené vody τ (s) doba měření při nastavených parametrech n (1/min.) nastavené otáčky rozprašovacího kotouče V (l/min.) nastavený výkon zubového čerpadla m (-) počet zapnutých topných těles I (A) intenzita proudu pro pohon rozprašovacího kotouče d (m) průměr výstupního potrubí (pokud se používá anemometr) w A2 (m/s) φ rychlost vzduchu ve výstupním potrubí (anemometrem pokud se měří) Pozn.: ev. poznámka k průběhu měření 3

Objem sušárny V SK = 1,688 m 3 objem sušící komory Vyhodnocení výsledků měření Hmotnost vody vstupující do sušárny M V1 = V V1 * ρ V1 / τ (kg/s) Hmotnost vody vystupující ze sušárny M V2 = V V2 * ρ V2 / τ (kg/s) Množství odpařené vody M OV = M V1 M V2 (kg/s) Měrná odpařivost O = M OV * 3600 / V SK (kg o.v./m 3 h) Tepelná účinnost sušárny η T = (t A1 t A2 ) / (t A1 t A0 ) (%) Odpařovací účinnost sušárny η O = (t A1 t A2 ) / (t A1 t AMT2 ) (%) Množství sušícího vzduchu (z tepelné bilance) M A = M OV / (x 2 x 1 ) (kg/s) Teplo potřebné na ohřev sušícího vzduchu Q A = M A * (h A1 h A0 ) (kw) Měrná spotřeba vzduchu m A = 1 / (x 2 x 1 ) (kg s.v./kg o.v.) Kontrola určení množství vzduchu (z rychlostního profilu) M A2 = π * d 2 / 4 * w A2 * ρ A2 (kg/s) Pozn.: Hustoty vody a vzduchu jsou odečteny z tabulek, entalpie a měrné vlhkosti vzduchu a teplota mokrého teploměru z Mollierova h x diagramu vlhkého vzduchu. Hodnoty η T, η O a O vyneste do grafu v závislosti na t A1. Zakreslete do Mollierova diagramu průběhy sušení (viz obr. 2). t A1 1 t ( o C) ϕ = 100 % t A2 t MT2 t A0 0 h A0 2 MT h A1 = h A2 x A0 = x A1 x A2 x (kg/kg s.v.) Obr. 2: Průběh sušení v h - x diagramu (Mollierův) a označení stavů vzduchu. 4

Návrh sušárny Zadané hodnoty: A B C D E Množství sušené kapaliny M 1 (kg/h) = 500 1000 1500 800 351 Koncentrace sušené kapaliny (sušina) S 1 (%) = 50 45 50 48 45 Požadovaná vlhkost prášku W 2 (%) = 5 10 3 7 7 Teplota okolního vzduchu t A0 ( C) = 20 25 30 23 20 Měrná vlhkost okolního vzduchu x 0 = x 1 (kg/kg s.v.) = 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009 Teplota sušícího vzduchu vstupní t A1 ( C) = 220 250 200 175 240 Teplota sušícího vzduchu výstupní t A2 ( C) = 90 95 90 92 80 Reálná hodnota měrné odpařivosti O R (kg/m 3 h) = 5,7 7,0 4,8 3,8 6,5 pro sušení roztoků na prášek Určit: Množství sušícího vzduchu M A (kg/s) =? Teoretickou spotřebu tepla pro ohřev sušícího vzduchu Q A (kw) =? Rozměry sušárny D = H (m) =? (podle naměřené měrné odpařivosti a pro reálnou hodnotu měrné odpařivosti) Při návrhu využijte výsledků experimentů. Postup výpočtu: Celková hmotnostní bilance M 1 = M 2 + M OV Hmotnostní bilance sušiny S 2 = 100 W 2 (%) M 1 * S 1 = M 2 * S 2 M 2 = M 1 * S 1 / S 2 (kg/s) Množství odpařené (odsušené) vody M OV = M 1 M 2 (kg o.v./h) Množství sušícího vzduchu M A = M OV / (3600*(x 2 x 1 ) (kg/s) Spotřeba tepla na ohřev sušícího vzduchu Q A = M A * (h A1 - h A0 ) (kw) Pozn.: Hodnoty x 2, h A0 a h A1 odečteme z h s diagramu. Předpokládáme ideální izoentalpický průběh sušení. 5

Ze získaného grafu závislosti měrné odpařivosti na teplotě vstupujícího vzduchu určíme pro zadanou teplotu t A1 odpovídající měrnou odpařivost O =? Objem navrhované sušárny V S = M OV / O (m 3 ) Pro sušárnu uvažujeme že D = H a vrcholový úhel spodní kuželové části je 60. Průměr navrhované sušárny D V 0,868 = S 3 =? 6