В курсовой работе выполнен литературный обзор по процессу сушки и. Читать курсовую работу online по теме Расчет барабанной сушилки для сушки песка. Раздел Другое, 25647, Загружено 27. Diplomn-kursovoy/Mashin-mexanizm/Texnolog-mashinostr/kp-dvuhvaltsovaya-su6ilka.jpg' alt='Барабанная Сушилка Курсовая Работа' title='Барабанная Сушилка Курсовая Работа' />Туннельные сушилки. Ленточные сушилки. Петлевые сушилки. Конвективные сушилки с перемешиванием слоя материал. Барабанные сушилки. Конвективные сушилки с взвешенным слоем материала. Сушилки с псевдоожиженным слоем. Распылительные сушилки. Контактные сушилки. Вакуум сушильные шкафы. Гребковая вакуум сушилка. Вальцовая сушилка. Они просты в обращении, экономичны и наджны в эксплуатации. В них сушат кусковые и сыпучие материалы с размером кусков до 4. Корпус сушилки выполнен в виде сварного стального цилиндра с двумя бандажами, каждый из которых опирается на пару роликов. Наклон барабана, частота вращения его вокруг оси обмин. Барабанная Сушилка Курсовая Работа' title='Барабанная Сушилка Курсовая Работа' />Барабан приводится в движение от электродвигателя через редуктор, подвенцовой шестерней и венцовым зубчатым колесом, насаженное на корпус барабана. Высушиваемый материал загружается через одно торцовое отверстие барабана, а выгружается через другое. Перемещение материала по барабану осуществляется за счет его наклона и вращения. Движение материала и теплоносителя в барабане может быть прямоточным, когда сушильный агент и материал передвигаются в одном направлении и противоточным, когда они передвигаются навстречу друг другу. При использовании прямоточной схемы сушильный агент поступает через загрузочное торцовое отверстие барабана и движется попутно с движением материала. При использовании противоточной схемы сушильный агент входит в барабан через загрузочное отверстие и направляется на встречу движущемуся материалу. Прямоточная схема по сравнению с противоточной обеспечивает более интенсивную сушку и максимальный удельный паросъм вследствие достижения высоких температурных напоров в начале, когда влажность материала максимальна и он легко сушится. С другой стороны, противоточная схема позволяет, по сравнению с прямоточной, достигать наиболее полного теплоиспользования и экономии топлива. В качестве теплоносителя используют дымовые газы или нагретый воздух. Дымовые газы применяются для термостойких материалов. Чем выше температура газа, тем экономичнее процесс, но нельзя повышать температуру выше С, т. Кроме того, будут большие температурные напряжения, и барабан будет деформироваться. Если материал не допускает большой температуры нагрева, или не допустимо загрязнение его сажей, то применяют нагретый воздух. Скорость газа в барабане не более 3 мс, иначе будет большой унос тврдых частиц. Если материал сильно пылит, то скорость газа должна быть ещ меньше. Барабан изготавливают сваркой из листов котельной стали сталь 2. Изм. Лист. Утверд. Вайтехович. Аналитический обзор. Старинную Книги Черной Магии Колдовства. Лит. Листов. 32 4. Аналитический обзор. Общие сведения процесса сушки Тепловая сушка, или просто сушка, представляет собой процесс удаления влаги из твердых влажных материалов путем е испарения и отвода образующихся паров. Сушка является наиболее распространнным способом удаления влаги из тврдых и пастообразных материалов. В промышленности строительных материалов сушке подвергают исходные материалы песок, глину, известняк, мел и т. По способу передачи тепла различают конвективную, контактную, терморадиационную, высокочастотную и сублимационную сушку. При конвективном способе сушки тепло для процесса передатся от газообразного теплоносителя нагретого воздуха, дымовых газов или их смеси при непосредственном соприкосновении его с поверхностью высуши ваемого материала. Пары влаги уносятся тем же теплоносителем. Механизм процесса конвективной сушки может быть представлен следующим образом. При непосредственном соприкосновении влажного материала с окружающей средой вследствие разности температур поверхности материала и среды происходит испарение влаги. Одновременно осуществляется перенос массы паров влаги в окружающую среду, обусловленный разностью парциальных давлений паров влаги над влажной поверхностью тела и в окружающей среде. В результате испарения влаги с поверхности и отвода образовавшихся паров возникает градиент концентрации влаги в материале, являющийся движущейся силой внутреннего перемещения е из глубинных слов к поверхности испарения. При контактной сушке тепло передатся материалу от нагретой плоской или цилиндрической поверхности. В большинстве случаев нагрев поверхности производится паром, а в некоторых случаях горячей водой, горячим маслом или высокотемпературными теплоносителями. Примером контактной сушилки является вальцовая сушилка, основным узлом которой является пустотелый вращающийся барабан. При работе во внутрь барабана податся пар для нагрева его поверхности, а на наружную поверхность наносится тонким слоем жидкий или пастообразный материал. За период менее одного оборота происходит испарение влаги и высушивание материала. Высушенный материал срезается с поверхности вальца скребком или специальным ножом. При терморадиационном способе сушки передача тепла осуществ ляется за счт радиационного излучения, основную часть спектра которого около 8. Через капилляры высушиваемо го материала они проникают на глубину до 2 мм, где после многократного отражения энергия излучения превращается в тепловую и таким образом нагрев происходит в значительной степени изнутри материала. Скорость сушки в таких сушилках очень высока и может быть в десятки раз выше, чем в конвективных сушилках. Радиационное излучение в этих сушилках может осуществляться лампами инфракрасного излучения, металлическими или керамическими поверхностями, нагретыми до температуры 0. С панельными горелками беспламенного горения. Этот способ сушки находит вс большее применение при сушке изделий тонкой керамики. При высокочастотном способе сушки высушиваемый материал податся в поле токов высокой частоты, где под воздействием этого поля полярные молекулы особенно Н2. О, стремясь ориентироваться вдоль направления поля, вынуждены совершать колебательные движения, в резуль тате чего происходит разогрев материала. Нагрев происходит равномерно по всему слою. При этом в средней части материала устанавливается темпера тура более высокая, чем на его поверхности. Под действием температурного градиента влага интенсивно перемещается к поверхности, благодаря чему скорость сушки материала увеличивается в сравнении с конвективной сушкой в несколько раз. Однако этот способ нашл ограниченное примене ние в промышленности из за значительного расхода электроэнергии и высокой стоимости самой установки. При сублимационном способе сушки влагу удаляют из тврдых материалов путм возгонки сублимации, т. Для сушки материала этим способом необходимо создать достаточно большую разность температур между высушиваемым материалом и внешним источником тепла. Такую разность температур создают, высушивая материал в замороженном состоянии при глубоком вакууме. В таких условиях влага испаряется из материала, находящегося в замороженном состоянии. Тепло, необходимое для испарения влаги, передатся из окружающей среды через стенки сушильной камеры или подводится от специальных подогревателей. Основные параметры влажного воздуха. Основными сушильными агентами в процессе сушки является влажный воздух, водяной насыщенный пар и топочные газы.