化工原理课程设计流化床干燥器

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1、化工原理课程设计流化床干燥器Revised on November 25, 2020目录I设计任务书一、设计题目万吨/年流化床干燥器设计二、设计任务及操作条件1. 设计任务生产能力(进料量)万吨/年(以干燥产品计)操作周期260天/年进料湿含量13% (湿基)出口湿含量1%(湿基)2. 操作条件干燥介质湿空气(110C。含湿量取kg干空气)湿空气离开预热器温度(即干燥器进口温度)1WC气体出口温度自选热源饱和蒸汽,压力自选物料进口温度皿物料出口温度自选操作压力常压颗粒平均粒径3. 设备型式流化床干燥器4. 厂址合肥三、设计内容:1、设计方案的选择及流程说明2、工艺计算3、主要设备工艺尺寸设计(

2、1)硫化床层底面积的确定;(2)干燥器的宽度、长度和高度的确定及结构设计4、辅助设备选型与计算5、设计结果汇总6、工艺流程图、干燥器设备图、平面布置图7、设计评述II第一章概述流化床干燥器简介将大量固体颗粒悬浮于运动着的流体之中,从而使颗粒具有类似于流体的 某些表观特性,这种流固接触状态称为固体流态化。流化床干燥器就是将流态化技术应用于固体颗粒干燥的一种工业设备,目 前在化工、轻工、医学、食品以及建材工业中都得到了广泛应用。1)流态化现象图1流态化现象图空气流速和床内压降的关系为:Press ured ropB DCFluidizedU Velocitymf图2空气流速和床内压降关系图空气流速

3、和床层高度的关系为:流化床的操作范围:umfut图3空气流速和床层高度关系图2) 流化床干燥器的特征优点:(1) 床层温度均匀,体积传热系数大(23007000W/m3 C。)。生产能力 大,可在小装置中处理大量的物料。(2) 由于气固相间激烈的混合和分散以及两者间快速的给热,使物料床层 温度均一且易于调节,为得到干燥均一的产品提供了良好的外部条件(3)物料干燥速度大,在干燥器中停留时间短,所以适用于某些热敏性物 料的干燥。(4)物料在床内的停留时间可根据工艺要求任意调节,故对难干燥或要求 干燥产品含湿量低的过程非常适用。(5)设备结构简单,造价低,可动部件少,便于制造、操作和维修。(6)在同

4、一设备内,既可进行连续操作,又可进行间歇操作。缺点:(1)床层内物料返混严重,对单级式连续干燥器,物料在设备内停留时间 不均匀,有可能使部分未干燥的物料随着产品一起排出床层外。(2)一般不适用于易粘结或结块、含湿量过高物料的干燥,因为容易发生 物料粘结到设备壁面上或堵床现象。(3)对被干燥物料的粒度有一定限制,一般要求不小于30m、不大于 6mm。(4)对产品外观要求严格的物料不宜采用。干燥贵重和有毒的物料时,对 回收装量要求苛刻。(5)不适用于易粘结获结块的物料。3)流化床干燥器的形式1、单层圆筒形流化床干燥器连续操作的单层流化床干燥器可用于初步干燥大量的物料,特别适用于表 面水分的干燥。然

5、而,为了获得均匀的干燥产品,则需延长物料在床层内的停 留时间,与此相应的是提高床层高度从而造成较大的压强降。在内部迁移控制 干燥阶段,从流化床排出的气体温度较高,干燥产品带出的显热也较大,故干 燥器的热效率很低。2、多层圆筒形流化床干燥器热空气与物料逆向流动,因而物料在器内停留时间及干燥产品的含湿量比 较均匀,最终产品的质量易于控制。由于物料与热空气多次接触,废气中水蒸 气的饱和度较高,热利用率得到提高。此种干燥器适用于内部水分迁移控制的 物料或产品要求含湿量很低的场合。多层圆筒型流化床干燥器结构较复杂,操作不易控制,难以保证各层板上 均形成稳定的流比状态以及使物料定量地依次送入下一定。另外,

6、气体通过整 个设备的压强降较大,需用较高风压的风机。3、卧式多室流化床干燥器与多层流化床干燥器相比,卧式多室流化床干燥器高度较低,结构筒单操 作方便,易于控制,流体阻力较小,对各种物料的适应性强,不仅适用于各种 难于干燥的粒状物料和热敏性物料,而且已逐步推广到粉状、片状等物料的干 燥,干燥产品含湿量均匀。因而应用非常广泛。4)干燥器选形时应考虑的因素(1)物料性能及干燥持性其中包括物料形态(片状、纤维状、粒状、液 态、膏状等)、物理性质(密度、粒度分布、粘附性)、干燥特性(热敏性、变 形、开裂等)、物料与水分的结合方式等因素。(2)对干燥产品质量的要求及生产能力其中包括对干燥产品特殊的要求 (

7、如保持产品特有的香味及卫生要求);生产能力不同,干燥设备也不尽相同。(3)湿物料含湿量的波动情况及干燥前的脱水应尽量避免供给干燥器湿物 料的含湿量有较大的波动,因为湿含量的波动不仅使操作难以控制面影响产品 质量,而且还会影响热效率,对含湿量高的物料,应尽可能在干燥前用机械方 法进行脱水,以减小干燥器除湿的热负荷。机械脱水的操作费用要比干燥去水 低廉的多,经济上力求成少投资及操作费用。(4 )操作方便.劳动条件好。(5)适应建厂地区的外部条件(如气象、热源、场地),做到因地制宜。5)干燥原理干燥通常是指将热量加于湿物料并排除挥发湿分(大多数情况下是水), 而获得一定湿含量固体产品的过程。湿分以松

8、散的化学结合或以液态溶液存在 于固体中,或积集在固体的毛细微结构中。当湿物料作热力干燥时,以下两种过程相继发生:过程1 .能量(大多数是热量)从周围环境传递至物料表面使湿分蒸发。过程2 .内部湿分传递到物料表面,随之由于上述过程而蒸发。干燥速率由上述两个过程中较慢的一个速率控制,从周围环境将热能传递 到湿物料的方式有对流、传导或辐射。在某些情况下可能是这些传热方式联合 作用,工业干燥器在型式和设计上的差别与采用的主要传热方法有关。在大多 数情况下,热量先传到湿物料的表面热按后传入物料内部,但是,介电、射频 或微波干燥时供应的能量在物料内部产生热量后传至外表面。整个干燥过程中两个过程相继发生,并

9、先后控制干燥速率。6)物料的干燥特性物料中的湿分可能是非结合水或结合水。有两种排除非结合水的方法:蒸 发和汽化。当物料表面水分的蒸汽压等于大气压时,发生蒸发。这种现象是在 湿分的温度升高到沸点时发生的,物料中出现的即为此种现象。如果被干燥的物料是热敏性的,那么出现蒸发的温度,即沸点,可由降低 压力来降低(真空干燥)。如果压力降至三相点以下,则无液相存在,物料中 的湿分被冻结。在汽化时,干燥是由对流进行的,即热空气掠过物料。降热量传给物料而 空气被物料冷却,湿分由物料传入空气,并被带走。在这种情况下,物料表面 上的湿分蒸汽压低于大气压,且低于物料中的湿分对应温度的饱和蒸汽压。但 大于空气中的蒸汽

10、分压。干燥技术是一门跨学科、跨行业、具有实验科学性的 技术。传统的干燥器主要有箱式干燥器、隧道干燥器、转同干燥器、带式干燥 器、盘式干燥器、桨叶式干燥器、流化床干燥器、喷动床干燥器、喷雾干燥 器、气流干燥器、真空冷冻干燥器、太阳能干燥器、微波和高频干燥器、红外 热能干燥器等。干燥设备制作是密集型产业,我国的国产干燥设备价格相对低 廉,因此具有较强的竞争力。主要包括:(1)物料静止型或物料输送型干燥 器;(2)物料搅拌型干燥器;(3)物料热风输送型干燥器;(4)物料移动状 态;(5)辐射能干燥器将大量固体颗粒悬浮于运动着的流体之中,从而使颗粒 具有类似于流体的某些表观特性,这种流固接触状态称为固

11、体流态化。流化床 干燥器就是将流态化技术应用于固体颗粒干燥器德一种工业设备,目前在化 工、轻工医学、食品以及建材工业中得到广泛的应用。设计方案简介一、设计任务所要求的内容(见附设计任务书)二、主体设备的选择计算管的高度与管径时所需的公式与参数,可由参考文献查得。具体计算 见设计书。来自气流干燥器的颗粒状物料用星形加料器加到干燥室的第一室,依次经 过各室后,于C。离开干燥器。湿空气由送风机送到翅片型空气加热器,升温到 120C。后进入干燥器,经过与悬浮物料接触进行传热传质后温度温度降到了 73C。废气经旋风分离器净化后由抽风机排除至大气。空气加热器以400kPa的 饱和水蒸气作热载体。图4干燥器

12、主体设备图三、辅助设备的选择辅助设备在干燥中起着关键的作用。加料装置的选择必须考虑到所加物料的湿度、颗粒的大小和物料的处理量,因此,综合 考虑选择装置,可以用旋转式加料装置。风机和热风加热装置的选择稍微有点 难,因为没有具体的数据可以选择使用,为了节省整个装置的成本,我们可以 选择有同样功能的标准设备,此具体的风机没有,我们就可以选择稍大的现有 的标准风机来代替。至于分离装置的,因为是要求达到环保的排放标准,必须 选择能处理极小粒径的,例如,旋风分离器,其他离粒径在5微米左右,排放 出的颗粒基本达到要求,不需要再安装更好的布袋分离器,同时也可以节省成 本。四、整个装置的流程图见附录。风机提供出

13、所需要的风量,经热风加热器 到需要的温度后,送入主体设备并带着加入的物料往上走进行干燥过程。因为 颗粒有自身的重量要往下运动,就与向上的热风形成逆流运动,加大了干燥的 效果。运动流化床干燥装置,减少了干燥的时间和主体设备的高度。最后由分 离设备分离器出需要的干物料,并排出难分离的颗粒。五、具体的计算与装置的选择见下面的设计书。第二章设计计算设计参数被干燥物料:颗粒密度P尸1400kg/m3 ;堆积密度p700kg/m3 ;绝干物料比热C =kgC。;颗粒平均直径dm=150rm ;临界湿含量X c=;平衡湿含量X * =0。要求物料从31=15%(湿基),干燥至31% (湿基)物料进口温度牛1

14、5C物料静床层高度Z为。0干燥装置热损失为有效传热量的15%。干燥条件确定:1. 干燥介质一一湿空气,根据成都的年平均气象条件,将空气进预热器温 度定为16C,相对湿度定为84%。2. 干燥介质进入干燥器温度t =110C。13. 物料进入干燥器温度:。=15C。14. 干燥介质离开干燥器的相对湿度和中2和12 :对气流干燥器,一般要求12 较物料出口温度高1030C,或者较出口气体的绝热饱和温度(湿球温度)高 2050Co5. 热源:饱和蒸汽,压力400kPa。物料衡算由给定的任务条件已知,生产能力为3526kg/h(以干燥产品计),即为G2 = 3526kg / h,又凹二,32二、曰宜y

15、 0.010.13湿基* 2 =苛=UW = 0.01,X1 =讨=奇前=521绝干物质质量流率为干燥器单位时间汽化水分量为水在16C下的饱和蒸汽压为空气湿度为绝干气体质量流率为=H =,0488.70(a)L =H 0.009562空气和物料出口温度的确定空气出口温度比出口处湿球温度要高出2050C。,在这里取35C。湿 比 体 积 /m 3.( kg 干归宣/QO温度/ C图5湿空气的湿度-温度图w1=38 C,由t1=110C。,H1 = 0.00956查上页湿度图得:r jC。贝IJt = 38 + 35 = 73 C2设物料离开干燥器的温度9因 X2 XC ,而 Xc = 0.05X - X *) ”2(七-X *) r (X - X *) - C (t -1 )( cs (t2-tw2)故可用公式土堂=S 2如X*)t -1r (X - X *) - C (t -1 )2w 2w2CS 2 w又因 r 2 = 2491.2

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