тогда C(+)=2,8кДж/кгоС.
Расход тепла на нагревание древесины Qнагрв секунду.
Секундный расход тепла подсчитывается для зимних и среднегодовых условий, кВт:
Qнагр.=
, (2.32)где фнагр- продолжительность нагревания древесины, ч; ориентировочно принимают для пиломатериалов мягких хвойных пород на каждый сантиметр толщины 1ч, а зимой 2ч.
Для зимних:
Qнагр=
,Для среднегодовых:
Qнагр=
.Удельный расход тепла qнагр на нагревание древесины, приведенный к 1 кг. испаряемой влаги, кДж/кг.исп.влаги:
Для зимних условий:
qнагр= (2.33)
Для среднегодовых:
qнагр=
Расход тепла на испарение влаги.
При сушке в паровоздушной среде удельный расход тепла на испарение влаги, кДж/кг
qисп=1000
, (2.34)гдеI2– теплосодержание отработавшего агента сушки, выходящего из штабеля, кДж/кг, I2=I1;
Iо – теплосодержание свежего воздуха при t=20oC;
Св– удельная теплоемкость воды, Св=4,19 кДж/кг;
tм – температура нагретой влаги в древесине, принимают равной температуре tм первой ступени режима.
Общий расход тепла на испарение влаги Qисп в секунду, кВт
Qисп.=qисп.Мр=2892,6.0,0065=18,8 кВт (2.35)
2.2.8 Расчет теплопотерь через ограждения камеры
Потери тепла в секунду через ограждения камеры Qогр. определяют по выражению:
Qогр=Fогр .k (t1-tнар), (2.36)
где Fогр- площадь ограждения (подсчитывается отдельно для стен, перекрытия, дверей, пола), м2;
k- коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/м2 град.;
tнар – температура вне сушильных камер.
Сушильные камеры будут находится в отапливаемом помещении, то tнар=15оС.
Коэффициент теплопередачи для многослойных ограждений необходимо рассчитать по формуле, Вт/м3град:
k=
(2.37)где бвн - коэффициент для внутренней поверхности ограждения, при сушке в паровоздушной среде бвн=25Вт/м2град;
в1, в2,…. вn– толщина слоев ограждения, м;
л1, л2 …. лn - коэффициенты теплопроводности материалов, составляющие слои ограждений, Вт/м2град., (табл.12 [5]);
лн – коэффициент теплопроводности для наружной поверхности ограждений, Вт/м2град., выходящих в отапливаемые помещения, лн=9Вт/м2град.
Коэффициент теплопередачи пола kпол принимают равным 0,5k наружной стены.
kпол=0,5kнар.ст (2.38)
За охлаждающую поверхность пола принимают полосу шириной 1 м вдоль наружной стены.
Для того чтобы исключить возможную конденсацию пара на внутренних поверхностях ограждений (пола, дверей, стен), когр должен удовлетворять условию:
когр£ 0.6 Вт/(м2хград).
Таблица 2.5 - Расчет площади поверхности ограждений сушильной камеры
Ограждения | Формула | Площадь, м2 |
Боковая наружняя стена | Fбок.ст=L.H | 8,3.2,2 = 18,26 |
Торцовая задняя стена | Fт.ст = B.H | 2,2.2,8 = 6,16 |
Торцовая передняя стена (без площади дверей) | Fт.ст = B.H – Fдв | 2,2.2,8 – 4,4 = 1,76 |
Потолок | Fпот = L.B | 8,3.2,8 = 23,24 |
Пол | Fпол=L+ 2(B-1) | 8,3+ 2(2,8 – 1) = 11,9 |
Дверь | Fдв = b.h | 2,2.2,0= 4,4 |
где L– длина боковой стены, м (8,3);
H, B – соответственно высота и ширина камеры, м(2,2; 2,8);
h, b – соответственно высота и ширина двери, м (2,2; 2,0).
Удельный расход тепла на потери через ограждения камеры, кДж/кг.исп.влаги:
gогр= ∑Qогр/Мс=3,22/0,004=805,0 кДж/кг.исп.влаги (2.39)
Суммарный удельный расход тепла на сушку древесины.
Подсчитывают для среднегодовых условий:
gсуш.=(gнагр.+gисп.+gогр.)с1, (2.40)
где с1– коэффициент, учитывающий неизбежные потери на нагревание ограждений и конструкций камеры, транспортных средств; утечку через не плотности и вынос тепла штабелем после его сушки и др., с1=1.3.
gсуш=(525,39+2892,6+805,0)1,3=5489,9кДж/кг.исп.влаги
2.2.9 Выбор типа и расчет теплоотдающей площади калорифера
Подбор типа калорифера.
В качестве источника тепла в лесосушильной камере ИУ-1гв использованы биметаллические водяные калориферы.
Тепловая мощность калорифера.
Тепловую мощность калорифера рассчитывают по максимальному расходу тепла в период сушки в зимних условиях по формуле:
Qк=(Qисп + åQогр)с2, (2.41)
где Qисп– расход тепла на испарение влаги, кВт;
åQогр – теплопотери через ограждения камеры в зимних условиях, кВт;
с2 – коэффициент запаса на неучтенный расход, на возможное ухудшение теплоотдачи калорифера в процессе эксплуатации по причине, например, загрязнения, с2=1.1 – 1.3
Qк=(18,8 + 3,22)х1,2=26,4кВт
Расчет поверхности нагрева калорифера.
Fк=1000 Qк с3/кк(tт – tс) = 1000.26,4.1,2/21,35(84-61)=64,5 м2 , (2.42)
где кк – коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/(м2х0С);
tт – температура теплоносителя, (84 0С);
tс – температура нагреваемой среды в камере, (610С);
с3 – коэффициент запаса (с3 = 1.2).
Живое сечение калорифера:
Fж.сеч.кал. = fж.сеч.кал.nк = 2,5х1 = 2,5 м2, (2.43)
где fж.сеч.кал– живое сечение для прохода агента сушки одного калорифера, м2
nк– количество калориферов в одном ряду, перпендикулярном потоку агента сушки.
Скорость агента сушки через калорифер:
vк = Vц/ Fж.сеч.кал=11,7 /2,5 = 4,68 м/с. (2.44)
Коэффициент теплопередачи калорифера:
k = 10,2 .vк 0,48 = 21,39 Вт/(м2х0С). (2.45)
Количество калориферов из биметаллических труб на одну сушильную камеру:
nk= Fk/¦k, (2.46)
где ¦k – площадь нагрева одного биметаллического водяного калорифера данной марки.
nk=64,5/136,02=0,5
Принимаем 1 биметаллический водяной калорифер КСк3-12 .
2.2.10 Определение расхода воды
Расход воды на одну сушильную камеру
Dг.в = Qk /cвrвDt = 26,4/4,19.945.15 = 0, 0004 м3/сек или 1,44 м3/час, (2.47)
где Qk – тепловая мощность калорифера, кВт;
св – теплоемкость воды,
rв – плотность воды, кг/м3;
Dt – разница между температурой воды на входе к калорифер и на выходе из калорифера.
Скорость воды:
Vв = Dг.в / fж.сеч = 0,0004 / 0,0022 =0,18 м/с (2.48)
где fж.сеч – площадь трубы калорифера.
Годовая потребность в горячей воде:
Dг = 335.24.n.Dг.в = 335.24.5.1,44 = 5,78.104 м3(2.49)
где 24- число часов в сутках; 335 – число рабочих дней в году;
n– число камер, в которых идет сушка.
2.2.11 Определение диаметров трубопроводов
Рассчитанные значения диаметров труб сравниваются со стандартными диаметрами (условным проходом) и принимаются ближайшие большие значения по ГОСТ 3262 – 72 “Трубы стальные водопроводные” (условный проход 6. 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 мм).
Диаметр магистрального трубопровода, м:
dмаг= Ö1,27Рцех/3600rвVв, (2.50)
где rв – плотность воды, кг/м3;
Рцех – расход воды на сушильный цех, м3/час;
Vв -скорость движения воды, принимаем 0,001 м/с.
Рцех =nкам.Dг.в , (2.51)
Рцех = 20.1,44=28,8 м3/час;
dмаг= Ö1,27.28,8/3600.945.0,001 =0,098м
Принимаем трубу 100х2.8 ГОСТ 3262 – 75.
Диаметр трубы (отвода) к коллектору камеры, м:
dк= Ö1,27 Dг.в/3600rвVв, (2.52)
Vв -скорость движения воды, принимаем 0,001 м/с.
dк=Ö1,27.1,44/3600.945.0,001=0,022м
Принимаем трубу 25х2.8 ГОСТ 3262 – 75.
Диаметр трубы к калориферу камеры, м
dк=Ö1,27Рв/3600rвVв, (2.53)
где Рв – расход воды на сушку, м3/ч;
dк=Ö1,27.2.10-4/3600.945.0,001 =0,00026м
Принимаем трубу 25х2.8 ГОСТ 3262 – 75