Диаметр увлажнительных труб для установки форсунок, м.
dувл = Ö1,27Рк.пр /3600рнVв, (2.54)
где Vв – скорость движения воды, принимаем 50 м/с.
dувл=Ö1.27.282,8/3600.1,13.50 = 0,031м
Принимаем трубу 12,5х2.8 ГОСТ 3262 – 75
4. Аэродинамический расчет
4.1 Общая часть
Основными задачами аэродинамического расчета установок для сушки пиломатериалов являются: выбор типа, размеров и количества вентиляторов требуемой производительности, определение числа оборотов вентиляторов и необходимой мощности двигателей для их привода, а также количества потребляемой электроэнергии.
Выбор вентиляторов и их параметров производится по индивидуальным или обобщенным аэродинамическим характеристикам в соответствии с требуемой производительностью и напором, составленным для т.н. стандартного воздуха (t= 20о С, ц = 0,50 и Рб= 760 мм. рт. ст., с = 1,2 кг/м3).
Полный напор Нв, развиваемый вентилятором, в общем случае должен быть равен сумме статического и динамического напоров:
Н в= Нст + Нд (4.1)
Статический напор Нст равен сумме сопротивлений всех последовательных участков ∆hi на пути движения агента сушки в камере:
n
Нст=∑∆hi, или (4.2)
i
nсi щi2 еilu
Нст=∑ ________ ( _______ + жi), Па (4.3)
i 2 f
где на данном i-ом участке
сi– плотность агента сушки, кг/м3;
щi– скорость агента сушки, м/с;
еi– коэффициент трения о стенки газохода;
l – длина прямого газохода, м;
u- периметр поперечного сечения прямого газохода, м;
f – площадь «живого» сечения газохода, м2;
жi – коэффициент местного сопротивления.
Для расчета Нстнеобходимо составить схему контура циркуляции агента сушки в камере, разбив его на характерные расчетные участки местных сопротивлений. Скорость движения воздуха на каждом участке определяется по общей формуле:
где fж.с - поперечное сечение канала, свободное для прохода агента сушки, м2;
Vс– объем циркулирующего агента сушки, м3/с.
Рис 4.1 Схема циркуляции агента сушки по камере ИУ‑1гв
Таблица 4.1 Участки циркуляции воздуха в камере
Номер участка | Наименование участка |
1 | Вентилятор |
2, 4, 8, 10, 11 | Поворот под углом 900 |
3, 9 | Прямой канал |
5 | Вход в штабель (внезапное сужение) |
6 | Штабель |
7 | Выход из штабеля (внезапное расширение) |
12 | Калорифер |
4.2 Определение скорости циркуляции агента сушки по каждому участку.
Для определения сопротивления каждого участка Дhi необходимо знать скорость агента сушки щi на каждом участке. Поскольку объем циркулирующего агента сушки Vс, определенный в тепловом расчете, известен, то следует вначале определить «живые» сечения на каждом участке с тем, чтобы рассчитать далее скорость щi.
Участок 1. Вентиляторная перегородка:
f1=((рDв2)/4)nв, м2,(4.5)
где Dв– диаметр вентилятора, м; принимается предварительно, либо по установленному в камерах;
nв – число вентиляторов, работающих на рассчитываемый объем агента сушки. В нашем случае nв= 1.
f1=((3,14.1,92)/4) .1=2,83 м2
Участки 2,4,8,10,11. Поворот под углом 90о:
f2= f4=f8=f10=f11=0,5Н=0,5.3=1,5м2
где Н – высота камеры, м.
Участок 3,9. Прямые газоходы:
Сопротивление на этих участках можно не считать, т.к. из-за их незначительной длины, сопротивление потоку ничтожно мало.
Участок 5. Внезапное сужение потока агента сушки (вход в штабель):
Fж.сеч.шт=LштH(1-ввыс), м2, (4.6)
где Lшт – длина штабеля, м;
Н – высота штабеля, м;
ввыс – коэффициент заполнения штабеля по высоте, при толщине пиломатериала 25 мм и прокладок 25 мм он равен 0,5.
Fж.сеч.шт=6,6∙2,6(1-0,5)=8,58 м2
f5 =Fж.сеч.шт=8,58м2
Участок 6. Штабель:
f6= Fж.сеч.шт=8,58м2
Участок 7. Внезапное расширение потока агента сушки (выход из штабеля):
f7=Fж.сеч.шт= 8,58м
Участок 12. Калорифер из биметаллических труб.
f12= Fж.сеч.кал =2,5 м2
4.4 Выбор вентилятора
Серийные вентиляторы подбираются по аэродинамическим характеристикам: индивидуальным, групповым и безразмерным. В нашем случае циркуляция агента сушки осуществляется низкочастотными центробежными вентиляторами с радиальными лопатками специального изготовления конструкции проф. Микита Э.А., ЛатНИИЛХП. Эти вентиляторы хорошо зарекомендовали себя при горизонтально‑поперечной циркуляции сушильного агента в камерах типа ИУ.
Выбираем вентилятор Ц9-57 №8 с диаметром вентилятора 2000 мм, числом оборотов nв=900 об/мин, КПД=0,75.
4.5 Определение мощности и выбор электродвигателя
Мощность, потребляемая вентилятором, подсчитывается в зависимости от давления Нв, Па и производительности Vв, м3/с
где зв – КПД вентилятора по аэродинамической характеристике;
зп – КПД передачи, равный 0,95 при клиноременной передаче.
Vв= Vс/n=19,734/1=19,734 м3/с
489 ∙19,734
Установленная мощность электродвигателя:
Nуст=kNв=1,1.13,5=14,9кВт (4.8)
где k – коэффициент запаса мощности, k=1,1
Выбираем электродвигатель 4А160М6У3, мощностью 15 кВт, с числом оборотов – 1000 мин-1.
4.6 Расчет приточно-вытяжных каналов
Площадь поперечного сечения приточного канала:
fпр.к.=V0/ щк, м2, (4.9)
где V0 – объем свежего воздуха, м3/с;
щк – скорость агента сушки, равная 2 м/с.
fпр.к=0,089/2=0,0445 м2
Площадь поперечного сечения вытяжного канала:
fвыт.к.=Vотр/ щк, м2,
где Vотр – объем отработавшего воздуха.
fвыт.к=0,113/2=0,0565 м2.
5. Описание технологического процесса
Технологический процесс сушки пиломатериалов в камерах периодического действия включает следующие этапы (операции):
1. Подготовка камеры к работе.
2. Формирование сушильного штабеля пиломатериалов.
3. Загрузка камеры (закатка штабеля или штабелей).
4. Прогрев камеры и проведение собственно сушки по заданному режиму.
5. Проведение влаготеплообработок.
6. Кондиционирование пиломатериалов (при необходимости).
7. Охлаждение материала и выкатка штабеля.
5.1 Подготовка камеры к работе
Подготовка камеры заключается в очистке ее от мусора и проверке исправного состояния оборудования.
Проверяют шибера воздухообменных каналов, они должны полностью перекрывать каналы. Дверь камеры должна обеспечивать герметичность. Проверяют работоспособность исполнительных механизмов, так же осмотру подлежит психрометр и вентиляторы.
Периодически проверяется состояние вентиляторного узла, приборов дистанционного контроля и автоматического регулирования температур и влажности.
5.2 Формирование сушильного штабеля пиломатериалов
Формирование сушильного штабеля осуществляется при помощи лифта‑подъёмника.
При формировании сушильного штабеля необходимо выполнить следующие основные требования:
- штабель должен быть полногабаритным, т. е. заданных размеров по длине, ширине и высоте (по высоте штабель должен быть максимально полногабаритным, во избежание паразитных потоков воздуха, протекающих мимо штабеля);
- необрезные доски укладываются в ряду комлями в разные стороны, попеременно наружными и внутренними пластями;
- широкие доски - по краям штабеля, узкие в середину;
- торцы штабеля должны быть выровнены;
- штабель формируется из пиломатериалов одной толщины и одной породы;
- доски низших сортов укладывать на верхние ряды штабеля;
- межрядовые прокладки – калиброванные, размером 25х40мм в ширину штабеля, из здоровой древесины хвойных пород, влажностью ≤ 18 %;
- расстояние между прокладками в ряду по длине штабеля (шаг) для мягких хвойных пород рекомендуется равным 20 кратной толщин доски (Ш = 20 Т);
- крайние прокладки – заподлицо с торцами штабеля;
Для загрузки штабеля в камеру используются подштабельные рельсовые тележки.
5.3 Загрузка камер
С участка формирования штабеля штабель транспортируется к камерам при помощи траверсной тележки: с лифта штабель перекатывается по рельсам на траверсную тележку, траверсная тележка перемещается до камеры которую предстоит загрузить и перекатывается с траверсной тележки по рельсам в камеру.
5.4 Прогрев камеры и проведение сушки
После подготовки камеры к работе и устранения выявленных неисправностей постепенно прогревают камеру, включают вентиляторы.
Первая технологическая операция после загрузки камеры – начальная влаготеплообработка (прогрев) древесины. Для создания необходимой температурно-влажностной среды в камеру подают теплоноситель, по необходимости открывают вентиль увлажнительной трубы. Воздухообменные каналы камеры в это время закрыты. Продолжительность прогрева хвойных п/м в пределах 1,5 – 2,0 часа на каждый см толщины доски.
5.5 Режимные параметры сушки
После прогрева задаются режимные параметры сушки путем снижения температуры по сухому и увеличению разницы между сухим и смоченным термометрам. Для этого нужно перекрыть вентили подачи на увлажнительную трубу и приоткрыть заслонки воздухообменных каналов, чтобы выбросить из камеры часть влажного воздуха и подать в камеру свежий воздух. Эту операцию продолжать до установления нужных значений (показателей) сухого и смоченного термометров согласно режиму сушки.