Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчет флюидизационного морозильного аппарата периодического действия




Исходные данные. Флюидизационный аппарат малой производительности для замораживания пищевых продуктов имеет вместимость M = 10 кг. Температура воздуха в аппарате t пм = –30 °С, начальная температура малины t н = 20 °С, конечная – t к = –20 °С.

Требуется: определить оптимальную скорость движения воздуха в грузовом отсеке, продолжительность замораживания, площадь решетки и ее размеры, размеры аппарата, коэффициент теплоотдачи от замораживаемого продукта, объемный расход воздуха через решетку, тепловую нагрузку на холодильное оборудование аппарата, площадь теплообменной поверхности воздухоохладителя, соответствие вентиляторов воздухоохладителя требуемому режиму эксплуатации камеры.

Оптимальную скорость движения воздуха в грузовом отсеке флюидизационного аппарата определяют по эмпирической зависимости

 

w о = 2,25 + 1,95 lg m е = 2,25 + 1,95 lg5 = 3,61 м/с,

 

где m е – среднее значение массы единичного продукта, для клубники m е = 5 г (см. прил. 18).

Устойчивая работа аппарата обеспечивается, если оптимальная скорость превышает начальную скорость флюидизации, но меньше скорости уноса продукта из грузового отсека. Начальную скорость флюидизации рассчитывают для наиболее крупного единичного продукта данного вида

 

w ф = nвAr/(d кр(1400 + 5,22Ar0,5)) =

= 10,8×10–6×4,04×108/(0,019 (1400 + 5,22×(4,04×108)0,5)) = 2,16 м/с,

 

где nв – кинематический коэффициент вязкости воздуха при температу- ре t 0 = –40 °С, nв = 10,8×10–6 м/с; Ar – число Архимеда, Ar = gd rпр/(nв2rв) = = 9,81×0,0193×1020/ /((10,8×10–6)2 1,484) = 4,04×108 (здесь g – ускорение свободного падения, м/с2; rпр = 1020 кг/м3 – плотность продукта для клубники (см. прил. 13); rв = 1,484 кг/м3 – плотность воздуха при температуре t 0 = –40 °С); d кр = 0,019 м – эквивалентный диаметр наиболее крупного единичного продукта (см. прил. 18).

Скорость уноса продукта из аппарата определяют для наиболее мелкого единичного продукта данного вида (из прил. 18 для клубники d м = 0,016 м)

 

w у = nвAr/(d м(18 + 0,6Ar0,5)) =

= 10,8×10–6×2,37×108/(0,016 (18 + 0,6 (2,37×108)0,5)) = 17,3 м/с;

Ar = gd rпр/(n rв) = 9,81×0,0163×1020/((10,8×10–6)2 1,484) = 2,37×108.

 

Таким образом, оптимальная скорость движения воздуха в грузовом отсеке аппарата гарантирует устойчивый процесс флюидизации клубники.

Коэффициент теплоотдачи от поверхности продукта к воздуху определяем по зависимости

Nu = 0,62Re0,5 или a d э/lв = 0,62 w d /n ,

 

где lв – теплопроводность воздуха (при t 0 = –40 °С lв = 0,0217 Вт/(м×К)) (см. прил. 18).

Отсюда

a = 0,62lв w /(d n ) =

= 0,62×0,0217×3,610,5/(0,018×10,8×10–6)0,5 = 54,5 Вт/(м2×К).

 

Продолжительность замораживания продуктов сферической формы можно определить по методике, предложенной в литературе [8], по программе на ЭВМ (см. прил. 17) или по зависимости

 

t = q зrпр d э(d э/(4lз) + 1/a)/(6 (t крt пм)) =

= 309 000×1020×0,018 (0,018/(4×1,34) + 1/54,4)/(6 (– 3,51 – (– 30))) =

= 776 с = 12,9 мин,

 

где q з – удельная теплота, отводимая от замораживаемой малины, кДж/кг, q з = (i нi к); lз – теплопроводность замороженной малины (см. прил. 8), Вт/(м×К). Производительность аппарата составит G = M /t = (10/776) 3600 = = 45 кг/ч.

Теплоприток от замораживаемой малины

Q 2 = KM (i нi к)/t = 1,4×10 (346 – 0)/776 = 6,2 кВт,

где K – коэффициент неравномерности тепловой нагрузки; i н – энтальпия пос-тупающей малины, i н = 346 кДж/кгпри t н = 20 °С (см. прил. 3); i к – энтальпия замороженной малины, i к = 0 кДж/кг при конечной температуре t к = –20 °С по прил. 3.

Площадь решетчатого дна выдвижного контейнера при величине нагрева воздуха во флюидизированном слое D t в = 3 °С

 

F к = Q 2/(w оrв с вD t в) = 6,2/(3,61×1,484×1×3)» 0,4 м2,

 

где с в – теплоемкость воздуха, кДж/(кг×К) (см. прил. 1).

Проектируем аппарат универсальным, т. е. для замораживания продуктов как во флюидизированном слое, так и в плотном. С этой целью выполняем выдвижной контейнер из плетеной сетки с ячейками размером 3 ´ 3 мм. Материал контейнера – нержавеющая сталь.

Принимаем ширину контейнера b к = 0,6 м, тогда длина контейнера

l к = F к/ b к = 0,4/0,6» 0,7 м.

Объемная подача воздуха через флюидизированный слой

V в = F к w о = 0,42×3,61 = 1,5 м3/с.

Температурный напор между температурой продукта и температурой воздуха в аппарате

qв = D t в/(ln((t кt пм)/(t кt в2))) =

= 1/(ln(– 20 – (– 30))/(– 20 – (– 27))) = 8,4 °С;

t в2 = t пм + D t в = – 30 + 3 = – 27 °С.

Высота насыпного слоя продукта на ленте конвейера

H н = M /(F кrн) = 10/(0,42×580) = 0,04 м,

где rн – насыпная плотность продукта (для малины rн = 580 кг/м3) (см. прил. 18).

Порозность флюидизированного слоя продукта

e = ((18Re + 0,36Re2)/Ar)0,21 =

= ((18×6000 + 0,36×60002)/3,44×108)0,21 = 0,48» 0,5;

Re = w о d э/nв = 3,61×0,018/(10,8×10–6) = 6000;

Ar = gd rпр/(n rв) = 9,81×0,0183×1020/((10,8×10–6)2 1,484) = 3,44×108.

Высота флюидизированного слоя продукта

 

H ф = H н ((1 – e)/(1 – e0)) = 0,04 ((1 — 0,5)/(1 – 0,58))» 0,05 м,

 

где e0 – порозность насыпного слоя, для малины e0 = 0,58 (см. прил. 18).

Разрабатываем компоновку оборудования в аппарате как показано на рис. 18. Длина аппарата

 

L = b к + l в + 2dз + 2dиз = 0,6 + 1,8 + 2×0,2 + 2×0,2 = 3,2 м,

 

где b к – ширина контейнера, м; dз – зазор между конструктивными элементами и торцевыми стенками аппарата, м; dиз – толщина стенки аппарата с учетом теплоизоляции, м; l в – длина воздухоохладителя (принимаем 1,8 м).

 

Рис. 18. Компоновка флюидизационного аппарата:

1 – сетчатый контейнер; 2 – центробежный вентилятор; 3 – батарея воздухоохладителя; 4 – предохранительная сетка

 

Ширина аппарата

 

B = l к + 2dз + 2dиз = 0,7 + 2×0,2 + 2×0,2 = 1,5 м.

 

Высота аппарата

 

H = h в + h вен + h к + 2dз + 2dиз =

= 1 + 0,4 + 0,5 + 2×0,2 + 2×0,2 = 3,2 м,

 

где h в – высота воздухоохладителя, м; h к – высота канала для прохода воздуха, м; h вен – размер вентилятора, м.

Теплоприток через ограждающие конструкции аппарата

 

Q 1 = S(kFi (t цt пм) = 0,3 (2×3,2×1,5 + 2×3,2×3,2 + 2×1,5×3,2) (15 – (– 30)) =

= 536 Вт» 0,5 кВт,

 

где k – коэффициент теплопередачи ограждений аппарата, k = 0,3 Вт/(м2×К); t ц – температура воздуха в технологическом цехе, °С (принимаем t ц = 15 °С).

 

Теплоприток от контейнера (примем массу контейнера 5 кг)

 

Q = M к c м(t нt к)/t = 5×0,5 (20 – (– 20))/776 = 1,3 кВт,

 

где c т – теплоемкость металла (нержавеющая сталь), кДж/(кг×К) [1].

Эксплуатационные теплопритоки принимаем от двигателей вентиляторов ориентировочно

 

Q 4дв = 0,3 Q 2= 0,3×6,2 = 1,9 кВт.

 

Эксплуатационные теплопритоки через загрузочное окно

 

Q 4ок = 0,3 Q 1= 0,3×536 = 161 Вт» 0,16 кВт.

 

Тепловая нагрузка на воздухоохладитель будет равна

 

Q 0 = 6,2 + 0,54 + 1,3 + 1,9 + 0,16 = 10,1 кВт.

 

Теплообменная площадь воздухоохладителей должна быть

 

F в = Q 0/(k 0q0) = 10,1·103/(10×10) = 101 м2,

 

где k 0 – коэффициент теплопередачи воздухоохладителя (см. прил. 4), k 0 = 10 Вт/(м2×К); q0 – температурный напор (принимаем в пределах 6–10 °С).

Принимаем к установке в аппарате одну секцию воздухоохладителя марки GHP 065 F /112. Секция имеет: теплообменную поверхность f б = = 102 м2, шаг оребрения t р = 12 мм, шаг между трубами s р = 60 мм, габариты секции – длина l б = 1860 мм, ширина b б = 1000 мм, высота h б = 800 мм.

Потеря напора, развиваемого вентиляторами воздухоохладителей, складывается из потерь напора во флюидизированном слое продукта D p ф, потерь напора в батарее воздухоохладителя D p в, потерь напора в решетке контейнера D p р, потерь напора на входе воздуха в вентилятор D p вх, потерь напора на четырех поворотах потока воздуха D p п, потерь напора в диффузоре D p д

 

D p = D p ф + D p в + D p р + D p вх + D p п + D p д.

 

 

Потери напора во флюидизированном слое продукта

 

D p ф = 1,67(Re H ф/ d э)0,2(M / F к) = 1,67 (6 000×0,05/0,018)0,2 (10/0,4) = 284 Па.

 

Потери напора в решетчатой ленте конвейера с ячейками размером 3 ´ 3 мм и относительным живым сечением для прохода воздуха S отн = 0,308 для этого размера ячеек можно определить по эмпирической зависимости

 

D p р = 13,72 w – 43,12 w о + 119,36 =

= 13,72×3,612 – 43,12×3,61 + 119,36 = 142 Па.

 

Потери напора в батарее воздухоохладителя с пластинчатым оребрением

D p в = 0,132 (l р/ d эв) (rв w ж)1,7 = 0,132 (0,8/0,0164) (1,484×1,3)1,7 =

= 25,12 Па» 25,0 Па,

 

где l р – длина ребра в направлении движения воздуха, м, l р = 0,8 м; d эв – эквивалентный диаметр суженного сечения между трубами и ребрами, d эв = 2 Us р/(U + s р) = 2×9,5×60/(9,5 + 60) = 16,4 мм (здесь U – расстояние между ребрами «в свету», U = t р – 2dи – dр = 12 – 2×1 – 0,5 = 9,5 мм; s р – шаг между трубами, мм; dи – толщина инея, мм; dр – толщина ребра, мм); w ж – скорость воздуха в живом сечении батареи воздухоохладителя, w ж = j V в/(l б b б) = = 1,56×1,5/(1,86×1)» 1,3 м/с (здесь j – коэффициент сжатия струи, j = 1/(1 – – (d н/ s р) (1 + s рdр/(Ud н)) = 1/(1 – (0,02/0,06) (1 + 0,06×0,0005/(0,0095×0,02)» 1,56).

Объемную подачу воздуха V в = 1,5 м3/с, как видно из прил. 6, может обеспечить центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3. Диаметр всасывающего окна вентилятора d вен = 0,6 м.

Потери напора при входе воздуха в вентилятор

 

D p вх = zвхrв w /2 = 0,5×1,484×5,32/2 = 13 Па,

 

где zвх – коэффициент местного сопротивления [6], zвх = 0,5; w вх – скорость воздуха на входе в вентилятор, w вх = 4 V в/(p d ) = 4×1,5/(p×0,62) = 5,3 м/с.

Потери напора на четырех поворотах потока воздуха

D p п = 4zпrв w /2 = 4×0,3×1,484×0,832/2 = 1 Па,

где zп – коэффициент местного сопротивления поворота потока [6], zп = 0,3; w п – скорость воздуха на поворотах, w п = V в/(l б b п) = 1,5/(1,8×1) = 0,83 м/с, принимаем b п = 1 м.

Потери напора в диффузоре

D p д = zдrв w /2 = 0,15×1,484×9,42/2 = 10 Па,

где zд – коэффициент местного сопротивления диффузора, zд = 0,15; w вых – скорость в выходном окне вентилятора, w вых = V в/(bb) = 1,5/(0,4×0,4) = 9,4 м/с (здесь b – размер нагнетательного окна вентилятора, м).

Таким образом, суммарная величина потерь напора

D p = 284 + 142 + 25,0 + 13 + 1 + 10 = 475 Па.

Напор вентилятора при температуре воздуха t = 20 °С и плотности r20 = 1,2 кг/м3

D p 20 = D p r20/rв = 475×1,2/1,484 = 385 Па.

Потеря напора соответствует характеристике подобранного ранее вентилятора Ц4-70 № 6,3. Коэффициент полезного действия вентилятора на данном режиме h = 0,7 (см. прил. 6).

Мощность электродвигателя вентилятора

N э = 1,5×385/0,7 = 825 Вт» 0,83 кВт.

Предварительно принятый теплоприток от электродвигателя вентилятора 1,9 кВт, больше, чем фактический, поэтому уточнения площади поверхности воздухоохладителя производить не следует.

Теплоприток от аппарата может быть отведен компрессорно-конденсаторным агрегатом марки UF-TK2000 CS фирмы DORIN, который обеспечивает на хладоне R404а холодопроизводительность 12,4 кВт при температуре кипения t 0 = –40 °С и температуре конденсации t кон = 45 °С.

Возможно также использование компрессорно-конденсаторного агрегата марки LH 135/6H-25.2Y фирмы BITZER, который обеспечивает на хладоне R404а холодопроизводительность 11,6 кВт при температуре кипения t 0 = –40 °С и температуре конденсации t кон = 43 °С.

Коэффициент рабочего времени подобранного компрессорно-конденсаторного агрегата

b ф = 10,1/12,4» 0,85.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1111; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.062 сек.