Mais-Flüssigkeitssprühtrockner
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I. Technische Spezifikationen des LPG1000-Zentrifugal-Sprühtrocknungssystems und der zugehörigen Zusatzausrüstung
Wichtigste technische Parameter des Sprühtrocknungssystems und der Zusatzausrüstung:
(1) Trockenpulverausstoß: 835 kg/h
(2) Anfangsfeuchtigkeitsgehalt: 65 %, Endfeuchtigkeitsgehalt: 12 %, Feuchtigkeitsverdunstungsrate: 1265 kg/h
(3) Wärmequelle: Sattdampf (0,8 MPa)
(4) Abmessungen des Sprühturms: Innendurchmesser φ8,54 m, Außendurchmesser φ8,66 m, Höhe H19,2 m
(5) Einlasslufttemperatur: 160 Grad
(6) Produktsammelmethode: Hauptturm + hocheffizienter Zyklonabscheider
(7) Kontrollmethode: Zentralisierte Kontrolle
II. Prozessbedingungen
1. Material: Maismehl flüssig
2. Anfangsfeuchtigkeitsgehalt: 65 %, Endfeuchtigkeitsgehalt: 12 %
3. Verarbeitungskapazität: 50 T/Tag, das heißt: 2100 kg/h
4. Rohstofftemperatur: 20 Grad
5. Heißlufteintrittstemperatur: 160 Grad
6. Abgasaustrittstemperatur: 85-90 Grad (ausgelegt auf 90 Grad)
7. Temperatur des Verpackungsmaterials: ~40 Grad
8. Heizmethode: Sattdampf (0,8 MPa)
9. Rückgewinnungsmethode: Hauptturm + hocheffizienter Zyklon
10. Material der Ausrüstung: Teile, die mit dem nassen Material in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl 304, der Rest besteht aus Edelstahl A3
11. Stromversorgung: 380 V, 50 Hz
12. Umgebung: 20 Grad 760 mmHg φ=80 %
IV. Berechnungsanweisungen für die Hauptparameter des Hochgeschwindigkeits-Zentrifugalsprühtrockners
4.1: Materialbilanz:
Verarbeitungskapazität: 2100 kg/h
Feuchtigkeitsverdunstungsrate: 1265 kg/h
Trockenproduktausstoß: 835 kg/h
Absolute trockene spezifische Wärme des Produkts: C=0.4 kcal/kg · Grad
Umgebungstemperatur: t0=20 Grad, Materialtemperatur: θ1=20 Grad
Einlasslufttemperatur: t1=160 Grad, Auslasslufttemperatur: 90 Grad
Trocknungsmaterialtemperatur: θ2=70 Grad
Luftfeuchtigkeitsgehalt: X1=0.0118 kg Wasserdampf/kg trockene Luft 4.2: Wärmebilanz:
1. Für die Feuchtigkeitsverdunstung erforderliche Wärme: Q1=779746 Kcal/h (berechnet)
2. Vom Material beim Erhitzen aufgenommene Wärme: Q2=23380 Kcal/h (berechnet)
3. Vom Abgas abgeführte Wärme: Q3=16.8 L (berechnet)
4. Wärmeverlust beim Trocknen: 15 % Wärmeverlust.
Q4=Berechnet als 120469 Kcal/h + 16.8 L
5. Von der trockenen Frischluft eingebrachte Wärme: Q=Berechnet als 33,6 L
6. Nach dem Wärmeerhaltungssatz: Q=Q1 + Q2 + Q3 + Q4=L, berechnet als L=54976 kg/h
7. Systemwärmeversorgung: Q=1847194 Kcal/h
4.3: Hauptausrüstungsauswahl:
Berechnung des Trockenturms:
Berechnung des Trockenturmdurchmessers: R(99) berechnet als 3,15 Meter, nehmen Sie: D=Φ8,54 m
Höhe des geraden Abschnitts: H: 8,54 Meter
Kegelwinkel 60º, Höhe: 6,44 Meter
4.4: Bestimmung jedes Luftvolumens
V20 = 45813 m3/h
V160 = 68720 m3/h
V125=64322 m3/h (Im Turm)
V90 = 59649 m³/h
Überprüfung der Abgasemission: Feuchtigkeitsgehalt des Abgases X2=0.035 kg/kg. Gemäß dem Luftenthalpie-Feuchtigkeitsdiagramm ist die Abgastemperatur bei 90 Grad viel höher als die Taupunkttemperatur, was auf eine angemessene Abgastemperatur hinweist.
4 & 5: Turmberechnungen
1. Berechnung der Windgeschwindigkeit des Turmkörpers (allgemeiner Windgeschwindigkeitsbereich: 0,2–0,5 m/s)
Luftvolumen im Turm: 64322 m³/h, berechnet=0.31 m/s
Die Betriebswindgeschwindigkeit liegt im normalen Bereich und gewährleistet so eine intensive Trocknung.
2. Verweilzeit
Das Material bewegt sich mit der heißen Luft spiralförmig. Die Länge des Materialwegs innerhalb des Turms ist größer als die Höhe des geraden Abschnitts.
Wir berechnen basierend auf der Höhe des geraden Abschnitts:
T=8.54 / 0.31=27.54 Sekunden
3. Überprüfung der Trockenturmabmessungen anhand der Trocknungsintensität:
Berechnung des Trockenturmvolumens: Effektives Volumen der Trockenkammer: A1=503.6 m³,
Auswahl der Trocknungsintensität q
Trocknungsintensitätsmethode: V=W / q
q=3.08 (kg.m³.h)
W=V * q=3.08 x 503.6=1551 kg Wasser/h > 1265 kg Wasser/h
Daher erfüllen die Abmessungen des Trockenturms die Trocknungsanforderungen basierend auf der Berechnung der Trocknungsintensität.
4.6: Lüfterauswahl:
Zuluftventilator mit normaler Temperatur
G4-73-11D-30KW, Menge: 1 Einheit, Modell: Y225M-6
Luftmenge: 35183-53343 m³/h, Luftdruck: 1715-1160 Pa
Abluftventilator
9-26-16D-185KW, Menge: 1 Einheit, Modell: Y355M-6
Luftmenge: 46569-69854 m³/h, Luftdruck: 6911-6254 Pa







