Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчёт машин для вытопки жираСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Определение производительности центробежной машины для вытопки жира. Центробежные измельчители-плавители предназначены для обработки всех видов мягкого жирового сырья. Высокая интенсивность теплообмена в нём достигается путём совмещения процессов измельчения сырья в центробежном поле и нагрева острым паром. Производительность (кг/с) центробежного плавителя
где q – расход продукта через единичное отверстие в роторе, кг/с; z – число отверстий; kг – геометрический параметр; ρ –плотность жиромассы, кг/м3; рр – радиальное давление жиромассы, Па; ηэф – эффективная динамическая вязкость, Па∙с.
Геометрический параметр для круглого отверстия
где d и l – диаметр и длина отверстия, м.
Эффективная вязкость для измельчённой жиромассы температурой около 30 оС может быть принята от 70 до 100 Па∙с. Радиальное давление (Па) жиромассы на стенку барабана
где ω – угловая скорость барабана, рад/с; R – внутренний радиус барабана, м; r – радиус внутренней окружности продукта, м. При полной загрузке барабана (r = 0) получается максимальное давление (Па)
Расход теплоты (Вт) в агрегате
где Q1 — теплота, расходуемая на обработку продукта, Вт; Q2 — теплота, необходимая для начального прогрева аппарата, Вт; Q3 — потери теплоты через внешние поверхности аппарата, Вт.
Теплота (Вт), расходуемая на обработку продукта,
где q — удельный расход теплоты на обработку продукта, Дж/кг.
В агрегатах АВЖ не происходит испарения воды, поэтому
где сн, ск — удельная теплоемкость продукта до и после плавления жира, Дж/(кгК);
Мощность электродвигателя привода определяют в пусковом и рабочем режимах. При пуске мощность (Вт) электродвигателя
где Np — мощность, необходимая для разгона барабана до рабочей частоты вращения, Вт; Nв — мощность, расходуемая на трение барабана о воздух, Вт.
Мощность (Вт), необходимая для разгона барабана до рабочей частоты вращения,
где А — кинетическая энергия барабана, Дж;
Мощность (Вт), расходуемая на трение барабана о воздух,
где
В рабочем режиме мощность расходуется: на сообщение кинетической энергии обрабатываемому материалу N1, на резание подвижным N2 и неподвижным N3 ножами, на трение материала о неподвижный нож N4, на выгрузку жира из агрегата N5. Мощность (Вт), расходуемая на сообщение кинетической энергии обрабатываемому материалу,
где М — производительность агрегата, м3/с; R — внутренний радиус барабана, м;
Мощность (Вт), расходуемая на резание,
где a — удельная работа при резании жиромассы, Дж/м2;
Можно считать, что nнп = п, где п — частота вращения ротора, с-1.
Площадь (м2) среза продукции ножом
где Rн — радиус, проходящий через режущую кромку соответствующего ножа, м; hн — длина режущей кромки ножа, м.
Учитывая, что
где
Удельную работу резания можно принять для первой пары ножей от 3 до 5 кДж/м2, для второй — от 1,0 до 2,0 к Дж/м2. Мощность (Вт), расходуемая на трение материала о неподвижный нож,
где F — сила трения жиромассы о поверхность ножа, Н; vок — окружная скорость на поверхности ножа, м/с;
Мощность электродвигателя (кВт) в рабочем режиме
где
Практическая работа № 11. Расчёт отстойников Аппараты, в которых суспензии и эмульсии разделяются в поле земного тяготения вследствие разной плотности дисперсной и дисперсионной фаз, называют отстойниками. При расчете отстойников определяют площадь поверхности осаждения, скорость осаждения и геометрические характеристики аппаратов. Исходные данные: производительность по исходной суспензии, характеристики суспензии (состав, концентрация и дисперсность дисперсионной фазы, плотности жидкой и твердой фаз, вязкость и др.). Разделение суспензий в отстойниках происходит, если плотность дисперсионной среды При расчете отстойников учитывают, что должны быть выделены частицы самого малого размера. Производительность отстойника (кг/с) по осветлённой фазе
где Gc – массовый расход исходной суспензии, кг/с; хн – массовая доля твёрдой фазы в исходной суспензии, кг/кг; хос – массовая доля твёрдой фазы в осадке, кг/кг. Общая площадь (м2) поверхности осаждения
где
Скорость (м/с) свободного осаждения частиц, которые не создают взаимных помех,
где
Критерий Рейнольдса определяют через критерий Архимеда в зависимости от режима осаждения. При ламинарном режиме (Re < 2) Re = 0,06Ar, при переходном (2 < Re < 500) Re=0,152Аг0'715, при турбулентном Критерий Архимеда
где g — ускорение свободного падения, м/с2;
Предельные значения критерия Архимеда: для ламинарного режима Аг < 36, переходного 36 < Аг < 83 000. турбулентного Аг > 83 000. Вычислив критерий Аг, определяют, в каком режиме происходит осаждение, затем по соответствующей формуле вычисляют критерий Re и по формуле — скорость свободного осаждения voc. Если форма частиц отлична от круглой, то в формуле вводят эквивалентный диаметр частицы
где
Скорость стесненного осаждения определяют по эмпирическим формулам в зависимости от ε — объемной доли жидкой фазы в суспензии. При
при
Объемная доля жидкой фазы
где
Для определения площади поверхности осаждения в отстойниках непрерывного действия используют видоизмененную формулу
После определения площади осаждения определяют объем и размеры аппарата в зависимости от его конструкции: периодический, одно- или многоярусный, непрерывный и т. д.
Практическая работа № 12. Расчёт охладителей жира.
При расчете охладителей определяют количество отводимой теплоты, производительность аппаратов, тепловые балансы и поверхности теплообмена, расход охлаждающей жидкости. Количество отводимой теплоты (Дж/кг) при охлаждении жира до полного застывания (кристаллизации)
где сн, ск — удельная теплоемкость расплавленного и застывшего жира, Дж/(кг К);
Для расчетов можно принимать сн = = 2300 Дж/(кг К), св = 1460 Дж/(кг • К), rж = (1,21...1,46)108 Дж/кг. Температуры начала застывания жиров: говяжьего 34...38 оС, бараньего 34...35, свиного 22...33°С.
Производительность (кг/с) периодически действующих охладителей
где G — масса единовременной загрузки, кг;
Расчет цилиндровых охладителей. Производительность (кг/с) цилиндровых охладителей непрерывного действия равна
где
Осевая скорость (м/с) создается питательным насосом и может быть определена при заданных начальных значениях производительности и при предполагаемых значениях Dц и Dв:
Площадь поверхности теплообмена при охлаждении жира F (м2) при заданной производительности М (кг/с) определяют по формуле
где q — удельное количество теплоты, отводимой от жира при охлаждении, Дж/кг; k — коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К);
Зная площадь поверхности теплопередачи и периметр цилиндра
По суммарной длине определяют рациональные длины и число отдельных цилиндров в аппарате.
Расчет пластинчатых аппаратов. При технологическом расчете пластинчатых аппаратов определяют площади поверхностей теплообмена, расходы теплоты, пара и хладоносителя, гидравлическое сопротивление аппарата и размеры выдерживателя. Исходными данными для расчета служат производительность аппарата, начальные и конечные температуры продукта и рабочих жидкостей и их физические свойства. Тепловой баланс охладителя
где Q — тепловая нагрузка аппарата (расход холода), Дж/с; М — производительность аппарата, кг/с; с — средняя удельная теплоемкость продукта в данном интервале температур, Дж/(кг • К); t1, t2 — начальная и конечная температуры продукта,
Температура (°С) холодной воды при выходе из аппарата
где
Кратность рабочей среды — отношение расхода рабочей среды к расходу продукта:
Разность температур на входе
Определяют предварительно максимально допустимую скорость потоков в аппарате с учетом его гидравлического сопротивления и условий теплообмена по формуле
где k — предполагаемый коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К);
В случае охлаждения жира можно ориентировочно принять k = 1000 Вт/ (м2 К). Коэффициент гидравлического сопротивления для ленточно-поточных пластин
для сеточно-поточных пластин
Зная скорость движения продукта, находят число каналов в пакете (м2 К)
Если получается дробное число, то его округляют до целого и уточняют значение скорости v. Коэффициент теплопередачи k
где
Площадь поверхности теплообмена (м2)
Число пластин в секции
где f — площадь поверхности теплопередачи одной пластины, м2.
Значение гидравлического сопротивления аппарата
где
Практическая работа № 13.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 679; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.011 с.) |