Глава 3.1 Расчет "эффективной" вязкости суспензии

Расчет "эффективной" вязкости суспензии с использованием зна­чений реологических постоянных (2) для ряда типичных случаев при­веден на рис. 2. Зависимость "эффективной" вязкости меловой пасты от ее рас­хода

Рис. 2. Зависимость "эффективной" вязкости меловой пасты от ее рас­хода при влажности пасты, %, и ди­аметре шламового канала, мм, соот­ветственно:

I - 30, 12; 2 - 30, 9; 3 - 40, 12; 4 - 30, 6; 5 - 40, 9; 6 - 40, 6; 7 - 50, 12; S - 50, 9; 9 - 50, 6

  Зависимость "эффективной" вязкости меловой пасты от ее рас­хода

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость среднего разме­ра капель в факеле распыла от влаж­ности меловой пасты

Средний объемно-поверхностный диаметр капель в факеле распыла с точность до 10% можно рассчитать по формуле Нукиямы-Тонасавы (рис. 3), заменив кинематическую вязкость на "эффективную" из (4):

диаметр факела распыла

 

 

 

 

"Эффективная" вязкость в данном случае составляет 0,3-3,0 Па-с.  Для геометрических характеристик факела распыла получена при­ближенная зависимость

   (6)

где  b - диаметр факела распыла, м; D - диаметр сопла,  м; х - осе­вая координата, м.

Изложенная методика позволяет определить характерный размер капель в факеле распыла по реологическим характеристикам материа­ла. Из данных расчета следует, что при оптимальных условиях в фа­келе распыла может быть испарено до 30% влаги частиц. Это при на­личии горячей стенки и опудривании частиц циркулирующим потоком обеспечивает устойчивую работу сушилки в широком диапазоне влажностей суспензии.

ПредыдущаяСледующая