34
(4.4)
Количество патоки, вытекающей в период уплотнения утфеля в цен-
трифуге х, %
(4.5)
Содержание сахара, остающегося в центрифуге, на единицу объема
патоки, вытекающей в период уплотнения V, %
(4.6)
Масса уплотненного утфеля в центрифуге G
1
, кг
(4.7)
Толщина слоя уплотненного утфеля S
1
, м
(4.8)
Кинематическая вязкость патоки ν, м
2
/с
(4.9)
Коэффициент фильтрации патоки через сахар k
П
, м·с
(4.10)
Продолжительность отделения зеленой патоки τ
1
, с
(4.11)
где α
1
- коэффициент, зависящий от диаметра центрифуги (для D = 1,2 м α
= 0,054 и для D = 1,0 м α = 0,046); m - коэффициент пористости слоя утфе-
ля (m = 0,256); ω = π·n/30 частота вращения ротора, с
-1
.
Расчетная кинематическая вязкость ν
p
, м
2
/с
(4.12)
где ν
1
= 4,4·10
-7
м
2
/с - кинематическая вязкость воды; ν
2
= l,47·10
-4
м
2
/с -
кинематическая вязкость белой патоки.
Коэффициент фильтрации белой патоки через сахар k
Б
, м·с
(4.13)
Коэффициент θ
(4.14)
где ρ
БП
- плотность белой патоки (ρ
БП
= 1392 кг/м
3
).
Конечная толщина утфеля S
1
, м
35
(4.15)
где q = G
В
/ ρ
В
- объем подаваемой в центрифугу воды, м
3
.
Оптимальная продолжительность подачи воды τ
0
, с
(4.16)
Время для отвода белой патоки после окончания воды τ
2
, с
(4.17)
Продолжительность пробелки τ
2
, с
(4.18)
Минимальный расход пара на пропарку сахара при нагреве его от t
1
= 60С° до t
2
= 90С°, м
3
за один цикл
(4.19)
где ρ
С
= 1115 кг/м
3
- плотность сахара; с
С
= 1,48 кДж/(кг·К) - удельная теп-
лоемкость сахара; i
1
= 2760 кДж/кг - удельная энтальпия пара, подаваемо-
го в центрифугу; i
2
= 2580 кДж/кг - энтальпия пара, выходящего из цен-
трифуги.
Коэффициент фильтрации пара k
пар
, м·с
(4.20)
где ν
пар
= 0,216·10
-4
м
2
/с - кинематическая вязкость пара.
Расход пара через слой сахара в центрифуге G
nap
, м
3
/с
(4.21)
Продолжительность пропарки τ
1
, с
(4.22)
Полный объем, возможный к загрузке утфелем:
- для обычной центрифуги (цилиндрический барабан), м
3
(4.23)
где d
3
- диаметр загрузочного отверстия, м (d
3
= 0,8 м);>
- для саморазгружающейся центрифуги (цилиндроконический бара-
бан), м
3
36
(4.24)
где H'
1
- высота конической части, м.
Расчетная производительность центрифуги А, кг/с
(4.25)
где φ - коэффициент заполнения центрифуги
(4.26)
здесь V
О
- общий объем центрифуги, м
3
(для цилиндрической центрифуги
V
О
= πD
2
H/4, для цилиндроконической центрифуги V
О
= πD
2
Н/4 +
πDH
1
/12); ε - отношение фактического числа оборотов центрифуги к но-
минальному (ε = 0,89).
Мощность, затрачиваемая для разгона центрифуги N
4
, кВт
(4.27)
где G
ц
- масса центрифуги, кг; R - радиус центрифуги, м; ω - частота вра-
щения центрифуги, с
-1
; τ
0
- продолжительность разгона центрифуги, с (τ
0
=
50 с).
Мощность, затрачиваемая для разгона утфельного кольца в центри-
фуге N
У
, кВт
(4.28)
где G
У
= V·ρ
У
- масса утфеля в центрифуге, кг; r - внутренний радиус ут-
фельного кольца, м
(4.29)
здесь τ'
1
- продолжительность разгона утфеля, с (τ'
1
=40с); η = 0,8 -
коэффициент, учитывающий гидравлические и прочие сопротивления при
перемещении утфеля и патоки в барабане.
Мощность, затрачиваемая на трение центрифуги о воздух N
f
, кВт
(4.30)
где β = 1,32·10
-9
- эмпирический коэффициент.
Мощность, затрачиваемая на трение в подшипниках N
Т
, кВт
(4.31)
где f ' = 0,03 - коэффициент трения, зависящий от конструкции подшип-
ника; G
Ц
= 380 кг - масса центрифуги; ν - окружная скорость на поверхно-
сти шейки вала в подшипнике, м/с
37
(4.32)
здесь d' - диаметр шейки вала, м (d' = 0,1 м).
В период разгонки и загрузки центрифуги мощность определяется
как сумма мощностей N
Достарыңызбен бөлісу: