Научная статья на тему 'АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ'

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
294
41
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БАРАБАННАЯ СУШИЛКА / СУПЕРФОСФАТ / КИНЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ / РАСХОД МАТЕРИАЛА / ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Тожиев Расулжон Жумабаевич, Ахунбаев Адил Алимович, Миршарипов Рахматилло Хабибуллаевич, Муллажонова Мафтуна Маликжон Кизи, Йигиталиев Музаффар Мухаммаджон Угли

В статье анализируются процесс сушки суперфосфатных минеральных удобрений, проблемы и конструкция применяемого оборудования. Представлены результаты экспериментов по определению кинетических кривых процесса сушки минеральных удобрений. На основе анализа предложены уравнения для расчёта процесса сушки при различных параметрах барабанной сушилки.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Тожиев Расулжон Жумабаевич, Ахунбаев Адил Алимович, Миршарипов Рахматилло Хабибуллаевич, Муллажонова Мафтуна Маликжон Кизи, Йигиталиев Музаффар Мухаммаджон Угли

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ANALYSIS OF THE DRYING PROCESS OF MINERAL FERTILIZERS IN A DRUM APPARATUS

The article analyzes the drying process of superphosphate mineral fertilizers, the problems and the design of the equipment used. The results of experiments to determine the kinetic curves of the drying process of mineral fertilizers are presented. Based on the analysis, equations are proposed for calculating the drying process for various parameters of the drum dryer.

Текст научной работы на тему «АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ»

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ

Тожиев Расулжон Жумабаевич

д-р техн. наук, проф., Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана E-mail: sbal51226@gmail.com

Ахунбаев Адил Алимович

канд. техн. наук, доц., Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана

Миршарипов Рахматилло Хабибуллаевич

докторант,

Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана

Муллажонова Мафтуна Маликжон кизи

магистрант,

Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана

Йигиталиев Музаффар Мухаммаджон угли

магистрант,

Ферганский политехнический институт, Республика Узбекистан, г. Фергана

ANALYSIS OF THE DRYING PROCESS OF MINERAL FERTILIZERS

IN A DRUM APPARATUS

Rasuljon Tojiyev

Doctor Tech. Sciences, Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan, Fergana

Adil Akhunbaev

Cand. Tech. Sciences, Assoc., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan, Fergana

Rakhmatillo Mirsharipov

Doctoral student, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan, Fergana

Maftuna Mullajonova

Master's student. Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

Muzaffar Yigitaliev

Master's student, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan, Fergana

Библиографическое описание: АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В БАРАБАННОМ АППАРАТЕ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Тожиев Р.Ж. [и др.]. 2021. 8(89). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12212

Ал UNÎVERSUM:

№ 8 (89)_ЛД ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_август. 2021 г.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются процесс сушки суперфосфатных минеральных удобрений, проблемы и конструкция применяемого оборудования. Представлены результаты экспериментов по определению кинетических кривых процесса сушки минеральных удобрений. На основе анализа предложены уравнения для расчёта процесса сушки при различных параметрах барабанной сушилки.

ABSTRACT

The article analyzes the drying process of superphosphate mineral fertilizers, the problems and the design of the equipment used. The results of experiments to determine the kinetic curves of the drying process of mineral fertilizers are presented. Based on the analysis, equations are proposed for calculating the drying process for various parameters of the drum dryer.

Ключевые слова: барабанная сушилка, суперфосфат, кинетические кривые, расход материала, температура теплоносителя.

Keywords: drum dryer, superphosphate, kinetic curves, material consumption, coolant temperature.

Введение: В настоящее время при конвективной сушке значительного ряда химических удобрений широко используются барабанные сушилки, простота конструкции которых и достаточно высокие технико-экономические показатели обеспечили им широкое применение в промышленности перед другими видами сушилок. Конечные результаты сушки удобрений зависят от теплофизических параметров материала и теплоносителя, характера движения по аппарату, агентов участвующих в процессе. Одна из основных причин этого заключается в том, что качество продукта зависит от исходной влажности сырья. Поэтому важно изучить возможность энергетически эффективного сочетания условий и параметров конвективной сушки, выбрать оптимальные варианты

реализации и на этой основе обеспечить экспортное качество продукции. Следовательно, сушка является одним из основных процессов при производстве минеральных удобрений, и от этого процесса зависят зернистость, качество и экспортные свойства удобрений [1; 3; 4]. Поэтому необходимо проводить исследования в данной области. На основании изложенного были проанализированы существующие проблемы процесса производства суперфосфатных минеральных удобрений цеха АС-72М АО «FARG'ONAAZOT» одного из крупнейших химических предприятий Республики Узбекистан. На рис. 1 представлена технологическая схема производства суперфосфатных минеральных удобрений.

Готовый продукт

1 - барабанный сушильный аппарат; 2 - барабанный гранулятор; 3 - горизонтальный смесительный реактор; 4 - калорифер; 5 - вертикальный смесительный реактор; 6 - ковшовый элеватор; 7 - молотковая дробилка; 8 - сито; 9 - циклон НИОГАЗ; 10 - полый скруббер; 11 - вентилятор; 12 - центробежный насос; 13 - ленточный конвейер; 14 - бункер-питатель; 15 - барабанный охладитель.

Рисунок 1. Технологическая схема производства суперфосфата

Аналитические методы исследования. Известно, что процесс производства суперфосфатных удобрений на АО «FARG'ONAAZOT» включает: смешение мелочи фосфорита с серной кислотой в

реакционной среде, гранулирование смеси с распылением сульфата аммония, сушка гранулированных удобрений, разделение на гранулометрические составляйте согласно регламенту и упаковка готовых

продуктов [7]. Разработанная технологическая схема считается энергетически эффективной по сравнению с существующими классическими линиями такого типа. К сожалению, качество и экспорт производимых продуктов не отвечают нынешним требованиям. С целью определения исследуемой проблемы проведен системный анализ процесса сушки минеральных удобрений в барабанном аппарате.

Экспериментальные методы исследования

Исследование влияния скорости теплоносителя на температуру материала.

Эксперименты по определению кинетических кривых процесса сушки минеральных удобрений проводились на лабораторной установке [2]. В экспериментах были изменены следующие параметры.

1. Gm - расход материала. Gm = 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 кг/с;

2. U - скорость теплоносителя в барабане. U = 1,5; 1,8; 2,1; 2,4 м/с;

3. n - скорость врашения барабана. n = 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 об/мин;

В экспериментах установили следующие начальные параметры. Начальная влажность предварительно увлажненных минеральных удобрений составляла 29%. Начальная температура сушильного агента из калорфера была установлена на 1000С. Температуру воздуха измеряли на входе и выходе барабана электронной термопарой. Начальную температуру материала измеряли с помощью электронной термопары. Температура высушиваемого материала на входе в барабан составляла 21 0С. Во время эксперимента были измерены температуры высушиваемого материала и нагревающего агента, покидающего барабан. В ходе эксперимента отбирали образцы высушиваемого материала и определяли их влажность. Влажность образцов в стеклянных пробирках с крышкой, определяют путем их сушки при 1050C в течение 3 часов в сушильном шкафу. Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 -8.

1. При числе оборотов барабана 2,5 об/мин - const.

2. При числе оборотов барабана 3 об/мин - const.

1- 0и=0,02 кг/с; 2- 0и=0,03 кг/с; 3-0ы=0,04 кг/с; 4- 0ы=0,05 кг/с;

Рисунок 2. Зависимость скорости теплоносителя в барабане от его температуры на выходе из барабана

1- 0ы=0,02 кг/с; 2- 0ы=0,03 кг/с; 3-0ы=0,04 кг/с; 4- 0ы=0,05 кг/с;

Рисунок 3. Зависимость скорости теплоносителя в барабане от его температуры на выходе из барабана

Аналогичные графики были получены для зависимостей скорости теплоносителя в барабане от его температуры на выходе из барабана при числе оборотов барабана 3,5 и 4,0 об/мин.

Из рисунков 2- 3 видно, что температура теплоносителя на выходе из барабана зависит от скорости нагревающего воздуха. Как видно, из графиков, увеличение скорости воздуха во время экспериментов привело к повышению температуры на выходе из барабана. Как видно, из рисунков 2-3, при скорости нагревающего воздуха на входе в барабан и=1,5 м/с и при расходе высушиваемого материала Gм=0,02 кг/с температура воздуха, поступающего в барабан, снизилась с ^=100°С до t2=72,40С. При скорости воздуха и=1,8 м/с и производительности GМ=0,02 кг/с температура воздуха на выходе снизилась до t2=74,80С. При скорости воздуха и=2,1 м/с и расходе высушиваемого материала Gм=0,02 кг/с, температура воздуха на выходе составило t2=78,70С, а при скорости воздуха и=2,4 м/с и расходе высушиваемого материала Gм=0,02кг/с температура воздуха на выходе равнялось t2=82,40С. Кроме того, увеличение расхода материала с 0,02 кг/с до 0,04 кг/с привело к снижению температуры на выходе материала с t2=72,40С до 64,90С. Снижение температуры воздуха, выходящего из барабана, наблюдалось и при других скоростях греющего воздуха.

Следующие эмпирические формулы были получены с использованием метода наименьших квадратов для графических зависимостей, показанных на рисунках 2-3. [2]:

1) Qунм=0,02кг/с; y = 11,3x + 55,04 R2 = 0,9902 (1)

2) Qунм=0,03кг/с; y = 11,933x + 52,03 R2 = 0,9754 (2)

3) Qунм=0,04кг/с; y = 12,3x + 48,19 R2 = 0,9883 (3)

4) Qунм=0,05кг/с; y = 11,033x + 47,86 R2 = 0,9562 (4)

. При числе оборотов барабана 3,0 об/мин - const.

1) Qунм=0,02кг/с; y = 11,333x + 57,4 R2 = 0,9797 (5)

2) Qунм=0,03кг/с; y = 13,667x + 50,5 R2 = 0,9946 (6)

3) Qунм=0,04кг/с; y = 10,9x + 53,37 R2 = 0,9936 (7)

4) Qунм=0,05кг/с; y = 11,267x + 49,53 R2 = 0,9825 (8)

. При числе оборотов барабана 3,5 об/мин - const.

1) Qунм=0,02кг/с; y = 11,767x + 57,98 R2 = 0,9667 (9)

2) Qунм=0,03кг/с; y = 12,2x + 55,31 R2 = 0,997 (10)

3) Qунм=0,04кг/с; y = 11,983x + 52,745 R2 = 0,9877 (11)

4) Qунм=0,05кг/с; y = 11,367x + 51,36 R2 = 0,9924 (12)

. При числе оборотов барабана 4 об/мин - const.

1) Qунм=0,02кг/с; y = 10,967x + 60,89 R2 = 0,9551 (13)

2) Qунм=0,03кг/с; y = 13,467x + 54,29 R2 = 0,9826 (14)

3) Qунм=0,04кг/с; y = 11,6x + 55,23 R2 = 0,9671 (15)

4) Qунм=0,05кг/с; y = 11,667x + 52,6 R2 = 0,9798 (16)

Исследование зависимости изменения влажности материала от скорости вращения барабана.

1) При скорости теплоностеля U=1,5 м/с-const.

1- Gm=0,02 кг/с; 2- Gm=0,03 кг/с; 3-Gm=0,04 кг/с; 4- Gm=0,05 кг/с;

Рисунок 4. Зависимость влажности материала U от скорости вращения барабана n

2) При скорости теплоностеля U=1,8 м/с-const.

1- 0ы=0,02 кг/с; 2- 0м=0,03 кг/с; 3-0м=0,04 кг/с; 4- 0м=0,05 кг/с;

Рисунок 5. Зависимость влажности материала и от скорости вращения барабана п.

Аналогичные графики были получены для зависимостей влажности материала U от скорости вращения барабана п при скорости теплоностеля и=2,1 м/с и и=2,4 м/с.

На рисунках 4-5 показана зависимость влажности высушенного материала от скорости вращения барабана. Число оборотов барабанов изменяли ступенчато с шагом 0,5 об/мин от п=2,5 об/мин до п=4,0 об/мин. Увеличение п с 2,5 до 4 об/мин при производительности барабана Gм=0,02 кг/с привело к увеличению конечной влажности материала с 9% до 10,7%. Повышение расхода материала также привело к увеличению конечной влажности. В частности, влажность материала, выходящего из барабана, составляла 9% при скорости вращения барабана п=2,5 об/мин и при производительности вм=0,02 кг/с. При скорости вращения барабана п=3 об/мин и производительности Gм=0,02 кг/с влажность материала на выходе из барабана составляет 9,5%, а при увеличение числа оборотов барабана до п=3,5 об/мин, влажность материала на выходе из барабана составило 10,2%, а при п = 4 об/мин конечная влажность материала составило 10,7%.

Следующие эмпирические уравнения были получены путем обработки данных указанных на рисунках 4-5, с использованием метода наименьших квадратов.

1) При скорости теплоностеля и=1,5 м/с-тош^

у = 1,^ + 6,08 R2 = 0,9953 (17)

у = 0^ + 7,85 R2 = 0,9666 (18)

у = 0^ + 9,51 R2 = 0,9468 (19)

у = 0^ + 10,79 R2 = 0,9931 (20)

2) При скорости теплоностеля и=1,8 м/с-тош^

у = 0^ + 6,18 R2 = 0,9931 (21)

у = 0,98x + 7,04 R2 = 0,9942 (22)

у = 0^ + 9,02 R2 = 0,9143 (23)

у = 0,84x + 8,72 R2 = 0,9692 (24)

3) При скорости теплоностеля и=2,1 м/с-тош^

у = 0^ + 5,89 R2 = 0,9979 (25)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

у = 0^ + 6,75 R2 = 0,9666 (26)

у = 0,54x + 8,72 R2 = 0,9526 (27)

у = 0^ + 9,45 R2 = 0,8993 (28)

4) При скорости теплоностеля и=2,4 м/с-сош1:

у = 0,68х + 6,04 R2 = 0,9797 (29)

у = 0,96х + 6,03 R2 = 0,9846 (30)

у = 0,62х + 7,86 R2 = 0,9468 (31)

у = 0,7х + 8,1 R2 = 0,9761 (32)

Исследование зависимости изменения влажности материала от расхода материала

1) при числе оборотов вращения барабана п=2,5 об/мин-сош!

1- U=1,5 м/с; 2- U=1,8 м/с; 3- U=2,1 м/с; 4- U=2,4 м/с;

Рисунок 6. Зависимость влажности материала U от Gmрасхода материала

2) при числе оборотов вращения барабана n=3,0 об/мин -const.

1- и=1,5 м/с; 2- и=1,8 м/с; 3- 0=2,1 м/с; 4- 0=2,4 м/с;

Рисунок 7. Зависимость влажности материала и от Gм расхода материала

1) при числе оборотов n=2,5 об/мин-const.

y = 84x + 5,81 y = 81x + 6,99 y = 82x + 6,68 y = 84x + 5,81

2) при числе оборотов n=3 об/мин-const.

y = 89x + 7,86 y = 95x + 7,25 y = 89x + 6,71 y = 73x + 6,72

3) при числе оборотов n=3,5 об/мин-const.

y = 75x + 8,7 y = 72x + 8,18 y = 71x + 7,64 y = 71x + 7,09

4) при числе оборотов n=4 об/мин-const.

y = 66x + 9,39 y = 65x + 8,85 y = 66x + 8,24 y = 68x + 7,62

вращения барабана

R2 = 0,9561 R2 = 0,9406 R2 = 0,9524 R2 = 0,9561

(33)

(34)

(35)

(36)

вращения барабана

R2 = 0,9834 R2 = 0,971 R2 = 0,9932 R2 = 0,9841

(37)

(38)

(39)

(40)

вращения барабана

R2 = 0,9947 R2 = 0,9969 R2 = 0,9894 R2 = 0,9817

(41)

(42)

(43)

(44)

вращения барабана

R2 = 0,9991 R2 = 0,9657 R2 = 0,9595 R2 = 0,9554

(45)

(46)

(47)

(48)

Исследование зависимости изменения температуры материала от скорости вращения барабана.

1) При расходе матерала Gm=0,02 кг/с-const.

1- 0=1,5 м/с; 2- 0=1,8 м/с; 3- 0=2,1 м/с; 4- 0=2,4 м/с;

Рисунок 8. Зависимость температуры материала t от скорости вращения барабана п

Аналогичные графики были получены для зависимостей влажности материала и от вм расхода материала при числе оборотов вращения барабана п=3,5 об/мин и п=3,0 об/мин.

Следующие эмпирические уравнения были получены путем их обработки данных показанных на рисунках 5-6, с использованием метода наименьших квадратов.

2) При расходе матерала Gm=0,03 кг/с-const.

1- 0=1,5 м/с; 2- 0=1,8 м/с; 3- 0=2,1 м/с; 4- 0=2,4 м/с;

Рисунок 9. Зависимость температуры материала t от скорости вращения барабана п

Аналогичные графики были получены для зависимостей температуры материала t от скорости вращения барабана п при расходе матерала Gм=0,04 кг/с и вм=0,05 кг/с. Следующие эмпирические уравнения были получены путем обработки данных указанных на рисунках 8-9, с использованием метода наименьших квадратов.

1) При расходе матерала Gm=0,02 кг/с-const

y = -3,38x + 54,66 R2 = 0,9995 (49)

y = -3,7x + 53,95 R2 = 0,9865 (50)

y = -3,72x + 52,29 R2 = 0,9907 (51)

y = -3,8x + 50,45 R2 = 0,9571 (52)

2) При расходе матерала Gm=0,03 кг/с-const

y = -3,96x + 54,57 R2 = 0,995 (53)

y = -3,86x + 52,27 R2 = 0,9988 (54)

y = -4,04x + 50,58 R2 = 0,9977 (55)

y = -3,9x + 48,3 R2 = 0,9982 (56)

3) При расходе матерала Gm=0,04 кг/с-const

y = : -4,02x + 52,74 R2 = 0,9957 .( 57)

y = -4x + 50,85 R2 = 0,9995 (58)

y = -4,16x + 49,07 R2 = 0,9955 (59)

y = -3,8x + 45,75 R2 = 0,9863 (60)

4) При расходе матерала Gm=0,05 кг/с-const

y = -4,16x + 51,12 R2 = 0,9923 (61)

y = -4,18x + 49,31 R2 = 0,9997 (62)

y = -4,2x + 47,4 R2 = 0,9982 (63)

y = -4,32x + 45,74 R2 = 0,9961 (64)

Выводы:

1. Увеличение числа оборотов барабана привело к увеличению конечной влажности материала и снижению температуры потока.

2. Повышение характеристик материала привело к увеличению влажности материала на выходе и снижению температуры на выходе.

3. Увеличение скорости нагревающего воздуха в барабане привело к снижению конечной влажности материала и увеличению температуры выходящего воздуха.

Список литературы:

1. Алтухов А.В. Методология совершенствования и расчета барабанных сушильных агрегатов: Автореф. дис. ... д-ра наук. - Шымкент, 1999. - 312 с.

2. Артиков А.А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. - Ташкент : Voris nashriyot, 2012. - 457 с.

3. Математическое моделирование процессов обезвоживания обогащенного минерального сырья : монография / В.Н. Павлыш, Е.И. Назимко, И.В. Тарабаева, В.Г. Науменко [и др.]; под общ. ред. проф. В.Н. Павлыша, проф. Е.И. Назимко. - Донецк : ВИК, 2013. - 289 с.

4. Романков П.Г., Фролов В.Ф. Массообменные процессы химической технологии. - Л. : Химия, 1990. - 388 с.

5. Фролов В.Ф., Круковский О.Н., Ахунбаев А.А. Сушка высоковлажных тонкодисперсных материалов // Минский международный форум «Тепломассообмен в химико-технологических устройствах». Тез. докл. -Минск, 1992. - С. 7.

6. Mirsharipov R.H, Akhunbaev A.A. Research of Hydrodynamic Parameters of Drum Dryer // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. - 2020. - Vol. 7, Issue 11.

7. Optimized dryer design based on system process analysis / R. Tojiev, R. Mirsharipov, A. Axunbaev, N. Abdusalomova // Universum: Технические науки: научный журнал. - М. : МЦНО, 2020. - № 2 11(80). - Ч. 1. - 96 с. / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://7universum.com/ru/ tech/archive/category/1180.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.