Расчет электрокоагулятора белков
Задачей расчета являетсяопределение конструктивных параметров электрокоагулятора, отвечающего технологическим требованиям, напряжения между анодом и катодом, расчетной мощности. Исходные данные: · физико-механические свойства; · электрические, теплофизические характеристики обрабатываемо-го материала; · параметры технологического процесса (производительность, изменение температуры, величины водородного показателя и др.); · напряженность электрического поля, количество электричества и т.д.
Рис. 2.7. Технологическая (а) и расчетная (б) схемы электрокоагулятора; 1 – катодное пространство; 2 – перфорированный катод; 3 – мембрана; 4 – анод; 5 – корпус; 6 – анодное пространство.
Последовательность расчета: Методика разработана для расчета электрокоагуляторов, работающих по схеме, показанной на рис. 2.7. Площадь электродов электрокоагулятора, м:
где kn= 1, 05…1, 10; mτ = m/τ – производительность электрокоагулятора, кг/с; m – масса обрабатываемого материала, кг; τ - время коагуляции, с; E – напряженность электрического поля между адоном и катодом, В/м; ДТ – удельное количества электричества, Кл/кг; γ pH – зависимость удельной электрической проводимости материала от pH; pHH, pHk – значение водородного показателя среды до и после коагуляции. Зависимости γ pH(pH), ДТ (pH) определяют опытным путем. Например, для сока картофеля: γ pH=0, 056+0, 182pH-0, 016pH2, (2.18) ДТ=(32, 5-5 pH)·10-3. С учетом (2.18) площадь электродов электрокоагулятора белков картофельного сока:
Гидравлическая нагрузка на электрическую камеру не должна превышать m τ 1=0, 2…0, 3 кг/с. Количество: анодов na=m τ /m τ 1, катодов nk=2na, мембран nM=nk, электродных камер N=nk. Площадь одного электрода: S1=S/nk. (2.20) Расстояние между анодом и катодом l, соотношение объемов анодной Va и катодной Vk камер определяют опытным путем по условиям равномерности циркуляции обрабатываемого материала и выделению максимального количества коагулирующих белков. Для картофельного сока: l = 0, 04…0, 05; Va/ Vk = la/lk = 3, 5…4, 5, (2.21) где la, lk – ширина анодной и катодной камер, м (рис. 1б). Высота электрода:
где vc=(5…7)·10-3 м/с – средняя скорость движения обрабатываемого материала в межэлектродном пространстве; р – плотность материала, кг/м3. Ширина электрода: B=S1/h/ (2.23) Толщина анодов ∆ lа и катодов ∆ lк определяют, исходя из скорости эрозии материала электродов. Так, для электрокоагулятора белков сока картофеля: ∆ lа = 0, 01 м, ∆ lк = 0, 001 м. (2.24) Размеры мембраны принимают на 1-% больше размеров катодов. Ширина анодной La и катодной Lк камер: La= 2lа+ ∆ lа, Lк = lk+2 ∆ lк +2 ∆ lм, (2.25) где ∆ – толщина мембраны, м. Длина В, ширина L и высота электрокоагулятора белков Н: В = b+ ∆, L= Lк nk+ Lana + ∆, H = h+∆, (2.26) где ∆ – суммарная толщина стенок, зазоров, изоляционного покрытия и т. д. (Принимают 2…3% соответствующих размеров электрокоагулятора). Расчетное напряжение между анодом и катодом: U=El. (2.27) Расчетная мощность электрокоагулятора:
где γ ср – средняя удельная электрическая проводимость материала в диапазоне рН, См/м, определяют по формуле:
|