Modelado de Secaderos Rotatorios en Isocorriente

Resumen

Este trabajo presenta una metodología para el modelado de secaderos rotatorios de s ólidos en isocorriente. El planteamiento del modelo está basado tanto en ecuaciones diferenciales paramétricas como en el uso de algunas correlaciones que permiten simplificar su tratamiento. En el trabajo se muestran aspectos de modelado que son comunes a la mayoría de instalaciones de secado y se detallan algunos puntos que pueden ser particulares o específicos de cada planta en función de su configuración o del material de secado. Se muestran también los ensayos a los que hay que someter al material para la determinación de algunas expresiones analíticas imprescindibles en el modelo. Asimismo, se presenta la aplicación del modelado a una planta experimental de secado de arena.

Palabras clave: Secadero rotatorio. modelado. ecuaciones diferenciales. parámetros distribuidos. coeficientes de correlación.

Bibliografía

1.Arjona R. Análisis del Proceso de Secado de Alpeorujo.
2.Arjona R, García A, Ollero P. The Drying of Alpeorujo, a Waste Product of the Olive Oil Mill Industry. Journal of Food Engineering. 1999;41:229-34.
3.Brasil GC, Seckler MM. A Model for the Rotary Drying of Granular Fertilizers. 247-56.
4.Britton PF, Sheehan ME, Schneider P. A Physical Description of Solids Transport in Flighted Rotary Dryers. Powder Technology. 2006;153-60.
5.Deich VG, Stalskii VV. .Optimum Control of Drying Processes in a Rotary Drum Dryer. Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 1975;9(1):85-90.
6.Douglas PL, Kwade A, Lee PL, Mallick SK. Simulation of a Rotary Dryer for Sugar Crystalline. Drying Technology. 1992;11(1):129-55.
7.Duchesne C, Thibault J, Bazin C. Modelling and Dynamic Simulation of an Industrial Rotary Dryer. Dev. Chem. Eng. Mineral Process. 1997;5(3/4):155-82.
8.Elmquist H, Brück D, Otter M. Dymola. Dynamic Modeling Laboratory. Useŕs Manual. 1996.
9.Friedman SJ, Marshall WR. Studies in Rotary Dryer -Part I. Holdup and Dusting. Chem. Ing. Progress. 1949;45(8):482-93.
10.Friedman SJ, Marshall WR. Studies in Rotary Dryer -Part II. Heat and Mass Transfer. Chem. Ing. Progress. 1949;45(9):573-88.
11.Liptak BG. Optimizing Dryer Through Better Control. 1998.
12.Liptak BG. Optimization of Industrial Processes. 1999.
13.Lobato FS, Steffen V, Arruda EB, Barrozo MAS. Estimation of Drying Parameters in Rotary Dryers using Differencial Evolution. 6th International Conference on Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice. 2008;135:12063.
14.McCormick PY. Gas Velocity Effects on Heat Transfer in Direct Heat Rotary Dryers. Chem. Eng. Progress. 1962;58:57-62.
15.Myklestad O. Heat and Mass Transfer in Rotary Dryers. Chem. Eng. Progress Symp. Series. 1963;59:129-37.
16.Myklestad O. Moisture Control in Rotary Dryer. Chem. Eng. Progress Symp. Series. 1963;59:138-44.
17.Perry RH, Green DW. Perry's Chemical Engineers Handbook. 1997.
18.Reay D. Theory in the Design of Dryers. Chem. Eng. 1979;501-6.
19.Savaresi SM, Bitmead RR, Peirce R. On Modelling and Control of a Rotary Sugar Dryer. Control Engineering Practice. 2001;249-66.
20.Schofield FR, Glikin PG. Rotary Dryers and Coolers for Granular Fertilizers. Trans. Chem. Eng. 1962;40:183-90.
21.Sharples K, Glikin PG, Warne R. Computer Simulation of Rotary Dryers. Transactions of the Institution of Chemical Engineers. 1964;42:255-84.
22.Sheehan ME, Britton PF, Schneider PA. A model for Solids Transport in Flighted Rotary Dryers Based on Physical Considerations. Chemical Engineering Science. 2005;4171-82.
23.Thorpe, G.R. (1972). “The Mathematical Modelling of Dryers”. Ph.D. Thesis, University of Nottingham.
F. Castaño a, , F.R. Rubio a, , M.G. Ortega a, ,

a Departamento de Ingenieía de Sistemas y Automática, Univ. de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n, 41092 Sevilla, España