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重点:空气的焓湿图、干燥机理、干燥 曲线、干燥时间的计算; 难点:空气的焓湿图、干燥机理; 第八章 物料干燥 q去湿:除去物料中的水分和或其它溶剂(统称为湿分)的 过程。 q去湿的方法: 机械去湿法:即通过过滤、压榨、抽吸和离心分离等方法除 去湿分。 物理化学去湿法:用吸湿性物料如石灰、无水氯化钙等吸收 水分。该法费用高,操作麻烦,只适用于小批量固体物料的去 湿,或用于除去气体中的水分。 热能去湿法:如蒸发、干燥等 用加热的方法使水分或其它溶剂汽化,并将产生的蒸气排 除,藉此来除去固体物料中湿分的操作,称为固体的干燥。 第一节 概述 q干燥过程的分类 按操作压力:常压干燥、真空干燥 按操作方式:连续式、间歇式 按传热方式:传导干燥、对流干燥、辐射干燥和介 电加热干燥,以及由其中两种或三种方式组成的联 合干燥。 q在工业上应用最普遍的是对流干燥。通常使用的干燥介质是 空气,被除去的湿分是水分。空气既是载热体又是载湿体。 q物料的干燥过程是属于传热和传质相结合的过程。 q干燥过程进行的条件:被干燥物料表面所产生水汽(或其 它蒸汽)的压力大于干燥介质中水汽(或其它蒸汽)的分压 ,压差越大,干燥过程进行越快。所以干燥介质须及时将汽 化的水汽带走,以保持一定的汽化水的推动力。 1 水蒸气分压pv 空气中水蒸气分压愈大,水分含量就愈高,根据气体分 压定律,则有 2 湿度(humidity)H 又称为湿含量或绝对温度(absolute humidity)。它以湿空 气中所含水蒸汽的质量与绝对干空气的质量之比表示,使用 符号,其单位为:kg水气/kg干空气 。 第二节 湿空气的性质及湿度图 一、湿空气的性质 常温下,湿空气可视为理想气体,则有 在饱和状态时,湿空气中水蒸气分压pv等于该空气温度 下纯水的饱和蒸气压ps,则有 由于水的饱和蒸气压仅与温度有关,故湿空气的饱和湿 度是温度和总压的函数,即 3 相对湿度 当pv=0时,=0,表示湿空气不含水分,即为绝干空气。 当pv=ps时,=1,表示湿空气为饱和空气。 在一定温度及总压下,湿空气的水汽分压pv 与同温度下 水的饱和蒸汽压 pS 之比的百分数,称为相对湿度(relative humidity),用符号表示,即 u相对湿度:可以说明湿空气偏离饱和空气的程度,能用 于判定该湿空气能否作为干燥介质,值与越小,则吸湿能 力越大。 u湿度:是湿空气含水量的绝对值,不能用于分辨湿空气 的吸湿能力。 在一定总压和温度下,两者之间的关系为 相对湿度和绝对湿度的关系 相 对 湿 度 和 绝 对 湿 度 的 关 系 4 湿空气的比热CH 式中 cH湿空气的比热, kJ/(绝干气oC); cg绝干空气的比热, kJ/(绝干气oC); cv水气的比热, kJ/(水气oC) 上式说明:湿空气的比热只是湿度的函数。 在常压下,将湿空气中1kg绝干空气及相应kg 水汽的温度 升高(或降低)1oC所需要(或放出)的热量,称为比热,又 称为湿热,用符号CH表示,单位是kJ/(绝干气oC),即 在常用的温度范围内,有 5 湿空气的焓 I 湿空气中1kg绝干空气的焓与相应水汽的焓之和,称为湿 空气的焓,用符号I表示,单位是kJ/kg干空气。 注:空气的焓是根据干空气及液态水在0 oC时焓为零作基准而计算的,因 此,对于温度为t 及湿度为的湿空气,其焓包括由0o C的水变为0o C的 水汽所需的潜热及湿空气由0oC升温至t oC所需的显热之和,即 I=Ig+IvH 式中湿空气的焓,kJ/kg绝干气; Ig 绝干空气的焓,kJ/kg绝干气; Iv水气的焓,kJ/kg水气。 6 湿空气的比容vH 在湿空气中,1kg绝干气体积和相应的Hkg水气体积之和, 称为湿空气的比容,亦称湿容积(humid volume),用符号vH 表示,单位为:m3湿空气/kg绝干气。 7 露点 td 不饱和的空气在湿含量不变的情况下冷却,达到饱和状 态时的温度,称为该湿空气的露点(dew piont),用符号td表示。 当空气从露点继续冷却时,其中部分水蒸汽便会以露珠的 形式凝结出来。空气的总压一定,露点时的饱和水蒸汽压ps,td 仅与空气的湿度Hs,td有关,即 ps,td=f(Hs,td) 或 td= (Hs,td) 湿 度越大,td 越大。 在露点时,空气的湿度为饱和湿度,=1。 8 干球温度t和湿球温度tw tw 补充液,温度tw 空气 湿度H 温度t 干球温度t:空气的温度 湿球温度tw: 不饱和空气的湿球温度tw低于干球温度t。 形成原理(如图所示): 干球温度 t和湿球 温度tw l对于某一定干球温度的湿空气,其相对湿度越低,湿球温度 值越低。对于饱和湿空气而言,其湿球温度与干球温度相等。 在稳定状态时,空气向湿纱布表面的传热速率为: Q=S(t-tw) 对空气水蒸气系统而言, /kH=1.09 气膜中水气向空气的传递速率为:N=kH(Hs,tw-H)S 在稳定状态下,穿热速率和传质速率之间的关系为:Q=Nrtw l湿球温度实际上是湿纱布中水分的温度,而并不代表空气的真 实温度,由于此温度由湿空气的温度、湿度所决定,故称其为湿 空气的湿球温度,所以它是表明湿空气状态或性质的一种参数。 强调: 9 绝热饱和温度tas 空气 tas,Has,I2 空气 t,H,I1 补充水 tas 水 tas 绝热降温增湿过程及等焓过程 在空气绝热增湿过程中,空气失去的是显热,而得到的是汽 化水带来的潜热,空气的温度和湿度虽随过程的进行而变化, 但其焓值不变。 形成原理: 绝热增湿过程进行到空气被水汽 所饱和,则空气的温度不再下降, 而等于循环水的温度,称此温度为 该空气的绝热饱和温度,用符号tas 表示,其对应的饱和湿度为as,此 刻水的温度亦为tas。 绝热饱和温度 塔顶和塔底处湿空气的焓分别为: 由于和as值与l相比皆为一很小的数值,故可视为CH 、 CHas不随湿度而变,即CH=CHas 。则有 湿空气在绝热增湿过程中为等焓过程,即:I1=I2 实验测定表明,对于在湍流状态下的空气水蒸气系统 而言,a/kH CH , 同时 r00 rtw,故在一定温度t和湿度H下 ,有 强调:绝热饱和温度tas与湿球温度tw是两个完全不的概念。 但是两者都是湿空气状态(t和H)的函数。特别是对空气水 气系统,两者在数值上近似相等,对其他系统而言,不存在 此关系。 对空气水蒸气系统 ,干球温度、绝热饱和温度(或湿 球温度)及露点之间的关系为: 对于不饱和湿空气: ttas(或tw)td 对于饱和的湿空气: t tas(或tw) td 在工程计算中,常用的是以湿空气的焓值I为纵坐标,湿度 H为横坐标的焓湿图,即I-H图。 图上共有五种线,图上任一点都代表一定温度t和湿度的 湿空气状态。 l等湿度线(等H线): l等焓线(等I线): l等温线(等t线): l等相对温度线(等线) l水蒸汽分压线: 二、湿空气的湿度图 1 等湿度线(等H线) 2 等焓线(等I线) 3 等温线(等t线)I=(1.88t+2490)H+1.01t 当空气的干球温度t不变时,I与H成直线关系,故在I-H图中 对应不同的t,可作出许多等t线。 各种不同温度的等温线,其 斜率为(1.88t+2492),故温度愈高,其斜率愈大。因此,这许多 成直线的等t线并不是互相平行的。 一组与纵轴平行的直线。在同一条等H线上,湿空气的露点 td不变。 一组与横轴平行的直线 。在同一条等I线上,湿空气的温度 t随湿度H的增大而下降,但其焓值不变。 4 等相对温度线(等线) 当湿空气的湿度为一定值时,温度愈高,其相对湿度值愈 低,即其作为干燥介质时,吸收水汽的能力愈强,故湿空气进 入干燥器之前必须经过预热器预热提高温度,目的除了提高湿 空气的焓值使其作为载热体外,也是为了降低其相对湿度而作 为载湿体。 5 水蒸汽分压线 该线表示空气的湿度与空气中的水蒸汽分压pv之间关系曲 线。当湿空气的总压不变时,水蒸汽的分压pv随湿度而变 化。水蒸汽分压标于右端纵轴上,其单位为kN/m2。 A E D F B C tw td =1 H p I 干球温度t、露点td、湿球温 度tw(或绝热饱和温度tas)都 是由等t线确定的。 根据湿空气任意两个独立的参数,就可以在H-I图上确定该 空气的状态点,然后查出空气的其他性质。 非独立的参数如:tdH,pH,tdp,twI,tasI等,它们均 在同一等H线或等I线上。 湿焓图的说明与应用 通常根据下述已知条件之一来确定湿空气的状态点,已知条 件是: 0 H A =1 t tw I 1 2 3 0 H A =1 t td I 1 2 3 0 H A =1 t I 1 2 ()湿空气的干球温度t和湿球温度tw; ()湿空气的干球温度t和露点td ; ()湿空气的干球温度t和相对湿度。 例: 已知湿空气的总压为101.3kN/m2 , 湿度为H=0.02 kg水/kg 干空气,干球温度为70o C。试用I-H图求解: (a)水蒸汽分压p; (b)相对湿度 ; (c)热焓; (d)露点td ; (e)湿球温度tw ; 解 由已知条件:101.3kN/m2, H=0.02 kg水/kg干空气, t=20o C,在I-H图上定出湿空气的状态点点。 pv=3kN/m2 =10% I122kJ/kg干空气 td=24oC tw=33o C tB tA B A tB tA B A =1 H I 1 间壁式加热和冷却 若空气的温度变化范围在露点以上,则空气中的含水量始终 保持不变,且为不饱和状态,为等湿过程,过程线为垂直线。 三、湿空气的基本状态变化过程 2 间壁式冷却减湿 B A =1 H I HA HB 利用上述方法,如果将 凝结出来的水分设法除去, 再将所得的饱和空气加热, 则不会恢复原来的状态,而 空气的湿度小于原空气的湿 度,即达到减湿的目的。 上述间壁式冷却过程当进行至露点,空气即达到饱和状态, 继续冷却时,水蒸气就在冷却壁面上凝结出来,而且温度不断 降低,但空气始终在饱和状态。 3 不同状态空气的混合 若混合后的空气状态点落 入超饱和区,例如图中3-4 直线上的d点,则混合物将 分成气态的饱和空气和液态 的水两部分,前者的状态点 为过d点的等温线与=1线 的交点e。 =1 H I I1In I2 H1 Hn H2 1 2 3 4 d e t I 设有状态不同的空气1和2,对应的干空气的量为G1和G2, 对应的状态为(H1,I1),(H2,I2)。两空气混合后,由物 料衡算和热量衡算,可求得 4 绝热冷却增湿过程 B A =1 H I tA tas 绝热饱和过程的进行,其结 果一方面表现为空气的冷却, 另一方面表现为空气的增湿, 故称为绝热冷却增湿过程。 空气和水直接接触时,空气的状态变化可视为空气和液态 水表面边界层内的饱和空气不断混合的过程。 若空气(以A点表示)与温度为tas的冷却水(其表面的饱和 空气以B点表示)相接触,由于水温保持不变,B点的位置也 固定不变,则空气的不断混合过程就表现为空气状态从A点不 断向B点移动。 第三节 干燥过程的物料衡算和热量衡算 干燥过程的计算中应通过干燥器的物料衡算和热量衡算计算 出湿物料中水分蒸发、空气用量和所需热量,再依此选择适宜 型号的鼓风机、设计或选择换热器等。 一、物料含水量的表示方法 1 湿基含水量w 以湿物料为计算基准的物料中水分的质量分率或质量百分数。 第三节 干燥过程的物料衡算和热量衡算 一、物料含水量的表示方法 不含水分的物料通常称为绝对干物料或称干料。以绝对干物 料为基准的湿物料中含水量,称为干基含水量,亦即湿物料中水 分质量与绝对干料的质量之比,单位为kg水分/kg绝干料。 两种含水量之间的换算关系为 注:工业上常采用湿基含水量。 2 干基含水量: 新鲜空气L,H1 干燥产品G2,X2 废气L,H2 湿物料G1,X1 L绝干空气的消耗量,kg绝干气/s; H1,H2分别为湿空气进出干燥器时的湿度,kg水气/kg绝干气; X1,X2分别为物料进出干燥器时的干基含水量,kg水气/kg绝干料; G1,G2分别为物料进出干燥器时的流量,kg湿物料/s; G绝干物料的流量,kg绝干料/s。 通过物料衡算可确定将湿物料干燥到规定的含水量所蒸 以的水分量、空气消耗量、干燥产品的流量。 二、物料衡算 1 水分蒸发量w 2 干空气消耗量 L 对上图所示的连续干燥器作水分的物料衡算,以1s为基准。 令l=L/W,称为比空气用量,其意义是从湿物料中气化1kg 水分所需的干空气量。 如果新鲜空气进入干燥器前先通过预热器加热,由于加热 前后空气的湿度不变,以H0表示进入预热器时的空气湿度, 则有 上式说明:比空气用量只与空气的最初和最终湿度有关, 而与干燥过程所经历的途径无关。 3 干燥产品的流量G2 式中 w1、w2物料进出干燥器时的湿基含水量 湿空气的消耗量为: 例:在一连续干燥器中,每小时处理湿物料1000kg,经干燥后 物料的含水量有10%降至2%(wb)。以热空气为干燥介质, 初始湿度H1=0.008kg水/kg绝干气,离开干燥器时湿度为 H2=0.05 kg水/kg绝干气,假设干燥过程中无物料损失,试求: 水分蒸发量、空气消耗量以及干燥产品量。 进入干燥器的绝干物料为 G=G1(1-w1)=1000(1-0.1)=900kg绝干料/h 解:(1)水分蒸发量:将物料的湿基含水量换算为干基含水量,即 水分蒸发量为 W=G(X1-X2)=900(0.111-0.0204)=81.5kg水/h 例 题 (2)空气消耗量 原湿空气的消耗量为: L=L(1+H1)=1940(1+0.008)=1960kg湿空气/h (3)干燥产品量 单位空气消耗量(比空气用量)为: Qp预热器的传热速率,kw; QD向干燥器中补充热量的速率,kw; QL干燥器的热损失速率,kw L H0,t0,I0 L H1,t1,I1 Qp QD G2,X2,2,I2 L H2,t2,I 2 G1,X1,1,I1 QL 预热器干燥器 通过干燥器的热量衡算可以确定物料干燥所消耗的热量或 干燥器排出空气的状态(H2,t2,I2 )。 三、热量衡算 1 预热器的热量衡算 2 干燥器的热量衡算 3 干燥系统消耗的总热量 若忽略预热器的热损失,以1s为基准,则有 湿物料的焓 假设: (1)新鲜空气中水蒸气的焓等于离开干燥器时废空气中水蒸 气的焓,即:Iv0=Iv2。 (2)进出干燥器的湿物料比热相等,即:Cm1=Cm2=Cm。 由于 由上式可以看出:向系统输入的热量用于:加热空气、加 热物料、蒸发水分、热损失等四个方面。 4 干燥系统的热效率 蒸发水分所需的热量为: 定义: 若忽略湿物料中水分代入系统中的焓,则有 Qv=w(2490+1.88t2)-4.1871w u使离开干燥器的空气温度降低,湿度增加(注意吸湿性物 料); u提高热空气进口温度(注意热敏性物料); u废气回收,利用其预热冷空气或冷物料; u注意干燥设备和管路的保温隔热,减少干燥系统的热损失。 提高热效率的措施 例:某糖厂的回转干燥器的生产能力为4030kg/h(产品),湿糖含水量为 1.27%,于310C进入干燥器,离开干燥器时的温度为360C ,含水量为0.18% ,此时糖的比热为1.26kJ/kg绝干料0C 。干燥用空气的初始状况为:干球温 度200C ,湿球温度170C ,预热至970C后进入干燥室。空气自干燥室排出时 ,干球温度为400C ,湿球温度为320C ,试求: (1)蒸发的水分量;(2) 新鲜空气用量;(3)预热器蒸气用量,加热蒸气压为200kPa(绝压);( 4)干燥器的热损失,QD=0;(5)热效率。 t0=200C tw0=170C t1=970C Qp QD=0 G2=4030kg/h w2=0.18% 2=360C t2=400C tw2=320C 1=310C w1=1.27% QL 预热器干燥器 例 题 解: 进入干燥器的绝干物料为 G=G2(1-w2)=4030(1-0.18%)=4022.7kg绝干料/h 水分蒸发量为 W=G(X1-X2)=4022.7(0.0129-0.0018)=44.6kg水/h (1)水分蒸发量:将物料的湿基含水量换算为干基含水量 ,即 (2)新鲜空气用量:首先计算绝干空气消耗量。 绝干空气消耗量为: 新鲜空气消耗量为: L=L(1+H0)=2877.4(1+0.011)=2909kg新鲜空气/h 由图查得:当t0=200C,tw0=170C时,H0=0.011kg水/kg绝干料; 当t2=400C,tw2=320C时,H2=0.0265kg水/kg绝干料。 查H-I图,得 (3)预热器中的蒸气用量 查饱和蒸气压表得:200kPa(绝压)的饱和水蒸气的潜热为 2204.6 kJ /kg, Qp=L(I1-I0)=2877.4(127-48)=2.27 105kJ /h 故蒸气消耗量为: 2.27 105/2204.6=103kg/h I0=48kJ/kg干空气; I1= 127kJ/kg干空气; I2= 110kJ/kg干空气 (4)干燥器的热损失 (5)热效率 若忽略湿物料中水分带入系统中的焓,则有 在常压连续理想干燥器中,用通风机将空气送至预热器,经 1200C饱和蒸气加热后进入干燥器以干燥某种物料。已知空气 状况为:进预热器前湿空气中水蒸气分压p0=1.175kPa,温度 为150C,进干燥器前的温度为900C,出干燥器后的温度为 500C。物料状况为:进干燥器前X1=0.15kg水/kg绝干料,出干 燥器后X2=0.01kg水/kg绝干料。干燥器的生产能力为250kg/h( 按干燥产品计),预热器的总传热系数为50w/m20C。试求通 风机的送风量和预热器的传热面积。 课外习题 aw 含 水 量 水分活度:水蒸气分压pv与同温度下纯水的饱和蒸气压ps之比。 物料的水分活度与其含水量和温度有关。一定温度下水分活 度与含水量的关系曲线称为吸着等温线。 水分活度不仅与物料的贮藏性有关, 而且决定了干燥进行的方向。 aw时,解吸水分(干燥); 第四节 湿物料的性质及干燥机理 一、湿物料的水分活度 划分依据:物料所含水分能否用干燥方法除去。 物料中的水分与一定温度t、相对湿度的不饱和湿空气达到 平衡状态,此时物料所含水分称为该空气条件(t、 )下物料的 平衡水分。 在干燥过程中能除去的水分只是物料中超出平衡水分的那一 部分,称为自由水分。 l平衡水分随物料的种类及空气的状态(t,)不同而异。 l平衡水分代表物料在一定空气状况下可以干燥的限度。 二、平衡水分(equilibrium water)和自由水分(free water) 划分依据:根据物料与水分结合力的状况 1 结合水分 包括物料细胞壁内的水分、物料内毛细管中的水 分、及以结晶水的形态存在于固体物料之中的水分等。 特点:籍化学力或物理化学力与物料相结合的,由于结合力 强,其蒸汽压低于同温度下纯水的饱和蒸汽压,致使干燥过程 的传质推动力降低,故除去结合水分较困难。 三、结合水分(bound water)与非结合水分(unbound water) 2 非结合水分 包括机械地附着于固体表面的水分,如物料表 面的吸附水分、较大孔隙中的水分等。 特点:物料中非结合水分与物料的结合力弱,其蒸汽压与同温 度下纯水的饱和蒸汽压相同,干燥过程中除去非结合水分较容 易。 l物料的结合水分和非结合水分的划分只取决于物料本身的性 质,而与干燥介质的状态无关; l平衡水分与自由水分则还取决于干燥介质的状态。干燥介质 状态改变时,平衡水分和自由水分的数值将随之改变。 强调: 物料的总水分、平衡水分、自由水分、结合水分、非结合 水分之间的关系见图示。 总 水 分 自 由 水 分 平 衡 水 分 非结合水分 结 合 水 分 x* x0 x1 空气相对湿度 100% 物 料 的 含 水 量 0 在干燥过程中物料内外的温度不一致,温度梯度促使水分传 递(称为热导湿),方向是从高温到低温。 1 湿度梯度的形成 以上两种梯度导致的水分传递称为内部扩散。 湿物料表面水分的汽化,遂形成物料内部与表面的湿度差 ,促使物料内部的水分向表面移动。 2 温度梯度的形成 四、干燥机理 造成该分压的原因是: 3 外部的传质推动力: 水分由物料内部扩散到表面后,便在表面气化,可认为在表 面附近存在一层气膜,在气膜内水蒸气分压等于物料中水分的 蒸气压,水分在气相中的传质推动力为此蒸气压与气相主体中 水蒸气分压之差。 u对对流干燥,由于介质的不断流动,带走气化的水分; u对真空干燥而言,则是气化的水分被真空泵抽走。 水分的内部扩散和表面汽化是同时进行的,但在干燥过程的 不同阶段其速率不同,从而控制干燥速率的机理也不相同。原因 在于受到物料的结构、性质、湿度等条件和干燥介质的影响。 强化措施(对对流干燥而言) :提高空气的温度,降低相对 湿度,改善空气与物料的接触和流动情况,均有助于提高干燥 速率。 在干燥过程中,当物料中水分表面汽化的速率小于内部扩散 的速率时,称为表面汽化控制; 当物料中水分表面汽化的速率大于内部扩散的速率,称为内 部扩散控制。 强化措施:从改善内部扩散着手,如:减少物料厚度、使物料 堆积疏松、搅拌或翻动物料、采用微波干燥等。 干燥速率:单位时间内在单位干燥面积上汽化的水分量W。 恒定干燥条件:干燥介质的温度、湿度、流速及与物料的接 触方式,在整个干燥过程中均保持恒定。 u=dw/Ad 式中 u干燥速率,kg/m2h ; W汽化水分量,kg A干燥面积,m2 ; 干燥所需时间,h 第五节 干燥速率和干燥时间 一、恒定干燥条件下的干燥速率 dW=-GdX u=dW/Ad=-GdX/Ad 式中 湿物料中绝对干料的量,kg ; X湿物料中干基的含水量,kg水/kg干物料; 负号表示物料含水随着干燥时间的增加而减少。 u=dw/Ad 影响干燥速率的因素(对对流干燥而言) 湿物料的性质与形状:包括物理结构、化学组成、形状大小 、料层厚薄及水分结合方式。 物料的湿度:物料的水分活度与湿度有关,因而影响干燥速 率。 物料的温度:温度与水分的蒸气压和扩散系数有关。 干燥介质的状态:温度越高,相对湿度越低,干燥速率越大。 干燥介质的流速:由边界层理论可知,流速越大,气膜越薄 ,干燥速率越大。 介质与物料的接触状况:主要是指介质的流动方向。流动方 向垂直于物料表面时,干燥速率最快。 影响干燥速 率的因素( 对对流干燥 而言) A B C D E X 表 面 温 度 干燥时间 A B CD E A BC D E X U 1 干燥曲线:干燥过程中物料含水量X与干燥时间t、物料表面 温度的关系曲线。 2 干燥速率曲线:物料干燥速率u与物料含水量X的关系曲线。 二、干燥曲线与干燥速率曲线 干燥过程分为恒速干燥和降速干燥两个阶段。 3 恒速干燥阶段: 如BC段所示(AB段为物料预热段,此段所需时间很短, 一般并入BC段考虑)。 l除去的水分是非结合水; l属于表面汽化控制阶段; l物料表面的温度始终保持为空气的湿球温度; l干燥速率的大小,主要取决于空气的性质,而与湿物料的性 质关系很小。 此阶段特点: 在恒速干燥阶段中,空气传给物料的热量等于水分汽化所需 的热量,即 在干燥过程中,传热速率为 传质速率为: 所以,恒速干燥阶段的干燥速率为 4 降速干燥阶段:如CE段所示 临界点:C点,该点的干燥速率Uc等于等速阶段的干燥速率。 临界含水量: Xc越大,则会过早的转入降速干燥阶段,使在相 同的干燥任务下所需的干燥时间加长。临界含水量与物料的性 质、厚度、干燥速率有关。 第一降速阶段(CD段):物料内部水分扩散速率小于表面水 分在湿球温度下的汽化速率,这时物料表面不能维持全面湿润 而形成“干区”,导致干燥速率下降。 第二降速阶段(DE段):水分的汽化面逐渐向物料内部移动, 从而使热、质传递途径加长,阻力增大,造成干燥速率下降。 降速干燥阶段特点: 干燥速率主要决定于物料本身的结构、形状和大小等。而与空 气的性质关系很小。 物料表面的温度不断上升,而最后接近于空气的温度。 积分边界条件为:开始时=0,X=X1; 终了时= 1 ,X=Xc; 1 恒速干燥阶段 设恒速干燥阶段的干燥速率为uc,根据干燥速率定义,有 三、恒定干燥条件下干燥时间的计算 临界处的干燥速率Uc可从干燥速率曲线查得,也可用下式 进行估算: 对流传热系数a可用以下几种经验公式计算: 式中 L湿空气的质量流速,kg/m2h 适用条件: L=390019500 kg/m2h(0.94.6m/s) (1)空气的流动方向与物料表面平行时 适用条件: L=245029300 kg/m2h(0.68m/s), 空气的平均温度t=451500C (2)空气垂直于物料表面流动 例:将不溶于水 的固体晶体装在0.5 0.5m的盘中干燥,物料 层厚度为25mm,盘的侧面和底面可假定为绝热的,干燥所需 热量由流动方向与物料平行的热空气以对流方式传到物料表面 ,空气流速为6m/s,温度为700C,湿度为0.01kg水/kg 绝干料 ,试估算恒速干燥阶段的干燥速率和蒸发量。 湿空气的密度为 解:由湿度图查得H=0.01kg水/kg 绝干料,t= 700C的空气 tw=300C 空气的湿比容为 例 题 湿空气的质量流速 L=u=6 1.023=6.14kg/m2s或22100kg/m2h 当tw=300C时,rtw=2424kJ/kg,则有 蒸发量为Uc A=3.62 (0.5 0.5)=0.91kg水/h 对流传热系数 2 降速干燥阶段 式中U降速阶段的瞬时干燥速率,kg/m2s X2XcX 1/U F1 F2 F3 积分边界条件:降速开始时=0,X=Xc; 终了时= 2 ,X=X2; 在降速干燥阶段,U是变量,可采用以下两种方法进行计算: 图解积分法:将1/U对各相 应的X进行标绘,量出介于 所得曲线与横轴两界限X2-Xc 间的面积,其数值即为所求 的积分值。 近似计算法 式中 Xe平衡含水量 kX系数,直线CE的斜率 连接临界点C与平衡含水量E的直线来代替降速阶段的干燥 速率,该近似方法认为在降速干燥阶段,干燥速率与物料中的 自由水分成正比,即 1 干燥器的分类 按操作压强分:常压干燥器、真空干燥器; 按供热方式分:对流干燥器、传导干燥器、辐射干燥器、介 电加热干燥器; 按操作方式分:连续式、间歇式; 按介质和物料的相对运动方向分:并流、逆流、错流干燥器; 第六节 干燥设备 q并流、逆流、错流干燥器的特点 并流:含水量高的物料与温度最高而湿度最低的介质相接 触,在进口端的干燥推动力大,在出口端的推动力小。 适用情况: (1)干物料不耐高温而湿物料允许快速干燥; 在干燥第一阶段,物料温度始终维持在湿球温度,到第二 阶段,物料温度才逐渐上升,但此时介质温度已下降,物料不 致于过热。 (2)物料的吸湿性小或最终水分要求不很低; 物料在出口处与温度最低、湿度最高(即相对湿度最大)的 介质接触,其平衡水分高。 逆流:物料与干燥介质的运动方向相反,干燥推动力在干燥 器中分布较均匀。 适用情况: (1)湿物料不宜快干而干物料能耐高温; (2)物料的吸湿性强或最终含水量要求低; 注:在逆流时,湿物料进入的温度不应低于干燥介质在此处的 露点,否则湿度高的干燥介质中有一部分水蒸气会冷凝在湿物 料上,从而增加干燥时间。 错流:高温介质与物料运动方向相垂直,如果物料表面都 与湿度小、温度高的介质接触,可获得较高的推动力,但介质 的用量和热量的消耗也较大。 适用情况: (1)物料在干燥的始、终都允许快速干燥和高温; (2)要求设备紧凑(过程速度大)而允许较多的介质和能耗。 优点:构造简单、制造容易、适应性强。 缺点:干燥不均匀,干燥时间长,劳动强度大,操作条件差。 适用于干燥粒状、片状和膏状物料,批量小、干燥程度要求高 、不允许粉碎的脆性物料,以及随时需要改变风量、温度和湿 度等干燥条件的情况。 2 厢式干燥器(盘式干燥器) 箱式干燥器 车厢式干燥器 湿物料进口 干燥产品 热空气 废气 带式干燥器是使用环带作为输送物料的干燥器。运输带通 常用帆布、橡胶、金属

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