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文档简介
1 9 3干燥过程的物料衡算与热量衡算 物料衡算热量衡算 2 9 3 1物料衡算 1 物料含水量的表示方法 3 空气用量的确定 干基含水量 2 水分蒸发量W 湿基含水量 3 9 3 2热量衡算 1 预热器的热量衡算 2 干燥器的热量衡算 式中 I 为物料的热焓 kJ kg干料 cs为绝干物料的比热 cw为湿分液态时的比热 cm为湿物料的比热 kJ kg干料 4 3 热量衡算分析 若QD 0 5 热量衡算分析 干燥器的热效率为 提高干燥器热效率的方法有 a 减少干燥器的热损失QL b 降低Q1 即降低空气出干燥器的温度t2或提高H2 或采用废气循环 中间加热的方式 Q1 LcH1 t2 t0 为废气带走的热量Q2 Gccm2 2 1 为物料升温带走的热量Q3 W r0 cvt2 cw 1 为汽化湿分所需的热量 6 9 3 3干燥过程的求解 选择气体出干燥器的状态 如t2和H2 求解空气的用量L和QD及QP选定补充的加热量及气体出干燥器的一个参数 如H2 t2 2中的一个 求解L及另一个气体出口参数 1 理想干燥过程 当QL 0 1 2 QD 0 空气在干燥器中的状态变化为等焓过程 此过程与绝热饱和温度的测定过程相似 空气放出的显热全部用于湿物料中水分的汽化 湿物料表面的温度保持空气的湿球温度不变 7 2 实际干燥过程 实际干燥过程中 有热损失 此时应由物料衡算与热量衡算共同求解 物料衡算与热量衡算 一般干燥系统的热损失可近似取为有效传热量Q3的10 15 8 例 某湿物料在气流干燥管内进行干燥 湿物料的处理量为0 5kg s 湿物料的含水量为5 干燥后物料的含水量为1 皆为湿基 空气的初始温度为20 湿含量为0 005kg kg 若将空气预热至150 进入干燥器 并假设物料所有水分皆在表面汽化阶段除去 干燥管保温良好 试求 1 当气体出口温度选定为70 预热器提供的热量及热效率 2 当气体的出口温度为42 预热器提供的热量及热效率有何变化 3 若气体离开干燥管后 因在管道及旋风分离器中散热温度下降了10 分别判断以上两种情况物料是否会发生返潮的现象 9 解1 气体在干燥管内为等焓过程 t0 20 t1 70 H1 H0 0 005kg kg 10 2 t2 42 讨论 降低废气的出口温度 所需的空气用量及传热量愈小 热效率越高 11 3 物料的返潮 第一种情况 露点td 34 7 空气出旋风分离器的温度为60 未达到空气的露点 不会有水珠析出 第二种情况 露点td 39 6 空气出旋风分离器的温度为32 达到空气的露点
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