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文档简介

第九章干燥

第一节概述

一、去湿——除去固体物料中湿分(水分或其它溶剂)的单元操作。

应用——使固体物料达一定含湿量,便于运谕、储藏、加工处理和使用。

去湿方法——lo机械去湿法

2.加热去湿法(干燥)——利用热能除去固体物料中湿分。

工业上一般将物料先进行机械去湿(沉降、过渡、离心分离等)后再用干燥。

二、干燥操作分类

1.按操作压力一常压干燥

真空干燥:处理热敏性、易氧化、或要求含湿量低的物料。

2.按操作方式一连续干燥

间歇干燥:适用小批量、多品种、要求干燥时间长的物料。

3.按加热方式一热传导干燥:又称间接加热干燥;

对流传热干燥:又称直接加热干燥;

辐射干燥

介电干燥

冷冻干燥

三、对流干燥过程——热、质同时传递的过程

1.干燥介质(热空气)将热量传给湿物料;

2.物料表面湿分汽化,并通过表面处气膜向气流主体扩散;

3.由于表面湿分汽化,使物料内部与表面间产生湿分差,湿分以气态或液

态由固体内部向表面扩散。

干燥过程的必要条件——推动力

物料表面湿分分压pw>空气中湿分的分压〃

干燥介质------般为不饱和的热空气,它既是载热体,又是载湿体。

干燥速率由传热速率和传质速率共同支配。

第二节湿空气的性质和湿度图

一、湿空气性质

在干燥过程中,湿空气中的湿分在不断汽化,但绝对干空气量是不变的,因

此湿空气的各个参数都是以单位质量绝对干空气为基准的。

1.湿空气中湿含量的表示法

(1)水汽分压小

P(总压)=p&(干空气)+p、.(水汽)

(2)相对湿度夕

定义一在一定总压下,

勿=-100%

Ps

相对湿度是衡量湿空气的不饱和程度,

9=100%的湿空气,表示湿空气已被水汽饱和;

9越低,湿空气偏离饱和程度越大,干燥能力越强;

可见,相对湿度中能反映湿空气的干燥(吸水气)能力。

(3)(绝对)湿度〃

口湿空气中湿分的质曷也

定义•H=_____________

一湿空气中干空气的质量与

Mvnv=Mvpv

一M.P-PY

18

亿=0.622fkg水/kg「空气]

29P-P、,P-P

饱和湿度Hs=0.622

P-P,

可见饱和湿度与空气的总压和温度有关。

因为p、,=(pp-H=0.622—

P_(PP'

2.湿空气的比容、比热容和培

(1)湿空气的比容(湿比容,又称湿容积)uH

定义一含有单位质量干空气的湿空气的体积。

干空气+63水分

[m3/kg干空气]

总干空气

22.422.4口、273+11.0133xlO5

二(寸-------P

―773+L244H).也山历前

273P

(2)湿空气的比热容CH

定义一含有单位质量干空气的湿空气,温度升高1K所需的热量。

CH=C'g+CvH

=1.01+1.88//[kJ/kg干空气K]

湿空气的比热容随湿空气的湿度而变化.

(3)湿空气的洽加

定义一湿空气的蛤为所含干空气的燃和水汽的烙之和。

以1kg干空气为基准:

/w=/g+fflv[kJ/kg干空气]

蛤是相对芍,取()℃下的干空气和液态水的燃为基准态(0),

干空三只包括显热,lg=cgt

水汽包括0°C时的汽化潜热和0°C以上的显热,

Iv=ro+Cvt

lH=(c^CvH)t+roH=(1.01+1.88//)r+2492/7

可见湿度越大、温度越高,则始越大。

3.湿空气的温度

(1)干球温度/

(2)露点L/—将不饱和空气在等湿(〃不变)下冷却至饱和状态,此时的

温度称为露点(dew-point)。

饱和状态——指"=",p=p.sf夕=/00%;若空气温度下降至露点以下,

将有水滴析出(称露水)。湿度越大,露点越高。

应用:

1)测得空气的露点,求空气的湿度一

=().622--^―

'P-M

2)已知空气的总压产和湿度〃,利用等湿过程,求露点一

〃=〃、,=———,查水汽表,对应的温度为td

可见,空气的露点是反映空气湿度的一个特征温度。

实验证明如、a都与气速的().8次方成正比,所以kufa与气速无关,

对空气冰系统,a/^-1.09x103JAH(kg水・°C>

湿球温度计必须安放在空气流速大于5m/s的环境中,以减少热辐

射和热传导的影响。

(4)绝热饱和温度垢

绝热饱和器

绝热降温增湿过程(绝热饱和过程)一

设:绝热饱和器与外界无热量交换,既无热量补充,又无热量损失。

当温度为tf湿度为”的不饱和空气与大量循环喷淋水充分接触,

由于空气中的水汽分压小于水滴上的水汽分压,水要汽化,使水温下降,

与空气间形成温度差,热量由空气向水传递。但由于传递的热量不够水

汽化所需之热量,水温继续下降,直到一稳定值tas.此时,空气降温

所传递的热量正好提供水汽化所需之热量,空气与水之间达到了热的平

衡。空气温度也降至垢,湿度由“增大到外下的饱和湿度”心。

温度必称为湿空气(/,H)的绝热饱和温度。

在绝热增湿过程中,虽然空气将显然传给了水,但水份汽化又将等

量的热量带回到空气来。因此,空气的温度、湿度随着过程进行变化,

而烙值基本不变——等始过程。

以°C为温度基准,

进入绝热饱和器湿空气的始h=cnt+Hr()

离开绝热饱和器湿空气的蛤h=CHastas+HasKO

•:h=/2

CHt+Hro=CHastas-^Hasro

由于“、Has与1相比很小,CH=CHas

则^=t-—(Has-H)

CH

上式表示绝热饱和温度垢是由空气初始状态/和”所决定的,是空

气的状态函数。

应用:〃和Av两者意义虽然不同,但都是湿空气的初始状态的函数。

特别对空气一水系统,由于则。fw容易测定,用/w

代替这对干燥计算带来方便。

对不饱和湿空气:/w>td

对饱和湿空气:t=tw=td

二、湿空气的湿度图

1.湿度图(/―H图)的构造

%需%%%%%%%“%

g

'

N

-x-

A

W

湿度H/kg水/kg干空气

图7-4湿空气的I-H图(总压101.325kPa)

湿(

7)线

燃")

线——又称绝热增湿过程线

M1.01/+(1.88/+2492)H

(3)等温(r)线

(4)等相对湿度(0)线:Q=0.6225'

P-9Ps

饱和空气线°二/00%,只有位于此线上方,才是不饱和空气,用作

干燥介质。

HP

(5)水汽分压线:P=

().662+”

2.湿度图的用法

湿空气的各项参数有:四个温度,H,9,I,P,只要规定两个相互独

立的参数,通过湿度图,就能知道湿空气的状态。

(1)湿空气状态A

8线

-一等温线

、、等蛤线

、、、、9=100%线

水汽分压线

P

H

(2)由两个温度确定湿空气的状态

1)I河w

2)t和td

3)tw和Id

4)t和q

例:已知湿空气的总压为101.325kPa,相对湿度为50%,干球温度为20%,试

用湿度图求取此空气的

(1)水汽分压P;(2)湿度〃;⑶蛤/;(4)露点酎;(5)湿球温度及;

(6)如果将含500kg/h干空气的湿空气预热至117℃,求所需热量。。

解:⑴〃=1.2kPa;

(2)”=0.0075kg水/kg干空气:

(3)Io=39kJ/kg干空气;

(4)rj=10℃;

(5)rn=14℃;

(6)7/=138kJ/kg干空气

O=500x(//-0)=500x(138-39)=49500kJ/h=13.6kW

第三节干燥过程的物料衡算和热量衡算

教学目的:通过物料衡算和热量衡算,计算从湿物料中去除的水分W、相应需消

耗的空气量L和所需的热量,再进行干燥器及其它辅助设备的设计选择。

一、湿物料含水量的表示方法

1.湿基含水量IV——以湿物料为计算基准

湿物料中水分的质量

[kg水分/kg湿物料]

湿物料的总质量

2.干基含水量X—以湿物料中绝干物料为计算基准

湿物料中水分质量

[kg水分/kg绝干物料]

湿物料中绝干物料的质量

X

换算:X=—w=

1-vv\+X

二、干燥过程的物料衡笄

热空气L,Hi-------------------------------废与L,H2

1.绝干物料流量kg/h-A-------A

V_______干燥器V

G,=Gj(1-vr,)=G2(1-w2)产品G1,卬2湿物料G1,wi

或Gc,X2或Gc,X,

含水量W,=Gw,=a.X

2.水分蒸发量kg/h

对干燥器内的水分量作物料衡算:

GCX,+LH{=GCX2+LH2

水分蒸发量W=Ge(Xl-X2)=L(H2-H})

3.干空气消耗量kg/h

H「H、

单位空气消耗量I--------5------[kg干空气/kg水分]

1)单位空气消耗量/仅与湿空气初始及最终湿度有关,而与路径无关;

2)空气经预热器,湿度不变,即耳二小

由于夏天的湿度比冬天大,故对同一干燥过程,夏天的空气消耗量/为大。

例:温度对湿空气容纳水分能力的影响

将温度为120℃、湿度为0.15kg水分/kg干空气,在IO1.3kPa的恒压下

冷却,试计算冷却至以下温度时,每kg干空气所析出的水分。

(1)冷却至100℃(水在100℃时的饱和蒸汽压为101.3kPa);

(2)冷却至50℃(水在50℃时的饱和蒸汽压为12.33kPa);

(3)冷却至20°C(水在20℃时的饱和蒸汽压为2.338kPa)。

解:在原状态下,p=———=1013x015=19.68kPa

0.662+"0.662+0.15

HP

(1)由于ps/HlOl.3kPa>p=19.68kPa或p5100=——^-=

所以将空气冷却至100°C,空气仍未达到饱和状态,不会有液态水析出。

(2)由于p5.5o=12.33kPa<p=19.68kPa

空气在50°C下的饱和湿度即为容纳水分的极限能力,因此

Hs=0.622=0.622———=0.086〃g水分歼空气

P-px101.3-12.33

所以将空气冷却至5()℃,每kg干空气所析出的水分应为:

1IV

-=—=H-H=0.15-0.0862=0.0638依水分/攵歼空气

/Ls

(3)ps,2o=2.338kPaV片19.68kPa

所以Hs=0.622P,=0.622——空变——=0.0147小水分/々肝空气

P-ps101.3-2.338

1W

-=—=H-H=0.15-0.0147=0.1353^^/^5^

ILs

气体达饱和时,系统两相共存,只有二个自由度。在总压一定时,空气容纳

水分的极限能力必与温度有——对应关系。

从本例计算结果可看出,气温越高,其容纳水分的极限能力越大。

所以在干燥过程中,为提高气体容纳水分的能力,必须予热到一定温度。

三、干燥过程的热量衡算

Gc,02,X2,

1.预热器的加热量Qp

在预热器中进行的是等湿过程。

在不计热损失YQp=L(h-lo')[kWJ

2.干燥器的热量衡算

输入热量二输出热量

3+G/+Qo=d+G/+Qc

L(Ii-I2)=Ge(r2-I[^QL-QD

W

*/Lr=-----------

・•・白。=G«2-/;)]=Eq

it,""ti।w

空气通过干燥器的状态变化:

(1)设第=0,为理想等蛤过程(等蛤降温增湿过程)

此时只要知道空气离开干燥器任一个参数,则状态就定了。

Ho

H]

(2)若2'疗0,为实际干燥过程

四、干燥器的热效率

干燥系统中蒸发水分所消耗的热量

加入干燥系统的总热量

热效率表示干燥器的性能,热效率越高表示热利用程度越好。

在干燥操作中,必须注意到出口废热空气中热量的回收利用,对提高干燥操

作热效率有实际意义。

1.利用废气预热空气和物料;

2.设备管道的保温隔热,减少热损失。

第四节物料的平衡含水量与干燥速率

本节主要介绍干燥过程中的平衡关系和速率关系。两者不仅涉及气液两相间的

传热和传质,而且还涉及到湿分以气态或液态的方式从内部向表面的传递问题。

湿分在物体内部的传递主要与湿分-物体间的结合方式、即物料的结构有关。

因此干燥除水的难易程度,因物料的结构不同而异,即使同一种物料中,所含水

分的性质也不尽相同。所以干燥机理较其它传质过程要复杂得多。

一、场料中所含水分的性质

1.结合水分与非结合水分

根据物料与水分的结合力而分,即本身的性质而分。

(1)结合水分一借化学力或物理化学力与物料结合的水分。

如:结晶水,细胞壁内水分,毛细管内水分

特征:结合力强,其蒸汽压低于同温度下纯水的饱和蒸汽压,故

难以用干燥法除去。

(2)非结合水分一机械地附在物料表面或物料颗粒间孔隙中的水分。

如:表面吸附水分

特征:结合力弱,其蒸汽压为同温度下水的饱和蒸汽压,用干燥

法能除去。

用实验方法可测定结合水分和非结合水分。

2.平衡水分与自由水分

根据物料中的水分在一定干燥条件(指干燥空气状态)下,能否用干燥

法除去而分。与空气状态有关。

不能被除去的那部分水一平衡水分(一定是结合水分);

能除去的那部分水一自由水分(包括结合水分和非结合水分)。

3.物料的平衡含水量曲线

在一定温度下,物料结合水分与非结合水分的划分只取决于物料本身

的特征,而与空气状态有关。

物料中的平衡水分与自由水分的划分不仅与物料性质有关,也与空气

的状态有关。

X*——该空气状态下的平衡含水量,干燥的极限;

——指定状态的空气所带走的水分,自由含水量

吸湿现象——当固体含水量较低(都是结合水),而空气的相对湿度较大时,

两者接触不能达到干燥的目的,反而吸湿,如饼干返潮。

二、干燥机理

当湿物料(其含水量大于平衡含水量)与干燥介质(不饱和空气)接触,

其表面水分汽化,形成表面与内部的湿度差,水分由内部向表面扩散。在干

燥的不同时期,其控制机理不同:

1.表面汽化控制:表面汽化速率(内部扩散速率

内部水分能迅速到达表面,物料表面足够湿润,其表面温度可用九匕

干燥速率受表面汽化速率控制,此类干燥操作完全受干燥介质性质而定。

如:纸、皮革的干燥。

2.内部扩散控制:表面汽化速率)内部扩散速率

内部水分不能迅速到达表面,物料表面不能完全湿润,蒸发面向物

料内部移动。这种情况必须想法增加内部扩散速率,或降低表面汽化速率。

如:木材常用湿空气干燥,否则表面干燥,内部潮湿,将引起表面干堞收

缩而发生绕曲。

三、干燥动力学实验和干燥曲线

1.干燥动力学实验

——测定物料含水量与温度随时间的关系

干燥介质匚力

湿物料

将湿物料试样置于恒定的空气流中

(大量空气、少量湿料)。在干燥过程中,

空气流的八〃、。保持不变。观察到,随干

燥时间工的延续,水分不断汽化,湿料的质

量不断下降,直至恒值。此时为动态平衡,

含水量为平衡含水量。

记录:时间〜物料质量〜物料温度

将物料放入电烘箱宏干到恒重,称重,

即为物料的绝干质量,以此可计算出X

fkg水/kg干物料]。

2.干燥实验曲线

干堞时间T

3.干燥过程的三阶段

(1)预热阶段AB

预热开始,热推动力(,-60,使物料表面温度升高至可。

(2)恒速干深阶段BC

热推动力(”w),物料表面温度一直保持加,,物料表面湿泗。

图中BC为直线,斜率-名为常数,此阶段的干燥速率决定于物

dr

料表面的水分汽化速率,故又称为表面汽化控制阶段。

(3)降速阶役CDE

C——反速干燥阶段与降速阶段的临界点,M为临界含水量。

CD——第一降速阶段,内部水分移动速率不及表面汽化速率,湿

润表面收缩,表面不能完全湿润;

DE——第二降速阶段,汽化表面由物料表面向内部转移,表面完

全不湿润;

在降速阶段斜率-"逐渐减小,直到点E,斜率为零,表示水分

dr

汽化速率等于零,干燥结束。此时物料达到平衡含水量X*,

物料温度将等于空气温度。

降速阶段的干燥速率主要决定于水汽在物料内部的传递速率,故

又称为内部扩散控制阶段。

四、恒定干燥条件下的干燥速率和干燥时间

1.干燥速率一指曲位时间内单位干燥表面积上汽化的水分量

dW

u=-----[kg水/m'h]

Adr

由于dW=-GcdXu=-反包

Adr

负号表示物料的含水量随时间的延续而减少。

2.干燥速率曲线

X/kg水/kg绝

(1)恒速干燥阶段

特点:物料表面湿润(充满非结合水分);

表面恒温为湿球温度可,

物料内部水分扩散〉表面水分汽化速率,属表面汽化控制。

主要影响因素:干燥速率取决于空气性质,与物料性质关系不大

1)提高空气温度与降低空气湿度,可增大传热及传质推动力;

2)提高空气流速,可增大对流传热系数a与传质系数时;

3)改善空气与物料的接触方式,如喷雾干燥。

干燥时间计篦:

由最初含水量X/到临界含水量X。所需的时间汇/。

G,dX

由于Uc=

Adr

G,

A”。为fdX

「2(占一九)

Auc

(2)降速干燥阶段

特点:物料只有结合水分;

表面温度不断升高;

物料内部水分扩散<表面水分汽化速率,属内部扩散控制。

第一降速阶段一物料表面不能全部维持湿洞,而形成干区;

由于汽化面积减少,使干燥速率(按全部表面积计)下降。

第二降速阶段一物料表面不能全部形成干区,汽化面内移;

由于物料内部热、质传递路径增长,使干燥速率下降。

主要影响因素:干燥速率取决于物卷的结构、形状和尺寸,与空气

性质关系不大。

干燥时间计算:

计算由物料含水量X,下降到X2所需的时间数。

1)图解积分法

xXc

2X

2)解析计算法

当〃与X呈线性关系时,即图中直线CE代替曲线CDE,

u

n=Kx(X-X)

2-AKX

X-XAKXX2-X

物料干燥所需总时间为:

「=弓+「2

对间歇干煤操作,每批物料干燥周期为:

r=r,+r2+r/

/—每批物料装卸辅助时间

第五节干燥设备

一、工业上常用的对流干燥器

1.干燥器选型的首要条件——对被干燥物料的适应性

1)外形结构:块状,粒状,溶液,浆状,膏撷状等;

2)性质:含水量,粘性,耐热性,酸碱性,防爆性及湿态等;

3)产品要求:含水量,形态,强度,粒径,干裂、硬化、收缩等影响产

品外观的要求

2.对流干燥器的主要类型

1)厢式和输送带式干燥器:适应性宽,从粉、粒、块、短纤维到膏糊状

物料;

2)转筒式干燥器:适用于粉、粒、块、膏糊状物料;

3)流化床:粉、粒状物料;

4)气流式干燥器:粉、粒状物料:

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