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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
国
中
史
W
湿度H/kg水/kg干空气
图7-4湿空气的I-H图(总压101.325kPa)
等
度
湿(
7)线
等
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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