Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
При исследовании кинетики радиационной сушки песка, кроме установления термогигрометрических полей, основной задачей являлось определение интенсивности радиационной и комбинированной сушки в зависимости от плотности, лучистого потока, толщины сушимого материала и скорости движения воздуха, обдувающего материал (нагретого до температур, несколько превышающих начальную температуру материала).

ПОИСК





Результаты опытов по радиационной и комбинированной сушке

из "Сушка инфракрасными лучами"

При исследовании кинетики радиационной сушки песка, кроме установления термогигрометрических полей, основной задачей являлось определение интенсивности радиационной и комбинированной сушки в зависимости от плотности, лучистого потока, толщины сушимого материала и скорости движения воздуха, обдувающего материал (нагретого до температур, несколько превышающих начальную температуру материала). [c.68]
Для решения поставленной задачи была создана экспериментальная установка и разработана методика проведения экспериментов. [c.68]
Ошибки в измерениях при теплофизическнх исследованиях не превышали 1- -2%. Исходя из этих условий, были подобраны соответствующие контрольно-измерительные приборы, которые были заранее протарированы и имели паспорта. С учетом необходимой точности измерений выбирался и начальный вес исследуемого материала, а также изготовлялись специальные приспособления, необходимые для экспериментирования. [c.68]
Экспериметал ная установка (фиг. 3-1) в качестве основной части имела камеру длиной 1 ООО мм и сечением прямоугольной части камеры 420X400 мм, которая соединялась трубопроводом с центробежным вентилятором, и представляла собой замкнутую циркуляционную сушилку. [c.68]
В вер ней стенке камеры было устроено отверстие размером 700X380 мм. Это отверстие и верхняя стенка были закрыты асбестовой плитой. Асбестовая плита создавала необходимую теплоизоляцию, а верхняя стенка являлась опорой, на которой подвешивалась излучающая плоскость. [c.68]
Фиг 3-1. Схема экспериментальной сушильной установки. [c.69]
Влажный песок насыпался в специально изготовленную цилиндрическую форму из пластмассы (фиг. 3-2), которая подвешивалась на жестяной платформочке 9 (фиг. 3-3) к весам при помощи подвесок 4, выходящих из сушильной камеры через специальное отверстие дужки 3 и трубки 2. [c.70]
Форма-сосуд состояла из двух цилиндрических коробок из пластмассы (фиг. 3-(2), установленных концентрически одна в другую. [c.70]
Внутренний диаметр сосуда составлял 150 мм, а его высота 60 мм, наружный диаметр 175 и высота 80 мм. [c.70]
В зазор между стенками коробок вкладывался слой стеклянной ваты. Сверху вата заливалась жидким стеклом, смешанным с шамотом. Такая конструкция сосуда имела ряд достоинств материал сосуда был негигроскопичен, боковые стенки и дно обладали плохой теплопроводностью, что обеспечивало установление правильной картины изменения температур по глубине елея материала в ходе опыта. [c.70]
При этом между днищем коробки и подвижным дном образовалось пространство, удобное для пропускания термопар. [c.72]
Медьконстантановые термопары натягивались между рейками по высоте на следующих расстояниях от поверхности песка 2,9 8,6 14,3 20,0 25,7 31,4 и Ъ7, мм. [c.72]
Электроды термопар крепились к рейкам при помощи деревянных шпилек. [c.72]
Такое крепление позволяло подтягивать термопары в случае их провисания, что обеспечивало точность расстояния между ни- ми. Схема измерения температур и потребляемой-тиощности показана на фиг. 3-3. [c.72]
Термоэлектроды при монтаже собирались в пучок и выводились через отверстие в дне сосуда. [c.72]
Вилка перед опытом вставлялась в розетку 12 и оставалась во вклк ченном положении в течение всего опыта. После опыта вилка вынималась и форма снималась с платформы. [c.72]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте