Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сушка периоды

    Различают два периода сушки период постоянной скорости и период падающей скорости процесса. [c.758]

    За кратковременный период прогрева материала его температура быстро повышается и достигает постоянного значения — температуры мокрого термометра В период постоянной скорости сушки (/ период) все тепло, подводимое к материалу, затрачивается на интенсивное поверхностное испарение влаги и температура материала остается постоянной, равной температуре испарения жидкости со свободной поверхности (0 — м)- В период падающей скорости II период) испарение влаги с поверхности материала замедляется и его температура начинает новы- [c.609]


    В процессе сушки различают два периода. Для первого периода характерна постоянная скорость сушки, когда перепад между температурой воздуха и температурой поверхности материала имеет постоянную величину, а интенсивность сушки постоянна, для второго периода — непрерывное повышение температуры материала и непрерывное уменьшение скорости сушки — период падающей скорости (рис. 7.1). Влагосодержание материала в конце первого периода сушки называют приведенным критическим влагосодержанием И к.п. Для определения И7к.п используют выражение [c.185]

Рис. 3.1. Зависимость скорости сушки (/) и температуры материала (2) от времени сушки Периоды I — нагревания II — постоянной скорости III — убывающей скорости Рис. 3.1. <a href="/info/361093">Зависимость скорости</a> сушки (/) и <a href="/info/152638">температуры материала</a> (2) от времени <a href="/info/145035">сушки Периоды</a> I — нагревания II — <a href="/info/214476">постоянной скорости</a> III — убывающей скорости
Рис. 5.11. Динамика изменения среднего влагосодержания слоя дисперсного материала в процессе сушки (период постоянной скорости сушки частиц) Рис. 5.11. <a href="/info/165938">Динамика изменения</a> среднего влагосодержания <a href="/info/1635993">слоя дисперсного материала</a> в <a href="/info/94342">процессе сушки</a> (<a href="/info/1155413">период постоянной скорости сушки</a> частиц)
    Для многих материалов на удаление 95% содержащейся в них влаги требуется всего 80% времени, необходимого для полной сушки (период постоянной скорости). На удаление остальных 5°/о влаги затрачивается 20% общего времени сушки. [c.605]

    Длительность II периода сушки — периода падающей скорости сушки — определяем по разности [c.242]

    Скорость процесса сушки, которая характеризует количество влаги, удаляемой с единицы поверхности высушиваемого материала за единицу времени, непостоянна во времени, и поэтому процесс сушки делится на два периода. В первый период сушки температура материала и скорость сушки постоянны. Влага в этот период удаляется с поверхности материала. При достижении так называемой критической влажности материала Wkp, когда скорость сушки начинает падать, наступает второй период сушки (период падающе  [c.318]


    После достижения критической влажности материала начинается второй период сушки — период падающей скорости, который продолжается до достижения равновесной влажности материала Шр (ниспадающая ветвь кривой скорости сушки). В этот период удаляется связанная или гигроскопическая влага. Кривая изменения влажности материала во времени (кривая сушки) представлена на фиг. 78, а. Существует шесть различных форм кривых скорости сушки [50] в зависимости от физических свойств высушиваемого материала и ряда других факторов относительной влажности воздуха, формы и толщины материала, скорости обтекания материала воздухом и т. п. Поэтому теоретическое определение длительности сушки довольно сложно. [c.301]

    Во втором периоде сушки (период падающей скорости) время сушки определяют по формуле [c.302]

    Определение продолжительности сушки. Процесс сушки материала протекает неравномерно. В первый период удаляется поверхностная влага из материала — скорость сушки постоянна. По достижении критической влажности материала наступает второй период сушки — период падающей скорости, которая продолжается до достижения равновесной влажности материала. При равновесной влажности температура материала равна температуре сушильного агента, а скорость сушки — нулю, так как влажности материала и сушильного агента равны. [c.160]

    Когда влажность материала, уменьшаясь при сушке, переходит через значение критического влагосодержания (максимального гигроскопического состояния), начинается второй период сушки — период падающей (убывающей) скорости. [c.46]

    За кратковременный период прогрева материала его температура быстро повышается и достигает постоянной величины — температуры мокрого термометра В период постоянной скорости сушки (/ период) все тепло, подводимое к материалу, затрачивается на интенсивное поверхностное испарение влаги и температура материала остается постоянной, равной температуре испарения жидкости со свободной поверхности м)- период падающей скорости (II период) испарение влаги с поверхности материала замедляется и его температура начинает повышаться (0 > / ). Когда влажность материала уменьшается до равновесной и скорость испарения влаги падает до нуля, температура материала достигает наибольшего значения — становится равной температуре окружающей среды (0 = /g). [c.645]

    Заканчивается период тогда, когда среднее содержание влаги понизится до критического кр (точка Ki на рис. 2), а на поверхности изделия станет равным максимальной гигроскопической влажности Критическая влажность Шкр представляет собой среднюю по всему изделию влажность, которая зависит от режима сушки, толщины изделия и коэффициента влагопроводности. При достижении критической влажности усадка поверхностных слоев изделия прекращается и дальнейшая сушка вызывает лишь увеличение пористости изделия. С этого момента начинается период падающей скорости сушки. В практических условиях вследствие неравномерности сушки период падающей скорости может начаться и тогда, когда отдельные участки имеют влажность больше максимальной гигроскопической, а другие — меньше. [c.13]

    Важным вопросом является установление режимных параметров во втором периоде сушки — периоде досушки, после окончания усадки изделий. В период досушки можно значительно повышать температуру агента сушки и теплоносителя, увеличивать тепловые потоки, создаваемые излучателями, увеличивать скорости движения агента сушки. Чем менее сложно высушиваемое изделие и меньше его определяющий размер, тем выше можно допускать температуру в сушилке и создавать большую интенсивность сушки. [c.79]

    В процессе сушки химические реакции не протекают, а процесс помутнения, наблюдаемый во втором периоде, объясняется удалением влаги из пор шариков с заменой ее воздухом. Особенно важное значение имеет конец сушки (период пропарки), когда происходит диффузия водяного пара из внутренних пор шариков через капиллярные отверстия к поверхности. Жидкость при движении в частично обезвоженной структуре шариков оказывает расклинивающее действие на стенки капилляров, по которым опа перемещается капиллярное давление достигает десятков атмосфер. Столь значительные напряжения могут вызвать появление трещин, поэтому быстрая сушка в этот период опасна. Пропитка шариков перед сушкой растворами поверхностно-активных веществ, снижающими поверхностное натяжение выделяющейся жидкости, способствует снижению интенсивности капиллярного движения в пористой структуре шариков во время сушки и тем уменьшает напряжения. Применение растворов высокоэффективных нейтрализованных контактов вызывает незна- [c.66]


    Второй период сушки — период уменьшающейся скорости — характеризуется тем, что процесс лимитируется массопроводностью внутри влажного материала, а конвективная диффузия паров жидкости от поверхностп раздела фаз в ядро газового потока не оказывает существенного влияния на процесс сушки. [c.428]

    Первый период сушки соответствует изменению влажности материала в пределах Си—Скр (начальная влажность — критическая влажность). При влажности материала сССкр наступает второй период сушки — период уменьшающейся скорости. Для этого периода характерно то, что диффузионное сопротивление во внешней области становится соизмеримым с диффузионным сопротивлением внутри высушиваемого материала, а затем значительно меньше его и, следовательно, скорость процесса сушки определяется скоростью массопроводности. [c.409]

    Температура частиц высушиваемого материала в периоде постоянной скорости сушки равна температуре адиабатного испарения жидкости с соответствуюшнми поправками на влияние растворенных в ней веществ. Этот период сушки, нри котором неизменны ее скорость и температура материала, называют первым периодом сушки (периодом прогрева материала, который обычно длится незначительное время, пренебрегают). [c.190]

    Решение. Определим коэфициент скорости сушки Л й у авнё- ний кинетики сушки периодов — посхояннай (13.) -ц -падл ющей-скорости сушки ](14),, ....... . [c.225]

    АБ—зягрузка сырья и перемешивание с катализатором БВ—нагревпние до кипения, ВГ— Период кипения ГЛ—охлаждение под вакуумом ДЕ—перегрузка гмолы на сушку период осмотра аппарата и начала следующей загрузки. [c.198]

    Сушка материала протекает неравномерно во времени. В первый период сушки удаляется поверхностная влага из материала скорость сушки постоянна. После достижения критической влажности материала начинается второй период сушки —период падающей скоростн, которая продолжается до достижения равно-весион влажности материала. [c.190]

    Алализ температурных кривых показывает, <что при более жестких режимах сушки период прогрева характеризуется более резким повышением температур и эначителвньвм прадиентом температур по глубше образца, который достигал 5 Ь° С см. [c.76]

    В первом периоде сушки (период постоянной скорости) критерий К1 можно считать постоянным (/(г (х) = К1 = соп51), тогда [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Сушка периоды: [c.526]    [c.287]    [c.189]    [c.248]    [c.162]   
Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (2002) -- [ c.235 ]

Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.608 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.758 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.643 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (1995) -- [ c.235 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.758 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте