Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основы кинетики процесса конвективной сушки

 

Кинетика сушки характеризуется изменением во времени средней влажности материала и определяется формой связи влаги с материалом, размером частиц материала, параметрами сушильного агента и его скоростью, конструкцией сушилки.

Кинетические кривые конвективной сушки. Кинетические кривые процесса сушки получаются на основе экспериментальных исследований сушки материала.

Кривой сушки называют зависимость изменения влажности материала wc от времени сушки t. В общем случае кривая сушки состоит из нескольких участков, соответствующих различным периодам сушки (рис. 7). После небольшого промежутка времени, периода прогрева материала, в течении которого влажность снижается незначительно от ее начального значения w cнач. (участок АВ), наступает период постоянной скорости сушки (I -период), когда влажность материала интенсивно уменьшается по прямолинейному закону (участок ВС). Такое уменьшение влажности происходит до значения первой критической влажности w cкр.1, после чего начинается период падающей скорости сушки (II -период), когда уменьшение влажности соответствует кривой СЕ, которая в общем случае состоит из двух участков различной кривизны (отрезки СD и DЕ). Точка перегиба D соответствует второй критической влажности w cкр.2, точка Е - конечной влажности материала w cкон. В конце второго периода влажность материала асимптотически приближается к равновесной w cp (точка К); при достижении равновесной влажности прекращается дальнейшее испарение влаги из материала.

Рис. 7

 

 

Рис. 8

Скорость сушки определяется уменьшением влажности материала dwc за бесконечно малый промежуток времени dt и выражается отношением . Скорость сушки может быть определена с помощью кривой сушки путем графического дифференцирования, т.е. будет выражаться тангенсом угла наклона касательной, проведенной к точке кривой, отвечающей влажности материала. Так для I -периода сушки будет соответствовать tga = const (рис. 7). Данные о скорости сушки, полученные с помощью кривых сушки, изображаются в виде кривых скорости сушки, которые строятся в координатах скорость сушки - влажность материала. На рис. 8 показана кривая скорости сушки, соответствующая кривой сушки на рис. 7. Горизонтальный отрезок ВС отвечает периоду постоянной скорости (I -период), а отрезок СЕ - периоду падающей скорости (II -период). В первый период происходит интенсивное поверхностное испарение влаги. В точке С(wcкр.1) влажность на поверхности материала становится равной гигроскопической. С этого момента начинается испарение связанной влаги. Точка D(w cкр.2) соответствует достижению равновесной влажности на поверхности материала (внутри материала влажность превышает равновесную). Начиная с этого момента и вплоть до установления равновесной влажности по всей толщине материала, скорость сушки определяется скоростью внутренней диффузии влаги из глубины материала к его поверхности. Одновременно вследствие высыхания все меньшая поверхность материала остается доступной для испарения влаги в окружающую среду, и скорость сушки падает непропорционально уменьшению влажности wcм материала.

Изменение температуры материала в процессе сушки. Для анализа процесса сушки, помимо кривых скорости, необходимо знать характер изменения температуры материала q в зависимости от влажности wc. За кратковременный период прогрева материала его температура быстро повышается и достигает значения температуры мокрого термометра . В период постоянной скорости сушки все тепло, подводимое к материалу, затрачивается на поверхностное испарение влаги, и температура материала остается постоянной, равной температуре испарения жидкости со свободной поверхности (q = tм). В период падающей скорости испарение влаги с поверхности материала замедляется и его температура начинает повышаться. Когда влажность материала уменьшается до равновесной и испарение влаги прекратится, температура материала достигает наибольшего значения и становится равной температуре окружающей среды (q = tм) для сушки материалов в тонком слое. Для толстых слоев при конвективной сушке температура во внутренних слоях в течении практически всего процесса сушки ниже, чем по поверхности.

Интенсивность испарения влаги. Интенсивность испарения влаги m является технологическим параметром процесса сушки и показывает, какое количество влаги W испаряется с единицы поверхности высушиваемого материала F в единицу времени где t - общая продолжительность сушки.

Интенсивность испарения влаги связана с тепло- и массообменом влажного материала с окружающей средой. Механизм этого процесса очень сложен, т.к. включает процессы перемещения влаги внутри материала, ее испарение с поверхности материала и получение материалом тепла из окружающей среды. Каждый из этих процессов подчиняется собственным закономерностям и протекает с различной интенсивностью в разные периоды сушки.

Испарение влаги с поверхности материала. В период постоянной скорости сушки (I -период) происходит диффузия пара через пограничный слой воздуха у поверхности материала - внешняя диффузия. Движущей силой является разность парциальных давлений пара у поверхности материала и в окружающей среде. Помимо диффузионного потока перенос влаги будет происходить также за счет термодиффузии вследствие перепада температур в пограничном слое. При конвективной сушке при относительно низких температурах термодиффузией можно пренебречь.

В I -периоде влажность материала больше гигроскопической, и пар у поверхности материала является насыщенным (pм= pн) и соответствует температуре мокрого термометра . Влага интенсивно поступает из внутренних слоев к поверхности материала. Скорость испарения влаги с его поверхности принимают равной скорости испарения со свободной поверхности жидкости, что соответствует закону Дальтона, т.е. где b - коэффициент массоотдачи (влагоотдачи); B -барометрическое давление, мм.рт.ст.; pм,pн - так же в мм.рт.ст.

Перемещение влаги внутри материала. В I -периоде сушки влага перемещается в материале в виде жидкости, и лимитирующей стадией процесса, как уже сказано, является внешняя диффузия. При испарении влаги с поверхности материала возникает градиент влажности по его толщине, и когда на поверхности материала влажность достигает значения гигроскопической влажности, начинается II -период сушки. На поверхности материала влажность становится меньше гигроскопической и продолжает уменьшаться. На стадии равномерно падающей скорости (от wcкр.1 до w cкр.2) влага начинает испаряться уже внутри материала, а процесс сушки лимитируется диффузией влаги внутри материала (внутренняя диффузия).

В дальнейшем поверхностный слой материала постепенно полностью высыхает, внешняя поверхность испарения становится все меньше геометрической поверхности материала и соответственно возрастает роль внутренней диффузии влаги. На стадии неравномерно падающей скорости (от w cкр.2 до w cp.) наиболее прочно связанная влага с материалом (адсорбционная влага) переносится внутри него только в виде пара.

Явление переноса влаги внутри материала носит название влагопроводности. Интенсивность потока влаги перемещающейся внутри материала, пропорциональна градиенту концентрации влаги (¶с/¶n): . Знак минус в правой части этого уравнения показывает, что влага движется от слоя материала с большей к слою с меньшей концентрацией влаги, т.е. в направлении, противоположном градиенту концентрации.

Концентрация влаги С (кг влаги/м) равна произведению влажности материала w c (кг влаги/кг абсолютно сухого материала), на плотность абсолютно сухого материала rc (кг абсолютно сухого материала/м):

Подставляя значение С и учитывая, что rc постоянная величина, получаем: где - коэффициент влагопроводности.

Коэффициент влагопроводоности является аналогом коэффициента теплопроводности и зависит от формы связи влаги с материалом, его влажности и температуры, т.е. различен на разных стадиях процесса сушки и определяется опытным путем.

Продолжительность процесса сушки. Для первого периода сушки интенсивность испарения влаги m1 постоянна, поверхность испарения F также постоянна, т.е. , где W1 - количество удаленной влаги первый период.

Скорость сушки N в первом периоде будет , Для второго периода сушки расчет скорости сушки значительно усложняется вследствие сложной и различной конфигурации кривых скорости сушки. Продолжительность сушки в этот период определяют приближенно с помощью коэффициента скорости сушки Kc. Для расчета Kc пользуются экспериментальной кривой скорости сушки данного материала. Откуда продолжительность второго периода сушки t2 будет

Общая продолжительность сушки составляет:

.

Описанный метод расчета продолжительности сушки с использованием коэффициента скорости сушки Kcпредложен А.В. Лыковым и используется при расчете процессов сушки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тепловой баланс конвективной сушилки | Устройство сушилок. Специальные виды сушки
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 650; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.017 сек.