化工原理课件第14篇 章:干燥.ppt

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化工原理课件第14篇 章:干燥.ppt

4. 两股气流的混合 14 固体物料的干燥 14.2.1 湿空气的性质及湿度图 14.2.2 水分在气、固两相间的平衡关系 2.2.1 物料中所含水分的性质 一、结合水分与非结合水分 物料表面吸附及空隙中所含的水分 非结合水分: 结合力弱,容易除去 物料细胞壁及毛细孔道内所含的水分 结合水分: 结合力强,不易除去 平衡含水量; 自由含水量。 分析 对同一物料 ? ~ X* ?=0 ~ X*=0 对不同物料 ? 相同 ~ X*不同 X*不能被除去, X*是湿物料干燥的极限。 三、小结: 14.3 干燥速率与干燥过程计算 14.3.1 物料在恒定干燥条件下的干燥速率 3.1.1 动力学实验 A-B:预热阶段,X与t随时间变化不大,t升至tw B-C:X随τ呈线性变化,t=tw C-D-E:物料开始升温,X与t随时间变化的速率开始减少,直至X→X* 14.3 干燥速率与干燥过程计算 14.3.1 物料在恒定干燥条件下的干燥速率 14.3.2 间歇干燥过程的计算 3.2 间歇干燥过程的计算 ① NA恒、Xc 可由干燥速率曲线得出, ② 空气的 t↑,H↓,u↑,则NA恒↑ 化工原理——干燥 湿聚氯乙烯干燥成聚氯乙烯产品 湿尿素干燥成尿素产品 含水量 3% 含水量 ≤0.5% 干燥 含水量 2% 含水量 ≤0.2% 干燥 14.1 干燥过程概述 14 固体物料的干燥 14.1 干燥过程概述 气、固相中所含湿分的不同 形成两相体系的方法 引入一气相(干燥介质) 传质原理 (固相+气相) 14 固体物料的干燥 一、常用的除湿方法 机械除湿 物理除湿 利用热能除湿 干燥除湿的特点 除湿彻底 能耗高 为节能工业上多采用联合除湿 机械除湿 干燥除湿 沉降 过滤 离心 吸附 干燥 干燥介质:不饱和热空气、烟道气或其他高温气体 湿分: 水、其他溶剂 按操作压力分类 干燥 按传热方式分类 二、干燥过程的分类 常压干燥 真空干燥 √ 干燥 传导干燥 对流干燥 按操作方式分类 干燥 连续干燥 间歇干燥 √ 辐射干燥 介电加热干燥 √ √ 三、对流干燥的特点 ① 热质同时反向传递 ②干燥介质既是载热体又是载湿体 ③传递过程包括气、固之间的传递 和固体内部的传递 干燥操作的必要条件:pi>p 二、相对湿度 为绝干空气 为饱和空气 三、比体积(比容) vH 以1kg绝干气为基准的湿空气的体积称为湿空气的比容,以vH表示,单位为 m3湿空气 / kg绝干气 。 设 湿空气的温度为 t 湿空气的湿度为 H 湿空气的总压力为 P 三、比体积(比容) vH 四、比热容 cH(湿热) 常压下,将以1kg绝干气为基准的湿空气的温度升高(或降低)1℃所吸收(或放出)的热量,称为比热容。 kJ/ (kg绝干气·℃) 五、焓 I 1kg绝干气及其所带有的H kg水汽的焓之和,称为湿空气的焓,单位为kJ/kg绝干气。 六、温度 1.干球温度与湿球温度 干、湿球温度计 (1)干球温度 t (2)湿球温度 tW 不饱和 湿空气 水 接触 水分汽化:向气相主体传递 (汽化热为水分本身温度降低放出显热) 热量传递 湿度差 质量传递 温度差 热量由气相主体传递给水分 (气相温度下降) 达平衡状态 tw 温度维持不变 (3)tw与t 及H 的关系 传热速率为 J/s 传质速率为 kg/s 稳态下 联立得 不饱和湿空气 t tw 饱和湿空气 t = tw 不饱和 湿空气 饱和湿 空气 总压、湿度不变 t = td H = Hs,td ? = 100% 2.露点 td 冷却达饱和状态 六、温度 t = tas H = Has ? = 100% 3.绝热饱和温度 tas 六、温度 少量的空气和大量的水充分接触 整理得: 空气-水系统: 比较得: 不饱和湿空气 t tw(tas) td 饱和湿空气 t = tw(tas)= td 在一定总压下,湿空气的各参数中,只有两个是独立的,只要确定了湿空气的两个独立参数,湿空气的状态就确定了。工程上为了方便计算,常将湿空气的各参数标绘成图,称为湿空气的湿度图。 湿空气的 湿度图 湿度-焓(H-I)图 湿度-温度(H-t)图 √ 2.1.2 湿焓图 湿空气的H-I 图 H -I 图的应用 1.已知状态点求湿空气的参数 已知状态点可由 H-I 图求出湿空气的以下各参数值: 湿度 H 温度 焓 I

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