Температурный коэффициент - сушка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, надеясь, что утром на это будет больше охоты. Законы Мерфи (еще...)

Температурный коэффициент - сушка

Cтраница 1


Температурный коэффициент сушки определяется из температурных кривых или из аналитических решений дифференциальных уравнений тепло - и влагопереноса.  [1]

2 Зависимость между величиной интенсивности сушки, отнесенной к единице мокрой поверхности и к разнице температур ( tc - , и отношением величины сухой поверхности к мокрой ( по данным Т. К - Шервуда. [2]

Температурный коэффициент сушки В является функцией влагосодержания и определяется эмпирическими формулами ( см. гл.  [3]

Значение температурного коэффициента сушки йт, как правило, должно быть найдено из опытов с каждым материалом.  [4]

Критерий Ребиндера зависит от температурного коэффициента сушки ( основная характеристика кинетики сушки), удельной теплоемкости влажного тела с и удельной теплоты испарения влаги г. Последние величины сиг зависят от форм связи влаги с влажным телом, теплота испарения включает в себя не только теплоту испарения жидкости, но и теплоту смачивания.  [5]

Критерий Ребиндера зависит от температурного коэффициента сушки ( основная характеристика кинетики сушки), удельной теплоемкости влажного тела с и удельной теплоты испарения влаги г. Последние величины с и г зависят от форм связи влаги с влажным телом, теплота испарения включает в себя не только теплоту испарения жидкости, но и теплоту смачивания.  [6]

Величина числа Rb зависит от температурного коэффициента сушки, удельной теплоемкости влажного материала и удельной теплоты испарения, а следовательно, от формы связи влаги с влажным материалом.  [7]

8 Влияние в на температурный коэффициент сушки b СЦМ. [8]

На рис. 8 - 12 изображены зависимости температурного коэффициента сушки b от влагосодержания ц для СЦМ, сушившегося при различных режимах. Коэффициент b при втором критическом влагосодержании мкр2 при кондуктивной сушке всегда равен нулю. Это означает, что в момент й мкр2 все подведенное к материалу тепло расходуется только на испарение, как в первом периоде. Это утверждение верно только по отношению к средней по объему температуре, так как при ыкр2 в сухих слоях материала температура возрастает, а во влажных еще снижается, но в среднем в этот момент величина t достигает минимума и в данный момент не изменяется. Равенство нулю температурного коэффициента b при кондуктив-ной сушке при йкр2 может явиться характеристикой начала второй части второго периода и признаком достижения второго критического влагосодержания.  [9]

10 Зависимость между величиной интенсивности сушки, отнесенной к единице мокрой поверхности и к разнице температур ( tc - tn t и отношением величины сухой поверхности к мокрой ( по данным Т. К. Шервуда. [10]

Основными кинетическими характеристиками процесса сушки влажных материалов являются температурный коэффициент сушки В и коэффициент сушки К. Температурный коэффициент сушки В является функцией влагосодержания и определяется эмпирическими формулами ( см. гл.  [11]

Для приближенных расчетов интенсивность теплообмена в процессе сушки определяется по величине интенсивности влагообмена и температурному коэффициенту сушки. Методика расчета описана в гл.  [12]

Для приближенных расчетов интенсивность теплообмена в процессе сушки определяется по величине интенсивности влагообмена и температурному коэффициенту сушки. Методика расчета описана в гл.  [13]

Ребиндера, определяемый влагосодержанием, практически не зависящий от параметров режима; b dT / ddm - температурный коэффициент сушки, К; г - удельная теплота парообразования, Дж / кг.  [14]

Таким образом, рассмотренный метод расчета кинетики теплообмена при сушке позволяет определить в любой момент времени интенсивность теплообмена и среднюю температуру материала по данным влагообмена и эмпирическим зависимостям числа Ребиндера и температурного коэффициента сушки от влагосодержания.  [15]



Страницы:      1    2