Cтраница 4
![]() |
Зависимость теплофизических коэффициентов силикагеля А, крахмала В и целлюлозы С от влагосодержания и, / о. [46] |
На рис. 1 представлены кривые зависимости коэффициентов теплопроводности ( кривые /), температуропроводности ( кривые 2) и термоградиентного коэффициента ( кривые 5) от влагосодержания силикаге-ля А, крахмала В и целлюлозы С. [47]
В этих уравнениях приняты следующие обозначения: и - влагосодержание; р0 - плотность сухой массы тела; б - термоградиентный коэффициент; Э - потенциал массопереноса влаги ( при неизотермических условиях f ( Tcm)); Хт - коэффициент массопроводности или влагопровод-ности связанного вещества под действием градиента потенциала переноса влаги; Ящ - коэффициент массопроводности связанного вещества под действием градиента температуры; ХтДт - коэффициент Соре ( по данным [132] очень малая величина); ят - коэффициент потенциалопроводности массопереноса; ст - удельная изотермическая массоемкость ( влагоемкость) тела; ( д & / дТ) ц - температурный коэффициент потенциала переноса влаги. [48]
В этих уравнениях приняты следующие обозначения: и - влагосодержание; р0 - плотность сухой массы тела; б - термоградиентный коэффициент; 0 - потенциал массопереноса влаги ( при неизотермических условиях f ( Tcm)); b - m - коэффициент массопроводности или влагопровод-ности связанного вещества под действием градиента потенциала переноса влаги; Ят - коэффициент массопроводности связанного вещества под действием градиента температуры; A / mAm - коэффициент Соре ( по данным [132] очень малая величина); ат - коэффициент потенциалопроводности массопереноса; ст - удельная изотермическая массоемкость ( влагоемкость) тела; ( д & / дТ) и - температурный коэффициент потенциала переноса влаги. [49]
Анализ динамики потоков влаги внутри материала при различных способах сушки показывает, что при сушке материалов, имеющих большие значения термоградиентного коэффициента 8, или при сушке материалов жесткими режимами, связанными с большими значениями градиентов температур yt и градиентов влажности уи, интенсивность сушки пг, зависящая от разности потоков влаги iu и it, составляет незначительную долю этих взаимно противоположных потоков влаги. [50]
В уравнении (3.66) использованы следующие обозначения: с - влажность; ат, at - соответственно коэффициенты влаго - и температуропроводности; 6т - термоградиентный коэффициент; г - коэффициент фазовых превращений; Гф - теплота фазового перехода; Кт, Kt - соответственно коэффициенты массо - и теплопроводности; т, at - соответственно коэффициенты массо - и теплоотдачи. В граничные условия в (3.66) входят влажность d и температура ti обтекающего частицу газового потока. В процессе сушки твердой фазы в псевдоожиженном слое устанавливается неоднородное распределение температуры и влажности по высоте слоя. [51]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности ( кал. см-сек. - град низинного торфа от влагосодержания ( г / г. [52] |
Нужно отметить, что по описанной методике можно определять влагокоэффициенты влажных материалов, имеющих величину всасывания, не превышающую одну атмосферу; теплокоэффициенты и термоградиентный коэффициент могут быть определены для всех значений влажности дисперсного материала. [53]
![]() |
Обобщенная кривая сушки. [54] |
Дж / ( кг - К); е - критерий фазового превращения, равный отношению потоков влаги в материале в виде пара и общего; б - термоградиентный коэффициент, 1 / С; и - локальное влагосодержание материала, кг / кг. [55]
![]() |
Относительный коэффициент сушки некоторых материалов.| Обобщенная кривая сушки Согласно время сушки от wa. [56] |
Дж / ( кг - К); е - критерий фазового превращения, равный отношению потоков влаги в материале в виде пара и общего; 6 - термоградиентный коэффициент, 1 / С; и - локальное влагосодержание материала, кг / кг. [57]
Ят, Кр - - коэффициенты тепло -, массо - и молярной ( паро) проводности, Cq, cm, Cp-коэффициенты тепло -, массо и пароемкости; т - время; б - термоградиентный коэффициент; у - плотность среды; Е - критерий фазового превращения. [58]
![]() |
Схема приборов для проведения опытов по тепловому ( а и водному ( б методам. [59] |
Снимая показания измерителя температуры и влагопо-тенциометра и откладывая их на графике, выбирают прямолинейные участки зависимостей избыточных значений температуры и потенциала влаги от логарифма времени. Для определения термоградиентного коэффициента б необходимо в период регулярного режима взять пробу на влажность. Коэффициент температуропроводности а, необходимый для расчета 6 и Е, берется по данным первого этапа опыта. [60]