Cтраница 2
На рис. 2 построена кривая сушки хвои, отобранной после дробилки на входе в сушильную барабанную установку Песковского лесничества ( Изюм, Харьковской обл. [16]
![]() |
Кривая сушки вискозного штапельного волокна в пятибарабанной сушилке. [17] |
На рис. 231 показана кривая сушки вискозного волокна на пятибарабанной сушилке при общем времени сушки t 2 4 мин. [18]
![]() |
Поправочный разрез многобарабанной сушилки. [19] |
На рис. 218 показана кривая сушки вискозного волокна на пятибара-банной сушилке при общем времени сушки 2 4 мин. [20]
Первый способ сушки воспроизводит кривую сушки, полученную при непрерывном контакте ткани с горячей поверхностью; второй способ сушки имитирует сушку на многоцилиндровой сушилке с пробегом ткани между отдельными цилиндрами. [21]
![]() |
Кривая сушка. [22] |
Как следует из рисунка, кривая сушки состоит из двух участков, соответствующих различным периодам сушки. [23]
Сопоставляя совместно снятые термограмму и кривую сушки, можно определить количество влаги, находящейся в том или ином состоянии, и по этим данным рассчитать параметры пористой структуры материала. [24]
![]() |
Кривые интенсивности сушки коллоидного капиллярно-пористого тела ( смесь кварцевого песка и каолина. [25] |
На рис. 2 - 14 приведена кривая сушки ломтя хлеба толщиной 20 мм. Из рис. 2 - 14 видно, что весь процесс сушки происходит в период падающей скорости сушки, температура материала быстро увеличивается и, спустя небольшой промежуток времени, становится примерно постоянной, отличаясь от температуры воздуха на 2 - 3 С, поэтому влиянием температуры на влагокоэффи-циенты при анализе кривой скорости сушки можно пренебречь. [26]
![]() |
Кривые интенсивности сушки коллоидного капиллярно-пористого тела ( смесь кварцевого песка и каолина. [27] |
На рис. 2 - 14 приведена кривая сушки ломтя хлеба толщиной 20 мм. Из рис. 2 - 14 видно, что весь процесс сушки происходит в период падающей скорости сушки, температура материала быстро увеличивается и. [28]
![]() |
Кривые сушки дисперсного материала СГ-1. [29] |
Именно этим методом непосредственно показано [39], что кривая сушки частиц в псевдоожиженном слое в непрерывном режиме при постоянном значении температуры сушильного агента значительно отличается от кривой сушки того же материала в периодическом процессе ( рис. 1.11) при одинаковых значениях температуры сушильного агента на входе в псевдоожиженный слой. [30]