Cтраница 1
![]() |
Схема сушки машин внешним нагревом.| Схема сушки с использованием вала в качестве намагничивающего витка. [1] |
Объект сушки должен находиться на расстоянии 20 - 40 см от лампы. Лампы желательно располагать в шахматном порядке. [2]
Объект сушки должен находиться на расстоянии 20 - 40 см от лампы. Лампы желательно располагать в шахматном порядке. Расстояние между осями ламп 20 - 30 см. По мере возрастания температуры обмотки часть ламп может быть отключена. [3]
Анализ полимерных материалов как объектов сушки показывает, что многие из них являются непористыми и содержат адсорбционно-связанную влагу. Скорость сушки таких материалов практически не зависит от гидродинамической обстановки в сушилке и может быть увеличена за счет повышения температуры. Однако при жестких режимах сушки роль гидродинамической обстановки в аппарате резко возрастает. [4]
Выбор наиболее рационального типа рекомендуется обосновывать свойствами объекта сушки, в качестве которых приняты: размер пор в материале; условный индекс, характеризующий способность к адгезионно-когезионному воздействию; качественная характеристика структуры продукта. [5]
![]() |
Изотермы сорбции и десорбции водяного пара на ПВХ - С-70, полученные при 23 С статическим ( в и динамическим ( б методами. [6] |
Согласно классификации авторов [94] по агрегатному состоянию объектов сушки суспензионный ПВХ относится к классу сыпучих и группе порошкообразных ( размер частиц от 0 01 до 0 5 мм) дисперсных материалов. [7]
При двухстороннем облучении инфракрасными лампами, расположенными в 18 см от объектов сушки, обработка длится только 15 - 20 мин. [8]
![]() |
Сушка специального лака Эссенция Востока. [9] |
Инфракрасная сушка сферическими лампами 250 вт ( 15 см от ламп до объекта сушки и 20 см между осями ламп) отнимает 15 - 20 мин в первом и 30 мин во втором случае. Инфракрасная сушка других красок тех же классов для рам и частей велосипедов требует в аналогичных условиях в первом случае 5 - 10 мин, а во втором 35 мин. [10]
Расчеты процессов и аппаратов сушки возможны на основе знания свойств высушиваемых материалов как объектов сушки, кинетических характеристик процесса сушки, законов термодинамики и гидродинамики в приложении к системам газ - твердое тело. [11]
Изучены и систематизированы физико-механические и теплофизи-чесние свойства масличных семян и продуктов их промышленной переработки как объектов сушки я пневмотранскортирования. Эти продукты являются сложными полидисперсными системами. Исследования распределения частиц хлопковых семян по размерам показали, что дисперсные свойства материала подчиняются нормальному закону. Показано, что более правомерно изучение влияния различных параметров з их взаимосвязи на зависимости, позволяющие более полно раскрыть физическую картину комбинируемых процессов. [12]
Разрешение этих задач должно базироваться на научных основах технологии и теплофизики процесса сушки: от свойств зерна как объекта сушки к выбору методов и обоснованию режимов процесса и на этой основе к созданию рациональных конструкций сушильных установок. [13]
![]() |
Номограмма для определения количества энергии, необходимой для нагрева данной массы до заданной температуры. [14] |
Исследования были выполнены в опытной сушилке, где расстояние между лампами, а также между лампами и держателем для объектов сушки, поддавалось регулированию. [15]