Cтраница 2
Во ВНИИСТе были проведены эксперименты по определению зависимости скорости сушки праймера от скорости движения воздуха у поверхности и температуры. [16]
Значения коэффициентов модели ( J3, УЗ и зависимость скоростей сушки от параметров процесса в основном объеме псев-доожиженного слоя и в застойных зонах должны быть известны из предварительных опытов, что, разумеется, представляет немалые экспериментальные трудности. [17]
Эта величина откладывается по оси абсцисс на графике зависимости скорости сушки от влагосодержания. [18]
Для практических расчетов должны быть известны численные значения коэффициентов рэ, 3 и зависимость скоростей сушки частиц от основных параметров процесса, устанавливающихся в основном объеме псевдоожиженного слоя и в застойной зоне. Разумеется, получение такой исходной информации представляет значительные трудности. [19]
![]() |
Кривые сушки. [20] |
А В С) от времени t ( Ср - температура среды); б - зависимость скорости сушки от влагосодержания. [21]
Каждому режиму соответствует определенное численное значение константы N. Таким образом, если известна зависимость скорости сушки в первом периоде от основных режимных параметров, то с помощью обобщенной кривой можно воссоздать все семейство кривых сушки от одинаковых начальных влагосодержаний. [22]
На рис. 6.3 дана зависимость [1] скорости сушки бумажной массы воздухом при скорости 2 45 м / с, относительной влажности 40 %, температуре 40 С и толщине слоя 3 см. При сопоставлении с графиком, приведенным на рис. 6.1 ( для пористого не-гигроскопичеокого материала), видно, что значительная часть кривой ( при низкой влажности) имеет своеобразный характер. Особенно наглядно это своеобразие заметно на рис. 6.4, где дана зависимость скорости сушки от времени. [23]
На рис. 68 представлена кинетика сушки в пленке растворов силикатов натрия и калия разных модулей. Силикаты натрия легче теряют воду, чем силикаты калия. Особенно четко прослеживается зависимость скорости сушки от силикатного модуля. [24]
![]() |
Влияние режима сушки ( Р, v, tc и свойств тела ( о - Ро RV на скорость сушки N торфа. [25] |
После достижения экстремума скорость сушки начинает быстро падать, так как дальнейшее уменьшение температуры перегрева начинает ограничивать подвод к образцу тепла и существенно понижает испарительную способность теплоносителя. Однако даже при насыщенном состоянии пара скорость сушки имеет конечное значение. Для торфа характер зависимости скорости сушки в интервале давлений 3 9 - 10 am имеет линейный характер. [26]
![]() |
Влияние режима сушки ( Р, о, У и свойств тела ( о. Ро. RV на скорость сушки Л / торфа. [27] |
После достижения экстремума скорость сушки начинает быстро падать, так как дальнейшее уменьшение температуры перегрева начинает ограничивать подвод к образцу тепла и существенно понижает испарительную способность теплоносителя. Однако даже при насыщенном состоянии пара скорость сушки имеет конечное значение. Для торфа характер зависимости скорости сушки в интервале давлений 3 9 - 10 am имеет линейный характер. [28]
![]() |
Влияние температуры и фактической скорости кислородсодержащего газа на эффект самовозгорания угля АГ-3.| Кинетика сушки отработанного угля с исходной влажностью 48 6 % ( т - масса образца. [29] |
АГ-3, отработанного в процессе доочистки сточных вод. На кривых сушки четко выделяются три фазы процесса: TI - со стабильной скоростью сушки; Т2 - с убывающей скоростью сушки; тз - зона десорбции влаги из супермикропор и нагревания собственно угля. Методом графического дифференцирования кинетических кривых получаются зависимости скорости сушки и температуры чистого и загрязненного сорбента от текущего влагосодержания О при различных tr, примеры которых даны на рис. IV. Кривая 5 скорости сушки АГ-3 имеет двояковыпуклую форму. [30]