Cтраница 1
![]() |
График сушки волокнистого материала ( зависимость содержания влаги в материале от времени сушки. [1] |
Перемещение влаги с поверхности материала в окружающую среду происходит под действием разности давлений пара на поверхности материала и в окружающей среде. Чем ниже давление пара в окружающей среде по сравнению с давлением на поверхности материала, тем интенсивнее удаляется влага с поверхности. [2]
Перемещение влаги с поверхности материала изоляции в окружающую среду происходит вследствие разности давлений паров непосредственно над материалом изоляции и в окружающей среде. [3]
![]() |
Схема анатомического строения сосны ( хвойная порода. [4] |
Перемещение влаги в древесине лиственных пород происходит по сосудам, расположенным вдоль ствола. В некоторых лиственных породах ( дубе, ясене, вязе) имеются крупные и мелкие сосуды: крупные сосуды располагаются в ранней части годового слоя, а мелкие собраны в группы или распределены равномерно по всей площади поздней древесины. [5]
Перемещение влаги с поверхности материала в окружающую среду происходит под действием разности давлений пара на поверхности материала и в окружающей среде. Чем ниже давление пара в окружающей среде по сравнению с давлением иа поверхности материала, тем интенсивнее удаляется влага с поверхности. Первое достигается созданием вакуума в сушильном шкафу, второе - нагревом активной части трансформатора. [6]
Перемещение влаги сквозь промокшие стены связано с иными явлениями, чем простой диффузионный пареное. [7]
Перемещение влаги из материала в окружающую среду в процессе сушки сопровождается изменением состояния - превращением жидкости в пар. Превращение жидкости в пар требует затраты тепла. [8]
Перемещения влаги в материале называют внутренней диффузией влаги. [9]
Перемещение влаги в материале под действием градиента температур объясняется рядом причин. Известно, что если: в пространстве, заполненном газом или жидкостью, возникает-температурный градиент, то газ или жидкость перемещается по направлению потока тепла. Это перемещение, как и в случае обычной диффузии, обусловлено молекулярным движением и называется термодиффузией или относительной неизотермической. [10]
Перемещение влаги внутри материала к поверхности тела происходит как в жидкой, так и в паровой фазе, причем доля парового потока с уменьшением влажности материала возрастает. Движение жидкости осуществляется за счет действия расклинивающего давления, капиллярных, осмотических, гравитационных, термокапиллярных и других сил. Движение пара обусловлено мольным переносом ( поток Пуазейля); взаимной диффузией молекул пара и воздуха; стесненной ( кнудсеновской) диффузией в порах, размер которых соизмерим со средней длиной свободного пробега молекул; термодиффузией пара; бародиффузией ( молекулярным переносом компонента с большей массой в область повышенного давления); конвективным потоком паро-газовой смеси ( стефанов-ским потоком); тепловым скольжением и циркуляцией паро-газовой смеси в порах. Доля каждого из этих потоков зависит от размера и конфигурации пор, характера соединений их между собой, состояния поверхности скелета твердого тела ( определяющего, в частности, степень смачиваемости стенок пор жидкостью), температуры, давления и физических свойств среды, заполняющей поры. [11]
Перемещение влаги проходит под действием избыточного давления и разности парциальных давлений пара над поверхностью воды и над поверхностью раствора. Такой способ рекомендуется для сушки пиломатериалов из труднопроницаемой для жидкостей древесины, например лиственницы. [12]
Перемещение влаги в твердом состоянии происходит от внешнего давления и напряжения в материале при отрицательных температурах. [13]
![]() |
Схема частичного заполнения капилляра при капиллярной диффузии. [14] |
Перемещение влаги происходит лишь по микроскопическим открытым каналам. Это явление называется капиллярной диффузией в отличие от капиллярного всасывания, при котором влага перемещается по капилляру, заполняя все его пространство. [15]