Cтраница 2
В периоде постоянной скорости интенсивность сушки определяется внешними условиями обтекания поверхности влажного материала, температурой и влагосодержанием сушильного агента. В периоде убывающей скорости интенсивность удаления влаги существенно зависит от сопротивления влагопереносу, а температура поверхности материала и его внутренних зон возрастает. [16]
Вначале имеются период постоянной скорости и период падающей скорости с резко выраженной критической точкой, характерной для крупного песка. Потом снова наступает период постоянной скорости, а затем период падающей скорости со своей второй критической точкой. [17]
В этот период постоянной скорости ( или первый период) испарение влаги из материала происходит так же, как и со свободной поверхности жидкости. Скорость процесса лимитируется конвективной диффузией паров воды от поверхности раздела фаз в ядро газового потока. [18]
Вначале имеются период постоянной скорости и период падающей скорости с резко выраженной критической точкой, характерной для крупного песка. Потом снова наступает период постоянной скорости, а затем период падающей скорости со своей второй критической точкой. [19]
По окончании периода постоянной скорости интенсивность испарения уменьшается, а температура материала возрастает. При такой организации сушильного процесса интенсивности сушки достигают больших значений. [20]
Только в периоде постоянной скорости температура поверхности испарения t ( x, -) постоянна. Начиная с критического влагосодержания, ее температура увеличивается с течением времени сушки, постепенно приближаясь к температуре воздуха, которой она достигает при равновесном влагосо-держании. [21]
Только в периоде постоянной скорости температура поверхности испарения ( x, -) постоянна, начиная с критического влагосодержа-ния, ее температура увеличивается с течением времени сушки, постепенно приближаясь к температуре воздуха, которой она достигает при равновесном влагосодержании. Отсюда следует, что Миж в периоде падающей скорости будет уменьшаться с течением времени, постепенно приближаясь к числу Нуссельта для сухого тела. [22]
Типичные температурные кривые. [23] |
Таким образом, период постоянной скорости характеризуется постоянной скоростью сушки и постоянной температурой материала, а период падающей скорости-убывающей скоростью сушки и возрастающей температурой материала. [24]
Типичные температурные кривые. [25] |
Таким образом, период постоянной скорости характеризуется постоянной скоростью сушки и постоянной температурой материала, а период падающей скорости-убывающей скоростью сушки и возрастающей температурой материала. [26]
Тц - продолжительность периода постоянной скорости и падающей скорости, сек; w0 - начальное влагосодержание материала, кг воды / кг сух. [27]
При сушке в периоде постоянной скорости целесообразно работать с низкими слоями в однокамерных аппаратах при возможно более высоких скоростях газа; при сушке во втором периоде - с высокими слоями в многокамерных аппаратах при низких скоростях газа. [28]
Интенсивность сушки в периоде постоянной скорости зависит от внешних условий обтекания поверхности влажного материала, температуры и влагосодержания сушильного агента, а в периоде убывающей скорости интенсивность удаления влаги из частиц в основном определяется величиной сопротивления влагопереносу внутри материала. [29]
Если сушка протекает в периоде постоянной скорости или же если сопротивление внутренней диффузии влаги для этого материала незначительно, то мы можем считать, что скорость сушки материала пропорциональна величине С ( Я - h) cp, где С - скоростной коэфициент в формуле Дальтона и ( Н - ll) cp - средний сушильный потенциал воздуха, определяемый средней точкой состояния воздуха на линии yd - диаграммы, изображающей данный процесс сушки. [30]