Cтраница 3
В случае сушки в периоде постоянной скорости, как известно, можно принимать температуру материала равной температуре адиабатического насыщения газа, входящего в слой, ФСл м - Нагрев частиц обычно принимается безградиентным. Лишь в случае крупных и плохо проводящих тепло частиц ( Bil) ухудшение теплообмена из-за наличия градиента температур внутри частицы стоит учитывать для шарообразных частиц поправочным коэффициентом l / ( l Bi / 5) к эффективному коэффициенту теплообмена, считая по-прежнему температуру поверхности частицы равной средней температуре частицы. [31]
Различают два периода сушки: период постоянной скорости и период падающей скорости. [32]
Различают два периода сушки: период постоянной скорости и период падающей скорости процесса. [33]
Зависимость критерия фазового превращения е и массообменного критерия Кирпичева К1 от средней влажности при сушке некоторых красителей. [34] |
Выявлена возможность сушки с возобновлением периода постоянной скорости за счет применения температурных пиков по зонам. [35]
При камерной сушке пиломатериалов продолжительность периода постоянной скорости ничтожна и процесс практически полностью протекает в периоде падающей скорости сушки. При суш - ке тонких сортиментов ( например, шпона) - продолжительность периода постоянной скорости сушки весьма значительна по сравнению с общей продолжительностью процесса. [36]
Зависимость между температурой желатинового слоя и влагосодержанием его в процессе сушки. [37] |
Следовательно, интенсивность сушки в периоде постоянной скорости в большинстве случаев равна интенсивности испарения воды со свободной поверхности при одинаковых режимах. [38]
Ряд опытов по сушке в периоде постоянной скорости, полученные на автоматической электровесовой установке ( рис. 5), были обработаны на предмет получения критериальной зависимости Ми / ( Ке) для теплообмена. [39]
При сушке частиц только в периоде постоянной скорости на выходе из первой секции часть материала Х имеет однородное влагосодержание ы, соответствующее равновесному его значению для условий первой секции. [40]
Определив среднюю скорость испарения в периоде постоянной скорости и критическую влажность, можем вычислить продолжительность сушки материала в периоде постоянной скорости. [41]
Зависимость между температурой желатинового слоя и влагосодержанием его в процессе сушки. [42] |
Следовательно, интенсивность сушки в периоде постоянной скорости в большинстве случаев равна интенсивности испарения воды со свободной поверхности при одинаковых режимах. [43]
Отрезок ВС на всех кривых представляет период постоянной скорости. На диаграмме VII-32, а он имеет наклон dW / dr, а на рис. VII-32, Ь и VII-32. [44]