Cтраница 1
Скорость сушки частицы г в общем случае зависит от температуры сушильного агента, от относительной скорости обдува частиц и от значения их текущего влагосодержания. [1]
Скорость сушки частицы г зависит от температуры сушильного агента и от его скорости у поверхности частицы. Поэтому уравнения (5.169) - (5.173) должны быть дополнены уравнениями теплового баланса. [2]
Считается, что скорость сушки частицы в каждый момент времени соответствует мгновенному значению средней по высоте псевдо-ожиженного слоя температуры сушильного агента, которая принимается равной температуре частиц. Следует полагать, что такое допущение тем более справедливо, чем мельче частицы материала. [3]
![]() |
Профили температуры сушильного агента по высоте слоя материала. [4] |
По мере уменьшения скорости сушки частиц материала параметры сушильного агента изменяются также во времени ( рис. 1.10, а), причем характер изменения здесь зависит от особенностей кинетики тепломассообмена. [5]
![]() |
Схема сушилки непрерывного действия ( Tt - температура псевдоожиженного слоя. i - влажные частицы. 2 - сухие частицы. [6] |
Уравнение же ( XIII48) показывает, что повышение температуры слоя увеличивает скорость сушки влажных частиц, снижая тем самым необходимое время сушки. [7]
Вместо трудноопределяемой величины температуры поверхности в частиц влажного материала здесь вводится уравнение для скорости сушки частиц исследуемого материала (1.54), аппроксимационные коэффициенты которого должны быть определены из специальных кинетических опытов по сушке частиц данного материала. [8]
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. [9]
![]() |
Схема перекрестного движения теплоносителя и псевдоожиженного дисперсного материала с учетом диффузионного перемешивания частиц. [10] |
Уравнения (6.84) - (6.91) использовались для описания [31] процесса сушки перхлорвиниловой смолы, для которой были получены явные корреляционные соотношения для скорости сушки частиц г ( в, и) в зависимости от температуры и влагосрдержания материала. Анализ результатов численных решений, полученных на ЭВМ, показал, что минимум энергетических затрат на стационарный процесс сушки при постоянных габаритах псевдоожиженного слоя с перекрестным током сушильного агента и материала соответствует секционированию аппарата ( эффект подавления продольного перемешивания материала) и различным температурам сушильного агента на входе в каждую секцию. [11]
Здесь принято, что поток частиц из основного объема слоя в застойные зоны пропорционален разности р - р3 искомых функций; г3 - скорость сушки частиц в застойных зонах. [12]
Получаемый пошаговым расчетом профиль температуры газа усредняется в пределах каждой зоны фонтана, в зависимости от значения усредненных температур к расчету принималось соответствующее значение коэффициента скорости сушки частицы. [13]
Здесь оказывается существенным время пребывания частиц в каждой из зон даже при принятом условии К const. Разумеется, что для численных расчетов влагосодержания выгружаемого материала по приведенным соотношениям значения констант скорости сушки частиц должны быть предварительно определены в кинетических опытах с каждым конкретным материалом. [14]
Для достаточно мелких и теплопроводных частиц в одной из последних работ по пневматической сушке [26] принимается отсутствие градиента температуры по радиусу частиц. Кроме того, полагается, что нагрев влажных частиц происходит непрерывно, а кинетика сушки каждой частицы соответствует двум последовательным периодам. В первом периоде скорость сушки пропорциональна разности температур сушильного агента и мокрого термометра и коэффициенту конвективной теплоотдачи, зависящему от величины относительной скорости газа и частицы, а во втором периоде, после достижения частицей температуры мокрого термометра, скорость сушки частицы равна скорости сушки в момент окончания первого периода, умноженной на относительное избыточное влагосодержание частицы. [15]