Cтраница 3
![]() |
Типичные кривые скорости сушки влажных материалов.| Характер влияния режимных параметров сушильного агента на критическое влагосодержание. [31] |
При жестких режимах сушки, когда интенсивность испарения достаточно велика, средняя температура материала в периоде постоянной скорости сушки непрерывно растет. Период постоянной скорости сушки продолжается до критического влагосодержания шкр ( см. рис. 2.65), при котором внутридиффузионное сопротивление переносу влаги внутри материала и внешнедиффузионное сопротивление переносу пара в пограничном слое равны. Начиная с этого момента ( участок вг), температура материала непрерывно повышается, стремясь к температуре сушильного агента tc, а скорость сушки непрерывно убывает от максимального значения N до нуля. Этот период называется периодом падающей скорости сушки. Скорость сушки равна нулю после достижения материалом равновесного влагосодержания ор, при котором поток влаги из материала за счет испарения и поток влаги к поверхности материала из окружающей среды ( конденсация) равны. [32]
С наибольшей эффективностью идет газификация измельченного топлива во взвешенном ( кипящем) слое, когда частицы взвешены в потоке дутья. Этот способ взаимодействия топлива и газа обеспечивает почти полное снятие диффузионных сопротивлений внутри пор ввиду резкого уменьшения зольного слоя на мелких частицах, снижение внешнедиффузионных сопротивлений вследствие интенсивного перемешивания, а также полное выравнивание температуры и других условий во всем слое. [33]
![]() |
Типичные кривые скорости сушки влажных материалов.| Характер влияния режимных параметров сушильного агента на критическое влагосодержание. [34] |
При жестких режимах сушки, когда интенсивность испарения достаточно велика, средняя температура материала в периоде постоянной скорости сушки непрерывно растет. Период постоянной скорости сушки продолжается до критического влаге / содержания шкр ( см. рис. 2.65), при котором внутридиффузионное сопротивление переносу влаги внутри материала и внешнедиффузионное сопротивление переносу пара в пограничном слое равны. Этот период называется периодом падающей скорости сушки. Скорость сушки равна нулю после достижения материалом равновесного влагосодержания шр, при котором поток влаги из материала за счет испарения и поток влаги к поверхности материала из окружающей среды ( конденсация) равны. [35]
![]() |
Энергетические характеристики процесса разделения при 6 const ( 0 0 2. [36] |
Расчет массообменных характеристик процесса выполнен по схеме, изложенной в гл. При этом допускалось, что газовые смеси идеальны, селективность и коэффициенты проницаемости мембран постоянны, в дренажном канале давление газа неизменно и равно Р Рр Ро0 1 МПа, потери эксергии на трение и внешнедиффузионное сопротивление массообмену учитывались только в напорном канале. [37]
Внешнедиффузионные сопротивления в напорном и дренажном каналах принимали пренебрежимо малыми. Однако создание высокоселективных высокопроницаемых асимметричных мембран и применение их при значительных давлениях в напорном канале изменили ситуацию: в этих условиях влияние внешнедиффузионных сопротивлений сопоставимо с сопротивлением внутреннему массо-переносу в мембране. Поэтому целесообразно расчет и знали работы аппаратов с разными ( по структуре) типами мембран проводить раздельно. [38]