Cтраница 4
Аналогичный анализ с использованием среднего значения влагосодержания материала после его пересыпания с полным перемешиванием возможен также при кинетике сушки частиц только в периоде постоянной скорости. Физические основы анализа на основе такого предположения представляются проблематичными, особенно после момента т - f - t i т [ и ( т) - - u ] / [ N ( / 01 - / MI) ] достижения нижним слоем частиц значения равновесного влагосодержания. [46]
Можно отметить два подхода к выбору радиуса сушильной башни: в одном случае принимают, что, независимо от степени сушки частиц, до стенок башни должно долетать, допустим, не более 1 % частиц ( капель); другой подход заключается в том, что, независимо от количества, до стенок башни должны долетать только такие частицы, влажность которых ниже влажности прилипания. И тот, и другой подход имеет свои преимущества и недостатки. Нам представляется на данном этапе более правильным первый подход, так как он обеспечивает стабильную работу агрегата, независимо от режима сушки. [47]
В связи с большой разницей скоростей разгоняемых частиц и высокотемпературного потока газа в зоне разгрузки материа ла происходят интенсивный теплообмен и сушка частиц. [48]
Таким образом, учитывая, что на практике высота слоя в сушилке выбирается не менее 200 мм, расчет теплообмена в процессе сушки частиц размером до 1 - 2 мм ( за исключением случаев, когда требуется большая равномерность сушки) можно вести и не зная величины а, применяя для расчета только уравнение теплового баланса и принимая температуру отработанного агента равной температуре псевдоожиженного слоя. Для частиц размером более 1 - 2 мм следует проводить полный тепловой расчет с определением минимальной толщины слоя в сушилке. [49]
Макрокинетический метод анализа процессов сушки дисперсных материалов в неподвижном слое в большинстве случаев приводит к появлению отдельных зон слоя с различной кинетикой сушки частиц и с подвижными границами между зонами. [50]
![]() |
Схема перекрестного движения теплоносителя и псевдоожиженного дисперсного материала с учетом диффузионного перемешивания частиц. [51] |
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. [52]
![]() |
Распределение температур /, в и влагосодержания материала и по высоте слоя при сушке частиц в двух последовательных периодах постоянной и линейной убывающей скорости. [53] |
Сушка в неподвижном слое имеет здесь некоторые особенности: 1) до времени ткр о высушивания нижнего слоя частиц до критического влагосодержания икр сушка частиц по всей высоте слоя происходит в периоде постоянной скорости; 2) после достижения нижним слоем влагосодержания и ( 0, гкр. [54]
Необходимость изменения температуры сушильного агента на входе в слой может возникнуть также при кинетике, характеризующейся наличием последовательных периодов постоянной и убывающей скорости сушки частиц. В этом случае также возможен анализ при внезапном изменении температуры входящего воздуха с to на to в момент ткр достижения нижним слоем частиц критического влагосодержания икр. [55]
Допущения о полном перемешивании частиц материала и вытеснении сушильного агента в псевдоожиженном слое позволяют анализировать некоторые задачи на основе модельных представлений о кинетике сушки частиц правильной геометрической формы. [56]
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. [57]
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. [58]