Cтраница 2
Наиболее существенным достижением сушильной техники за последнее десятилетие является разработка и внедрение метода сушки в кипящем ( псевдоожиженном) слое. Большим преимуществом этого метода перед другими является возможность регулирования в широких пределах продолжительности пребывания материала в аппарате, интенсивность тепло - и массообмена, возможность организовать непрерывный процесс при простом аппаратурном оформлении. [16]
Наиболее существенным достижением сушильной техники за последнее десятилетие является разработка и внедрение метода сушки в кипящем ( псввдоожиженном) слое. Большим преимуществом этого метода перед другими способами сушки во взвешенном состоянии является возможность регулирования в широких пределах продолжительности пребывания материала в аппарате, интенсивность теплообмена, возможность организовать непрерывный прецесс при простом аппаратурном оформлении. [17]
В опытах лаборатории сушильной техники НИКФИ было показано, что период постоянной скорости при сушке желатиновых слоев всегда имеет место при тщательной постановке опытов, температура желатины равна температуре мокрого термометра ( фиг. [18]
Третье направление в сушильной технике связано с изучением технологии сушки. Изучение технологии сушки проводится в неразрывной связи с исследованием молекулярного механизма переноса тепла и массы связанного вещества внутри сушимого материала. [19]
![]() |
Зависимость равновесного влагосодержания капиллярно-пористого материала от относительной влажности сушильно - о 1 0 у го агента. [20] |
Влажные материалы в сушильной технике принято подразделять на капиллярно-пористые, коллоидные и коллоидные капиллярно-пористые. Капиллярно-пористые материалы при термической сушке практически не деформируются ( кристаллические соли, минералы и др.); коллоидные материалы в процессе сушки изменяют размеры, как это происходит с большинством продуктов пищевой промышленности; материалы последней группы обладают промежуточными свойствами. [21]
За истекшие пять лет сушильная техника ушла далеко вперед. Все большее распространение находят новые методы сушки в сочетании с наиболее распространенным методом - сушкой нагретыми газами. [22]
Для парогазовых смесей в сушильной технике введено понятие теплоемкости влажного газа при постоянном давлении с вле отнесенной к 1 кГ влажного газа, и теплоемкости влажного пара ( свл. [23]
В ряде случаев в сушильной технике возникает необходимость применения вакуумных конденсаторов для превращения водяного пара непосредственно в твердое состояние. Их применение дает возможность поддерживать температуру материала при сушке ниже криогидратной точки. Этот метод сушки обычно называют сублимационной сушкой; применяются также термины замораживание - высушивание и молекулярная сушка. Сушка материалов в замороженном состоянии в вакууме получает все большее распространение. В ряде технологических процессов производства медицинских и биологических препаратов она является единственно возможным методом сушки и дает возможность получать высококачественный сухой продукт. [24]
![]() |
Полугазовая топка ВТИ с наклонной колосниковой решеткой.| Тоика с полумеханической решеткой. [25] |
В настоящее время в сушильной технике начинают также получать применение компактные циклонные тапки, обеспечивающие значительные интенсивности сжигания топлива. Щри сжигании зольных теплив они имеют жидкое шлакоудале-ние. В некоторых случаях для целей сушки материалов, не боящихся загрязнения, используют отходящие газы от печей, и котлов, загрязненные сажей и золой. [26]
Одной из главных причин отставания сушильной техники в кабельной промышленности является то обстоятельство, что сушилки для кабелей созданы без учета современных теоретических и практических, исследований тепло - и массообмена, которые не только вскрывают механизм и основные закономерности процесса сушки, но и указывают пути его интенсификации. [27]
В соответствии с этими задачами сушильной техники перспективным является применение сушильных установок непрерывного действия, обеспечивающих комплексную автоматизацию всего технологического процесса производства. [28]
Использование газовых инфракрасных горелок в сушильной технике ввиду широко известных существенных преимуществ за последние годы непрерывно расширяется. Однако, как всякое новшество, сушильные камеры нуждаются во внимательном изучении их первых образцов. [29]
Для использования инфракрасных лучей в сушильной технике необходимо изучить их свойства их воздействие иа-различные тела. Установлено, что лучистая энергия - падающая на непро-зрачные тела, частично ими отражается и частично поглощается. Для тел, совершенно непрозрачных и обладающих высокой электропроводностью, например металлов, является бесспорным, что зона активного поглощения инфракрасных лучей ограничивается сравнительно тонким поверхностным - слоем порядка нескольких межатомных расстояний. Дальнейший прогрев вглубь идет в металлах путем теплопроводности. Таким образом, поверхностный нагрев является характерной особенностью воздействия инфра-красйых лучей на металл. Поток тепла при этом направлен вглубь, температура на поверхностей выше, чем в глубине тела. [30]