Cтраница 3
Повышение интенсивности сушки в пневматических сушилках достигается за счет увеличения поверхности материала, например путем дробления, создания нестационарных условий взаимодействия фаз, закручивания потоков, изменения скорости фаз в различного типа расширителях, эффекта фонтанирования, применения различных вставок и насадок. [31]
Сукно снижает интенсивность сушки во второй период, тогда как в первый период интенсивности сушки под сукном и сеткой примерно одинаковы. Такое влияние сукна на интенсивность сушки во второй период объясняется тем, что сопротивление диффузионному переносу пара, характерному для второго периода, в слой сукна, заполненный сконденсировавшейся жидкостью, огромно. При сухом сукне интенсивности сушки под сеткой и под сукном во втором периоде мало отличаются друг от друга. Роль сукна во влагообмене при сушке подобна роли относительной влажности воздуха в процессе сушки. [32]
![]() |
Зависимость между температурой желатинового слоя и влагосодержанием его в процессе сушки. [33] |
Следовательно, интенсивность сушки в периоде постоянной скорости в большинстве случаев равна интенсивности испарения воды со свободной поверхности при одинаковых режимах. [34]
Чтобы увеличить интенсивность сушки / п, необходимо повысить теплообмен тела с окружающей средой. [35]
При этом интенсивность сушки увеличивается не только за счет радиационного потока тепла qa, но в результате повышения коэффициента теплообмена а. [36]
![]() |
Схема обезвоживания мирабилита в барабанной сушилке с возвратным сульфатом. [37] |
Стремление увеличить интенсивность сушки вызвало появление высокотемпературных способов сушки - при температурах, значительно превышающих температуру плавления мирабилита. Предотвращение схватывания и комкования за счет плавления достигается при этом путем смешения поступающего на сушку мирабилита с обезвоженным сульфатом, выходящим из сушилки. Такой способ сушки называется возвратным ( ретурным) - часть готового продукта циркулирует через барабанную сушилку. [38]
![]() |
Зависимость между температурой желатинового слоя и влагосодержанием его в процессе сушки. [39] |
Следовательно, интенсивность сушки в периоде постоянной скорости в большинстве случаев равна интенсивности испарения воды со свободной поверхности при одинаковых режимах. [40]
Чтобы увеличить интенсивность сушки /, необходимо повысить теплообмен тела с окружающей средой. [41]
При этом интенсивность сушки увеличивается не только за счет радиационного потока тепла ди, но в результате повышения коэффициента теплообмена ос. Например, при сушке тонких материалов в сопловой сушилке с режимными параметрами tc 90 С, 4 150 С, оср 12 м / сек ( средняя квадратичная скорость движения воздуха при выходе из сопла) коэффициент теплообмена а равен примерно 100 ккал / м2 - ч - град; при этом интенсивность сушки / п 9 кг / м - ч, а длительность сушки 9 4 сек. [42]
Для повышения интенсивности сушки в таких установках надо установить наибольшую из возможных разницу температур теплоноситель - материал, которую допускает высушиваемый продукт или материал поверхности нагрева. Повышение температуры водяного пара или перегретой воды при применении их в качестве теплоносителей ограничивается сопровождающимся ростом давления в греющих полостях. Это вызывает трудности конструирования и по. [43]
![]() |
Влияние удельной массы материала на интенсивность сушки в первом периоде в зависимости от температуры его открытой поверхности. [44] |
Как видно, интенсивность сушки в общем случае является функцией tn и g материала. Затем происходит расслоение опытных точек по толщинам отливок целлюлозы. [45]