Cтраница 1
![]() |
Схемы некоторых внутренних насадок барабанных сушилок. [1] |
Кинетика процесса сушки в конвективных барабанных сушилках также имеет свои особенности. [2]
Кинетика процесса сушки определяется тепло - и массообме-ном как внутри тела, так и вне его - в пограничном слое. Сопряжение внутреннего и внешнего тепло - и массообмена отображается условиями однозначности или граничными условиями. [3]
![]() |
Схемы некоторых внутренних насадок барабанных сушилок. [4] |
Кинетика процесса сушки в конвективных барабанных сушилках также имеет свои особенности. [5]
Кинетика процесса сушки влажного материала определяется механизмом влаготеплопереноса. [6]
Кинетика процесса сушки химических продуктов характеризуется скоростью удаления влаги, т.е. изменением влаго-содержания продукта во времени. Знание кинетических зависимостей и их параметров необходимо при проектировании аппаратов и управлении процессом сушки. [7]
Кинетика процесса сушки влажных материалов в условиях вакуума определяется механизмом переноса тепла и массы вещества как внутри материала, так и от поверхности его в окружающую среду. Поскольку нами были использованы экспериментальные дадные М. И. Вербы при рассмотрении тепло - и массообмена при сублимации льда, представляется целесообразным привести для сравнения данные этого автора по сушке влажных материалов. [8]
Рассмотрение кинетики процесса сушки позволяет установить качественное и количественное влияние этих факторов и способствовать выбору типа сушилки. [9]
Исследование кинетики процесса сушки зернистых материалов во взвешенном ( кипящем) слое [7, 8] показало, что для этого процесса также характерны два периода, как и в случае сушки в неподвижном слое. [11]
На кинетику процесса сушки и отверждения влияют следующие факторы: тип лакокрасочного материала и толщина покрытия, температура, влажность воздуха, интенсивность теплообмена, толщина, теплоемкость и плотность материала изделия. С повышением температуры сушки и интенсивности теплообмена в сушильной установке процесс сушки ускоряется. С увеличением толщины металла и покрытия процесс сушки замедляется, особенно это заметно при высоких температурах сушки и при отверждении маслосодержащих лакокрасочных покрытий. [12]
Аналитическое исследование кинетики процесса сушки с переменными коэффициентами тепло - и массопереноса. [13]
Основные положения кинетики процесса сушки были впервые сформулированы русскими учеными: П. С. Коссовичем и А. В. Лебедевым применительно к испарению влаги из почвы. Ими было установлено, что механизм перемещения влаги внутри почвы определяется формой связи влаги с влажными дисперсными материалами, а процесс сушки имеет свою периодичность. В дальнейшем эти положения успешно развивались Ю. Л. Кавказовым, Г. К. Филоненко, И. М. Федоровым, Ф. Е. Калясевьш, Я. М. Миниовичем и др. Примерно в 30 - х годах американскими учеными У. К. Льюисом и Т. К.Шервудом был применен аппарат классической теории диффузии для описания переноса влаги внутри материала в процессе сушки. Шервудом была выдвинута гипотеза углубления поверхности испарения внутрь материала в процессе сушки. [14]
Эти закономерности кинетики процесса сушки позволяют рассчитать количество испаренной влаги из материала и расход тепла на сушку. [15]