Изучение кинетики сушки (Электронные лекции)

2018-02-14СтудИзба

Описание файла

Файл "Изучение кинетики сушки" внутри архива находится в папке "Электронные лекции". Документ из архива "Электронные лекции", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "процессы и аппараты химических технологий (пахт)" из 5 семестр, которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "лекции и семинары", в предмете "процессы и аппараты химической технологии (пахт)" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Изучение кинетики сушки"

Текст из документа "Изучение кинетики сушки"

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сушкой называют процесс удаления влаги из твердых влаж­ных материалов путем ее испарения и отвода образовавшихся паров.

Так как целью сушки является перенос массы влаги из твер­дой фазы в газовую, ее относят к классу массообменных про­цессов. Однако необходимо учитывать, что в процессе сушки осуществляется взаимосвязанный перенос тепла и массы.

Сушку широко применяют в химической и смежных с ней отраслях промышленности.

Основными способами сушки являются кондуктивный, конвективный и радиационный. Аппараты для проведения сушки называют сушилками.

Объектом изучения в данной работе является конвективная сушилка. Высушивание материала в конвективных сушилках осуществляют при непосредственном соприкосновении нагре­того сушильного агента (в данной работе воздуха) с поверхно­стью влажного материала. При контакте влажного материала с воздухом за счет разности парциальных давлений паров влаги

на поверхности материала и в потоке воздуха происходит испа­рение влаги.

2.ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

2.1. Основные определения.

Под кинетикой процесса сушки обычно понимают измене­ния средних по объему высушиваемого тела влагосодержания c и температуры t с течением времени τ. Влагосодержанием материала называют концентрацию влаги в материале, выра­женную в кг влаги/кг абсолютно сухого материала. Наряду с термином «влагосодержание», существует термин «влажность». Влажностью называют концентрацию влаги, выраженную в кг влаги/кг влажного материала.

Изменение среднеобъемного влагосодержания материала во времени c=f1(τ) графически изображают кривой (рис. 1), называемой кривой сушки.

Рис. 1. К кинетике процесса сушки:

1 - кривая сушки c=f1(τ) ; 2 - кривая изменения температуры ма­териала t=f2(τ); 3 - кривая скорости сушки dw/Fdτ= f3(τ);

В общем случае кривая сушки состоит из нескольких участ­ков, соответствующих различным ее периодам. В начале сушки происходит прогрев материала до температуры мокрого термо­метра и небольшое уменьшение влагосодержания (участок АВ). Это период прогрева материала.

Затем в период постоянной скорости сушки влагосодержа­ние материала уменьшается по линейному закону (участок ВС), при этом температура материала в большинстве случаев остается постоянной, равной температуре мокрого термометра tмт, которая соответствует температуре испарившейся жидкости. На заключительном этапе в период падающей скорости сушки влагосодержание материала изменяется по кривой CDE, прибли­жающейся к равновесному значению сp=const. Достижение равновесной влажности означает установление динамического равновесия, когда скорости испарения и конденсации влаги равны. Температура материала в период падающей скорости сушки выше температуры мокрого термометра и, возрастая, при достижении равновесного влагосодержания с становится равной температуре воздуха tc.. Пусть за время площади поверхности фазового контакта F испарилась масса влаги dW. Тогда понятие скорости сушки можно сформулировать следующим образом:

скорость сушки (1)

В ряде литературных источников по теории сушки величину dW/Fdτ называют интенсивностью сушки, а под скоростью сушки N понимают изменение влагосодержания материала в единицу времени dc/.

Между величинами dW/Fdτ и dc/ существует взаимо­связь:

где V- объем тела, м3;

ρо - кажущаяся плотность тела, кг/м3.

Степень отклонения системы «влажное твердое тело - газ» от состояния равновесия характеризуется движущей силой. Существуют различные способы представления текущей дви­жущей силы процесса сушки. Можно выразить ее через раз­ность парциальных давлений паров удаляемой влаги в погра­ничном слое у поверхности материала п) и в потоке газа с)

Δр=рпс. (2)

В период постоянной скорости сушки парциальное давление паров влаги рп у поверхности материала равно давлению насы­щенного пара влаги при температуре поверхности материала pнас.

В период падающей скорости рпpнас, а расчет рп становится затруднительным. Поэтому в этот период обычно используют другой способ представления движущей силы, выражая ее че­рез текущее с (рабочее) и равновесное сp влагосодержание материала

Δс=с-сp.

Для расчета основных размеров химико-технологических аппаратов применяют уравнение массопередачи в интегральной форме, т.е в форме, содержащей не дифференциалы, а конечные величины. В таком уравнении фигурирует не текущая, а сред­няя движущая сила массообменного процесса (Δpср, Δсср и т.п.). Необходимость введения в уравнение средней движущей силы вызвана тем, что в ходе процесса текущая движущая сила по длине аппарата меняется. При определенных условиях сред­нюю движущую силу массообменного процесса можно опреде­лить как среднюю логарифмическую

(3)

где Δрн, и Δрк - текущие движущие силы соответственно на вхо­де и выходе из аппарата.

С учетом зависимости (3) основное уравнение массопере­дачи в интегральной форме имеет вид

Mτ=kΔpсрF, (4)

где Mτ - масса вещества, переносимая в единицу времени из од­ной фазы в другую;

F - площадь поверхности контакта фаз;

k - коэффициент массопередачи (коэффициент скорости про­цесса) - величина, обратная суммарному диффузионному сопротивлению системы.

Удаление влаги из твердого материала при сушке осуществ­ляют следующим образом. Из толщи влажного материала влага перемещается к его поверхности (поверхности раздела фаз) за счет массопроводности. От поверхности раздела фаз влага пе­ремещается в ядро газового потока за счет массоотдачи. Таким образом, перенос влаги из твердой фазы в газовую сопровожда­ется преодолением двух диффузионных сопротивлений: внутридиффузионного, т.е. сопротивления перемещению влаги в твердой фазе и внешнедиффузионного, т.е. сопротивления пе­ремещению влаги в газовой фазе.

2.2. Кинетика сушки в период постоянной скорости сушки.

Скорость сушки не зависит от влагосодержания материала в период постоянной скорости. В этот период происходит испа­рение свободной влаги с поверхности слоев материала. Оно аналогично испарению со свободной поверхности слоев мате­риала. Диффузионное сопротивление продвижению влаги внут­ри влажного материала практически не влияет на процесс суш­ки в данном периоде, так как оно намного меньше диффузион­ного сопротивления. Следовательно, можно считать, что

k=βp, (5)

где βp - коэффициент массоотдачи в газовой фазе; скорость сушки в данном периоде лимитируется только сопротивлением массоотдаче паров влаги в газовой фазе.

Постоянство скорости обусловлено неизменностью со вре­менем внешнедиффузионного сопротивления. Вследствие по­стоянства скорости

(6)

Из уравнений (3)-(6) следует, что в период постоянной скорости сушки основное уравнение массопередачи имеет вид

(7)

где Δр=(Pнасс)н - движущая сила сушки на входе в сушилку, равная разности парциальных давлений пара влаги у поверхно­сти материала и в газовом потоке, которые соответствуют входному сечению;

Δрk=(Pнасс)k - движущая сила сушки на выходе из сечения. Рнpк так как в процессе сушки по длине аппарата изме­няются как параметры сушильного агента (газа), так и соответ­ствующие им параметры насыщения. Величины Δрн и Δрк мож­но определить по диаграмме состояния влажного газа (диа­грамма Н-Х), построив точки, характеризующие состояние влажного газа на входе в сушилку и на выходе из нее (рис. 2).

Уравнение (7) можно использовать для расчета продолжи­тельности сушки в период постоянной скорости τ1.

2.3. Кинетика сушки в период падающей скорости сушки.

При достижении некоторого влагоеодержания материала, которое называют критическим скр (см. рис. 1), начинается период падающей скорости сушки. Падение скорости сушки обусловлено возрастанием внутридиффузионного сопротивле­ния вследствие испарения влаги из толщи материала. В этот пе­риод скорость процесса сушки лимитируется сопротивлением массопроводности внутри влажного материала, а сопротивле­ние массоотдаче паров влаги от поверхности раздела фаз в ядро газового потока не оказывает существенного влияния на про­цесс сушки. В период падающей скорости в основном удаляет­ся связанная с материалом влага.

Рис. 2. К графическому определению движущей силы:

А0 - точка, характеризующая состояние атмосферного воздуха;

ан - точка, характеризующая состояние воздуха на входе в сушил­ку;

Ак - точка, характеризующая состояние воздуха на выходе из су­шилки

Кинетику этого процесса можно описать уравнением А.ВЛыкова

(8)

которое представляет собой линейную аппроксимацию кривых dW/Fdτ=f4(c).

Здесь с и сp - текущее и равновесное влагосодержание материала. Уравнение (8) является весьма прибли­женным, так как при скр< с < сp скорость сушки не у всех ма­териалов линейно зависит от влажности.

На основании уравнения материального баланса влаги

dW=-Gc-dc, (9)

где Gc - масса абсолютно сухого материала.

Подставляя уравнение (9) в (8) и интегрируя выражение (8) в пределах от с’кр (рис. 3) до скон (конечное влагосодержание) при F=const и k=const, находят продолжительность пе­риода падающей скорости τ2

(10)

Величину с’кр называют приведенным критическим влагосодержанием. Она определяется путем аппроксимации кривой dW/Fdτ=f4(c) (рис. 3) прямой в период падающей скорости.

Рис. 3. Зависимость скорости сушки от влагосодержания материала

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5166
Авторов
на СтудИзбе
437
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее