Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Построение кривой скорости сушки

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА | ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ | Проведение замеров для определения температуры и влажности материала при терморадиационной сушке | Расчет начальной влажности материала | Расчет времени проведения процесса |


Читайте также:
  1. Cпециальные виды сушки и типы сушилок
  2. I.Предварительное построение процесса расширения пара.
  3. III. Работа над построением словосочетаний и предложений.
  4. Lt;question>Классический отрезок на кривой совокупного предложения
  5. А. Повороты на 45°, 90° и 180°, выполняемые на большой скорости.
  6. Автоматизированные агрегаты для сушки и измельчения
  7. Анализ зависимости наиболее вероятной скорости молекул от молярной массы для данной температуры .

Кривую скорости сушки строят методом графического дифференцирования кривой сушки. Для этого на кривой сушки (см. рисунок 3) помечают несколько (6-10) точек. В каждой точке проводят касательную к кривой и находят тангенс угла ψ наклона каждой касательной. Например, для точки 6 тангенс угла касательной будет равен

,

где а – величина отрезка на оси ординат, %

б – величина отрезка вдоль оси абсцисс, мин.

Рисунок 4 – Кривая скорости сушки

Найденные таким образом тангенсы угла наклона касательных во всех точках имеют размерность % / мин.; они показывают изменение влажности материала за единицу времени. Рассчитанные значения скорости сушки записывают в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты графического дифференцирования кривой сушки

Номер точки на кривой сушки Влажность материала Wc, % Скорость сушки dWc / dτ, %/мин
  Wc1      
n   Wcn      

При нахождении скорости сушки будет обнаружено, что для некоторых точек в начале процесса тангенсы угла наклона одинаковы. Этот период сушки называют периодом постоянной скоростиN. В этот период происходит интенсивное испарение влаги на поверхности материала. В этой области удаляется влага, которая слабо связана с сухим веществом материала, например, осмотически удержанная вода. Теплота испарения такой воды не превышает теплоту испарения свободной воды.

При некоторой влажности, называемой первой критической , влажность на поверхности материала становится равной гигроскопической. С этого момента происходит углубление зоны испарения, уменьшается коэффициент влагопроводности (коэффициент диффузии влаги), и процесс сушки протекает с убывающей скоростью - это второй период.

Кривая сушки асимптотически с течением времени приближается к линии равновесной влажности . Равновесная влажность материала – это влажность, соответствующая состоянию динамического равновесия между материалом и влажным воздухом, т. е. когда парциальное давление пара у поверхности материала равно парциальному давлению пара в воздухе. Влажность зависит от режима сушки.

По данным таблицы 3 на миллиметровой бумаге строят кривую скорости сушки в координатах dWc / dτ – Wc, т. е. на оси ординат откладывают скорость сушки, а на оси абсцисс – влажность материала (рисунок 4). На этом графике также отмечают критическую точку, соответствующую ей критическую влажность и два периода сушки.

Следует заметить, что для некоторых материалов, прочно удерживающих влагу (например; адсорбированную, микрокапиллярную), и характеризующихся малой влагопроводимостью, период постоянной скорости может иметь малую величину или совсем отсутствовать.


Дата добавления: 2015-07-21; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчет влажности материала| Построение температурной кривой

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)