干燥技术2教学课件.ppt
《干燥技术2教学课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《干燥技术2教学课件.ppt(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、五五 . 水分在气水分在气固两相间的平衡固两相间的平衡 (物料中所含水分性质物料中所含水分性质)(一一)水与物料不同的结合方式水与物料不同的结合方式1.吸附水分吸附水分 吸水性物料以吸水性物料以吸附力吸附力结合结合 的水分的水分.; 湿物料粗糙表面上湿物料粗糙表面上机械地机械地 附着附着的水分的水分2.毛细管水分毛细管水分(多孔性物质多孔性物质) 较大毛细管孔隙内水分同机械吸较大毛细管孔隙内水分同机械吸 附水分;附水分; 较小毛细管孔隙内水分受较小毛细管孔隙内水分受毛细管力毛细管力作用作用。物料在结晶过程中以物料在结晶过程中以化学力化学力结合的水分结合的水分。渗透进物料的细胞壁中,使物料体积增
2、加,渗透进物料的细胞壁中,使物料体积增加,并成为物料的组成部分,极难脱除。并成为物料的组成部分,极难脱除。4.化学结合水分化学结合水分(不在干燥之列不在干燥之列)3.物料细胞壁内水分物料细胞壁内水分(溶胀水分溶胀水分)(二二)物料中的水分分类:物料中的水分分类:1、平衡水分与自由水分:、平衡水分与自由水分:根据物料中所含水分在一根据物料中所含水分在一定的条件下能否用对流干燥的方法将除去来划分为定的条件下能否用对流干燥的方法将除去来划分为平衡水分和自由水分。平衡水分和自由水分。(1) 平衡水分(平衡水分(X*)不能用干燥方法除去的水不能用干燥方法除去的水分。分。 X* = f(物料种类、空气性质
3、)(物料种类、空气性质)(2) 自由水分(自由水分(XX*可用干燥方法除去的可用干燥方法除去的水分。水分。 *X小不吸水物料的*X*Xtv如将某一物料与一定温度及湿度地空如将某一物料与一定温度及湿度地空气相接触,物料将被除去或吸收水分,气相接触,物料将被除去或吸收水分,直到直到物料表面所产生的水蒸汽压力与物料表面所产生的水蒸汽压力与空气中的水蒸汽压力相等空气中的水蒸汽压力相等为止,而使为止,而使物料的含水量达于一定数值,此数值物料的含水量达于一定数值,此数值称为该光线状态下此物料的称为该光线状态下此物料的平衡含水平衡含水量。量。v平衡水分因物料种类的不同有很大的差别;平衡水分因物料种类的不同有
4、很大的差别;同一种物料的平衡水分也因空气状态的不同一种物料的平衡水分也因空气状态的不同而异。同而异。v只有使物料与相对湿度百分数为零的空气只有使物料与相对湿度百分数为零的空气相接触,才能获得绝干的物料;反之如果相接触,才能获得绝干的物料;反之如果使物料与一定湿度的空气接触,物料中总使物料与一定湿度的空气接触,物料中总有一部分水(即平衡水分)不能除去。故有一部分水(即平衡水分)不能除去。故平衡水分是在一定的空气状态下物料可以平衡水分是在一定的空气状态下物料可以被干燥的最大限度。被干燥的最大限度。结合水结合水是指存在于物料细胞壁内的水分、小毛细管是指存在于物料细胞壁内的水分、小毛细管中的水分以及胶
5、体结构物料中的水分等。这些水中的水分以及胶体结构物料中的水分等。这些水分与物料结合力强,因此结合水分的特点是产生分与物料结合力强,因此结合水分的特点是产生低蒸汽压,即其蒸汽压低于同温度下纯水的蒸汽低蒸汽压,即其蒸汽压低于同温度下纯水的蒸汽压,所以结合水是压,所以结合水是较难除去的水分较难除去的水分。非结合水非结合水是指存在于物料表上的润湿水以及颗粒堆是指存在于物料表上的润湿水以及颗粒堆积层中的大空隙中的水分等。这些水与物料结合积层中的大空隙中的水分等。这些水与物料结合力弱,其蒸汽压与同温度下纯水的饱和蒸汽压相力弱,其蒸汽压与同温度下纯水的饱和蒸汽压相同,因此非结合水的气化与纯水的气化相同,在同
6、,因此非结合水的气化与纯水的气化相同,在干燥过程中干燥过程中易被除去易被除去。2、结合水分与非结合水分、结合水分与非结合水分v结合水与非结合水分都很难用实验方法直结合水与非结合水分都很难用实验方法直接测定,但可根据它们的特点,而利用平接测定,但可根据它们的特点,而利用平衡关系外推得到。衡关系外推得到。在一定温度下,物料中在一定温度下,物料中的结合水与非结合水的划分,只取决于物的结合水与非结合水的划分,只取决于物料本身的特性,而与其接触的空气无关。料本身的特性,而与其接触的空气无关。v平衡水分一定是结合水分。平衡水分一定是结合水分。1001005050X X自由水分结合水分非结合水总水分平衡水分
7、【例题例题】在常压在常压25下,水分在下,水分在ZnO与空气间与空气间的平衡关系为:相对湿度的平衡关系为:相对湿度 100%,平衡含,平衡含水量水量X*0.02 kg水水/kg干料相对湿度干料相对湿度 40%,平衡含水量平衡含水量X*0.007 kg水水/kg干料,现干料,现ZnO的的含水量为含水量为0.25 kg水水/kg干料,令其与干料,令其与25, 40%的空气接触,求物料的自由水分、平衡的空气接触,求物料的自由水分、平衡水分、结合水分和非结合水分。水分、结合水分和非结合水分。案例分析案例分析练习题练习题v常压下常压下,已知已知25时氯化镁物料的气固两时氯化镁物料的气固两相水分的平衡关系
8、是相水分的平衡关系是:当当=100%=100%时时,X,X* *=0.02=0.02水水/ / 绝干物料绝干物料; ;当当=40%=40%时时, , X X* *=0.007=0.007水水/ / 绝干物料绝干物料. .设氯化镁的含设氯化镁的含水量为水量为0.250.25水水/ / 绝干物料绝干物料, ,若若t=25 t=25 ,与与 =40%=40%的恒定空气长时间充分接触的恒定空气长时间充分接触, ,试试问物料的平衡含水量问物料的平衡含水量, ,自由含水量自由含水量, ,结合水结合水, ,非结合水的含水量是多少非结合水的含水量是多少? ?干燥设备的设计计算干燥设备的设计计算平衡关系平衡关系
9、干燥方向与极限干燥方向与极限速率关系速率关系干燥时间长短干燥时间长短干燥静力学干燥静力学干燥动力学干燥动力学热量衡算热量衡算 Q L W物料衡算物料衡算第三节第三节 干燥过程的物料衡算与热量衡算干燥过程的物料衡算与热量衡算干燥干燥气、固同时传质、热的过程气、固同时传质、热的过程。而物料的性质、形状、尺寸、受热能力以及干而物料的性质、形状、尺寸、受热能力以及干燥要求千差万别,使得燥要求千差万别,使得干燥介质、设备类型、干燥介质、设备类型、加热方式、干介与物料间流向加热方式、干介与物料间流向等的选择,以及等的选择,以及某些参数的确定都必须根据具体情况决定。某些参数的确定都必须根据具体情况决定。 设
10、计型计算设计型计算 用已知条件和干燥要求确定用已知条件和干燥要求确定操作参数操作参数(L,W,Q等等) 和设备的工艺尺寸和设备的工艺尺寸(干燥干燥时间和干燥设备的截面积时间和干燥设备的截面积) 。一一. .物料衡算物料衡算 物料衡算要解决的问题是:将湿物物料衡算要解决的问题是:将湿物料干燥到指定的含水量所需蒸发的水分量;料干燥到指定的含水量所需蒸发的水分量;干燥过程需要消耗的空气量。为进一步干燥过程需要消耗的空气量。为进一步进行热量衡算、选用通风机和确定干燥器进行热量衡算、选用通风机和确定干燥器的尺寸提供有关数据。的尺寸提供有关数据。 LH1+GcX1=LH2+GcX2 或或 L(H2-H1)
11、=G (X1-X2)=W kg水水/s L ,H0L ,H1Gc,X2L, H2Gc ,X1Q(一)水分蒸发量(一)水分蒸发量W 对对连续操作连续操作逆流干燥器逆流干燥器作关于水分的物料衡算,以作关于水分的物料衡算,以1s为衡算基准,设干燥器内为衡算基准,设干燥器内无物料损失。则:无物料损失。则:对对间歇操作间歇操作的干燥器作物料衡算,以处理一批物的干燥器作物料衡算,以处理一批物料所需的时间及物料量为衡算基准。料所需的时间及物料量为衡算基准。(二)空气消耗量(二)空气消耗量 衡量干燥效衡量干燥效果的指标之一果的指标之一蒸发蒸发1kg水分的水分的“单位空气消耗量单位空气消耗量”121221)(H
12、HWHHXXGL kg干气干气/s 为了为了选择选择输送空气的输送空气的风机风机型号,可以用下式计型号,可以用下式计算出相应于算出相应于L kg干气干气/s的湿空气的体积流量:的湿空气的体积流量: 121HHWLl kg干气干气/ kg水水由上式由上式 :L(H2-H1)=G(X1-X2)=W2730.773 1.244273HHtVLvHL(三)干燥产品流量(三)干燥产品流量G2GC 单位时间内单位时间内绝干物料流量绝干物料流量,绝干料,绝干料 kg / s221(1)CGGXGW2211(1)(1)CGwGwG21121)1(wwGG 二二 、热量衡算、热量衡算QLI1, L, t1 ,
13、H1 产品产品G2, w2, (X2), 2 湿物料湿物料G1, w1, (X1), 1I2, L, t2 , H2废气废气I0, L, t0 , H0新鲜空气新鲜空气QP预热器预热器QD干干燥燥器器预热器传给干燥介质的预热器传给干燥介质的热量为热量为 :)(01IILQp对间壁预热器中进行加热,对间壁预热器中进行加热,则则H H0 0=H=H1 1,即即 :)(010ttLcQHp预热器L H0t0 I0QPL H1t1 I1 加加热热剂剂消消耗耗量量)(WQStKSQQhpmpp 干燥器2.2.向干燥器补充的热量向干燥器补充的热量L IL I1 1 H H1 1 t t1 1G G1 1
14、w w1 1 I I1 1 1 1L IL I2 2 H H2 2 t t2 2G G2 2 w w2 2 I I2 2 2 2Q QD DLcDcQIGLIQIGLI2211Q QL LLccDQIGIGIILQ1212)(湿物料的焓的表示湿物料的焓的表示: :以以00液态湿分及固体液态湿分及固体的焓为的焓为0 0,则以,则以1kg1kg绝绝干物料为基准的焓:干物料为基准的焓:;:;:;:;:)(湿物料中湿分的比热湿物料的温度绝干物料的比热干基湿含量wswsCCXXCCI3. 干燥系统总热量消耗干燥系统总热量消耗 (衡算衡算)=1.01L(t2-t0)+L(2490+1.88t2)(H2-H
15、0) H1=H0及及L=W / (H2-H1) =W(2490+1.88t2) 加热干空气加热干空气 蒸发水分蒸发水分 加热物料加热物料 热损失热损失=L(I2-I0)+G (I2-I1)+QL假设假设: 1.新鲜空气中水气的焓新鲜空气中水气的焓=废气中水气的焓废气中水气的焓 Iv0=Iv2 =Qv+Gcm( 2- 1) +QL2.湿物料进出干燥器时比热取平均值湿物料进出干燥器时比热取平均值 cm=cs+cwXQ=QP+QD=L(I1-I0)+L(I2-I1)+G (I2-I1)+QL 三、干燥器的热效率与干燥效率三、干燥器的热效率与干燥效率干燥器的热效率干燥器的热效率02121010100%
16、(1.01 1.88)()100%100%)()LHtttttttt 10空气在干燥器内所放出的热量空气在预热器中所获得的热量L(1.01+1.88H影响热效率的因素影响热效率的因素1. 一定时,、10tt2H2t2. 一定时,、20tt1tt2不能过低,一般规定不能过低,一般规定t2比进入干燥比进入干燥器时空气的湿球温度器时空气的湿球温度tw高高20 50。才能保证空气进入干燥器以后的分离才能保证空气进入干燥器以后的分离设备中不致析出水滴,否则,将会使设备中不致析出水滴,否则,将会使产品返潮,且易造成管道堵塞和设备产品返潮,且易造成管道堵塞和设备材料腐蚀等。材料腐蚀等。干燥器的干燥效率干燥器
17、的干燥效率 21012100%(2500 1.884.187 )100%(1.01 1.88)()WtLHtt干燥器中蒸发水分所需热量空气在干燥器内放出的热量v干燥器的热效率和干燥效率表示干燥器的操作性干燥器的热效率和干燥效率表示干燥器的操作性能,其值越高表示热利用程度越好。能,其值越高表示热利用程度越好。 提高的措施提高的措施 降低废气的温度;降低废气的温度; 提高空气的预热温度;提高空气的预热温度; 减少干燥过程的各项热损失;减少干燥过程的各项热损失; a. a. 做好干燥设备和管道的保温工作;做好干燥设备和管道的保温工作; b. b. 防止干燥系统的渗透;防止干燥系统的渗透; 采用部分废
18、气循环操作采用部分废气循环操作练习题练习题1v有一干燥器干燥某一物料,每小时处有一干燥器干燥某一物料,每小时处理物料量为理物料量为2000kg,经干燥后使物,经干燥后使物料的湿基含水量由料的湿基含水量由30%减至减至10%,试求水分的蒸发量。试求水分的蒸发量。练习题练习题2v在一连续干燥器中干燥盐类结晶在一连续干燥器中干燥盐类结晶,每小时处理湿每小时处理湿物料量为物料量为1000kg,经干燥后物料的含水量由经干燥后物料的含水量由40%减至减至5%(均为湿基均为湿基),以热空气为干燥介质以热空气为干燥介质,初始湿度初始湿度H0为为0.009kg水水/kg绝干气绝干气,离开干燥离开干燥器时的湿度器
19、时的湿度H2为为0.039kg水水/kg绝干气绝干气,假定干假定干燥过程中无物料损失燥过程中无物料损失,试求试求(1)水分蒸发量水分蒸发量W(kg/h);v(2)空气消耗量空气消耗量L (kg/h);第四节第四节 干燥时间的确定干燥时间的确定v工程上工程上,对某物料欲除去一定的水量对某物料欲除去一定的水量,需要需要一定的时间一定的时间.除去的水分一定除去的水分一定,时间的长短时间的长短取决于干燥速率取决于干燥速率,速率快速率快,干燥时间短。干干燥时间短。干燥速率如何得知呢燥速率如何得知呢?首先要知道干燥过程的首先要知道干燥过程的速率速率,才能知道干燥的时间才能知道干燥的时间.v干燥速率与干燥过
20、程有关干燥速率与干燥过程有关,而干燥过程又与而干燥过程又与干燥空气状态有关干燥空气状态有关.v干燥过程分为恒定干燥和非恒定干燥干燥过程分为恒定干燥和非恒定干燥.v恒定干燥恒定干燥:指干燥操作过程中空气的温度、指干燥操作过程中空气的温度、湿度、流速及与物料接触方式不发生变化。湿度、流速及与物料接触方式不发生变化。如大量的空气对少量物料进行间歇干燥,如大量的空气对少量物料进行间歇干燥,可认为空气湿度不变,干燥温度取进、出可认为空气湿度不变,干燥温度取进、出口平均值。口平均值。v非恒定干燥(变动干燥):非恒定干燥(变动干燥):是指干燥过程是指干燥过程中空气的状态是不断变化的。中空气的状态是不断变化的
21、。一、恒定条件下干燥时间的确定一、恒定条件下干燥时间的确定(一)确定干燥曲线(一)确定干燥曲线1、干燥速率:是指单位时间内、单位干燥面、干燥速率:是指单位时间内、单位干燥面积上汽化的水分质量,用符号积上汽化的水分质量,用符号U表示,单位表示,单位为为kg(水水)/(m2.s)。则:。则: SddXGUcX物料中自由含水量物料中自由含水量kg水水/kg绝干物料绝干物料S干燥面积,干燥面积,m2,既非物料表面积,也,既非物料表面积,也非干燥器几何面积;非干燥器几何面积;干燥时间,干燥时间,s;Gc绝干物料量,绝干物料量,kg。式中负号表示物料含水量式中负号表示物料含水量X随时间增加而减随时间增加而
22、减少。少。2、影响干燥速率的因素、影响干燥速率的因素 干燥速率干燥速率单位干燥面积,单位时间内汽化单位干燥面积,单位时间内汽化的水分量。的水分量。影响因素(影响因素(P255): 1. 物料的性质、结构和形状物料的性质、结构和形状 2.物料含水量物料含水量 3. 干燥介质的温度和湿度干燥介质的温度和湿度 4. 干燥介质的流速与流向干燥介质的流速与流向 4. 干燥器的结构型式干燥器的结构型式v干燥速率由实验测定。干燥实验是采干燥速率由实验测定。干燥实验是采用大量空气干燥少量湿物料。因此,用大量空气干燥少量湿物料。因此,空气进出干燥器的状态、流速以及与空气进出干燥器的状态、流速以及与湿物料的接触方
23、式均可视为恒定,即湿物料的接触方式均可视为恒定,即实验是在恒定的干燥条件下进行的。实验是在恒定的干燥条件下进行的。 由于影响干燥速率的因素错综复杂,难以用由于影响干燥速率的因素错综复杂,难以用明确的数学关系表述。明确的数学关系表述。 目前仍通过实验测定物料的干燥速率。并以目前仍通过实验测定物料的干燥速率。并以此指导干燥器的设计。此指导干燥器的设计。 后面介绍的干燥实验,实际上是一个间歇后面介绍的干燥实验,实际上是一个间歇过程,只是少量的物料与大量的空气相比,可以过程,只是少量的物料与大量的空气相比,可以近似地看作是条件恒定。近似地看作是条件恒定。3、干燥实验与干燥曲线、干燥实验与干燥曲线物物料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 干燥 技术 教学 课件
限制150内