最新干燥基础知识ppt课件PPT课件.ppt
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1、干燥基础知识干燥基础知识pptppt课件课件第十二章干燥Chapter12Drying相对湿度相对湿度(RelativehumidityRelativehumidity)湿度只表示湿空气中所含水份的绝对数,不能反映空气偏离饱和状态的程度(即气体的吸湿能力)。值说明湿空气偏离饱和空气或绝干空气的程度,值越小吸湿能力越大;=0,p=0时,表示湿空气中不含水分,为绝干空气。=1,p=ps时,表示湿空气被水汽所饱和,不能再吸湿。对于空气-水系统:相对湿度:在总压和温度一定时,湿空气中水汽的分压p 与系统温度下水的饱和蒸汽压ps 之比的百分数。相对湿度相对湿度(RelativehumidityRelat
2、ivehumidity)若t 总压下湿空气的沸点,湿份psP,最大(空气全为水汽)湿份的临界温度,气体中的湿份已是真实气体,此时=0,理论上吸湿能力不受限制。j=f(H,t)ps 随温度的升高而增加,H 不变提高t,气体的吸湿能力增加,故空气用作干燥介质应先预热。H 不变而降低t,空气趋近饱和状态。当空气达到饱和状态而继续冷却时,空气中的水份将呈液态析出。2.比容H(Humidvolume)或湿比容(m3/kg绝干气体)比容:比容:1kg绝干空气和相应水汽体积之和。3.比热cH(Humidheat)或比热容KJ/(kg)比热:比热:1kg绝干空气及相应水汽温度升高1所需要的热量式中:cg 绝干
3、空气的比热,KJ/(kg);cv 水汽的比热,KJ/(kg)。对于空气-水系统:cg=1.01kJ/(kg),cv=1.88kJ/(kg)4.焓I(Totalenthalpy)焓:1kg绝干空气的焓与相应水汽的焓之和。由于焓是相对值,计算焓值时必须规定基准状态和基准温度,一般以0为基准,且规定在0时绝干空气和水汽的焓值均为零,则对于空气-水系统:显热项汽化潜热项当热、质传递达平衡时,气体对液体的供热速率恰等于液体汽化的需热速率时:5.干燥过程中的物料温度(1)干球温度t:湿空气的真实温度,简称温度(或K)。将温度计直接插在湿空气中即可测量。(2)空气的湿球温度(Wet-bulbtemperat
4、ure)a.定义qN对流传热hkH气体t,H气膜对流传质液滴表面tw,Hw液滴 湿球温度 tw 定义式(2)空气的湿球温度(Wet-bulbtemperature)因流速等影响气膜厚度的因素对 和kH 有相同的作用,可认为kH/与速度等因素无关,而仅取决于系统的物性。饱和气体:H=Hs,tw=t,即饱和空气的干、湿球温度相等。不饱和气体:H Hs,tw t。对于空气-水系统:结论:tw=f(t,H),气体的t 和H 一定,tw 为定值。湿球温度计测定湿球温度的条件是保证纯对流传热,即气体应有较大的流速和不太高的温度,否则,热传导或热辐射的影响不能忽略,测得的湿球温度会有较大的误差。通过测定气体
5、的干球温度和湿球温度,可以计算气体的湿度:气体ttwb.湿球温度的测定物料充分湿润,湿分在物料表面的汽化和在液面上汽化相同。物料经过预热,很快达到稳定的温度,由于对流传热强烈,物料温度接近气体的湿球温度tw。对于空气-水系统,tw tas(或 tw)td;饱和空气t=tas=td 气体湿度图气体湿度图(HumiditychartHumiditychart)湿空气参数的计算比较繁琐,甚至需要试差。为了方便和直观,通常使用湿度图。等湿线等焓线等温线饱和空气线p-H线空气湿度图的绘制(Humiditychart)对于空气-水系统,tastw,等tas 线可近似作为等tw线。每一条绝热冷却线上所有各点
6、都具有相同的tas。物理意义:以绝热冷却线上所有各点为始点,经过绝热饱和过程到达终点时,所有各状态的气体的温度都变为同一温度。横坐标:空气的湿度,所有的横线为等湿度线。右侧纵坐标:空气的干球温度,所有纵线为等温线。(1)等湿度线(等H 线)(2)等焓线(等I 线)对给定的tas:t=f(H)在同一条等湿线上不同点所代表的湿空气状态不同,但H相同,露点是将湿空气等H冷却至=1时的温度。(3)等干球温度线(等t 线)I与H呈直线关系,t越高,等t线的斜率越大,读数0-250C。(4)等相对湿度线(等 线)总压P 一定,对给定的:因 ps=f(t),故 H=f(t)。(5)蒸气分压线总压P 一定,p
7、s=f(H),p-H近似为直线关系。空气湿焓图的用法(Useofhumiditychart)两个参数在曲线上能相交于一点,即这两个参数是独立参数,这些参数才能确定空气的状态点。=100%,空气达到饱和,无吸湿能力。100%,属于未饱和空气,可作为干燥介质。越小,干燥条件越好。1.确定空气的干燥条件2.确定空气的状态点,查找其它参数3.确定绝热饱和冷却温度1)等I干燥过程等焓干燥过程又称绝热干燥过程。a.不向干燥器重补充热量,即QD=0.b.忽略干燥器向周围散失的热量,即QL=0.c.物料进出干燥器的焓相等,即G(I2_I1)=0沿等I线,空气t1、t2意志,即可确定H1、H2。2)等H干燥过程
8、恒压下,加热或冷却过程。第二节第二节干燥相平衡关系及干燥速率干燥相平衡关系及干燥速率 湿物料水分含量的表示方法湿物料是绝干固体与液态湿分的混合物。湿基含水量w:水分在湿物料中的质量百分数。干基含水量X:湿物料中的水分与绝干物料的质量比。换算关系:工业生产中,物料湿含量通常以湿基含水量表示,但由于物料的总质量在干燥过程中不断减少,而绝干物料的质量不变,故在干燥计算中以干基含水量表示较为方便。湿份在气体和固体间的平衡关系湿份的传递方向(干燥或吸湿)和限度(干燥程度)由湿份在气体和固体两相间的平衡关系决定。pXpsXh平衡状态:当湿含量为 X 的湿物料与湿份分压为 p 的不饱和湿气体接触时,物料将失
9、去自身的湿份或吸收气体中的湿份,直到湿份在物料表面的蒸汽压等于气体中的湿份分压。平衡含水量:平衡状态下物料的含水量。不仅取决于气体的状态,还与物料的种类有很大的关系。X*p具有和独立存在的水相同的蒸汽压和汽化能力。结合水分:与物料存在某种形式的结合,其汽化能力比独立存在的水要低,蒸汽压或汽化能力与水分和物料结合力的强弱有关。物料中的水分湿含量XXh相对湿度 非结合水分结合水分01.00.5结合水分按结合方式可分为:吸附水分、毛细管水分、溶涨水分(物料细胞壁内的水分)和化学结合水分(结晶水)。化学结合水分与物料细胞壁水分以化学键形式与物料分子结合,结合力较强,难汽化;吸附水分和毛细管水分以物理吸
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