第四章 干燥第四次课课件(精品).ppt
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1、三、干燥系统的热效率三、干燥系统的热效率n n干燥器的热效率:干燥器的热效率:干燥器的热效率:干燥器的热效率:n n干燥过程中,蒸发水分所消耗的热量与从外热源所获得的热量干燥过程中,蒸发水分所消耗的热量与从外热源所获得的热量干燥过程中,蒸发水分所消耗的热量与从外热源所获得的热量干燥过程中,蒸发水分所消耗的热量与从外热源所获得的热量之比。之比。之比。之比。如干燥器中空气所放出的热量全部用来汽化湿物料中的水分,如干燥器中空气所放出的热量全部用来汽化湿物料中的水分,如干燥器中空气所放出的热量全部用来汽化湿物料中的水分,如干燥器中空气所放出的热量全部用来汽化湿物料中的水分,即即即即空气沿绝热冷却线变化
2、空气沿绝热冷却线变化空气沿绝热冷却线变化空气沿绝热冷却线变化,则:,则:,则:,则:Q Qv v=L(I=L(I1 1-I-I2 2)=1.01L(t)=1.01L(t1 1-t-t2 2)干燥器无补充热量,干燥器无补充热量,干燥器无补充热量,干燥器无补充热量,Q QD D=0=0,Q=Q=QQp p=L(I=L(I1 1-I-I0 0)=1.01L(t)=1.01L(t1 1-t-t0 0)则热效率表示为:则热效率表示为:则热效率表示为:则热效率表示为:讨论:讨论:1、反映量干燥器性能,反映量干燥器性能,越高,表明热利用率越高。越高,表明热利用率越高。2、若、若t2较低,较低,H2较高,空气
3、带走的热量较高,空气带走的热量1.01L(t2-t0)可提高可提高,但:推动力,但:推动力Hw-H减少;干燥速率减少;干燥速率对于吸水性物质,对于吸水性物质,t2太低,易析出水返潮。因此,太低,易析出水返潮。因此,t2tW+(2050)提高热效率的途径:提高热效率的途径:提高热效率的途径:提高热效率的途径:vv 降低空气出口温度降低空气出口温度降低空气出口温度降低空气出口温度 t t2 2和提高出口湿度和提高出口湿度和提高出口湿度和提高出口湿度HH2 2,但影响干燥速率和但影响干燥速率和但影响干燥速率和但影响干燥速率和物料的最终干燥程度。物料的最终干燥程度。物料的最终干燥程度。物料的最终干燥程
4、度。vv干燥器处于略低于常压下操作,以避免因热空气的漏出或冷干燥器处于略低于常压下操作,以避免因热空气的漏出或冷干燥器处于略低于常压下操作,以避免因热空气的漏出或冷干燥器处于略低于常压下操作,以避免因热空气的漏出或冷空气的漏入而降低干燥器的热效率。空气的漏入而降低干燥器的热效率。空气的漏入而降低干燥器的热效率。空气的漏入而降低干燥器的热效率。vv尽量利用废气中的热量,如用废气预热冷空气或湿物料,减尽量利用废气中的热量,如用废气预热冷空气或湿物料,减尽量利用废气中的热量,如用废气预热冷空气或湿物料,减尽量利用废气中的热量,如用废气预热冷空气或湿物料,减少设备和管道的热损失,都有助于热效率的提高。
5、少设备和管道的热损失,都有助于热效率的提高。少设备和管道的热损失,都有助于热效率的提高。少设备和管道的热损失,都有助于热效率的提高。用热空气作干燥介质时,热效率用热空气作干燥介质时,热效率用热空气作干燥介质时,热效率用热空气作干燥介质时,热效率=30-60%=30-60%;应用应用应用应用部分废气循环部分废气循环部分废气循环部分废气循环时,热效率时,热效率时,热效率时,热效率=50-75%=50-75%。四、空气通过干燥器时状态变化四、空气通过干燥器时状态变化n n理想干燥过程等焓干燥过程绝热干燥理想干燥过程等焓干燥过程绝热干燥理想干燥过程等焓干燥过程绝热干燥理想干燥过程等焓干燥过程绝热干燥无
6、外加补充热量(无外加补充热量(无外加补充热量(无外加补充热量(QQDD=0=0););););忽略设备热损失忽略设备热损失忽略设备热损失忽略设备热损失QQL L=0=0;物料足够润湿,物物料足够润湿,物物料足够润湿,物物料足够润湿,物料料料料I I1 1=I I2 2,因此因此因此因此,I I1 1I I2 2L,H0,t0,I0L,H1,t1,I1L,H2,t2,I2G2,w2,X2,I2,G1,w1,X1,I1,QP预热预热器器干燥器干燥器空气空气ACBp.BA.C.C1H2 H2 H2ABCCC H0H1t1t2t0n n非理想干燥过程非理想干燥过程非理想干燥过程非理想干燥过程 (非等焓
7、干燥过程)(非等焓干燥过程)(非等焓干燥过程)(非等焓干燥过程)实际的干燥过程大多为非理想干燥,即过程中有显著的热损失实际的干燥过程大多为非理想干燥,即过程中有显著的热损失实际的干燥过程大多为非理想干燥,即过程中有显著的热损失实际的干燥过程大多为非理想干燥,即过程中有显著的热损失或有补充加热。或有补充加热。或有补充加热。或有补充加热。2 2、QQD DQQL L+G+GC C(I(I2 2-I-I1 1)QQD D=L(I=L(I2 2-I-I1 1)+G)+Gc c(I(I2 2-I-I1 1)+Q)+QL LII2 2II1 1 空气通过干燥器空气通过干燥器空气通过干燥器空气通过干燥器,焓
8、值降低,焓值降低,焓值降低,焓值降低,BCBCBCBC(上图)(上图)(上图)(上图)空气通过干燥器空气通过干燥器空气通过干燥器空气通过干燥器,焓值增加,焓值增加,焓值增加,焓值增加,BCBCBCBC(上图)(上图)(上图)(上图)在一常压气流干燥器中干燥某种湿物料,已知数据如下:空气在一常压气流干燥器中干燥某种湿物料,已知数据如下:空气在一常压气流干燥器中干燥某种湿物料,已知数据如下:空气在一常压气流干燥器中干燥某种湿物料,已知数据如下:空气进入预热器的温度为进入预热器的温度为进入预热器的温度为进入预热器的温度为15151515,湿度为,湿度为,湿度为,湿度为0.0073Kg0.0073Kg
9、0.0073Kg0.0073Kg水水水水/Kg/Kg/Kg/Kg绝干气,焓为绝干气,焓为绝干气,焓为绝干气,焓为35KJ/Kg35KJ/Kg35KJ/Kg35KJ/Kg绝干空气;空气进干燥器温度为绝干空气;空气进干燥器温度为绝干空气;空气进干燥器温度为绝干空气;空气进干燥器温度为90909090,焓为,焓为,焓为,焓为109KJ/Kg109KJ/Kg109KJ/Kg109KJ/Kg绝绝绝绝干空气;空气出干燥器温度为干空气;空气出干燥器温度为干空气;空气出干燥器温度为干空气;空气出干燥器温度为50505050;湿度为;湿度为;湿度为;湿度为0.023 Kg0.023 Kg0.023 Kg0.02
10、3 Kg水水水水/Kg/Kg/Kg/Kg绝干绝干绝干绝干气;进干燥器物料含水量为气;进干燥器物料含水量为气;进干燥器物料含水量为气;进干燥器物料含水量为0.15Kg0.15Kg0.15Kg0.15Kg水水水水/Kg/Kg/Kg/Kg绝干料;出干燥器物料绝干料;出干燥器物料绝干料;出干燥器物料绝干料;出干燥器物料含水量为含水量为含水量为含水量为0.01Kg0.01Kg0.01Kg0.01Kg水水水水/Kg/Kg/Kg/Kg绝干料;干燥器生产能力为绝干料;干燥器生产能力为绝干料;干燥器生产能力为绝干料;干燥器生产能力为237Kg/h237Kg/h237Kg/h237Kg/h(按(按(按(按干燥产品
11、计)。试求:干燥产品计)。试求:干燥产品计)。试求:干燥产品计)。试求:(1 1 1 1)绝干空气的消耗量()绝干空气的消耗量()绝干空气的消耗量()绝干空气的消耗量(KgKgKgKg绝干气绝干气绝干气绝干气/h/h/h/h););););(2 2 2 2)进预热器前风机的流量()进预热器前风机的流量()进预热器前风机的流量()进预热器前风机的流量(m m m m3 3 3 3/s/s/s/s););););(3 3 3 3)预热器加入热量()预热器加入热量()预热器加入热量()预热器加入热量(KWKWKWKW)(预热器热损失可忽略)。)(预热器热损失可忽略)。)(预热器热损失可忽略)。)(预
12、热器热损失可忽略)。课堂练习课堂练习课堂练习课堂练习n n某厂利用气流干燥器将含水某厂利用气流干燥器将含水某厂利用气流干燥器将含水某厂利用气流干燥器将含水20%20%20%20%的物料干燥到的物料干燥到的物料干燥到的物料干燥到5%5%5%5%(均为湿(均为湿(均为湿(均为湿基),已知每小时处理的原料量为基),已知每小时处理的原料量为基),已知每小时处理的原料量为基),已知每小时处理的原料量为1000kg1000kg1000kg1000kg,于,于,于,于40404040进入干进入干进入干进入干燥器,假设物料在干燥器中的温度变化不大,空气的干球燥器,假设物料在干燥器中的温度变化不大,空气的干球燥
13、器,假设物料在干燥器中的温度变化不大,空气的干球燥器,假设物料在干燥器中的温度变化不大,空气的干球温度为温度为温度为温度为20202020,湿球温度为,湿球温度为,湿球温度为,湿球温度为16.516.516.516.5,空气经预热器预热后进,空气经预热器预热后进,空气经预热器预热后进,空气经预热器预热后进入干燥器,出干燥器的空气干球温度为入干燥器,出干燥器的空气干球温度为入干燥器,出干燥器的空气干球温度为入干燥器,出干燥器的空气干球温度为60606060,湿球温度为,湿球温度为,湿球温度为,湿球温度为40404040,干燥器的热损失很小可略去不计,试求:,干燥器的热损失很小可略去不计,试求:,
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