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83干燥過程的物料衡算與熱量衡算-文庫吧資料

2025-01-07 10:22本頁面
  

【正文】 50) 三、干燥器的熱量衡算 對上圖干燥器列焓衡算, 以 1[s]為基準,得 : 物料基準:絕干物料(入方、出方 Gc不變) 39。 通過流程圖可知,整個干燥過程需外加熱量有兩處,預熱器內加入熱量 Qp,干燥器內加入熱量 Qd。 作為計算空氣預熱器和加熱器的傳熱面積、加熱劑的用量、干燥器的尺寸或熱效率的依據(jù)。4609 5125 HV L Vm h m s???? ? ? ? ? ?干燥器直徑: muVD 39。 040 2 ?????H 1 111 ????? wwX 1 222 ????? wwX 221( 1 ) ( 1 ) cG G wk g h ???? ? ? ?12211() ( 1 ) 9 74609cG X XLHHk g h?????????? 干 空 氣 濕空氣比容,按進入干燥器的空氣狀態(tài)計算,即 T H1。39。s1干燥器的直徑。 試求: ( 1)產品的質量流率 kgs s H1 HLlV V V??? ? ?[kg濕氣 /m3濕氣 ] ( 847) 例、 用干燥器對某鹽類結晶進行干燥,一晝夜將 10噸濕物料,由最初濕含量 10%干燥到最終濕含量 1%(以上均為濕基),經預熱器后的空氣的溫度為 373K,相對濕度為 5%,空氣離開干燥器時的溫度為 338K,相對濕度為25%,且已知進預熱器前空氣溫度為 293K。39。V lV?濕空氣體積: m3濕氣 /h m3濕氣 /kg水 ( 845) ( 846) VH —— 壓力 P 、溫度 t下濕空氣比容。 HLL ?? )1( 039。 (單位空氣消耗量) ( 840) ( 841) 021211HHHHl???? 因為空氣在預熱器中為等濕加熱,所以 H0= H1; 因此 l 只與空氣的初、終濕度有關,而與路徑無關,是狀態(tài)函數(shù)。 出干燥器的絕干物料 =入干燥器的絕干物料 ? ? ? ?2 2 1 111cG G w G w? ? ? ?( 837) 一、絕干物料量 Gc [kg干物料 /hr] ? ?2112 11wwGG???則 ( 838) 二、濕物料的水分蒸發(fā)量 W[kg水 /h] 通過干燥器的濕空氣中絕干空氣量是不變的,又因為濕物料中蒸發(fā)出的水分被空氣帶走,故濕物料中水分的減少量等于濕物料中水分汽化量等于濕空氣中水分增加量。 符號說明: G1 —— 濕物料進口的質量流率, kg/s; G2 —— 產品出口的質量流率, kg/s; Gc —— 絕干物料的質量流率, kg/s; w1 —— 物料的初始濕含量; w2 —— 產品濕含量; L —— 絕干氣體的質量流率, kg/s; H1 —— 氣體進干燥器時的濕度; H2 —— 氣體離開干燥器時的濕度; 通過干燥過程的物料衡算,可確定出將濕物料干燥到指定的含水量所需除去的水分量及所需的空氣量。 說明: 因此,用干基含水量計算較為方便。 ( 834) ( 835) ( 836) w與 X之間的換算關系的推導: 設:水分質量為 mw ,絕干料質量為 mc。 濕物料中的水分量如何表征呢? GGw w??濕物料總質量濕物料中水分質量一、濕基含水量 w:[kg水 /kg濕物料 ] 濕物料中含水量 濕物料中含水量有兩種表示方法: ( 833) 水分在濕物料中的質量百分數(shù)。 干燥器的熱效率 干燥過程的物料衡算 干燥過程的熱量衡算 干燥器空氣出口狀態(tài)的確定 干燥過程的物料衡算與熱量衡算 濕物料中含水量 干燥過程的物料衡算與熱量衡算 進行干燥計算,必須解決干燥中濕物料去除的水分量及所需的熱空氣量。 干燥過程是熱、質同時傳遞的過程。 二、干基含水量 X [kg水 /kg干物料 ] wwGGGX???濕物料中絕干物料質量濕物料中水分質量三、兩者關系 : 1XwX? ?1wXw? ?濕物料中的水分與絕干物料的質量比。 cwwmmmw??cwmmX ?則 XmmmwXccw ???? 1XXw???1二式相除得: XXw??1 wwX??1由 可推得 干燥過程中,濕物料的質量是變化的,而絕干物料的質量是不變的。 干燥過程的物料衡算 濕物料與熱空氣并流進入干燥器,連續(xù)操作 圖 910 干燥器物料衡算 W —— 單位時間內汽化的水分量 , kg/s。 目的: 從而確定在給定干燥任務下所用的干燥器尺寸,并配備合適的風機。 即: ? ?1 2 1 1 2 2 1 221()[ ] [ ( ) ]cG G
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