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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第7章 固体干燥solid drying,7.1 概述,7.2 湿空气的性质,7.3 固体物料的干燥平衡,7.4 干燥器过程的计算,7.5 干燥速率与干燥时间,7.6干燥器,7.7固体干燥过程的强化与展望,化工原理,第7章 固体干燥,1、掌握的内家,干燥过程原理、目的及实施;湿空气性质及计算、湿度图构成及应用;水分在气固相间的平衡;干燥过程的物料衡算;干燥过程中空气状态的确定;结合水分、平衡水分和临界水分的概念及相互关系;恒速干燥与降速干燥的特点。,2、熟悉的内容,干燥过程的热量衡算;干燥器的热效率及提高干燥过程经济性的途径;恒定干燥条件下干燥速率与干燥时间计算;干燥过程的强化途径。,3、了解内容,常用干燥器的性能特点及选用原则;各种干燥方法的基本原理、特点及应用。,第7章 固体干燥,7.1 概述,1、物料去湿的方法,(1)干燥工程目的:去湿去除固体物料中含有的湿分(水或有机溶剂),(2)去湿方法,机械去湿:离心过滤、压滤、抽滤等,吸附去湿,用某种平衡水汽分压很低的干燥剂(如CaCl,2,、硅胶等)与湿物料并存,使物料种的水分相继经气相而转入干燥剂内。,热能去湿去湿彻底,但能耗大,向物料,供热,以汽化其中的水分。这种利用热能除去固体物料中湿分和单元操作称为干燥(drying)。,2、物料的干燥方法,(1)传导干燥,热能以传导方式通过传热壁面加热物料,使其中的湿分汽化。,(2)对流干燥,干燥介质与湿物料直接接触,以对流方式给物料供热使湿分汽化。,7.1 概述,(3)辐射干燥,热能以电磁波形式由辐射器发射到湿物料表面,被物料吸收并转化为热能,使湿分汽化。,(4)介电加热干燥,将需要干燥的物料置于高频电场中,利用高频电场的交变作用将湿物料加热,并汽化湿分。,本章讨论以,空气,为干燥介质,湿分为,水,的对流干燥过程。,7.1 概述,7.2 湿空气的性质与湿度图,7.2.1 湿空气的性质,7.2.2 湿空气的湿度图及其应用,7.2.1 湿空气的性质,一、空气中水分含量的表示方法,1、水汽分压,p,水汽,与露点,t,d,在总压,p,=const,将水汽分压为,p,的空气,等湿,冷却至,饱和状态,,此时的温度称为,露点,t,d,可根据,t,d,查手册得,p,水汽,2、空气的湿度,H,空气的湿度,H,定义为每kg干空气所带有的水汽量,单位是kg/kg干气,即,3、相对湿度,定义:空气中的水汽分压,p,水汽,与一定总压及一定温度下空气中水汽分压可能达到的最大值之比定义为相对湿度,以表示,。,7.2.1 湿空气的性质,说明:,(1),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;,(2),=0,,,p=0,时,表示湿空气中不含水分,为绝干空气。,(3),=1,,,p=p,s,时,表示湿空气被水汽所饱和,不能再吸湿。,(4)对于空气-水系统,7.2.1 湿空气的性质,(5),若,t,总压下湿空气的沸点,湿份,p,s,P,,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。,7.2.1 湿空气的性质,4、四种温度,(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,t,w,(Wet-bulb temperature),定义,q,N,对流传热,h,k,H,气体,t,H,气膜,对流传质,液滴表面,t,w,H,w,液滴,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:,7.2.1 湿空气的性质,湿球温度,是大量空气与少量水长期接触后水面的温度(水温变化的极限温度)。,结论,:,t,w,=,f,(,t,H,),气体的,t,和,H,一定,,t,w,为定值。,当,t,不太高,流速5m/s时,Air-H,2,O系统,a.饱和气体:,H,=,H,s,,,t,w,=,t,,即饱和空气的干、湿球温度相等。,b.不饱和气体:,H,H,s,,,t,w,t,w,(或,t,as,),t,d,饱和空气:,t,=,t,w,(或,t,as,)=,t,d,二、与过程计算有关的参数,1、湿空气的焓,I,定义:湿空气的焓为每kg干空气及其所带kg水汽所具有的焓,kJ/kg,。,以0的气体为基准,水汽的焓以0的液态水为基准,故有,7.2.1 湿空气的性质,对于空气-水系统:,显热项,汽化潜热项,7.2.1 湿空气的性质,2、湿空气的比体积,H,定义:指1kg干气及所带的kg水汽所占的总体积,m,3,/kg 。,除特殊需要外,用绝干空气的比体积代替湿空气的比体积所选成的误差并不大。,7.2.1 湿空气的性质,7.2.2 湿空气湿度图及其应用,等湿线,等焓线,等温线,等相对湿度线,水蒸汽分压线,一、湿空气的状态点,1、已知湿空气的状态点:,H、p、t,d,、t,w,、t、,、I,等,2、已知两个独立参数,确定状态点。,练习:已知,p,=100kpa,t,=30,H,=0.024kg水/kg干气,求:,、,t,d、,I、p,水汽,t,d,=28,I=98,=98%,P,水汽,=3.6kpa,7.2.2 湿空气湿度图及其应用,二、加热与冷却过程,若不计换热器的流动阻力,湿空气的加热或冷却属于等压过程。,1、等压加热,p,一定,,p,=const,,H,=const。见下图AB线。,t,接纳水汽的能力,7.2.2 湿空气湿度图及其应用,2、等压冷却,P,=const,,p,s,(t,),(1),P,水汽,p,s,(t,),,H,不变,AC线。,(2),P,水汽,=,p,s,(t,),,t,=,t,d,D点,(3)t,t,d,p,s,(t,),H,DE线。,7.2.2 湿空气湿度图及其应用,三、绝热增湿过程:,Q,损,=0,空气给水的显热全部变为水分汽化的潜热返回空气,称为绝热增湿过程。,工程上,常将,等焓线,近似地看成既是,绝热增湿线,又是等湿球温度线,。,7.2.2 湿空气湿度图及其应用,7.3 固体物料的干燥平衡,7.3.1 物料中水分含量的表示方法,7.3.2水分在气固两相间的平衡,7.3.1 物料中水分含量的表示方法,(1)湿基含水量,w,(2)干基含水量,X,t,两者关系:,7.3.2水分在气固两相间的平衡,一、结合水与非结合水,1、结合水:借化学力或物理化学力与固体相结合的水。包括:结晶水、毛细管水和吸附水。,难通过干燥去除。,2、非结合水:水分只是机械地附着于固体表面或颗粒堆积层的大空隙中的水。,易通过干燥去除,。,基本区别,:表现的平衡蒸汽压,p,e,不同。,非结合水:,p,e,=p,s,(,p,e,p,水汽,)大,结合水:,p,e,t,w1,+(,2050,),3、,t,1,I,1,V,Q,3,但是升高受下面两种情况限制:,1)加热物介质温位太高,2)物料不允许接触高温气流,4、废气再循环(,V,)或中间加热(,t,1,)流程,优点:1)避免使用高温加热介质,2)保证物料不直接接触高温气流,3)减少新鲜空气用量,Q,3,5、良好的保温措施,Q,损,7.4.3 干燥系统的热效率,7.5 干燥速率与干燥时间,7.5.1 干燥速率,7.5.2 恒定干燥条件下干燥时间的计算,7.5.1 干燥速率,一、干燥曲线,干燥曲线,:物料含水量,X,与干燥时间,的关系曲线。,A,湿含量,X,X,c,t,w,D,C,B,A,D,C,B,t,X,*,物料表面温度,干燥时间,预热段,恒速段,降速段,预热阶段AB,恒速干燥阶段BC,降速干燥阶段CD,在降速阶段干燥速率的变化规律与物料性质及其内部结构有关。降速的原因大致有如下四个。,(1)实际汽化表面减少;,(2)汽化面的内移;,(3)平衡蒸汽压下降;,(4)固体内部水分的扩散极慢,二、干燥速率及干燥速率曲线,1、干燥速率,U,:,干燥器单位时间内在物料单位表面积上汽化的湿分量(kg湿分/(m,2,s))。微分形式为:,2、干燥曲线,干燥速度,U,与湿含量,X,的关系曲线。干燥过程的特征在干燥速率曲线上更为直观。,7.5.1 干燥速率,AB段:预热阶段,所需时间很短,干燥计算忽略。,三、恒速干燥阶段和降速干燥阶段,BC段:干燥速率保持恒定,即基本上不随物料含水量而变恒速干燥阶段。,CDE段:在此阶段内干燥速率随物料含水量的减少而降低降速阶段。,A,B,C,D,干燥速率,U,A,B,C,D,物料温度,t,w,X,c,X,*,湿含量,X,I,II,C,7.5.1 干燥速率,两个干燥阶段之间的交点C称为,临界点,,与该点对应的物料含水量称为,临界含水量,X,C,,其对应的速度称为,恒速阶段的速率,u,C,。,说明:,1、两阶段划分的标志:,X,C,临界含水量(C点处,N,AC,=,N,A,恒,),2、实际干燥过程:,X*,X,C,(工艺要求及经济性),四、临界含水量,X,C,固体物料在恒速干燥终了时的含水量,称为临界含水量,X,C,,而从中扣除平衡含水量后则称为临界自由含水量。,7.5.1 干燥速率,1、多孔,X,C,非多孔,X,C,2、分散程度愈细,,X,C,3、厚度,X,C,4、干燥条件,7.5.1 干燥速率,7.6 干燥器,7.6.1 干燥器的基本要求与分类,7.6.2工业上常用的干燥器,7.6.1 干燥器的基本要求与分类,(,1,)对被干燥物料的适应性,(,2,)设备的生产能力,(3)能耗的经济性,7.6.2工业上常用的干燥器,(1)箱式干燥器,(2)喷雾干燥器,(2)喷雾干燥器,(3)气流干燥器,(,4,)流化床干燥器,(,5,)转筒干燥器,
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