文档介绍:干燥操作技术
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干燥的基本知识
干燥器的结构及应用
干燥日常运行与操作
干燥器的计算
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干燥器雾干燥器
第五章 干燥操作技术
第一节 干燥器的结构及应用
适用于士林蓝及士林黄染料等。
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第五章 干燥操作技术
第一节 干燥器的结构及应用
(3)转筒式干燥器
主要用于处理散粒状物料,亦可处理含水量很高的物料或膏糊状物料,也可以干燥溶液、悬浮液、胶体溶液等流动性物料。
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第五章 干燥操作技术
第一节 干燥器的结构及应用
(4)流化床干燥器
适用于处理粉粒状物料,而且粒径最好在30-60μm范围。
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第五章 干燥操作技术
第一节 干燥器的结构及应用
(5)气流式干燥器
适宜于干燥热敏性物料或临界含水量低的细粒或粉末物料。
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第五章 干燥操作技术
第一节 干燥器的结构及应用
(6)转筒式干燥器
主要用于处理散粒状物料,亦可处理含水量很高的物料或膏糊状物料,也可以干燥溶液、悬浮液、胶体溶液等流动性物料。
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第五章 干燥操作技术
第二节 干燥的基本知识
干燥的基本知识
一、对流干燥的方法
二、空气的性质
三、物料中所含水分的性质
四、物料中含水量的表示方法
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第五章 干燥操作技术
一、 对流干燥的方法
湿空气经加热后进入干燥器,气流与湿物料直接接触,沿空气行程其温度降低,湿含量增加,废气自干燥器另一端排出。
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
物料表面温度θi低于气相主体温度t,因此热量以对流方式从气相传递到固体表面,再由表面向内部传递,这是个传热过程;固体表面处水气压 Pi高于气相主体中水气分压,因此水气由固体表面向气相扩散,这是一个传质过程。可见对流干燥过程是传质和传热同时进行的过程 。
干燥过程中压差(p-pi)越大,温差(t-θi)越高,干燥过程进行的越快,因此干燥介质需及时将汽化的水汽带走,以维持一定的扩散推动力。
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
二、空气的性质
湿度H是湿空气中所含水蒸汽的质量与绝干空气质量之比。
(1)定义式
(2)以分压比表示
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
(3)饱和湿度Hs
若湿空气中水蒸汽分压恰好等于该温度下水的饱和蒸汽压Ps,此时的湿度为在该温度下空气的最大湿度,称为饱和湿度,以Hs表示。
由于水的饱和蒸汽压只与温度有关,故饱和湿度是湿空气总压和温度的函数。
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
当总压一定时,湿空气中水蒸汽分压pv与一定总压下空气中水汽分压可能达到的最大值之比的百分数,称为相对湿度。 ⑴ 定义式:
φ=1(或100%),表示空气已被水蒸汽饱和, 已无干燥能力。
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
⑶ H、φ、t 之间的函数关系:
可见,对水蒸汽分压相同,而温度不同的湿空气,若温度愈高,则Ps值愈大,φ值愈小,干燥能力愈大。
⑵ 意义:相对湿度表明了湿空气的不饱和程度,反映湿空气吸收水汽的能力。
第二节 干燥的基本知识
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第五章 干燥操作技术
定义:将1kg干空气和其所带的Hkg水蒸气的温度升高1℃所需的热量。简称湿热。
CH=Ca+CvH=+ kJ/kg干空气·℃
湿空气的焓为单位质量干空气的焓和其所带Hkg水蒸汽的焓之和。
计算基准:0℃时干空气与液态水的焓等于零。