干燥过程的物料衡算与热量衡算实用教案

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1、9.3.1物料(wlio)衡算(1)物料含水量的表示(biosh)方法:物料中水分的质量湿物料的总质量=w质量湿物料中绝对干物料的物料中水分的质量=X(3)空气(kngq)用量的确定: 干基含水量:干燥器空气Lt0,H0,I0预热器 Lt1,H1,I1 Lt2,H2,I2物料G1,1,X1,I1物料G2, 2,X2 ,I2(2)水分蒸发量W: 湿基含水量:第1页/共11页第一页,共12页。9.3.2热量热量(rling)衡算衡算(1)预热器的热量(rling)衡算:(2)干燥器的热量(rling)衡算:式中:I为物料的热焓,kJ/kg干料cs为绝干物料的比热,cw为湿分液态时的比热空气Lt0,

2、H0,I0预热器Qp Lt1,H1,I1干燥器物料Gc,1,X1物料Gc, 2,X2 Vt2,H2,I2QLQDcm为湿物料的比热,kJ/(kg干料.)第2页/共11页第二页,共12页。(3)热量)热量(rling)衡算分析:衡算分析:带入的热量带出的热量空气LI0=L(cH0t0+r0H1)LI2=L(cH2t2+r0H2) =L(cH1t2+r0H1)+W(r0+cVt2)物料GcI1=Gccm11=Gccm21+Wcw1GcI2 =Gccm22QP+QDQL若QD0第3页/共11页第三页,共12页。热量热量(rling)(rling)衡算分衡算分析析干燥器的热效率为:提高(t go)干燥

3、器热效率的方法有:(a)减少(jinsho)干燥器的热损失QL(b)降低Q1,即降低空气出干燥器的温度t2或提高H2;或采用废气循环、中间加热的方式。Q1=LcH1(t2-t0)为废气带走的热量Q2=Gccm2(2 1)为物料升温带走的热量Q3=W(r0+cvt2-cw1)为汽化湿分所需的热量第4页/共11页第四页,共12页。9.3.3干燥干燥(gnzo)过程的求解过程的求解选择气体(qt)出干燥器的状态(如t2和H2),求解空气的用量L和QD及QP选定补充的加热量及气体(qt)出干燥器的一个参数(如H2,t2,2中的一个),求解L及另一个气体(qt)出口参数。(1) 理想干燥(gnzo)过程

4、:当QL0,12,QD0 空气在干燥器中的状态变化为等焓过程。此过程与绝热饱和温度的测定过程相似,空气放出的显热全部用于湿物料中水分的汽化,湿物料表面的温度保持空气的湿球温度不变。第5页/共11页第五页,共12页。(2)实际)实际(shj)干燥过程干燥过程实际干燥过程中,有热损失,此时应由物料衡算与热量(rling)衡算共同求解。物料衡算与热量(rling)衡算一般(ybn)干燥系统的热损失可近似取为有效传热量Q3的1015%第6页/共11页第六页,共12页。例例 某湿物料在气流干燥管内进行干燥,湿物料的处理量为0.5kg/s,湿物料的含水量为5,干燥后物料的含水量为1(皆为湿基)。空气的初始

5、温度为20,湿含量为0.005kg/kg。若将空气预热(y r)至150进入干燥器,并假设物料所有水分皆在表面汽化阶段除去,干燥管保温良好,试求:1.当气体(qt)出口温度选定为70,预热器提供的热量及热效率?2.当气体的出口温度为42,预热器提供的热量(rling)及热效率有何变化?3.若气体离开干燥管后,因在管道及旋风分离器中散热温度下降了10,分别判断以上两种情况物料是否会发生返潮的现象?第7页/共11页第七页,共12页。解解1.气体在干燥气体在干燥(gnzo)管内为等焓过程。管内为等焓过程。t0=20,t1=70,H1H0=0.005kg/kg第8页/共11页第八页,共12页。2.t2

6、=42讨论:降低废气的出口温度(wnd),所需的空气用量及传热量愈小,热效率越高。第9页/共11页第九页,共12页。3.物料物料(wlio)的返潮的返潮第一种情况(qngkung):露点td=34.7。空气出旋风分离器的温度为60,未达到空气的露点,不会(b hu)有水珠析出。第二种情况:露点td=39.6。空气出旋风分离器的温度为32,达到空气的露点,有水珠析出。讨论:t2过低,可能会使物料返潮。第10页/共11页第十页,共12页。谢谢大家(dji)观赏!第11页/共11页第十一页,共12页。内容(nirng)总结9.3.1 物料衡算。第1页/共11页。物料Gc, 2,X2。GcI2 =Gccm22。(b)降低Q1,即降低空气出干燥器的温度t2或提高H2。Q2=Gccm2(2 1)为物料升温带走的热量(rling)。物料衡算与热量(rling)衡算。一般干燥系统的热损失可近似取为有效传热量(rling)Q3的1015%。2.当气体的出口温度为42,预热器提供的热量(rling)及热效率有何变化。第10页/共11页。谢谢大家观赏。第11页/共11页第十二页,共12页。

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