化工原理第十三章干燥课件.ppt
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1、2022/12/1,第十三章 干 燥 Drying,13.1 概述13.2 湿空气的性质与 湿度图13.3 干燥器的物料衡算 与热量衡算13.4 干燥速率与干燥时间13.5 干燥器,2022/12/1,第十三章 干燥 Drying,13.1.1 去湿及其方法13.1.2 干燥过程的分类 13.1.3 对流干燥的传热 传质过程,第一节 概述,2022/12/1,13.1.1 去湿及其方法,1、何为去湿?,从物料中脱除湿分的过程称为去湿。湿分:不一定是水分!2、去湿方法机械去湿法 :挤压(拧衣服、过滤)含液体较多物理法:浓硫酸吸收, 分子筛吸附, 膜法脱湿化学法:利用化学反应脱除湿分(CaO)加热
2、去湿法:干燥(向物料供热以汽化其中 的湿分的单元操作。 ),2022/12/1,常压干燥真空干燥,连续式间歇式,传导干燥(间接加热干燥)对流干燥(直接加热干燥)辐射干燥介电加热干燥,13.1.2 干燥过程的分类,2022/12/1,1、传导干燥 热能通过传热壁面以传导的方式传给湿物料 被干燥的物料与加热介质不直接接触,属间接干燥 优点:热能利用较多 缺点:与传热壁面接触的物料易局部过热而变质,受热不均匀。2、辐射干燥 热能以电磁波的形式由辐射器发射到湿物料表面,被物,2022/12/1,料吸收转化为热能,而将水分加热汽化。优点:生产能力强,干燥产物均匀 缺点:能耗大3、介电加热干燥 将需干燥的
3、物料置于交频电场内,利用高频电场的交变作用将湿物料加热,水分汽化,物料被干燥。优点:干燥时间短,干燥产品均匀而洁净。缺点:费用大。,2022/12/1,4、对流干燥 热能以对流给热的方式由热干燥介质(通常热空气)传给湿物料,使物料中的水分汽化。物料内部的水分以气态或液态形式扩散至物料表面,然后汽化的蒸汽从表面扩散至干燥介质主体,再由介质带走的干燥过程称为对流干燥。 优点:受热均匀,所得产品的含水量均匀。 缺点:热利用率低。,2022/12/1,13.1.3 对流干燥的传热传质过程,对流干燥中,传热和传质同时发生1、传热过程,干燥介质,湿物料表面,湿物料内部,2、传质过程,湿物料内部,湿物料表面
4、,干燥介质,2022/12/1,干燥介质:载热体、载湿体干燥过程:物料的去湿过程 介质的降温增湿过程干燥速率:由传热速率和传质速率共同控制,2022/12/1,本章主要讨论对流干燥,干燥介质是热空气,除去的湿分是水分。,对流干燥是传热、传质同时进行的过程,但传递方向不同,是热、质反向传递过程:,传热,传质,方向,推动力,温度差,水汽分压差,2022/12/1,干燥过程进行的必要条件:物料表面水汽压力大于干燥介质中水汽分压;两者差别越大,干燥进行的越快。干燥介质要将汽化的水分及时带走。以维持一定的扩散推动力。若干燥介质为水汽所饱和,则推动力为零,这时干燥操作即停止进行。,2022/12/1,第十
5、三章 干燥 Drying,13.2.1 湿空气的性质13.2.2 湿度图及其应用,第二节 湿空气的性质和湿度图,2022/12/1,13.2.1 湿空气的性质,1、湿含量H( humidity),单位质量干空气中所含水汽的质量 ,又称湿含量。,对于水蒸气空气系统:,单位:kg水汽kg-1干空气,2022/12/1,一定温度条件下,当湿空气中水汽分压pw等于空气饱和蒸汽压ps时,其湿度称为饱和湿度,用Hs表示。,2022/12/1,2、相对湿度 ( relative humidity),在总压P一定的条件下,湿空气中水蒸气分压pw与同温度下的饱和蒸汽压ps之比。,相对湿度代表湿空气的不饱和程度,
6、 愈低,表明该空气偏离饱和程度越远,干燥能力越大。 =1,湿空气达到饱和,不能作为干燥介质。,2022/12/1,在总压一定时,2022/12/1,4、湿比热容,常压下,将湿空气1Kg绝干空气及相应水汽的温度升高(或降低)1所需要(或放出)的热量,称为湿比热容。,在湿空气中,1kg绝干空气体积和相应水汽体积之和,又称湿容积。,3、湿比容,2022/12/1,5、湿空气的焓,湿空气中1 kg绝干空气的焓与相应水汽的焓之和。,2022/12/1,6、干球温度t和湿球温度,1)干球温度 用普通温度计测得的湿空气的真实温度 2)湿球温度 湿球温度计在温度为t,湿度为H的不饱和空气流中,达到平衡或稳定时
7、所显示的温度。,2022/12/1,2022/12/1,2022/12/1,对于空气水蒸气系统而言,在一定的总压下,已知t、tW能否确定H?,由以上分析可知,2022/12/1,7、绝热饱和温度,水分向空气中汽化,空气降温增湿,饱和,绝热,焓不变,2022/12/1,一般情况下,绝热增湿过程可看视为等焓过程,即空气释放的显热与水分汽化带回的潜热相等:,Has、ras是tas的函数,cH是H的函数,2022/12/1,是湿空气在绝热、冷却、增湿过程中达到的极限冷却温度。,对于空气水系统,,注意:绝热饱和温度于湿球温度的区别和联系!P191,2022/12/1,湿球温度 tw 与绝热饱和温度 ta
8、s 的关系:,tw :大量空气与少量水接触,空气的 t、H 不变;tas :大量水与一定量空气接触,空气降温、增湿。,tw :传热与传质速率均衡的结果,属于动平衡;tas :由热量衡算与物料衡算导出,属于静平衡。,tw 与 tas 数值上的差异取决于/kH 与cH两者 之间的差别。,2022/12/1,8、露点,将不饱和空气等湿冷却到饱和状态时的温度 相应的湿度称为饱和湿度,一定总压下:,2022/12/1,对于水蒸汽空气系统,干球温度、绝热饱和温度和露点间的关系为:,不饱和空气:,饱和空气:,2022/12/1,13.2.2 湿度图及其应用,1、H-t图,F=2-1+2=3,总压P一定,则F
9、=2.6条线 -等t线等H线等相对湿度线等CH线VH线 tas线,2022/12/1,2、湿度图的应用,1)由测出的参数确定湿空气的状态 a)水与空气系统,已知空气的干球温度t和湿球温度tw,确定该空气的状态点A(t,H)。b)水与空气系统中,已知t和td,求原始状态点A(t,H)。c)水与空气系统中,已知t和,求原始状态点A的位置2)已知湿空气某两个可确定状态的独立变量,求该湿空气的其他参数和性质,2022/12/1,第十三章 干燥 Drying,13.3.1 湿物料中含水量13.3.2 干燥过程的物料衡算13.3.3 热量衡算13.3.4空气出口状态的确定13.3.5干燥器的热效率,第三节
10、 干燥器的物料衡算与热量衡算,2022/12/1,13.3.1 湿物料中含水量,两种表示方法:,一、湿基含水量 w kg水/kg湿物料,2022/12/1,二、干基含水量 X kg水/kg干物料,三、两者关系,2022/12/1,13.3.2 干燥过程的物料衡算,2022/12/1,L 绝干空气质量流量,kg干气/h;G1、G2 物料进出干燥器总量,kg物料/h。,一、绝干物料量Gc kg干物料/h,二、汽化水分量 W kg水/h,水分汽化量湿物料中水分减少量湿空气中水分增加量,2022/12/1,三、绝干空气用量 L kg干气/h,kg干气/kg水,2022/12/1,四、湿空气用量、体积,
11、1. 湿空气用量,kg湿气/kg水,2. 湿空气体积,kg湿气/kg水,2022/12/1,13.3.3 热量衡算,2022/12/1,QP:预热器内加入热量,kJ/h;QD:干燥器内加入热量,kJ/h。,外加总热量 QQPQD,汽化 1 kg 水所需热量:,kJ/kg水,2022/12/1,一、预热器的加热量计算 qP,若忽略热损失,则,kJ/kg水,二、干燥器的热量衡算,输入量,(1)湿物料带入热量(焓值),2022/12/1,cM:干燥后物料比热,kJ/(kg湿料);cw:水的比热, kJ/(kg水)。,(2)空气带入的焓值,kJ/kg水,(3)干燥器补充加入的热量,kJ/kg水,202
12、2/12/1,2. 输出量,(1)干物料带出焓值:,(2)废气带出焓值:,(3)热损失:,输入输出,2022/12/1,所需外加总热量 q:,2022/12/1,2022/12/1,13.3.4 空气出口状态的确定,一、绝热干燥过程(等焓干燥过程或理想干燥过程), 空气在进、出干燥器的焓值不变。,过程分析:,2022/12/1,令:,则有:,:外界补充的热量及湿物料中被汽化水分 带入的热量;,:热损失及湿物料进出干燥器热量之差。,2022/12/1,等焓过程:,等焓过程又可分为两种情况,其一,无热损失,湿物料不升温,干燥器不补充热量,湿物料中汽化水分带入的热量很少,2022/12/1,空气放出
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