《化工原理干燥》PPT课件.ppt
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1、第七章 干 燥 Chapter 7 Drying,概述(Introduction),在化学工业生产中所得到的固态产品或半成品往往含有过多的水分或有机溶剂(湿分),要制得合格的产品需要除去固体物料中多余的湿分。除湿方法:机械除湿如离心分离、沉降、过滤。干燥 利用热能使湿物料中的湿分汽化。除湿程度高,但能耗大。惯用做法:先采用机械方法把固体所含的绝大部分湿分除去,然后再通过加热把机械方法无法脱除的湿分干燥掉,以降低除湿的成本。,干燥分类:,1.传导干燥热能通过传热壁面以传导方式传给物料,产生的湿分蒸汽被气相(又称干燥介质)带走,或用真空泵排走。例如纸制品可以铺在热滚筒上进行干燥。,2.对流干燥使干
2、燥介质直接与湿物料接触,热能以对流方式加入物料,产生的蒸汽被干燥介质带走。,3.辐射干燥由辐射器产生的辐射能以电磁波形式达到物体的表面,为物料吸收而重新变为热能,从而使湿分气化。例如用红外线干燥法将自行车表面油漆烘干。,4.介电加热干燥将需要干燥电解质物料置于高频电场中,电能在潮湿的电介质中变为热能,可以使液体很快升温气化。这种加热过程发生在物料内部,故干燥速率较快,例如微波干燥食品。,5、冷冻干燥 物料冷冻后,用干燥器抽成真空,并使再热体循环,对物料提供必要的升华热。冷冻干燥常用于医药品、生物制品及食品的干燥。真空干燥的特点:(1)操作温度低,干燥速度快,热的经济性好;(2)适用于维生素、抗
3、菌素等热敏性产品以及在空气中易氧化、易燃易爆的物料;,(3)适用于含有溶剂或有毒气体的物料,溶剂回收容易;(4)在真空下干燥,产品含水量可以很低,适用于要求低含水量的产品;(5)由于加料口与产品排除口等处的密封问题,大型化、连续化生产有困难。,本章重点:以不饱和热空气为干燥介质,除去湿物料中水分的连续对流干燥过程。,干燥介质:用来传递热量(载热体)和湿分(载湿体)的介质。,由于温差的存在,气体以对流方式向固体物料传热,使湿分汽化;,在分压差的作用下,湿分由物料表面向气流主体扩散,并被气流带走。,对流干燥过程原理,温度为 t、湿分分压为 p 的湿热气体流过湿物料的表面,物料表面温度 ti 低于气
4、体温度 t。,注意:只要物料表面的湿分分压高于气体中湿分分压,干燥即可进行,与气体的温度无关。气体预热并不是干燥的充要条件,其目的在于加快湿分汽化和物料干燥的速度,达到一定的生产能力。,H,t,q,W,ti,p,pi,M,干燥是热、质同时传递的过程,干燥过程,热空气流过湿物料表面,热量传递到湿物料表面,湿物料表面水分汽化并被带走,表面与内部出现水分浓度差,内部水分扩散到表面,传热过程,传质过程,传质过程,干燥过程推动力:,传质推动力:物料表面水分压P表水 热空气中的水分压P空水传热推动力:热空气的温度t空气 物料表面的温度t物表,对流干燥过程实质,干燥过程基本问题,解决这些问题需要掌握的基本知
5、识有:(1)湿分在气固两相间的传递规律;(2)湿气体的性质及在干燥过程中的状态变化;(3)物料的含水类型及在干燥过程中的一般特征;(4)干燥过程中物料衡算关系、热量衡算关系和速率关系。本章主要介绍运用上述基本知识解决工程中物料干燥的基本问题,介绍的范围主要针对连续稳态的干燥过程。,第一节 湿气体的热力学性质,湿空气:指绝干空气与水蒸汽的混合物。在干燥过程中,随着湿物料中水份的汽化,湿空气中水份含量不断增加,但绝干空气的质量保持不变。因此,湿空气性质一般都以1kg绝干空气为基准。操作压强不太高时,空气可视为理想气体。,一、湿空气的性质,常压下湿空气可视为理想气体,根据道尔顿分压定律,,1、水气分
6、压v,(一)湿空气中湿含量的表示方法,系统总压 P:湿空气的总压(kN/m2),即P干空气 与P水之和。干燥过程中系统总压基本上恒定不变。且干燥操作通常在常压下进行,常压干燥的系统总压接近大气压力,热敏性物料的干燥一般在减压下操作。,表明湿空气被水汽饱和。,对于空气-水蒸气系统:Mv=18.02kg/kmol,Mg=28.95 kg/kmol,湿空气中水气的质量与绝干空气的质量之比。若湿分蒸汽和绝干空气的摩尔数(nv,ng)和摩尔质量(Mv,Mg),绝对湿度(湿度)H(Humidity),总压一定时,湿空气的湿度只与水蒸汽的分压有关。,Kg水蒸汽/kg绝干空气,当pV=ps时,湿度称为饱和湿度
7、,以Hs表示。,相对湿度(Relative humidity),湿度只表示湿空气中所含水份的绝对数,不能反映空气偏离饱和状态的程度(即气体的吸湿能力)。,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;=0,pv=0时,表示湿空气中不含水分,为绝干空气。=1,pv=ps时,表示湿空气被水汽所饱和,不能再吸湿。对于空气-水系统:,相对湿度:在总压和温度一定时,湿空气中水汽的分压pV 与系统温度下水的饱和蒸汽压 ps 之比的百分数。,相对湿度(Relative humidity),若 t 总压下湿空气的沸点,最大(空气全为水汽)湿分的临界温度,气体中的湿分已是真实气体,此时=0,理论
8、上吸湿能力不受限制。,=f(H,t)ps 随温度的升高而增加,H 不变,提高 t,气体的吸湿能力增加,故空气用作干燥介质应先预热。H 不变而降低 t,空气趋近饱和状态。当空气达到饱和状态而继续冷却时,空气中的水份将呈液态析出。,1.比体积H(Humid volume)或湿比容(m3/kg绝干气体),比容:1kg 绝干空气和相应水汽体积之比。,(二)湿空气的比体积、比热容和焓,2.比热cH(Humid heat)或比热容kJ/(kg),比热:1kg 绝干空气及相应水汽温度升高1所需要的热量,式中:cg 绝干空气的比热,kJ/(kg);cv 水汽的比热,kJ/(kg)。,对于空气-水系统:温度在2
9、73393K范围内,cg=1.01 kJ/(kg),cv=1.88 kJ/(kg),3、焓I(Total enthalpy),焓:1kg 绝干空气的焓与相应水汽的焓之和。,由于焓是相对值,计算焓值时必须规定基准状态和基准温度,一般以0为基准,且规定在0时绝干空气和液态水的焓值均为零,则,对于空气-水系统:,显热项,汽化潜热项,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:,(三)湿空气的温度,(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(Wet-bulb temperature)a.定义,q,N,对流
10、传热,h,kH,气体t,H,气膜,对流传质,液滴表面tw,Hw,液滴,湿球温度 tw 定义式,(2)空气的湿球温度(Wet-bulb temperature),因流速等影响气膜厚度的因素对 和 kH 有相同的作用,可认为 kH/与速度等因素无关,而仅取决于系统的物性。,饱和气体:H=Hs,tw=t,即饱和空气的干、湿球温度相等。不饱和气体:H Hs,tw t。,对于空气-水系统:,结论:tw=f(t,H),气体的 t 和 H 一定,tw 为定值。,湿球温度计测定湿球温度的条件是保证纯对流传热,即气体应有较大的流速和不太高的温度,否则,热传导或热辐射的影响不能忽略,测得的湿球温度会有较大的误差。
11、,通过测定气体的干球温度和湿球温度,可以计算气体的湿度:,气体,t,tw,湿球温度的测定,物料充分湿润,湿分在物料表面的汽化和在液面上汽化相同。物料经过预热,很快达到稳定的温度,由于对流传热强烈,物料温度接近气体的湿球温度 tw。,对于空气-水系统,tw100。当气体的湿度一定时,气体的温度越高,干、湿球温度的差值越大。结论:当物料充分湿润时,可以使用高温气体做干燥介质而不至于烧毁物料。例如,可以使用500的气体烘干淀粉。,对初始温度为 20、相对湿度为 80%的常压空气,湿球温度的测定,注意:(1)湿球温度tw为湿空气温度t和湿度H的函数,twt,湿度越大,湿球温度tw越高,越接近湿空气温度
12、t,当空气达到饱和湿度时,tw=t。(2 测量湿球温度时,空气速度一般需大于5m/s,使对流传热起主要作用,相应减少热辐射和传导的影响,使测量较为精确。,(3)绝热饱和冷却温度tas,高温不饱和空气与水在绝热条件下进行传热、传质并达到平衡状态的过程。达到平衡时,空气与水温度相等,空气被水的蒸汽所饱和。,绝热饱和过程(Adiabatic saturation process):,设塔与外界绝热,在不饱和空气与大量水充分接触的过程中,水分会不断汽化进入空气中,汽化所需的热量由空气温度下降放出显热供给,水汽又将这部分热量以汽化潜热的形式带回至空气中。随着过程的进行,空气的温度沿塔高逐渐下降、湿度逐渐
13、升高,若两相有足够长的接触时间,最终空气为水汽所饱和,而温度降到与循环水温相同。空气在塔内的状态变化是在绝热条件下降温、增湿直至饱和的过程,达到稳定状态下的温度就是初始湿空气的绝热饱和冷却温度,与之相应的湿度称为绝热饱和湿度,以Has表示。,由于 ras 和 Has 是 tas 的函数,故绝热饱和温度 tas 是气体温度 t 和湿度 H 的函数。已知 t 和 H,可以试差求解 tas。,对于空气-水系统:,绝热饱和冷却温度:不饱和的湿空气等焓降温到饱和状态时的温度。,tas,tw,大量空气与少量湿物料接触 大量湿物料与空气接触空气的t,H不变 空气的t,H 变化动态平衡 静态平衡,湿球温度与绝
14、热饱和温度对于空气-水蒸汽系统,在数值上相等。但湿球温度和绝热饱和温度是两个完全不同的概念,区别如下:,(4)露点td,温度为t的不饱和空气在等湿下冷却至温度等于td的饱和状态,此时H=Hs,td。,露点:不饱和空气等湿冷却到饱和状态时的温度,以td表示;相应的湿度为饱和湿度,以Hs,td 表示。处于露点温度的湿空气的相对湿度=1,空气湿度达到饱和湿度,湿空气中水汽分压等于露点温度下水的饱和蒸气压,则,水蒸气-空气系统:不饱和空气t tas(或 tw)td;饱和空气 t=tas=td,二、气体湿度图(Humidity chart),湿空气参数的计算比较繁琐,甚至需要试差。为了方便和直观,通常使
15、用湿度图。,等湿线,等焓线,等温线,p-H线,空气湿度图的绘制(Humidity chart),对于空气-水系统,tas tw,等 tas 线可近似作为等tw线。每一条绝热冷却线上所有各点都具有相同的 tas。物理意义:以绝热冷却线上所有各点为始点,经过绝热饱和过程到达终点时,所有各状态的气体的温度都变为同一温度。,横坐标:空气的湿度,所有的纵线为等湿度线。左侧纵坐标:空气的干球温度,所有横线为等温线。,(1)等湿度线(等 H 线),(2)等焓线(等 I 线),对给定的 tas:t=f(H),在同一条等湿线上不同点所代表的湿空气状态不同,但H相同,露点是将湿空气等H冷却至=1时的温度。,(3)
16、等干球温度线(等 t 线),I与H呈直线关系,t越高,等t线的斜率越大,读数0-250C。,(4)等相对湿度线(等 线),总压 P 一定,对给定的:因 ps=f(t),故 H=f(t)。,(5)蒸气分压线,总压 P 一定,ps=f(H),p-H 近似为直线关系。,空气湿焓图的用法(Use of humidity chart),两个参数在曲线上能相交于一点,即这两个参数是独立参数,这些参数才能确定空气的状态点。,=100%,空气达到饱和,无吸湿能力。100%,属于未饱和空气,可作为干燥介质。越小,干燥条件越好。,1.确定空气的干燥条件,2.确定空气的状态点,查找其它参数,3.确定绝热饱和冷却温度
17、,1)等I干燥过程等焓干燥过程又称绝热干燥过程。a.不向干燥器重补充热量,即QD=0.b.忽略干燥器向周围散失的热量,即QL=0.c.物料进出干燥器的焓相等,即G(I2 _ I1)=0沿等I线,空气t1、t2已知,即可确定H1、H2。2)等H干燥过程恒压下,加热或冷却过程。,根据 图上湿空气的状态点,可方便地查出湿空气的其它性质参数。如图片所示,已知空气的状态点为A,由通过A点的等、等H、等I 线可确定A点的温度、湿度和焓。因为露点是在空气等湿冷却至饱和时的温度,所以等线与=100%的饱和空气线的交点所对应的等线所示的温度即为露点.,绝热饱和温度是空气等焓增湿至饱和时的温度,因此,由等I 线与
18、=100%的饱和空气线交点的等t线所示的温度即为绝热饱和温度tas,对于水蒸汽空气系统,它也是湿球温度tw。由等H 线与蒸汽分压线的交点可读出湿空气中水汽的分压值。,A,若已知湿空气的两个独立参数分别为:ttw、ttd、t,湿空气的状态点的确定方法分别示于图5-5()、()及()中。,第二节干燥过程的物料衡算和热量衡算,湿物料水分含量的表示方法,湿物料是绝干固体与液态湿分的混合物。湿基含水量 w:水分在湿物料中的质量百分数。,干基含水量 X:湿物料中的水分与绝干物料的质量比。,换算关系:,工业生产中,物料湿含量通常以湿基含水量表示,但由于物料的总质量在干燥过程中不断减少,而绝干物料的质量不变,
19、故在干燥计算中以干基含水量表示较为方便。,二、干燥过程的物料衡算和热量衡算,(一)物料衡算(Mass balance),G1 湿物料进口的质量流率,kg/s;G2 产品出口的质量流率,kg/s;Gc 绝干物料的质量流率,kg/s;w1 物料的初始湿含量;w2 产品湿含量;L 绝干气体的质量流率,kg/s;H1 气体进干燥器时的湿度;H2 气体离开干燥器时的湿度;W 单位时间内汽化的水分量,kg/s。,湿物料G1,w1,干燥产品G2,w2,热空气L,H1,湿废气体L,H2,水分蒸发量:,绝干空气消耗量,绝干空气比消耗,作绝干物料的衡算:,-干燥产品,与绝干物料是有区别的。,(二)热量衡算(Hea
20、t balance),Qp 预热器向气体提供的热量,kW;QD 向干燥器补充的热量,kW;QL 干燥器的散热损失,kW。,湿物料G1,w1,1,I1,干燥产品G2,w2,2,I2,热气体L,H1,t1,I1,湿废气体L,H2,t2,I2,湿气体L,H0,t0,I0,Qp,QD,QL,预热器,干燥器,整个干燥系统的热量衡算,在连续稳定操作条件下,系统无热量积累,单位时间内(以1秒钟为基准):,气体焓变,物料焓变,气体焓变:,整个干燥系统的热量衡算,汽化湿分所需要的热量:,物料焓变:,加热固体产品所需要的热量:,加热空气:,总热量衡算:,预热器的热量衡算,预热器的作用在于加热空气。根据加热方式可分
21、为两类:直接加热式:如热风炉。将燃烧液体或固体燃料后产生的高温烟气直接用作干燥介质;间接换热式:如间壁换热器。,空气预热器传给气体的热量为,如果空气在间壁换热器中进行加热,则其湿度不变,H0=H1,即,通过预热器的热量衡算,结合传热基本方程式,可以求得间壁换热空气预热器的传热面积。,立筒式金属体燃煤间接加热热风炉,干燥器的热量衡算,理想干燥过程:气体放出的显热全部用于湿分汽化。多数工业干燥器无补充加热,如果散热损失可视为零,且物料的初始温度与产品温度相同,则加热物料所消耗的热量为零;或当干燥器的补充加热量恰等于加热物料和散热损失的热量,则干燥过程可视为理想干燥过程。,理想干燥过程的热量衡算式为
22、,理想干燥过程可近似为等焓过程,对空气-水系统:,干燥器的热量衡算,热气体在干燥器中冷却而放出的热量:,物理意义:气体在干燥器中放出的热量和补充加热的热量用于汽化湿分、加热产品和补偿设备的散热损失。,干燥系统的热效率和干燥效率,热效率的定义:用于汽化湿分和加热物料的热量与外界向干燥系统提供的总热量之比,即,Ql,Ql,h。干燥任务一定,气体用量,QL,或气体用量,QD,可以提高干燥系统的热效率。,若 QL=QD=0,干燥系统的热效率和干燥效率,干燥效率:汽化湿分所需热量与气体在干燥器中放出的热量之比值。(因为汽化湿分的热量才是有效热量),干燥系统的总效率:,对理想干燥过程:Qg=Qw,d,ma
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