无机材料工艺原理06脱水与干燥.ppt
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1、无机材料制备工艺原理,脱水与干燥,本部分讲授内容,概述 知识延伸有关研究与开发的想法 常规干燥及脱水方法可脱水类型 干燥制度的制订及示例 常用的干燥方法 干燥技术的应用及设备厂的管理,概 述,无机非金属材料生产过程中,原料或半成品中常含有高于工艺要求的水分,需要脱去其中的部分水分,以满足生产工艺的要求。,概 述,脱水方式 液液脱水前章介绍的的压滤脱水法 固气脱水冷冻干燥 液气脱水干燥,脱水方法,重力脱水:根据水与物料的密度不同而脱水;机械脱水:加热脱水:水的蒸发为主,干燥定义,使含水物料(如湿坯、原料、泥浆等)中的液体水汽化而排除的过程,称为干燥。完成干燥过程的机械设备,称干燥器。,干燥定义扩
2、充,通常,人们把采用热物理方法去湿的过程称为“干燥”,其特征是采用加热、降温、减压或其它能量传递的方式使物料中的湿分产生挥发、冷凝、升华等相变过程与物体分离以达到去湿目的。,干燥技术,传统工业的干燥技术有:厢式干燥、隧道干燥、转筒干燥、转鼓干燥、带式干燥、盘式干燥、浆叶式干燥、流化床干燥、喷动床干燥、喷雾干燥、气流干燥、真空冷冻干燥、太阳能干燥、微波干燥和高频干燥、红外热辐射干燥等。,干燥技术,近年来国际上的新型干燥技术:脉冲干燥、对撞干燥、冲击穿透干燥、声波场干燥、超临界流体干燥、过热蒸汽干燥、接触吸附干燥等。,干燥方法,自然干燥法:将湿堆置于露天或室内的场地上,借助风吹和日晒的自然条件使物
3、料得以干燥的办法。成本低,但干燥速度慢,产量低,劳动强度大,受气候影响大,难以适应大规模的工业生产。,干燥方法,人工干燥法:也称机械干燥,将湿物料放在专门的设备中进行加热,使物料的水分蒸发而得以干燥。特征:干燥速度快,产量大,不受气候条件的限制,便于实现自动化,适合于工业生产。,为什么要进行干燥与脱水应用,干法粉磨水泥生料时,水分2%,否则会大大降低磨机的粉磨效率陶瓷、耐火材料和砖瓦等半成品的坯体,在入窑前也须干燥,否则会造成产品开裂的事故。问题:玻璃的生产过程中是否也要对原料进行干燥?,为什么要干燥?,对于陶瓷坯体而言,干燥的主要目的在于:提高生坯强度,便于后续工艺的进行;提高釉浆的吸附能力
4、;使坯体具有较小的入窑水分,提高烧成速度,减少能耗;提高产品的质量,知识延伸:干燥的地位与作用,干燥利于产品的储藏、运输和使用;干燥利于提高产品的质量和价值、减轻劳动强度、降低成本和能源消耗;发达国家的干燥的能耗点工业能耗的14%,有些行业的干燥能耗甚至占到生产总耗能的35%;我国2001年干燥设备制造业创17亿元的产值(相当于1986年的24倍),出口总值达2000万元人民币;,干燥技术的特点,干燥技术开发及应用要具备的知识和技术:需要了解被干燥物料的理化性质和产品的使用特点;熟悉传递工程的原理,即传质、传热。流体力学和空气动力学等能量传递原理;实施手段,即能够进行干燥流程、主要设备、电气仪
5、表控制等方面的工程设计;,干燥技术的特点,干燥技术目前还缺乏能够精确指导实践的科学理论和设计方法,实际应用中,主要依靠经验和小规模试的数据来指导,其原因如下:一些所依托的基础学科(主要是隶属于传递工程范畴的学科)本身就具有实验科学的特点;很多干燥过程是多种学科技术交汇进行的过程,牵涉面广、变数多、机理复杂,单凭理论计算来进行工程设计是不可靠的;干燥物料的种类多,其理化性质也各不相同,也要用实验来确定相应的干燥性质。,干燥技术的革新及未来发展趋势,总体概况干燥是一项起源于史前的操作,人们一般不会把它与创新联系起来。各种待干燥产品都可以用现有技术进行干燥,对业外人士来说,很难理解对干燥及脱水技术进
6、行创新及研发的必要性。干燥能够吸引的研发资源相当低,在经济规模上低于其其分离技术一个数量级。美国每年有250余项专利标题中含有干燥机、干燥技术,相当于膜分离、结晶、吸附、蒸馏等单元操作的10倍。,干燥技术的革新及未来发展趋势,创新的类型及共有特征字典上对创新的定义:新事物的引出;新思想、新方法、新设备注意:没有用更好的、高级的、先进的、经济的、高质量的等诸如此类的形容词来限定创新。亦即:以一个发明为开端的过程,伴随着该发明的发展,最终在市场上形成一种产品、方法或服务。,干燥技术的革新及未来发展趋势,创新至少应包括如下一点以上的属性:此前没有的制造、发明的产品或方法;比现在技术具有更高的生产率;
7、品质更好或品质控制更可行,效果更好;减少设备占用的环境空间;操作更安全;效率更好(使成本降低);总成本降低。,干燥技术的革新及未来发展趋势,特点:对于生存周期比较短的工业产品或技术(例如一些电子或计算机产品,其半衰期往往小于一年),创新是至关重要的。对于半衰期较长的工业技术(如干燥技术,半衰期达1020年),创新出现得很缓慢,且不容易被接受。,干燥技术的革新及未来发展趋势,创新的阶段:初期:价值来源于迅速的商业化;发展期:价值来自提高产量、技术及服务;成熟期:价值来自逐步停止该技术及接纳更新的技术。注意:当一项目前可行的技术在性能上达到其极限时,生产管理者必须适时地缩减直至停止生产。,干燥技术
8、的革新及未来发展趋势,创新的品质特性:创新建立一种全新的产品类型;创新是现存的产品种类的第一种;创新代表现存技术的重大改进;创新是现在产品、工艺的适度改进;,干燥技术的革新及未来发展趋势,干燥技术创新实例机械脱水电渗透脱水(EOD):将直流电场用于胶质悬浮液中;间断式电渗透脱水:通过电极短路,周期性地中断能量供给,原理上该方法比持续式更有效;真空过滤与电渗透脱水相结合:包括连续式与间断式;组合脱水:电渗透加超声;辅助振动式微过滤脱水技术,干燥技术的革新及未来发展趋势,干燥方法脱水流化床干燥机:颗粒、浆状或膏状物料;喷动床干燥机:大颗粒物料(谷物);射流冲击干燥机:纸张、胶片、纺织品等回转圆筒干
9、燥机:冲击流干燥机:有利于提高热质传递速率喷雾干燥机:世界各地已有20000多套;间歇式干燥机,干燥技术的革新及未来发展趋势,小结学术界与工业界的合作最有可能导致未来干燥和脱水技术的提高;大部分创新都是进步的,并由市场牵引驱动。由技术推动的革命性创新将越来越少,因这种创新的市场渗透较困难且难以预测。建立既考虑传递现象,又能预测产品品质的数学模型,将成为开发新型干燥机很有价值的工程设计工具。当然应有实验室的试验及中试试验。,一些有关研究与开发的想法,研究模式“闭环”模式,一些有关研究与开发的想法,研究模式“闭环”模式,这不是人们所希望的,尤其是在工程技术领域。因为纯粹从学术角度同发、为学术而学术
10、的研究不可能将有效益的技术进步带给社会。大多数国家,大学研究资金来源于政府的资助,因此学者们几乎没有寻求与工业应用合作的动力。发表并提高其研究论文的引用效率常常成为研究的主要目标。,一些有关研究与开发的想法,研究模式理想的工程研究模式,一些有关研究与开发的想法,理想的工程研究模式该模式描述了校企之间的合作如何导致有效的技术传递。除了工业办以及社会对研究工作提供切实的资助外,学术研究与工业界人士在研究工作的每一阶段都必须保持紧密的联系。研发工作的受益者应该将直接受益或间接收益的一部分拿出来进行投资,以促进进一步的学术研究。,一些有关研究与开发的想法,干燥研发的特点一个多规律且相互关联的领域,研发
11、结果应与工业开发应用紧密联系起来。排列的标准及其所占份量决定了最终的排列结果,这对评价单位的名誉产生了相当的影响,从而影响了这些单位在吸引高素质学生、争取研究基金及毕业生支持母校等方面的效果。获得研究经费的货币价值常常被用来衡量研究工作的水平与质量的标尺。研究工作所产生的生产力以及影响力。,一些有关研究与开发的想法,科学研究中应注意的:自然界并没有按化学、物理、生物学、工程等人为的分类形式存在,对真实世界的认识需要跨越认为界定的知识范畴;交互式与交叉式的教育与研究日趋重要;交往能力、团体合作能力、多方面的训练经历与应用研究是非常重要的训练科目。,干燥技术坯体中水的类型,机械水(游离水);物理化
12、学结合水(吸附水);化学结合水,坯体中的水的类型,自由水(游离水):分布在颗粒之间和毛细管中,结合松驰,较易排除吸附水:附着于颗粒表面,其数量与环境温度和湿度相关,并有一定的平衡关系,即随周围介质条件可逆性地变化 结合水:包含在矿物的分子结构中,结合牢固,排除时需要较大能量,干燥技术坯体中水的类型,一定干燥条件下,物料中的水分按能否除,可分为自由水分和平衡水分。干燥过程中可除去部分称为自由水分。物料中的水分是自由水与平衡水之和。,传质传热过程,干燥过程既是传热过程,又是传质过程。传热过程:通过物料表面将热传给物料,再以传导的方式向内部传送,物料表面水分获得热量后汽化。传质过程,物料表面的水蒸气
13、向干燥介质中移动的气相传质(外扩散过程);内部水向表面扩散内部传质(内扩散过程)。,干燥方法与应用,人工干燥方式的热源类型:外热源法:在物料的外部对物料表面加热,使物料受热,水分蒸发,而得以干燥。内热源法:将湿物料放在高频交变的电磁场中或微波场中,使物料本射的分子产生剧烈的热运动而发热,或使交变电流通过物料而产生热量,物料中水分蒸发,物料本身得以干燥。,干燥的三个阶段,预热阶段:物料表面被加热,温度升高,水分开始蒸发,干燥速度不断增加;等速干燥阶段:物料中非结合水排出,产生收缩。该阶段终了时,物料中所含平均水分量称为临界水分,它是该阶段进入降速干燥阶段的转折点。,干燥的三个阶段,降速干燥阶段:
14、主要排除吸附水,物料不再产生收缩,故只增加气孔。该阶段结束时,物料所含水分称为最终水分。平衡状态:当坯体水分达到最终含水量时,坯体水分与环境的交换呈平衡状态,此时,干燥速度为零,延长干燥时间仅仅是增加热能的消耗。,干燥过程曲线图,升速干燥 坯体表面被加热,水分不断蒸发;等速干燥 水分由坯体内部迁移到表面的内扩散速度与表面水分蒸发扩散到周围介质中去的外扩散速度相等;降速干燥,最终含水率的影响因素,最终含水率与周围介质的温度、相对湿度和坯料组成有关。最终含水率过高,则坯体强度不够,降低窑炉效率,过低则在干燥后坯体会在大气中吸湿,或在施釉过程中急剧吸水,造成坯体表面膨胀,是施釉后开裂的主要原因之一。
15、,干燥装置及方法,外热源法的加热方式:对流干燥法:用热空气或热烟气作为介质以对流的方式对物料表面进行加热。辐射干燥法:称用红外灯、灼热金属或高温陶瓷表面产生的红外线,对物料表面进行加热。对流辐射加热:上述两种加热方式的综合,既有对流加热,又有辐射加热。,影响干燥速率的因素,外扩散速率:这常决定于干燥介质的温度、湿度和流态(流速的大小和方向)以及物料的性质。干燥介质的温度越高(相对湿度就越小),流速越快(边界层应越薄),外扩散速度越大。内扩散速率:湿扩散(由浓差决定)与热扩散(由温差控制)。,影响内扩散速率的因素,干燥方法:若水分梯度与温度梯度和热扩散方向相同,水分移动速度将是湿扩散速度加上热扩
16、散速度;坯料性质:瘠性料越多,颗粒越粗,毛细管也愈大,水分的扩散速度也愈大;坯体温度:坯体温度高,水的粘度小,坯体表面的致密度:外扩散过快时,往往造成表面收缩过大,使坯体表面致密,增加了湿扩散的阻力,降低了干燥速度。,影响外扩散速率的因素,气体介质及坯体表面的蒸汽分压;气体介质及坯体表面粘滞气膜的厚度、能量的供给方式等;通常以增加气体介质的流速,改变气体介质的流动方向和坯体表面的角度,降低周围环境介质的分压,增加能量的输入来提高外扩散速度。,干燥过程中坯体的收缩与开裂,干燥速度的增加应以保证坯体不变形、不开裂 为前提。坯体在干燥过程中,随着自由水的排出,被水膜隔离开的颗粒逐惭相互靠近,坯体不断
17、产生收缩,当坯体中颗粒之间直接接触,产生摩擦,且颗粒之间的摩擦力大于毛细管中水的表面张力时,收缩就停止了。,干燥过程中坯体的收缩与开裂,若坯体干燥过快或不均匀,内外层或各部位由于收缩不一致而产生内应力收缩应力;当收缩应力超过塑性状态坯体的屈服值时,坯体发生变形;当收缩应力超过塑性状态坯体的破裂点或超过弹性状态坯体的强度值时,坯体就会开裂。,干燥过程中坯体的收缩与开裂,为了防止变形或开裂,既要调整坯料,降低收缩率,更要特别注意坯体在收缩阶段(等速干燥阶段)的干燥制度。,干燥过程中坯体的收缩与开裂,除了干燥速度外,引起不一致收缩的原因:坯体不同部位,由于厚薄不匀,受热先后不同等因素,水分排出的速度
18、不同;干燥前坯体的水分分布不均匀或含水量太大;成型中颗粒的定向排列,或坯料混合不均匀造成粘性物质分布不均匀,颗粒分布不均匀;坯件与托板接触部位,坯体收缩受到托板的机械抑制作用;,干燥过程中坯体的收缩与开裂,坯体形式设计不合理,在厚薄变换处,孔洞部位,形状改变部位,凹凸不平部位等产生应力集中;成型、修坯过程中各部位受力不均匀,存在密度差或残留应力;阳离子的种类影响收缩率的大小。因此,在选择干燥方法和制订干燥制度时,须根据坯料特性、成型工艺、制品大小、形状厚度、干燥设备等因素,给予综合考虑。,干燥技术干燥制度,干燥制度是指坯体在各个干燥阶段中所规定的干燥速度(干燥时间)。热空气干燥法,通过介质的温
19、度和湿度、空气流速和流量等参数来控制干燥制度。对于工频电热干燥法,则通过调节电流密度来控制干燥速度。,干燥制度,干燥条件总和,包括干燥时间、干燥温度和相对湿度、砖坯干燥前后的残余水分要求等,一般根据实验数据来确定。可塑法成型的坯体,干燥前的机械强度很低,不超过0.05MPa,体积收缩达10左右,因此干燥速度不能太快。多熟料和熟料坯体的机械强度约为1.55.0MPa,体积收缩一般小于68,不经干燥直接入窑烧成的实例也偶见。,干燥技术-干燥制度确定原则,获得无干燥缺陷的坯体。应控制坯体各部分的含水率在干燥过程中差别不大,使应变均匀以避免应力集中,必须使坯体在干燥过程中具有适当的干燥速度。加快干燥,
20、节约能源。即生产周期短,单位制品热耗低。干燥过程中寻优问题。,干燥技术-干燥制度的建立,预热阶段:应使干燥器的温度高于其露点(否则坯体表面会因为有水分凝结而“回潮”或肿胀造成坯体开裂),但温度也不能过高,否则,水分子的热运动使粘土的结合强度下降,特别是坯体含水率较高或存在凝聚水时,强度下降更显著。通常预热阶段的温度一般4045。,干燥技术-干燥制度的建立,等速干燥阶段此时坯体易发生干燥收缩,易引起变形或开裂。应根据坯料的干燥敏感性(坯料的收缩大小,可塑性,分散性,被吸附的阳离子的种类和数量等因素)、坯体的形状、大小和厚度,坯体的原始含水率和临界水分等因素来确定最大干燥速度。当然最大干燥速度的确
21、定还取决于干燥方法、干燥器的类型和结构以及干燥的均匀程度。,干燥技术,降速干燥阶段由于坯体收缩很小,不会产生较大的收缩应力,故可适当提高干燥速度以加速干燥。降速干燥阶段的时间取决于干燥的最终水分和整个干燥器内坯体干燥的均匀程度。坯体干燥终了时的平衡水分,不仅取决于粘土的结构和吸附能力,同时还取决于周围介质的温度和湿度。坯体干燥的最终水分过低(比平衡水分小得多时),坯体在存放过程中还会由空气中吸收水分(返潮),甚至还可能膨胀开裂。,干燥技术热空气干燥制度示例,1.控制参数(1)干燥介质的温度和相对湿度;(2)干燥介质流速、流量和流向:(3)物料的含水率:各种物料的入干燥器水分和出干燥器水分应符合
22、工艺规定。(4)干燥时间:通过控制不同干燥阶段中介质温度、相对湿度、流速、流量等来实现的。,干燥技术热空气干燥制度示例,2.干燥制度类型:(1)高温低湿干燥法:在整个干燥过程中,干燥室内始终保着低湿度、高温度的条件,干燥速度仅由变换空气的温度来控制。控制容易,干燥较快,适用于小型薄壁制品和含瘠性料较多的坯体,但由于温度高、湿度低、坯体表面水分蒸发较快,易造成坯体变形和开裂。,干燥技术热空气干燥制度示例,2.干燥制度类型:(2)温度逐渐升高干燥法:不特别控制湿度。温度逐渐升高,坯体内外温差及水分差也小,适用于大型厚胎和收缩大的坯体干燥,但是干燥时间较长(约延长了2030%)。,干燥技术热空气干燥
23、制度示例,2.干燥制度类型:(3)控制湿度干燥法:初采用湿热空气来加热湿坯,以抑制坯体表面的蒸发速度。待湿坯内外被均匀地加热后,再降低空气的湿度,提高其温度,使坯体内获得均衡的扩散,避免内外收缩不均产生应力而导致开裂,变形。达到临界水分点后,进一步降低湿度,提高温度。为大型厚胎制品的理想干燥制度。注意:操作初期为了防止水分凝结在坯体表面而导致龟裂,需要加大干燥室内空气的流动速度,促使坯体表面温度快速上升,防止凝露现象。,干燥技术热空气干燥制度示例,3.注意事项必须按制品种类和含水率的大小,分类进入干燥器。控制物料入烘水分;严格控制干燥介质的温度、湿度和流速,尤其是大型厚胎制品更应精心操作。干燥
24、结束时,须测定物料的残余水分。大中型产品坯体的出烘温度,高温季节不得高于车间温度10,其他季节不得高于20。,干燥装置及方法,无机非金属材料工业中应用最广泛的是对流加加热,加热物料的介质称为干燥介质,它通常是热空气或热烟气。,干燥装置及方法,浆体的脱水设备:重力或机械脱水的方法或喷雾干燥的方法进行;普通物料的脱水:以干燥的方式进行,常采用回转式、流态化式、悬浮式等设备。坯体的干燥设备:采用烘房、隧道式、链式、转盘式、推板式等干燥设备。,注意不同物料的干燥要求,粘土的干燥温度400,以保持其可塑性。煤的干燥温度200,以防止其挥发份逸出。矿渣的干燥温主700,以防止出现反玻璃化而失去活性。,干燥
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- 无机 材料 工艺 原理 06 脱水 干燥

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