学习情境三流化去湿合成氨用催化剂.ppt
《学习情境三流化去湿合成氨用催化剂.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学习情境三流化去湿合成氨用催化剂.ppt(100页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、学习情境三流化去湿合成氨用催化剂Chapter 6 Drying,6.1湿空气的性质与湿度图,6.2干燥过程的物料衡算 与热量衡算,6.3干燥速率与干燥时间,6.4干燥器,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(湿份),要制得合格的产品需要除去固体物料中多余的湿份。例如:制盐工业中,在过饱和的氯化钠溶液中生成的食盐晶粒;塑料工业中,氯乙烯单体在水相中聚合制成的塑料颗粒。除湿方法:机械脱水(沉降或过滤);干燥(加热使湿份汽化)惯用做法:先采用机械方法把固体所含的绝大部分湿份除去,然后再通过加热把机械方法无法脱除的湿份干燥掉,以降低除
2、湿的成本。,干燥方法的分类:根据加热方法可分为传导干燥、对流干燥和辐射干燥。,对流干燥过程举例,对流干燥器:空气通过送风机吹入空气预热器,预热后的热空气送入气流干燥管,湿料由螺旋加料器推入干燥器并分散于热气流中,受气流的输送并进行干燥,干燥产品通过旋风分离器从气流中分离出来,湿废气体由引风机抽出排空。,1-鼓风机;2-预热器;3-气流干燥管;4-加料斗;5-螺旋加料器;6-旋风分离器;7-卸料阀;8-引风机。,化工生产中最常用的是对流干燥。,干燥介质:用来传递热量(载热体)和湿份(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,使湿份汽化;,在分压差的作用下,湿份由物料表面向气
3、流主体扩散,并被气流带走。,对流干燥过程原理,温度为 t、湿份分压为 p 的湿热气体流过湿物料的表面,物料表面温度 ti 低于气体温度 t。,注意:只要物料表面的湿份分压高于气体中湿份分压,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,其目的在于加快湿份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,干燥过程的基本问题,(1)干燥介质用量的确定;(2)干燥条件的优化;(3)干燥速率的强化;(4)干燥方法的合理选择。解决这些问题需要掌握的基本知识有:(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
4、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。,湿气体的性质,湿气体:绝干气体与湿份蒸汽的混合物,其性质与湿份蒸汽的数量有关。在干燥过程中,随着物料中湿份的汽化,气体中湿份蒸汽的含量在不断增加,但绝干气体的量保持不变。,干球温度 t:湿气体的真实温度,简称温度(或 K)。将温度计直接插在湿气体中即可测量。系统总压 P:即湿气体的总压。干燥过程中系统总压基本上恒定不变。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
5、一般在减压下操作。,湿气体的干球温度和总压,湿份的表示方法,湿气体中湿份蒸汽的压力,用 p 表示(kpa);当气体为湿份蒸汽所饱和时,湿份分压达到最大值,即系统温度下湿份的饱和蒸汽压。,对于空气-水系统:Mw=18.02kg/kmol,Mg=28.96 kg/kmol,湿份分压(Moisture partial pressure),湿气体中湿份蒸汽的质量与绝干气体的质量之比。若湿份蒸汽和绝干气体的摩尔数(nw,ng)和摩尔质量(Mw,Mg),绝对湿度(湿度)H(Humidity),总压一定时,气体的湿度只与湿份蒸汽的分压有关。,kg湿份蒸汽/kg绝干气体,相对湿度(Relative humid
6、ity),湿度只表示湿气体中所含湿份的绝对数,不能反映气体偏离饱和状态的程度(气体的吸湿潜力)。相对湿度:一定的系统总压和温度下,气体中湿份蒸汽的分压 p 与系统温度下湿份的饱和蒸汽压 ps 之比。,值越低,气体偏离饱和的程度越远,吸湿潜力越大;=100%时,p=ps,气体被湿份蒸汽所饱和,不能再吸湿。对于空气-水系统:,相对湿度(Relative humidity),若 t 总压下湿份的沸点,湿份 ps P,最大(气体全为湿份蒸汽)湿份的临界温度,气体中的湿份已是真实气体,此时 0,理论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,故气
7、体用作干燥介质应预热。H 不变而降低 t,气体趋近饱和状态。当气体达到饱和状态(露点)而继续冷却时,气体中的湿份将呈液态析出。,湿份为水时,可按下式由系统温度 t 计算饱和蒸汽压,湿比容H(Humid volume)或干基湿比容(m3/kg绝干气体),1kg 绝干气体及所含湿份蒸汽所具有的体积,常压下(P=1013.25kpa):,湿比热cH(Humid heat)或干基湿比热J/(kg绝干气体),1kg 绝干气体及所含湿份蒸汽温度升高1所需要的热量,式中:cg 绝干气体的比热,J/(kg绝干气体);cv 湿份蒸汽的比热,J/(kg湿份蒸汽)。,对于空气-水系统:cg=1.005 kJ/(kg
8、),cv=1.884 kJ/(kg),湿焓iH(Total enthalpy)或干基湿焓(kJ/kg绝干气体),1kg 绝干气体及所含湿份蒸汽所具有焓的总和,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,若取0下的绝干气体和液态湿份的焓为零,则,对于空气-水系统:,干燥过程的基本规律,湿物料是绝干固体与液态湿分的混合物。湿基湿含量 w:单位质量的湿物料中所含液态湿分的质量。,干基湿含量 X:单位质量的绝干物料中所含液态湿分的质量。,换算关系:,物料湿分的表示方法,工业生产中,物料湿含量通常以湿基湿含量表示,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,故在干燥计算中以干
9、基湿含量表示较为方便。,湿份在气体和固体间的平衡关系,湿份的传递方向(干燥或吸湿)和限度(干燥程度)由湿份在气体和固体两相间的平衡关系决定。,p,X,ps,Xh,平衡状态:当湿含量为 X 的湿物料与湿份分压为 p 的不饱和空气接触时,物料将失去自身的湿份或吸收气体中的湿份,直到湿份在物料表面的蒸汽压等于气体中的湿份分压。平衡湿含量:平衡状态下物料的湿含量。不仅取决于气体的状态,还与物料的种类有很大的关系。,X*,p,结合水分:与物料存在某种形式的结合,其汽化能力比独立存在的水要低,蒸汽压或汽化能力与水分和物料结合力的强弱有关。,结合水分与非结合水分,非结合水分:与物料没有任何形式的结合,具有和
10、独立存在的水相同的蒸汽压和汽化能力。,湿含量 X,Xh,相对湿度,非结合水分,结合水分,0,1.0,0.5,结合水分按结合方式可分为:吸附水分、毛细管水分、溶涨水分(物料细胞壁内的水分)和化学结合水分(结晶水)。化学结合水分与物料细胞壁水分以化学键形式与物料分子结合,结合力较强,难汽化;吸附水分和毛细管水分以物理吸附方式与物料结合,结合力相对较弱,易于汽化。,平衡水分和自由水分,平衡水分:低于平衡湿含量 X*的水分。是不可除水分。自由水分:高于平衡湿含量 X*的水分。是可除水分。,吸湿过程:若 XXh,则物料将吸收饱和气体中的水分使湿含量增加至湿含量 Xh,即最大吸湿湿含量,物料不可能通过吸收
11、饱和气体中的湿份使湿含量超过 Xh。欲使物料增湿超过 Xh,必须使物料与液态水直接接触。,干燥过程:当湿物料与不饱和气体接触时,X 向 X*接近,干燥过程的极限为 X*。物料的 X*与湿气体的状态有关,气体的温度和湿度不同,物料的 X*不同。欲使物料减湿至绝干,必须与绝干气体接触。,湿含量 X,Xh,相对湿度,非结合水分,结合水分,自由水分,平衡水分,X*,0,1.0,0.5,物料的吸湿性,物料湿含量的平衡曲线有两种极端情况。强吸湿性物料:与水分的结合力很强,平衡线只是渐近地与=100%接近,平衡湿含量很大。如某些生物材料。非吸湿性物料:与水结合力很弱,平衡线与纵坐标基本重合,X*=Xh0,如
12、某些不溶于水的无机盐(碳酸盐、硅酸盐)等。,一般物料的吸湿性都介于二者之间。,对流干燥的基本规律,对一定干燥任务,干燥器尺寸取决于干燥时间和干燥速率。由于干燥过程的复杂性,通常干燥速率不是根据理论进行计算,而是通过实验测定的。为了简化影响因素,干燥实验都是在恒定干燥条件下进行的,即在一定的气固接触方式下,固定气体的温度、湿度和流过物料表面的速度进行实验。为保证恒定干燥条件,采用大量空气干燥少量物料,以使气体的温度、湿度和流速在干燥器中恒定不变。实验为间歇操作,物料的温度和湿含量随时间连续变化。,干燥曲线和干燥速率曲线 Drying curve and drying-rate curve,恒速干
13、燥段(Constant-rate period):物料温度恒定在 tw,X 变化呈直线关系,气体传给物料的热量全部用于湿份汽化。,预热段(Pre-heat period):初始湿含量 X1 和温度 1 变为 X 和 tw。物料吸热升温以提高汽化速率,但湿含量变化不大。,干燥曲线:物料湿含量 X 与干燥时间 的关系曲线。,干燥曲线和干燥速率曲线,A,湿含量X,Xc,tw,D,C,B,A,D,C,B,t,X*,物料表面温度,干燥时间,预热段,恒速段,降速段,降速干燥段(Falling-rate period):物料开始升温,X 变化减慢,气体传给物料的热量仅部分用于湿份汽化,其余用于物料升温,当
14、X=X*,=tW。,物料的结构和吸湿性,降速段干燥速率曲线的形状因物料的结构和吸湿性而异。,多孔性物料(Porous media):湿份主要是藉毛细管作用由内部向表面迁移。非多孔性物料(Nonporous media):借助扩散作用向物料表面输送湿份,或将湿份先在内部汽化后以汽态形式向表面扩散迁移。如肥皂、木材、皮革等。吸湿性物料(Hygroscopic media):与水份的亲合能力大。非吸湿性物料(Nonhygroscopic media):与水份的亲合能力小。不同物料的干燥机理不同,湿份内扩散机理不同,干燥速率曲线的形状不同,情况非常复杂,故干燥曲线应由实验的方法测定。,干燥速度和干燥速
15、率的定义,干燥速率U:干燥器单位时间内汽化的湿分量(kg湿分/s)。微分形式为,,式中:U 干燥器的干燥速率,kg/s;W 汽化水份量,kg;Gc 绝干物料的质量,kg;,干燥速度(干燥通量)N:干燥器单位时间内在物料单位表面积上汽化的湿分量(kg湿分/(m2s))。微分形式为,式中:N 干燥器的干燥速度,kg/(m2s);A 物料表面积,即干燥面积,m2。,如果物料的形状规则,干燥面积容易求出,使用干燥速度较为方便。,如果物料形状是不规则的,干燥面积不易求出,则可使用干燥速率进行计算。,设物料的初始湿含量为 X1,产品湿含量为 X2:当 X1Xc 和 X2Xc 时,干燥有两个阶段;当 X1X
16、c 或 X2Xc 时,干燥都只有一个阶段,即恒速干燥段。,由于物料预热段很短,通常将其并入恒速干燥段;以临界湿含量 Xc 为界,可将干燥过程只分为恒速干燥和降速干燥两个阶段。,干燥速率曲线:干燥速率 U 或干燥速度 N 与湿含量 X 的关系曲线。干燥过程的特征在干燥速率曲线上更为直观。,干燥曲线和干燥速率曲线,A,B,C,D,干燥速率 U 或 N,A,B,C,D,物料温度,tw,Xc,X*,湿含量 X,I,II,C,理论解释,对固体干燥过程中出现两个干燥阶段如何解释?固体干燥过程中热量、质量同时传递,传热速率和传质速率可以表示为,式中:q 传热通量,W/m2;N 干燥通量,kg/(m2s);Q
17、 传热量,J;W 物料中所含的湿份总量,kg;h 对流传热系数或给热系数,W/(m2K);kp 推动力为p的对流传质系数,kg/(m2ps);t 气体的温度,;物料的表面温度,;pi 物料表面处湿分蒸汽的分压,kN/m2;p 气体中湿分蒸汽的分压,kN/m2。,理论解释,恒速干燥段:物料表面湿润,X Xc,汽化的是非结合水分。,降速干燥段:X Xc物料实际汽化表面变小(出现干区),第一降速段;汽化表面内移,第二降速段;平衡蒸汽压下降(各种形式的结合水);固体内部水分扩散速度极慢(非多孔介质)。降速段干燥速率取决于湿份与物料的结合方式,以及物料的结构,物料外部的干燥条件对其影响不大。降速干燥段又
18、称为内部迁移控制阶段。,恒定干燥条件下=tw,p=ps,h 和 kp 不变,由物料内部向表面输送的湿份足以保持物料表面的充分湿润,干燥速率由湿份汽化速率控制(取决于物料外部的干燥条件),故恒速干燥段又称为表面汽化控制阶段。,湿物料与气体间的q 和 N 恒定,临界湿含量(Critical moisture content),Xc 决定两干燥段的相对长短,是确定干燥时间和干燥器尺寸的基础数据,对制定干燥方案和优化干燥过程十分重要。,注意:Xc 与物料的厚度、大小以及干燥速率有关,所以不是物料本身的性质。一般需由实验测定。,影响干燥过程的主要因素,物料尺寸和气固接触方式,减小物料尺寸,干燥面积增大,
19、干燥速率加快。,(c)干燥介质自下而上穿过物料层,可形成流化床。,(b)干燥介质自上而下穿过物料层,不能形成流化床;,(a)干燥介质平行掠过物料层表面;,干燥介质条件,物料本性,通过强化外部干燥条件(t,H,u)来增加传热传质推动力,减小气膜阻力,可提高恒速段(表面汽化控制)的干燥速率,但对降速段(内部扩散控制)的改善不大。强化干燥条件将使 Xc 增加,更多水分将在降速段汽化。气体温度的提高受热源条件和物料耐热性的限制。u,H,需使用更大量的气体,干燥过程能耗增加。,物料本性不影响恒速段的干燥速率;物料结构不同,与水分的结合方式、结合力的强弱不同,降速段干燥速率差异很大。强化干燥速率时,须考虑
20、物料本性。若恒速段速率太快,有些物料会变形、开裂或表面结硬壳;而在降速段则应考虑物料的耐热性,如热敏性物料不能采用过高温度的气体作为干燥介质。,干燥过程的物料衡算和热量衡算,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。,绝干气体消耗量,绝干气体比消耗,热量衡算(Heat balance),Qp 预热器向气体提供的热量,kW
21、;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,cm1,干燥产品G2,w2,2,cm2,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):,物料焓:,气体焓:,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:,放空热损失:,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
22、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,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
23、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,理想干燥过程可近似为等焓过程,对空气-水系统:,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。气体用量,Ql,干燥任务一定,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,max=100%,当热、质传递达平衡时,气体对液体的供热速率恰等于液体
24、汽化的需热速率时:,干燥过程中的物料温度,在不同的干燥阶段,物料温度的变化规律不同。,恒速干燥段的物料温度,恒定条件下,恒速干燥段物料表面维持在一个稳定温度 tw。,(1)气体的湿球温度(Wet-bulb temperature),q,N,对流传热,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,由于方程的非线性,求解 tw 需用试差法。,恒速干燥段的物料温度,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 与速度等因素无关,而仅取决于系统的物性。,饱和气体:H=Hw,tw=t,即饱和气体的干、湿球温度相等。不饱和气体:H Hw,tw t。
25、,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。,恒速干燥段的物料温度,(2)湿球温度的测定,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。,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,恒速干燥段的物料温度,(3)恒速干燥段的物料温度,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
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 学习 情境 流化 合成氨 催化剂
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6413043.html