流化床干燥实验化工原理实验报告

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1、北京化工大学流化床干燥实验实验日期:2012年5月18日流化床干燥实验摘要:本实验通过测定不同空气流量下的床侧压降及干湿物料的质量,从而确定流化床床层压降与气速的关系曲线及流化床的干燥特性曲线。通过实验,了解流化床的使用方法及其工作原理。关键词:干燥,干燥速率曲线,流化床床层压降一、目的及任务1.了解流化床干燥器的基本流程及操作方法。2.掌握流化床流化曲线的测定方法,测定流化床床层压降与气速的关系曲线。3.测定物料含水量及床层温度随时间变化的关系曲线。4.掌握物料干燥速率曲线的测定方法,测定干燥速率曲线,并确定临界含

2、水量及恒速阶段的传质细述及降速阶段的比例系数。二、基本原理干燥操作是采用某种方式将热量传给湿物料,使湿物料中水分蒸发分离的操作。干燥操作同时伴有传热和传质,而且涉及到湿分以气态或液态的形式自物料内部向表面传质的机理。由于物料含水性质和物料形状上的差异,水分传递速率的人小差别很大。干燥实验的目的是用来测定干燥曲线和干燥速率曲线。为简化实验的影响因素,干燥实验是在恒定的干燥条件下进行的,即实验为间歇操作,采用大量空气干燥少量的物料,且空气进出干燥器时的状态如温度、湿度、气速以及空气与物料之间的流动方式均恒定不变。1、流化

3、曲线在实验屮,可以通过测量不同空气流量i的床层压降,得到的流化床床层压降与气速的关系曲线。气速it(ms)-2X<1迸Lflw庞图1:流化曲线当气速较小时,操作过程处于固定床阶段(AB段),床层基本静止不动,气体只能从床层空隙中流过,压降与流速成正比,斜率约为1(在双对数坐标系中)。当气速逐渐增加(进入BC段),床层压降将减小,颗粒逐渐被气体带走,此吋,便进入了气流输送阶段。D点处流速即被称为带出速度(uQ)。在流化状态下降低气速,压降与气速关系线将沿图屮的DC线返回至C点。若气速继续降低,曲线将无法按CBA继续变

4、化,而是沿CA’变化。C点处流速被称为起始流化速度(LW)。在生产操作中,气速应介于起始流化速度与带出速度之间,此时床层压降保持恒定,这是流化床的重要特点。据此,可以通过测定床层压降来判断床层流化的优劣。2、干燥特性曲线将湿物料置于一定的干燥条件下,测定被干燥物料的质量和温度随吋间变化的关系,可得到物料含水量(X)与吋间(t)的关系曲线及物料温度(e)与时间(t)的关系曲线。物料含水量与时间关系曲线的斜率即为干燥速率(U)。将干燥速率对物料含水量作图,即为干燥速率曲线。时间r图2:物料含水量、物料温度与时间的关系物料

5、含水重A:kg水绝干物料图3:干燥速率曲线图干燥过程可分为以下三个阶段:(1)物料预热阶段(AB段)在开始干燥时,有一较短的预热阶段,空气中部分热量用来加热物料,物料含水量随时间变化不大。(2)恒速干燥阶段(BCD由于物料表面存在自由水分,物料表面温度等于空气的湿球温度,传入的热景只用來蒸发物料表面表面的水分,物料含水量随时间成比例减少,干燥速率恒定且最大。(3)降速干燥阶段(CDE段)物料含水量减少到某一临界含水量(Xn),由于物料内部水分的扩散慢于物料表面的蒸发,不足以维持物料表面保持湿润,而形成干区,干燥速率开

6、始降低,物料温度逐渐上升。物料含水量越小,干燥速率越慢,直至达到平衡含水量(X*)而终止。干燥速率为单位时间在单位面积上汽化的水分量,用微分式表示为:dW1/1—AdrAP/kPaT/°CG(iISx,/岵水Ag绝干物料XAWukg水/ni2tt□P/kPam3//?.5zw2Mg绝干物料m/sAW=X,-X2=0.2645-0.2411=0.0233Ug水/权绝干物料)Q=26.2CP°-24=26.2x0.28°24=13.18(m3//?)Q13.18/aw,/、u=—=z=0.466(m/s)A3.14/4x

7、O.I2x3600式中u干燥速率,kg水/(m2.s);A干燥表面积,m2;dT—一相应的干燥时间,s;dW一一汽化的水分量,kg。式中X图屮的横坐标X为对应于某干燥速率下的物料平均含水量。某一干燥速率下湿物料的平均含水量;-At时间间隔内开始和终了时的含水量,kg水/kg绝干物料。式中Gsi——第i时刻取出的湿物料的质量,kg;Gci一一第i时刻取出的物料的绝干质量,kg。干燥速率曲线只能通过实验测定,因为干燥速率不仅取决于空气的性质和操作条件,而且还受物料性质结构及含水量的影响。本实验装置为间歇操作的沸腾床干燥器

8、,可测定达到一定干燥要求所需的时间,为工业上连续操作的流化床干燥器提供相应的设计参数。三、装置和流程本装置主要包括三部分:沸腾干燥设备、调节仪表和控制系统。下面分别加以说明:本装置的所有设备,除床身筒体一部分采用高温硬质玻璃外,其余均采用不锈钢制造,因此耐用、美观,图1为本装置的流程图。床身筒体部分由不锈钢段(内径100画,高10(hnm)和高

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