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时间:2019-03-06
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1、实验七:干燥速率曲线的测定实验七干燥速率曲线的测定一、实验目的1、掌握干燥曲线和干燥速率曲线的测定方法。2、学习物料含水量的测定方法。3、加深对物料临界含水量Xc的概念及其影响因素的理解。4、学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法。5、学习用误差分析方法对实验结果进行误差估算。二、实验内容1、每组在某固定的空气流量和某固定的空气温度下测量一种物料干燥曲线、干燥速率曲线和临界含水量。2、测定恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数。三、实验原理当湿物料与干燥介质相接触时,物料表面的水分开始气化,
2、并向周围介质传递。根据干燥过程中不同期间的特点,干燥过程可分为两个阶段。第一个阶段为恒速干燥阶段。在过程开始时,由于整个物料的湿含量较大,其内部的水分能迅速地达到物料表面。因此,干燥速率为物料表面上水分的气化速率所控制,故此阶段亦称为表面气化控制阶段。在此阶段,干燥介质传给物料的热量全部用于水分的气化,物料表面的温度维持恒定(等于热空气湿球温度),物料表面处的水蒸汽分压也维持恒定,故干燥速率恒定不变。第二个阶段为降速干燥阶段,当物料被干燥达到临界湿含量后,便进入降速干燥阶段。此时,物料中所含水分较少,水分
3、自物料内部向表面传递的速率低于物料表面水分的气化速率,干燥速率为水分在物料内部的传递速率所控制。故此阶段亦称为内部迁移控制阶段。随着物料湿含量逐渐减少,物料内部水分的迁移速率也逐渐减少,故干燥速率不断下降。恒速段的干燥速率和临界含水量的影响因素主要有:固体物料的种类和性质;固体物料层的厚度或颗粒大小;空气的温度、湿度和流速;空气与固体物料间的相对运动方式。恒速段的干燥速率和临界含水量是干燥过程研究和干燥器设计的重要数据。本实验在恒定干燥条件下对帆布物料进行干燥,测定干燥曲线和干燥速率曲线,目的是掌握恒速段
4、干燥速率和临界含水量的测定方法及其影响因素。1、干燥速率的测定(7-1)式中:39实验七:干燥速率曲线的测定—干燥速率,kg/(m2·h);—干燥面积,m2,(实验室现场提供);—时间间隔,h;—时间间隔内干燥气化的水分量,kg。2、物料干基含水量(7-2)式中:—物料干基含水量,kg水/kg绝干物料;—固体湿物料的量,kg;—绝干物料量,kg。3、恒速干燥阶段,物料表面与空气之间对流传热系数的测定(7-3)(7-4)式中:—恒速干燥阶段物料表面与空气之间的对流传热系数,W/(m2·℃);—恒速干燥阶段的
5、干燥速率,kg/(m2·s);—干燥器内空气的湿球温度,℃;—干燥器内空气的干球温度,℃;—℃下水的气化热,J/kg。4、干燥器内空气实际体积流量的计算由节流式流量计的流量公式和理想气体的状态方程式可推导出:(7-5)式中:—干燥器内空气实际流量,m3/s;—流量计处空气的温度,℃;—常压下t0℃时空气的流量,m3/s;—干燥器内空气的温度,℃。(7-6)39实验七:干燥速率曲线的测定(7-7)式中:C0—流量计流量系数,C0=0.65A0—节流孔开孔面积,m2d0—节流孔开孔直径,d0=0.0400m;
6、ΔP—节流孔上下游两侧压力差,Pa;—孔板流量计处时空气的密度,kg/m3。干燥曲线X─T曲线,用X、T数据进行标绘;干燥速率曲线U─X曲线,用U、XAV数据进行标绘。5、实验装置流程图由图可知,本实验装置主要由风机、电加热器、温度控制器、干燥室、风管等设备所组成。空气由风机鼓入电加热器,加热升温后经列管换热器再进入干燥室对物料进行干燥,循环风量由干燥室中的热球风速仪测量。离开干燥室的尾气,经碟阀再返回风机进口循环使用。循环空气温度可通过温度控制器自动调节,以保持在恒定干燥条件下进行实验。空气湿度可由干燥
7、室前后的干、湿球温度计间接测定(查表读取)。加热空气流量可由碟阀开度来调节。39实验七:干燥速率曲线的测定本实验的湿物料采用特制的无胶纤维纸板,所以有较强的吸水性。操作时将纸板直接放在干燥室内的电子天平托架上进行干燥,电子天平可连续显示湿纸板的重量。因而通过电子天平可直接读取湿纸板任一时刻干燥后的结果,计算出纸板在一定的时间间隔内的失重,即为纸板在这一段时间内所蒸发的水分量。四、操作步骤1、打开电源总开关,检查风速仪是否处于“断开”位置;2、读取相对湿度表的读数;3、向湿球温度计套管里加满水;4、将碟阀打
8、开置于75%左右的开度;5、启动风机,待稳定后,取出干燥室顶部的风速测量头,打开保护套管后再放入测量孔内,将风速仪面板上按钮拨至“零度”位置以测定风速值,风速仪读取完数据后,应将风速测量头取出关闭保护套管,将风速仪置于“断开”位置);6、通过温控显示表设定进风温度值为50~60℃,启动加热按钮,并将手动调节旋钮调至中位;7、待进风温度升至60℃后,可开始准备纸板:①为纸板加水(采用10×10mm厚纸板);②用托盘天平初步称量一
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