Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ по ПИА 1 семестр (Восстановлен).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
10.3 Mб
Скачать

Уравнения процесса массопередачи

1) Количество вещества переходящее из одной фазы в другую

M=kFΔ

  1. Коэффициент массопередач

k=M/FΔ,

где M- колличество вещества переходящее из одной фазы в другую;

F- поверхность массобмена;

Δ- движущая сила процесса или разность концентрации фаз;

k- коэффициент массопередач который показывает такое количество вещества перешло через поверхность при разности концентрации.

Тема. Расчетные уравнения процесса Абсорция

1) Материальный баланс

M=G(y1-y2)=α(x1-x2)

G,α-газовая и жидкая фаза

y, x-содержание компонентов а газовой или жидкой фазе

М-количество вещества которое перешло из одной фазы в другую.

2)Удельный расход

L=α/G

Тема: Сушка

Это процесс удаления влаги из материала, путём испарения и отвода образующих паров.

Для сушки необходимо к материалом подводить теплоту, за счёт которых происходит испарение.

Применение в химической промышленности и других отраслях

Назначение удешевляет транспортировку улучшают качество материала и улучшают его сохраняемость.

Виды сушки

1) контактная - нагрев через стенку;

2) конвективная - теплота передается при непосредственном соприкосновении материала с сушильным агрегатом;

3) радиационные - теплота передается инфракрасными лучами;

4) диэлектрическая - теплота выделяется в материале под действием токов высокой частоты;

5) сублимационная - материал высушивается в замороженном состоянии при глубоком вакууме.

Три формы связи влаги с материалом:

1) Химическая связь - химически связанная влага в процессе сушки не удаляется;

2) физико-химическая связь - она подразделяется:

а) адсорбционная влага находится в микро порах прочно связаны с материалом адсорбционными силами;

б) осмотическая влага находится внутри и между клеток и менее прочно удерживается осмотическими силами.

3) механическая связь - влага смачивания заполняет макро поры и менее прочна связана с материалом, может быть удалена не только при помощи сушки.

При выборе способа сушки необходимо учесть основные требования:

1) физико-химическое свойство;

2) вид выбираемого материала;

3) скорость изменения;

4) дополнительные температуры;

5) начальную и конечную влажность;

6) производительность.

Тема. Расчетные уравнения процесса сушки

1)Материальный баланс по потокам

Gн=Gк+W

2)Баланс по абсолютно сухому веществу

Gн(1-Uн)=Gк(1-Uк)

3)Количество высушиваемого материала

Gк=Gн(1-Uп/1-Uк)

4)Количество испаряемой воды

W=Gн(Uп-Uк/1-Uк)

Gн - масса влажного материала

Uп – влажность

Gк – масса материала после сушки

W – количество испаренной воды

Тема. Аппараты применяемые для сушилки

I) контактный;

II) конвективный;

III) специальные сушилки.

I Контактные - используются в тех случаях когда не допустим непосредственный контакт высушиваемого материала с сушильным агентом.

К ним относят гребковые, и вальцовые сушилки, для ускорения сушки в контактной сушилках часто создают вакуум.

Вакуум сушилка имеет ряд преимуществ:

Достоинства

Недостатки

  • независимость процесса от атмосферных условий;

  • сушка проводится при низких температурах;

  • быстрота.

  • дороговизна аппарата

1 )Гребковые сушилки

Достоинства

Недостатки

  • ускорение сушки, обусловленное перемешиванием материала;

  • легкость обслуживания

  • периодичность действия;

  • громоздкость

II Конвективные сушилки

Это аппараты в которых испарение влаги из материала происходит за счет непосредственного контакта сушильного агента.

Разновидность сушилок:

1) камерные;

2) тунельные;

3) ленточные;

4) барабанные;

5) распылительные;

6) пневманические

1)Туннельные сушилки

2 ) Ленточные сушилки

Достоинство

Недостаток

  • непрерывность

  • неравномерность движения ленты т.к нужно регулировать направление роликов.

Достоинство

Недостаток

  • простота устройства.

  • неравномерность сушки.