
- •7.090221 «Оборудование перерабатывающих и
- •7.091708 «Технология хранения консервирования
- •Введение
- •1. Тематика практических занятий
- •2. Тематика практических занятий
- •Практическое занятие № 1
- •Мойка сырья
- •Замораживание
- •Практическое занятие № 2
- •Задание № 2
- •Практическое занятие № 3
- •Практические занятия № 4
- •4.1. Калорический расчет
- •4.2. Расчет коэффициента теплоотдачи
- •4.3.Определение толщины теплоизоляционного слоя
- •Практические занятия № 5
- •Практическое занятие № 6
- •Практическое занятие № 7
- •7.1. Общие сведения о расчете затрат теплоты
- •Практическое занятие № 8
- •3.2. Расчет расхода воздуха.
- •3.3. Расчет потребной мощности и количества электронагревателей
- •3.4. Расчет расхода воды
- •9.1. Конструктивные расчеты тепловых аппаратов.
- •9.2. Расчет элементов конструкции тепловых аппаратов
- •Практическое занятие № 10
- •Практическое занятие № 6
- •Практическое занятие № 12
- •Практическое занятие № 13
- •14.1. Испарение воды со свободной поверхности
- •14.2. Расчет продолжительности сушки
- •Практическая работа № 14 Составление карты смазки
- •Варианты выполнения работы
- •Практическое занятие № 15
- •Термины, обозначения и их показатели
- •Литература
- •7.090221 «Оборудование перерабатывающих и
14.2. Расчет продолжительности сушки
Г.К. Филоненко разработал метод приведенной скорости для расчета продолжительности сушки. На основе анализа данных экспериментального исследования он позволяет установить связь между скоростью сушки и влагосодержанием материала, исключить влияние параметров сушильного агента. Зависимость метода приведенной скорости сушки только от физико-химических свойств материала и энергии связи влаги с материалом позволяет использовать уравнение продолжительности сушки, полученное в результате исследования процесса сушки на опытных стендах, в инженерных расчетах сушильных установок любой производительности.
Продолжительность сушки в (мин)
,
(14.7)
Показатель степени m является постоянной величиной для данного материала, не зависит от формы и размера частиц, влагосодержания, способа и параметров процесса сушки. Он характеризует энергию связи влаги с материалом, физико-химические свойства материала. При испарении свободной воды в периоде постоянной скорости сушки m=0.
m = 0,5 для рыбы, m = 1 для кальмара.
При известных значениях показателя степени m уравнения (35) имеют вид: при m=0,5
=
,
(14.8)
при m=1
,
(14.9)
В уравнениях 14.8 и 14.9 N - скорость постоянного периода сушки, % /мин.
W1, Wк,W2,Wр - влагосодержание материала начальное, критическое, конечное и равновесное, %;
A и - массообменные коэффициенты, определяющие перемещение влаги внутри материала.
Величины этих коэффициентов для данного материала зависят как от размера и формы частиц т.е. от длины пути перемещения влаги внутри частицы, так и от фазового состояния перемещаемой влаги, т.е. от температуры и потенциала сушки воздуха.
Коэффициенты A и можно рассчитать по уравнениям
А= с - dEср , (14.10)
= еЕср - f, (14.11)
В этих уравнениях Еср - среднеинтегральное значение потенциала сушки воздуха: Eср =(tc - tм )ср. Критическое влагосодержание материала Wк рассчитывают по уравнению
Wк = k - eEср , (14.12)
Скорость постоянного периода сушки
N = a + bEcр (F/Мс), (14.13)
где - массовая скорость воздуха, кг/(м2с);
при сушке в
неподвижном слое нужно подставить
,
F/Мс - величина, обратная удельная нагрузке материала, м2/кг.
Значения коэффициентов c,d,e,f.
Таблица 5
Материал |
Размеры, мм |
с |
d |
e |
f |
кальмар |
8x8x8 |
700 |
4,83 |
0,0191 |
2,2 |
рыба |
20х20х20 |
305 |
2,28 |
0,126 |
16,55 |
Значения коэффициентов k и l.
Таблица 6
Материал |
Размеры, мм |
Коэффициент |
|
k |
l |
||
Кальмар |
8Х8Х8 |
250 |
1,1 |
Рыба |
20Х20Х20 |
730 |
5 |
Значения равновесного влагосодержания Wр в уравнениях следует принимать в зависимости от температуры сушильного агента: при 100С и выше Wр =0; при 90С - Wр = 1; при 80С - Wp=3; при 60-70С-Wр=5.
Полученные зависимости позволяют относительно быстро и достаточно точно рассчитать продолжительность сушки пищевых материалов.
Для расчета периода прогрева материала вводится понятие условного влагосодержания Wу, которое больше начального W1 , если начальная температура материала to меньше температуры материала t1 в период постоянной скорости сушки. За счет тепла, затраченного на подогрев материала от t0 до t1 , можно было бы понизить влагосодержание материала от Wу до W1 :
Mc
, (14.14)
Wу
= W1+(100
cс.в. +
W1)(),
(14.15)
где - коэффициент, зависящий от вида и теплопроводности материала (для рыбы = 0,60).
Величины коэффициентов a и b
Таблица 7
Материал |
Размеры, мм |
Коэффициент |
|
a |
b |
||
кальмар |
8Х8Х8 |
5,4 |
0,54 |
рыба |
20Х20Х20 |
8,2 |
0,174 |
Задание № 15
12.1. Рассчитать продолжительность сушки кальмара, если его начальная влажность 72%, а конечная - 24 %. Удельная нагрузка составляет 6 кг/м2 , а процесс осуществляется воздухом с температурой 90С.
12.2. Рассчитать продолжительность сушки рыбы, если ее начальная влажность 78%, а конечная - 18%. Удельная нагрузка составляет 7 кг/м2 , а процесс осуществляется воздухом с температурой 80С.