Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ ПЗ ПЛПП.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
1.89 Mб
Скачать

8.1. Испарение воды со свободной поверхности

Скорость испарения воды со свободной поверхности

W/(F) = c (H-h) /B, (8.10)

где W - количество испарений влаги, кг

 - продолжительность испарения, ч;

F - поверхность испарения, м2 ;

с - коэффициент испарения;

H - давление пара в пограничном слое испаряющейся жидкости равняется парциальному давлению насыщенного пара, Па;

h - парциальное давление в окружающей воздушной среде, Па;

В - общее барометрическое давление, Па.

Коэффициент испарения воды

с = а, (8.11)

где a - коэффициент;

 - массовая скорость воздуха, кг/(м2 с).

Обобщенное уравнение скорости испарения жидкости со свободной поверхности, предложенное А.В.Лыковым:

(8.12)

коэффициент испарения

с = k Ren, (8.13)

Re =  / - критерий Рейнольдса;

 - скорость движения воздуха, м/с;

- размер поверхности испарения по направлению потока воздуха, м;

 - кинематическая вязкость воздуха, м2 /с;

М- молекулярная масса испраяющейся жидкости, кг/кМоль (МH О = 18,016 кг/ кМоль);

L - ширина поверхности испарения в направлении, перпендикулярном направлению движения воздуха, м;

R - газовая постоянная: R =8,3144 Дж/(Моль. К);

D - коэффициент диффузии для системы воздух - водяной пар, м2 /ч;

D = 0,0754B0 /B , (8.14)

B0 - давление при нормальных условиях, равное 0,1013 МПа;

Tп - температура нагрева воздушной смеси в пограничном слое, К;

Tп =0,5 (Tп.ж.+ Tc), (8.15)

Tп.ж. - температура поверхности жидкости (принимается температура жидкости), К;

Tc - температура окружающего воздуха, К.

Для решения формулы сначала находят число Re, а затем с:

Re =200  20000, c= 0,5 Re0,58 ; Re= 20000200000 ; с=0,85 Re0,76 .

8.2. 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)

, (8.16)

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

 = , (8.17)

при m=1

, (8.18)

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 , (8.19)

 = еЕср - f, (8.20)

В этих уравнениях Еср - среднеинтегральное значение потенциала сушки воздуха: Eср =(tc - tм )ср. Критическое влагосодержание материала Wк рассчитывают по уравнению

Wк = k - eEср , (8.21)

Скорость постоянного периода сушки

N = a + bE(F/Мс), (8.22)

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 100С и выше Wр =0; при 90С - Wр = 1; при 80С - Wp=3; при 60-70С-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 , (8.23)

Wу = W1+(100 cс.в. + W1)(), (8.24)

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 № 11

11.1. Рассчитать продолжительность сушки кальмара, если его начальная влажность 72%, а конечная - 24 %. Удельная нагрузка составляет 6 кг/м2 , а процесс осуществляется воздухом с температурой 90С.

11.2. Рассчитать продолжительность сушки рыбы, если ее начальная влажность 78%, а конечная - 18%. Удельная нагрузка составляет 7 кг/м2 , а процесс осуществляется воздухом с температурой 80С.