Методы решения задач тепломассопереноса. Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде. Коновалов В.И - 49 стр.

UptoLike

4.2.1 Модели базовых температурно-влажностных зависимостей для ряда конкретных продук-
тов приведены для примера на рис. 4.2.
Рис. 4.2 Модели базовых
температурно-влажностных кри-
вых:
а конвективная и конвективно-
радиационная сушка кордшнуров и
корда,
пропитанного латексными
составами; б – конвективная сушка
толстых тканей и модельных
цилиндров разной пористости; в
конвективная сушка тонких тканей;
г высокотемпературная
конвективная сушка дощечки
сосны; д – конвективная сушка
огнеупорной керамики; е – сушка
клеепромазанной ткани в среде
перегретого водяного пара; ж
сушка клея горячим воздухом на
холодной резиновой заготовке; з
сушка клея холодным воздухом на
горячей резиновой заготовке
4.2.2 Примеры расчетных моделей ТВЗ T(u) или аппроксимаций скорости сушки N(u) для ряда
конкретных продуктов приведены на рис. 4.3 и 4.6. Их свойства и данные по теплоотдаче представлены да-
лее в табл. 4.3 и 4.4.
Каждая конкретная расчетная модель должна разрабатываться на основе экспериментальных дан-
ных.
Для оценочных расчетов можно принимать модель на базе теоретического анализа по аналогии с
моделями сушки других исследованных материалов с близкими тепломассопроводными свойствами.
Ниже приведены типичные кинетические модели высокотемпературной воздушной сушки ряда ма-
териалов. Температура воздуха в экспериментах изменялась в пределах от 120 до 220 °С. При этом рав-
новесную влажность материала практически можно было принять равной нулю. Использовался в ос-
новном продольный обдув воздухом, а при сушке кордных материалов также поперечный и сопловой
обдув. Аппроксимации для коэффициентов теплоотдачи по зонам и условий сушки и нагрева приведе-
ны в разд. 3.5 и табл. 4.2.
Сушка дощечки сосны (рис. 4.3). Относительно большое внутреннее сопротивление древесины
массопереносу приводит к тому, что скорость сушки сразу начинает уменьшаться, и зона постоянной
скорости сушки при постоянной температуре, равной температуре мокрого термометра, здесь отсутст-
вует. Таким образом, в этом случае нет первого периода и нет соответственно первого критического
влагосодержания.
Температура дощечки растет примерно линейно с убылью влагосодержания вплоть до температу-
ры, близкой к температуре кипения воды 100
кип
T °С. Здесь температура временно стабилизируется
вследствие испарения воды по механизму, аналогичному кипению, и на температурных кривых образу-
ется площадка в области влагосодержаний от
пл
u до второго критического
2
u .
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
u
0
u
н
u
1
u
u
0
u
пл
u
2
u
0
0
0
0 0
0
0
0
u
0
u
н
u
1
u
пл
u
2
u
Т
Т
Т
Т
Т
лок
Т
л
Т
с
Т
с
Т
с
Т
с
u
л
u
0
u
0
u
п
Т
п
Т
0
Т
1
Т
к
Т
с
Т
0
Т
1
u
пл
u
0
u
ро
u
2
u
во
u
вр
u
Т
к
Т
с
Т
с
Т
Т
кип
Т
0
Т
0
Т
мт
Т
1
Т
2
Т
кип
Т
кип
Т
0
Т
0
Т
мт
Т
б
u
1
u
1
u
р
u
р
u
лок
u
0
u
н
u
1
u
2
u
р
u
пл
2
u
пл
u
1
u
н
u
0
u
u
Т
0
Т
мт
Т
кип
Т
с
Т
m
Т
мт
Т
0
Т
б
С
Т
Т
кип
Т
0
Т
0
2
N
2
u
0
u
u
пл
u
Т
с