Научные основы и технология энергоэффективной сушки керамического кирпича. Ковальногов В.Н - 40 стр.

UptoLike

40
точках); общий расход влаги с поверхности кирпича; массу испарившейся
влаги в процессе сушки; тепловой поток, расходуемый на испарение влаги;
количество теплоты, израсходованной на испарение влаги; тепловой поток,
расходуемый на нагрев кирпича; количество теплоты, израсходованной на
нагрев кирпича; общий тепловой поток к поверхности кирпича; общее ко-
личество теплоты, израсходованной на сушку кирпича; максимальные зна-
чения параметров
kji
Wgrad
,,
,
kji
Tgrad
,,
; местоположение точек с максималь-
ными значениями указанных параметров и моменты времени, отсчитывае-
мые от начала сушки, в которые достигаются эти максимальные значения.
Градиенты температуры и влагосодержания в изделии и другие пара-
метры определяются с целью прогнозирования и предотвращения техноло-
гического брака.
В математическую модель тепловлажностного состояния кирпича в
процессе сушки входят уравнение теплопроводности (18) и влагопереноса
(19), составленное на основе аналогии между процессом теплопроводности
и движением вязкой жидкости в капиллярах, и граничные условия [1].
Начальные условия для уравнения теплопроводности и влагопереноса
формулируются в виде:
0τ ; c
x
0 ; by
0 ; a
z
0 :
0
TT
,
0
WW
,
(23)
Граничные условия (при 0τ ) имеют вид (в скобках указано обозна-
чение грани):
0
x
;
by 0
; a
z
0 (ABFE):

x
T
grTT
f
λα
55
;

x
W
DCC
Wf
55
β
;
(24)
0
x
;
by 0
; a
z
0 (DCGH):

grTT
x
T
f
66
α
;

66 fw
CC
x
W
D
;
(25)
0y ; c
x
0 ; a
z
0 (AEHD):
y
T
grTT
f
33
;
y
W
DCC
wf
33
;
(26)
by ; c
x
0 ; a
z
0 (BFGC):
grTT
y
T
f
44
;

44 fw
CC
y
W
D
;
(27)
0
z
; c
x
0 ;
by
0
(ABCD):
z
T
grTT
f
11
;
z
W
DCC
wf
11
;
(28)
a
z
; c
x
0 ;
by
0
(EFGH):
grTT
z
T
f
22
;

22 fw
CC
z
W
D
.
(29)