Научные основы и технология энергоэффективной сушки керамического кирпича. Ковальногов В.Н - 41 стр.

UptoLike

41
Здесь
коэффициент теплоотдачи рабочего тела к поверхности
кирпича, Вт/(м
2
К);
f
T
температура рабочего тела, К;
g
плотность мас-
сового потока пара с поверхности кирпича в анализируемой точке,
кг/(м
2
с); rскрытая теплота испарения, Дж/кг,
коэффициент массоот-
дачи поверхности кирпича к рабочему телу (греющему агенту), м/с;
f
C
концентрация водяного пара в потоке рабочего тела, кг/м
3
;
w
C
концентра-
ция водяного пара на поверхности кирпича, кг/м
3
.
Нижний цифровой индекс у параметров
,
f
T
,
и
f
C
определяет их
принадлежность к одной из шести поверхностей кирпича.
Технологические параметры (режимы) сушки, тип сушильной уста-
новки и индивидуальные особенности выбранного изделия в кладке моде-
лируются при расчетах заданием параметров греющего агента (и их изме-
нения во времени), а также граничных условий отдельно на каждой по-
верхности кирпича.
Исходные данные для расчета [1]:
Размеры кирпича.
Масса кирпича до его сушки M
0
, кг.
Предельное влагосодержание (максимально возможная масса
влаги в единице объема изделия) W
max
, (кг/м
3
).
Исходное (до сушки) влагосодержание W
0
, кг/м
3
.
Конечное (после сушки) влагосодержание W
с
, кг/м
3
.
Начальная (до сушки) температура кирпича T
0
, К.
Скрытая теплота испарения воды (средняя в диапазоне темпера-
тур от начальной T
0
до конечной в процессе сушки T
с
) r, Дж/кг.
Давление p, Па, греющего агента в сушильном устройстве.
Газовая постоянная R, Дж/(кгК) греющего агента.
Относительная (по отношению к кирпичу) скорость движения
греющего агента u, м/с в сушильном устройстве.
По результатам расчета определяется масса испарившейся влаги в
процессе сушки за время τ
с
:
c
GM τ
,
(30)
где G общий расход влаги с поверхности кирпича, кг/с
Масса кирпича в процессе сушки: