化工原理第八章干燥题
化工原理干燥习题

化工原理干燥习题1. 请计算一批含有10%水分的物料需要干燥多长时间,才能使其水分含量降低到5%。
已知物料的干燥速率为0.1kg/(m2·min),初始含水率为10%。
2. 某种物料的干燥曲线可以用Y = 1 - exp(-0.1X)来表示,其中Y为物料质量的水分含量(百分比),X为干燥时间(分钟)。
请问干燥至水分含量为0.1%需要多长时间?3. 一种含有20%水分的物料需要通过干燥使其水分含量降低到2%。
干燥设备的蒸汽压力为1.2 MPa,温度为120°C。
物料的初始含水率为20%,干燥速率为0.2 kg/(m2·min)。
请问干燥面积为100 m2时,需要多长时间才能完成干燥过程?4. 某种物料的干燥速率遵循一级干燥模型,干燥常数为0.05 min-1。
已知物料的初始含水率为8%,干燥至水分含量为2%需要多长时间?5. 某种物料的干燥曲线可以用Y = 0.5 - 0.4X来表示,其中Y为物料质量的水分含量(百分比),X为干燥时间(分钟)。
请计算干燥至水分含量为0.1%需要多长时间。
6. 一种物料的干燥速率可以用Y = 0.2X + 0.5来表示,其中Y为干燥速率(千克/小时/平方米),X为物料质量的水分含量(百分比)。
若初始物料水分含量为10%,请计算初始干燥速率是多少。
7. 一种物料的干燥速率遵循一级干燥模型,干燥常数为0.02 min-1。
已知物料的初始含水率为12%,干燥至水分含量为5%需要多长时间?8. 某种物料的干燥速率遵循二级干燥模型,干燥常数为0.1min-1。
已知物料的初始含水率为15%,干燥至水分含量为3%需要多长时间?9. 一种物料的干燥速率可以用Y = 0.5X来表示,其中Y为干燥速率(千克/小时/平方米),X为物料质量的水分含量(百分比)。
若初始物料水分含量为8%,请计算初始干燥速率是多少。
10. 请计算一批含有15%水分的物料需要干燥多长时间,才能使其水分含量降低到5%。
化工原理习题详解 8.干燥

热干燥器。 常见的干燥器包括:气流干燥器、流化床干燥器、转筒干燥器、喷雾干燥器、厢式干燥
器和带式干燥器等。 8.2.4 蒸发
蒸发:将非挥发性物质的稀溶液加热沸腾,使溶剂汽化、溶液浓缩得到浓溶液的过程。
8.2.4.1 单效蒸发的计算 连续进料时,已知加料量 F(kg/h),加料组成 x0(溶质的质量分数),加料温度 t0(℃),
要求将溶液浓缩到 x1(溶质的质量分数),选定加热蒸汽的压强为 P0(Pa),冷凝器的操作 压强为 Pc(Pa),要求确定:
(1)水的蒸发量 W(kg/h),或完成液的量(F-W)(kg/h); (2)加热蒸汽消耗量 D(kg/h); (3)蒸发器所需的传热面积 A(m2)。 以上三项可分别由物料衡算、热量衡算和传热面计算式求出。 (1)物料衡算
A——干燥面积,m2;
(8-10)
τ——干燥时间,s。
(3)干燥曲线:在恒定干燥条件下进行干燥试验,实验所得数据,以时间 τ 对干基含
水量 X 作图,得到干燥曲线。
(4)干燥速率曲线:以干基含水量 X 对干燥速率 NA 作图,得到干燥速率曲线。干燥 过程可分为几个阶段:
① 预热段:这个过程的时间很短,在分析干燥过程中常可忽略。
响,目前还缺乏可靠的计算方法,因此,蒸发过程的总传热系数 K 主要是通过实验测定或 选用经验数值。 ②蒸发器加热室的平均温度差∆t:
加热室两侧均为恒温,则
∆t = TS − t1
(8-20)
式中 t1:溶液的平均沸点,℃; TS:加热蒸汽的冷凝温度,℃。
由于溶液蒸汽压降低、液柱静压力、及管道中二次蒸汽的流动阻力等会引起温度差损失, 所以实际温差要较上式计算的值小。温度差损失的主要原因如下: A:溶液蒸汽压降低(或者说是沸点升高)引起的温度差损失∆’
化工原理干燥练习题答案精编WORD版

化工原理干燥练习题答案精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、填空题1、对流干燥操作的必要条件是(湿物料表面的水汽分压大于干燥介质中的水汽分压);干燥过程是(热量传递和质量传递)相结合的过程。
2、在实际的干燥操作中,常用(干湿球温度计)来测量空气的温度。
3、恒定得干燥条件是指(温度)、(湿度)、(流速)均不变的干燥过程。
4、在一定得温度和总压强下,以湿空气作干燥介质,当所用湿空气的相对湿度 较大时,则湿物料得平衡水分相应(增大),自由水分相应(减少)。
5、恒速干燥阶段又称(表面汽化)控制阶段,影响该阶段干燥速率的主要因素是(干燥介质的状况、流速及其与物料的接触方式);降速干燥阶段又称(内部迁移)控制阶段,影响该阶段干燥速率的主要因素是(物料结构、尺寸及其与干燥介质的接触方式、物料本身的温度等)。
6、在恒速干燥阶段,湿物料表面的温度近似等于(热空气的湿球温度)。
7、可用来判断湿空气的干燥能力的大小的性质是相对湿度。
8、湿空气在预热过程中,湿度不变温度增加。
9、干燥进行的必要条件是干燥介质是不饱和的热空气。
10、干燥过程所消耗的热量用于加热空气,加热湿物料、气化水分、补偿热损失。
二、选择题1、已知湿空气的如下两个参数,便可确定其他参数(C)。
A .p H , B.d t H , C.t H , D.as t I ,2、在恒定条件下将含水量为0.2(干基,下同)的湿物料进行干燥。
当干燥至含水量为0.05时干燥速率下降,再继续干燥至恒重,测得此时含水量为0.004,则物料的临界含水量为(A ),平衡水分为(C )。
3、已知物料的临界含水量为0.18(干基,下同),先将该物料从初始含水量0.45干燥降至0.12,则干燥终了时物料表面温度θ为(A )。
A. w t 〉θB. w t =θC. d t =θD. t =θ4、利用空气作干燥介质干燥热敏性物料,且干燥处于降速阶段,欲缩短干燥时间,则可采取的最有效措施是( B )。
南工大化工原理《第八章 固体干燥》习题解答

《第八章固体干燥》习题解答1)已知空气的干燥温度为60℃,湿球温度为30℃,试计算空气的湿含量H,相对湿度,焓I和露点温度。
2)利用湿空气的I—H图完成本题附表空格项的数值,湿空气的总压。
3)湿空气(=20℃,)经预热后送入常压干燥器。
试求:①将空气预热到100℃所需热量:②将该空气预热到120℃时相应的相对湿度值。
4)湿度为的湿空气在预热器中加热到128℃后进入常压等焓干燥器中,离开干燥器时空气的温度为49℃,求离开干燥器时露点温度。
解: I = (1.01+1.88H)t+2500H∵等焓∴ I1 = I2∴(1.01+1.88H1)t1+2500H1 = (1.01+1.88H2)t2+2500H2(1.01+1.88⨯0.018) ⨯128+2500⨯0.018= (1.01+1.88H2) ⨯49+2500H2∴ H2 = 0.0498 kg水/kg干气∵∴∴ p = 7510 Pa查表得 t d = 40℃5)在一定总压下空气通过升温或一定温度下空气温度通过减压来降低相对湿度,现有温度为40℃,相对湿度为70%的空气。
试计算:①采用升高温度的方法,将空气的相对湿度降至20%,此时空气的温度为多少?②若提高温度后,再采用减小总压的方法,将空气的相对湿度降至10%,此时的操作总压为多少?解: (1) t = 40℃时查表 p s = 7.377KPa,∴ p = ϕp s = 0.7⨯7.377 = 5.1639 Kpa∵H1 = H2∴ p = p’= 5.1639Kpa∴查表得 t = 63.3℃(2) ∵t不变∴p s = 25.8195KPa由63.3℃, ϕ = 10% 查图得 H = 0.014kg水/kg干空气∴P’=117.29Kpa6)某干燥器冬季的大气状态为℃,,夏季空气状态为℃,。
如果空气离开干燥器时的状态均为℃,。
试分别计算该干燥器在冬、夏季的单位空气消耗量。
7)在常压连续干燥器中,将某物料从含水量10%干燥至0.5%(均为湿基),绝干物料比热为1.8kJ/(kg.℃),干燥器的生产能力为3600kg绝干物料/h,物料进、出干燥器的温度分别为20℃和70℃。
《化工原理(下)》——干燥习题

在常压下用连续干燥器干燥含水1 4 、 在常压下用连续干燥器干燥含水 1.5% ( 湿 的物料。 基 ) 的物料 。 干燥器的处理能力为 G1=2.56 kg/s, 物料进口温度为25 25℃ kg/s , 物料进口温度为 25℃ , 产品出口温度 35℃ 其中含水0 湿基) 为 35℃ , 其中含水 0.2% ( 湿基 ) , 绝干物料 的比热为1 kJ/kg. 的比热为1.842 kJ/kg.K,原湿空气的湿度为 kg水 /kg干空气 干空气, 0.0165 kg 水 /kg 干空气 , 在预热器内加热至 95℃ 后再送入干燥器, 95℃ 后再送入干燥器 , 干燥器中不再补充热 量 。 已知 空气离 开干燥 器时的 干球温 度为 65℃ 干燥器中热损失为586 kJ/kg汽化水 汽化水, 65℃,干燥器中热损失为586 kJ/kg汽化水, 试求: 干燥产品流量; 试求:(1) 干燥产品流量; 空气消耗速率(kg干空气/s) 干空气/s (2) 空气消耗速率(kg干空气/s)。
1、在连续干燥器中用热空气作干燥介质对晶 体物料进行干燥。 体物料进行干燥。湿物料的处理量为 1600kg/h, 1600kg/h,进、出干燥器的湿基含水量分别 0.12及0.02;空气进、 为0.12及0.02;空气进、出干燥器的湿度分 别为0.01 0.028。忽略物料损失, 0.01及 别为0.01及0.028。忽略物料损失,试求水 分蒸发量、 分蒸发量、单位空气消耗量及新鲜空气消耗 量和干燥产品量。 量和干燥产品量。
1 、 露点是指空气的总压恒定,( 露点是指空气的总压恒定, ) 的情况下冷 却至饱和时的温度。 却至饱和时的温度。 A. 焓不变 B. H不变 C. 相对湿度不变 湿空气经预热后,空气的焓增大, 2、湿空气经预热后,空气的焓增大,而( ) A. H、φ都升高 B. H、φ都降低 不变, C. H不变,φ降低 3、对于恒速干燥阶段,下列哪个描述是错误的? A.干燥速度与气体的性质有关 B.干燥速度与气体的流向有关 C.干燥速度与气体的流速有关 D.干燥速度与物料种类有关
化工原理(干燥部分)习题与解题指导

化工原理(干燥部分)习题与解题指导第八章干燥【例题与解题指导】【例5-1】某常压空气的温度为30℃、湿度为0.0256kg/kg绝干气,试求:(1)相对湿度、水汽分压、比容、比热容及焓;(2)若将上述空气在常压下加热到50℃,再求上述各性质参数。
解:(1)30℃时的性质相对湿度由手册查得30℃时水的饱和蒸汽压p s=4.2464kPa。
用式5-5求相对湿度,即将数据带入解得水汽分压比容由式5-6求比容,即=0.8926 m3湿空气/kg绝干气比热容由式5-7a求比热容,即焓用式5-8b求湿空气的焓,即kJ/kg绝干气(2)50℃时的性质参数相对湿度查出50℃时水蒸汽的饱和蒸汽压为12.340kPa。
当空气被加热时,湿度并没有变化,若总压恒定,则水汽的分压也将不变,故水汽分压因空气湿度没变,故水汽分压仍为4.004kPa。
比容因常压下湿空气可视为理想气体,故50℃时的比容为m3湿空气/kg绝干气比热容由式5-7知湿空气的比热容只是湿度的函数,因此,湿空气被加热后,其比热容不变,为1.058kJ/(kg绝干气·℃)。
焓kJ/kg绝干气由上计算可看出,湿空气被加热后虽然湿度没有变化,但相对湿度降低了,所以在干燥操作中,总是先将空气加热后再送入干燥器内,目的是降低相对湿度以提高吸湿能力。
【例5-2】常压下湿空气的温度为30℃、湿度为0.0256kg/kg 绝干气,试求该湿空气的露点t d、绝热饱和温度tas和湿球温度t w。
解:露点t d将湿空气等湿冷却到饱和状态时的温度为露点,由式5-16可求出露点温度下的饱和蒸汽压解得=4.004kPa查出该饱和蒸汽所对应的温度为28.7 ℃,此温度即为露点。
绝热饱和温度由式5-14计算绝热饱和温度,即由于Has是的函数,故用上式计算时需试差。
其计算步骤为①设= 29.21℃②用式5-3求温度下的饱和湿度Has,即查出29.21℃时水的饱和蒸汽压为4054Pa,汽化潜热为2425.48kJ/kg,故kg/kg绝干气③用式5-7a求cH,即kJ/(kg.℃)④用式5-14核算。
化工原理 第八章 固体干燥.

第八章固体干燥第一节概述§8.1.1、固体去湿方法和干燥过程在化学工业,制药工业,轻工,食品工业等有关工业中,常常需要从湿固体物料中除去湿分(水或其他液体),这种操作称为”去湿”.例如:药物,食品中去湿,以防失效变质,中药冲剂,片剂,糖,咖啡等去湿(干燥) 塑料颗粒若含水超过规定,则在以后的注塑加工中会产生气泡,影响产品的品质. 其他如木材的干燥,纸的干燥.一、物料的去湿方法1、机械去湿:压榨,过滤或离心分离的方法去除湿分,能耗底,但湿分的除去不完全。
2、吸附去湿:用某种平衡水汽分压很低的干燥剂(如CaCl2,硅胶,沸石吸附剂等)与湿物料并存,使物料中水分相续经气相转入到干燥剂内。
如实验室中干燥剂中保有干物料;能耗几乎为零,且能达到较为完全的去湿程度,但干燥剂的成本高,干燥速率慢。
3、供热干燥:向物料供热以汽化其中的水分,并将产生的蒸汽排走。
干燥过程的实质是被除去的湿分从固相转移到气相中,固相为被干燥的物料,气相为干燥介质。
工业干燥操作多半是用热空气或其他高温气体作干燥介质(如过热蒸汽,烟道气)能量消耗大,所以工业生产中湿物料若含水较多则可先采用机械去湿,然后在进行供热干燥来制得合格的干品。
二、干燥操作的分类1、按操作压强来分:1)、常压干燥:多数物料的干燥采用常压干燥2)、真空干燥:适用于处理热敏性,易氯化或要求产品含湿量很低的物料2、按操作方式来分:1)、连续式:湿物料从干燥设备中连续投入,干品连续排出特点:生产能力大,产品质量均匀,热效率高和劳动条件好。
2)、间歇式:湿物料分批加入干燥设备中,干燥完毕后卸下干品再加料如烘房,适用于小批量,多品种或要求干燥时间较长的物料的干燥。
3、按供热方式来分:1)、对流干燥:使干燥介质直接与湿物料接触,介质在掠过物料表面时向物料供热,传热方式属于对流,产生的蒸汽由干燥介质带走。
如气流干燥器,流化床,喷雾干燥器。
2)、传导干燥:热能通过传热壁面以传导方式加热物料,产生的蒸汽被干燥介质带走,或是用真空泵排走(真空干燥),如烘房,滚筒干燥器。
化工原理干燥习题及答案

化工原理干燥习题及答案干燥是化工生产中常见的操作之一,其目的是去除物料中的水分或溶剂,以满足后续工艺或产品的要求。
本习题集将通过一系列问题,帮助学生理解干燥过程的基本原理和计算方法。
习题一:恒定干燥速率阶段的干燥计算某工厂需要干燥一批含水量为50%的湿物料,物料的初始质量为100kg。
若干燥器在恒定干燥速率阶段的干燥速率为0.5kg水/h,求干燥到含水量为20%所需的时间。
解答:1. 首先计算初始状态下物料中水的质量:\( m_{水初} = 100kg\times 50\% = 50kg \)。
2. 目标含水量为20%,即干燥后物料中水的质量为:\( m_{水终} = 100kg \times 20\% = 20kg \)。
3. 需要去除的水的质量为:\( m_{去水} = m_{水初} - m_{水终} = 50kg - 20kg = 30kg \)。
4. 根据干燥速率,计算所需时间:\( t = \frac{m_{去水}}{速率} = \frac{30kg}{0.5kg/h} = 60h \)。
习题二:非恒定干燥速率阶段的干燥曲线绘制假设某干燥过程的干燥速率与物料含水量的关系为 \( U = 100 - 5C \),其中 \( U \) 是干燥速率(kg水/h),\( C \) 是物料的含水量(%)。
绘制含水量从50%降至10%时的干燥曲线。
解答:1. 根据给定的关系式,计算不同含水量下的干燥速率。
2. 绘制含水量与干燥速率的关系图,横坐标为含水量,纵坐标为干燥速率。
3. 通过图形可以观察到,随着含水量的降低,干燥速率逐渐减小,直至达到非恒定干燥速率阶段。
习题三:干燥器的设计问题设计一个干燥器,要求每小时能处理1000kg的湿物料,物料的初始含水量为60%,要求干燥到含水量为15%。
假设干燥器的效率为80%。
解答:1. 计算每小时需要去除的水的质量:\( m_{水} = 1000kg \times (60\% - 15\%) = 1000kg \times 45\% = 450kg \)。
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八干燥干燥静力学5.1 在总压为760mmHg的N2和C3H6O(丙酮)体系中。
已知丙酮的露点为15℃,相对湿度为0.4,求出体系的温度为多少丙酮的阿妥因常数A=7.11212,B=1204.67,C=223.5,阿妥因公式lgP D=A-B/(t+C)P D----mmHg t----℃5.2 温度为20℃,总压为760[mmHg]的空气中,水汽分压为12.03[mmHg],求其H、Hs及φ值。
若温度保持不变,总压加倍和减半,求空气的相对湿度φ及饱和湿度Hs(即最大吸湿能力)有何变化?由此判断总压对干燥过程的影响。
5.3 在总压为760[mmHg]下,用N2气干燥含少量苯的物料以回收苯。
干燥器入口氮气中苯的蒸汽分压为94.57[mmHg],温度为74℃,干燥器出口气体中苯蒸汽分压为95.27[mmHg],若每小时可干燥出4kg的苯,求每小时送入干燥器的气体为多少m3(以干燥器入口状态计)。
等焓干燥过程5.4 空气的干球温度为20℃,湿球温度为16℃,此空气经予热器后,温度升高到50℃送入干燥器,离开干燥器时温度降至30℃,干燥器绝热操作(等焓),试求:(1) 出口空气的湿含量、焓及相对湿度;(2) 100[m3]新鲜空气予热到50℃所需热量及通过干燥器所移走的水分?5.5 空气在常压、20℃、湿度为0.01[kg水/kg干空气]状态下予热到120℃后进入理想干燥器,废气出口湿度为0.03,物料温度为20℃,物料含水量由3.7%干燥至0.5%(均为湿基),干空气量为8000kg/h,求:(1) 每小时加入干燥器的湿物料量;(2) 废气出口温度及干燥器的热效率。
5.6 如图所示,现有一常压(p=101.3kPa)操作干燥装置,假定干燥装置热损失可以不计,试求:(1) 抽风机的体积流量,m3/h(2) 预热器加入热量为多少kJ/h(3) 干燥器中补充热量为多少kJ/h(已知绝干物料比热为1.5kJ/kg·℃)(4) 在湿度图上表示出空气从预热器进口至干燥器出口状态变化过程( 用简图表示,可任选H-I图或t-H图作图)。
5.7 某湿物料在气流干燥器内进行干燥,操作压力为101KN/m2,湿物料的处理量为1kg/s,湿物料的含水量为10%,产品的含水量不高于2%(以上均为湿基),空气的初始温度为20℃,湿度为0.006kg 水/kg绝干气体,若将空气预热至140℃进入干燥器,并假定干燥过程近似视为等焓过程(即I H1=I H2)试求:(1) 当气体出干燥器温度选定为80℃,进干燥器物料温度为18℃;预热器所加入的热量及热效率;(2) 若气体出干燥器温度选定为45℃,气体离开干燥器时,因在管道及旋风分离器中散热,温度下降了10℃,问此时是否会发生物料反潮现象(已知水的饱和温度和饱和蒸汽压间的关系为:t s=3991/(16.5-lnPs)-234, P s----KN/m2, ts----℃有关参数:r o=2492kJ/kg; C g=1.01kJ/kg·℃; C v=1.88kJ/kg·℃5.8 采用如图示的废气循环干燥流程干燥某种湿物料,温度t0为20℃,湿度H0为0 .012[kg水/kg 干气]的新鲜空气与从干燥器出来的温度t2为50℃,湿度H2为0.079[kg水/kg干气]的部分废气混合后进入予热器,循环比(废气中绝干空气的量与混合气中绝干空气量之比)为0.8。
混合气升高温度后再进入常压干燥器。
离开干燥器的废气除部分循环使用外余下的放空。
湿物料经干燥后湿基含水量自47%降到5%,湿物料流量为1.5×103[kg/h],假设予热器的热损失可忽略,干燥器作为等焓干燥过程,试求:(1)新鲜湿空气流量(Kg/h);(2)予热器所需热量。
5.9 一个干燥系统的操作示意图如图所示。
热空气进入第一个干燥器,从第一个干燥器出来的湿空气经过第二加热器提高温度后,进入第二干燥器,从第二干燥器出来的湿空气再经冷凝器冷却冷凝,析出一部分水分后再经过第一加热器加热,送入第一干燥器,重复上述操作过程。
干燥器都是绝热的,干燥是在等湿球湿度下进行,有关的数据见图。
要求:(1) 在湿空气的湿度图上用线段及箭头示意绘出上述操作的过程,并附以必要的文字说明;(2) 设空气消耗量为L=1kg绝干空气/s,求每个加热器中供给的热量,要注明单位(忽略热损失)。
注:有关的量在示意图上难以找到准确值时,可以符号代替。
5.10 将空气调节至干燥操作所需的状态,操作流程如下图所示。
已知;状态A T A=30℃露点T da=20℃,V=500m3(湿空气)/h状态B 通过换热器(即冷却冷凝器)1后,空气中失去的水分量为4.9kg/h状态 C 通过预热器2后,空气的温度tc=60℃(干球)试求:(1) 绘出空气状态变化的H—I图或T—H图;(2) 空气离开1时的温度t B及湿度H B;(3) 空气离开预热器时的相对湿度φc;附注; (1) 干燥操作在常压绝热条件下进行的;(2) 忽略送风机前后空气温度的差异;(3) 水在不同温度下的饱和蒸汽压如下表:温度℃10 15 20 30 40 50 60蒸汽压KPa 0.0125 0.0174 0.0238 0.0433 0.0752 0.1258 0.2031实际干燥过程5.11 将干球温度为16℃、湿球温度为14℃的空气予热到80℃,然后进入干燥器,出口气体的相对湿度为50%,干燥器每小时把2吨含水量为50%的湿物料干燥到含水量为5%(均为湿基)。
(1) 试作等焓干燥操作线图(示意图),并求所需空气量。
(2) 如果热损失为116[kw],忽略物料进出干燥器的焓值变化,问空气用量及热消耗量有何变化干燥速度和干燥时间5.12 下列三种空气用作干燥介质,问哪一种空气干燥介质推动力较大(干燥为恒速阶段,推动力用△t和△H表示。
)(1) t=60℃,H=0.01[kg水/kg干空气](2) t=70℃,H=0.036[kg水/kg干空气](3) t=80℃,H=0.045[kg水/kg干空气]5.13 要将一种非多孔物料在恒定干燥条件下干燥,每批物料的生产能力为1000kg干料,干燥面积为55m2,如果恒速干燥速率为1.1[kg水/m2·h],试估计将此物料从0.15 [kg水/kg干料]干燥至0.005所需的时间?已知临界含水量Xc=0.125,平衡水分X*=0。
5.14 在常压绝热干燥器内干燥某湿料。
每小时将500kg的湿物料从最初含水量20%降至2%(均为湿基)。
to=20℃,Ho=0.01kg水/(kg绝干气)的空气经预热器升温至100 ℃后进入干燥器,废气温度为60℃,计算:(1) 完成上述干燥任务所需的湿空气量。
(2) 空气经预热器获得的热量。
(3) 在恒定干燥条件下对该物料测得干燥曲线如图所示。
已知恒速干燥段所用时间为1h,求降速段需多少时间。
5.15 湿物料经过七小时的干燥,含水量由28.6%降至7.4%。
若在同样条件下,由28 .6%干燥至4.8%需要多少时间(以上均为湿基)。
已知物料的临界含水量Xc=0.15(干基),平衡含水量X*=0.04(干基),设降速阶段中的干燥速度为u=Kx(X-X*),该段干燥速率曲线为直线。
5.16 在恒定干燥条件下,将物料含水量由0.33[kg水/kg干料]干燥到0.09,共需7小时,试问继续干燥至0.07再需要多少时间?已知临界含水量Xc=0.16,平衡含水量X*=0.05;5.17 有一湿物料重127kg,含水量21%(湿基),干燥所用的空气干球温度为70℃,湿球温度为34℃,试求除去20kg水分所需的干燥时间为若干小时?操作条件为恒定干燥,给热系数α=167.5[w/m2·℃],干燥面积为5m2,物料临界水分Xc=0.12[kg水/kg干料],平衡水分X*=0.02[kg水/kg干料],34℃时水的汽化潜热为r tw=2420.5kJ/kg。
5.18 现要进行测定干燥条件下空气干燥纸板的干燥速率曲线的实验。
(1) 写出实验计算公式;(2) 实验要测取哪些数据采用何种仪表来测定综合思考题5.19 填空与选择[1].已知在常压及25℃下水份在某湿物料与空气之间的平衡关系为:相对湿度Φ =100%时。
平衡含水量X*=0.02Kg水/Kg绝干料;相对湿度Φ=40%时,平衡含水量X*= 0.007。
现该物料含水量为0.23Kg水/Kg绝干料,令其与25℃,Φ=40%的空气接触,则该物料的自由含水量为Kg 水/Kg绝干料,结合水量为Kg水/Kg绝干料,非结合水的含量为Kg水/Kg绝干料。
[2]. 湿空气经预热,相对湿度Φ;对易龟裂物料,常采用方法来控制干燥器的Φ值。
干燥操作的必要条件是干燥过程是相结合的过程.温度30℃,水汽分压为2KPa的湿空气与水温为40℃的水接触,则传热方向:水空气,传质方向:水空气。
(用箭头符号表示)[3].(1) 提高空气的预热温度,可以提高干燥操作的热效率,这是因为。
(2) 降低废气出口温度可以提高干燥器的热效率,但废气出口温度不能过低, 否则可能会出现的现象。
(3) 去除水份时固体收缩最严重的影响是,因而降低了干燥速率。
[4]. 若干燥器出口废气的温度而湿度可以提高热效率,但同时会降低干燥速率,这是因为减压(真空)干燥器主要用于的物料,但它的设备费和能量消耗费用都。
[5]. (1)将原湿空气(温度T0,湿度H0)经预热器温度升高至t1后再进入常压干燥器中, 现若t0,H0及t1均已知,则该预热过程所需热量Q的计算式为Q= KJ/Kg绝干空气。
(2)湿球温度是量空气与量水长期接触后的温度,对空气--水系统,当_____时,α/K H为一常数,其值约为KJ/Kg,℃,故可写出t w的计算式t w= 。
[6].物料的平衡水份一定是( )(A)非结合水份(B)自由水份(C)结合水份(D)临界水份空气温度为t0,湿度为H0,相对湿度为Φ0的湿空气,经一间接蒸汽加热的预热器后,空气的温度为t1,湿度为H1,相对湿度为Φ1,则(A)H1>H0(B)Φ0>Φ1(C)H1<H0(D)Φ0<Φ1在恒定干燥条件下,将含水量20%的湿物料进行干燥,开始时干燥速率恒定,当干燥至含水量为5%时,干燥速率开始下降,再继续干燥至物料恒重,并测得此时物料含水量为0.05%时,则物料的临界含水量为( )(A)5% (B)20% (C)0.05% (D)4.55%空气的干球温度为t,湿球温度为t w,露点为t d,当空气的相对湿度Φ=98%时,则( )(A) t=t w=t d(B)t>t w>t d(C)t<t w<t d(D)t > t d =t[7].(1)已知湿空气的下列哪两个参数,利用H-I图可以查得其他未知参数( )。