分享
分销 收藏 举报 申诉 / 10
播放页_导航下方通栏广告

类型食品工程原理 课后答案(冯骉 著) 轻工业出版社 第11章干燥与空气调节.doc

  • 上传人:xrp****65
  • 文档编号:7226933
  • 上传时间:2024-12-28
  • 格式:DOC
  • 页数:10
  • 大小:246.50KB
  • 下载积分:10 金币
  • 播放页_非在线预览资源立即下载上方广告
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    食品工程原理 课后答案冯骉 著 轻工业出版社 第11章干燥与空气调节 食品 工程 原理 课后 答案 冯骉 轻工业 出版社 11 干燥 空气调节
    资源描述:
    第十一章 干燥与空气调节 11-1 已知湿空气的总压强为101.3kPa,温度为30℃,湿度为0.024kg/kg绝干空气,试计算其相对湿度、露点、绝热饱和温度、焓和空气中水汽的分压。 [解](1)H=0.622p/(pT-p) 即 0.024=0.622p/(101.3-p) 解得: p=3.763kPa 30℃下水的饱和蒸汽压ps=4.24kPa j=p/ps=3.763/4.24=89% (2)因td是将湿空气等湿冷却而达到饱和时的温度,则水蒸气分压为3.76kPa时的温度为: td=27.5℃ (3)假设tas=28.4℃,由水蒸气表查得相应的水气分压ps为3.87kPa,则湿空气的饱和湿度为: Has=0.622×3.87/(101.3-3.87)=0.0247 kg/kg绝干空气 比热容 cpH=1.01+1.88H=1.01+1.88×0.024=1.055 kJ/kg绝干空气 tas=t-r0(Has-H)/cpH=30-2490×(0.0247-0.024)=28.35℃ 故与假设非常接近。 (4)I=(1.01+1.88H)t+2490H=(1.01+1.88×0.024)×30+2490×0.024=91.4 kJ/kg绝干空气 11-2 已知湿空气的温度为50℃,总压强为100kPa,湿球温度为30℃,试计算该湿空气以下各参数:(1)湿度;(2)相对湿度;(3)露点;(4)焓;(5)湿比热容。 [解](1)由饱和水蒸气表查得,在tw=30℃时,水的饱和蒸汽压ps=4.25kPa,汽化潜热为rw=2423.7kJ/kg。在湿球温度下,空气的饱和湿度为: Hw=0.622ps/(pT-ps)=0.622×4.25/(100-4.25)=0.0276kg/kg干空气 根据空气湿度计算式,可求得该空气的湿度为: H=Hw-1.09(t-tw)/rw=0.0276-1.09×(50-30)/2423.7=0.0186kg/kg干空气 (2)由饱和水蒸气表查得,在t=50℃下,水的饱和蒸汽压ps=12.34kPa。根据空气湿度计算式,可求得该空气中的水蒸汽分压为: p=pTH/(0.622+H)=100×0.0186/(0.622+0.0186)=2.904kPa 空气的相对湿度为:j=p/ps=2.904/12.34=23.5% (3)在露点下空气刚好达到饱和状态,空气中的水汽分压p=2.904kPa即为水在露点下的饱和蒸汽压,故由饱和水蒸气表查得,此空气的露点td=23℃。 (4)I=(1.01+1.88×0.0186)×50+2500×0.0186=98.8 kJ/kg干空气 (5)vH=(1/29+0.0186/18)×22.4×(273+50)×101.3/(273×100)=0.954m3/kg干空气 11-3 若常压下某湿空气为20℃,湿度0.014673kg/kg绝干空气,试求:(1)湿空气的相对湿度;(2)湿空气的比体积;(3)湿空气的比定压热容;(4)湿空气的质量焓。若将上述空气加热到50℃,再分别求上述各项。 [解](1)20℃时,由水的热力学性质表查出ps=2.3346kPa 0.014673=0.622×2.3346j/(101.3-2.3346j) 解得 j=1=100% 该空气为水蒸气所饱和,不能作干燥介质用。 vH=(0.722+1.244H)×(273+t)/273=0.848m3/kg干空气 cH=1.01+1.88×0.014673=1.038kJ/(kg.K) I=(1.01+1.88×0.014673)×20+2490×0.014673=57.29kJ/kg干空气 (2)50℃时,水蒸气的饱和蒸汽压为12.34kPa 当空气从20℃加热到50℃时,湿度没有变化,故: 0.014673=0.622×12.34j/(101.3-12.34j) j=18.92% 由计算结果看出,湿空气被加热后相对湿度降低了。 vH=(0.722+1.244×0.014673)×(273+50)/273=0.935m3/kg干空气 湿空气的比定压热容只是湿度的函数,因此20℃与50℃时的湿空气比定压热容相同。 I=(1.01+1.88×0.014673)×50+2490×0.014673=88.42kJ/kg干空气 11-4 将质量流量0.9kg干空气/s的湿空气A(tA=20℃,jA=0.80)与质量流量0.3㎏干空气/s的湿空气B(tB=80℃,jB=0.3)混合,求混合后空气的状态参量。 [解]由H-I图查得两种空气的湿含量和焓如下: HA=0.012kg/kg干空气 IA=50kJ/kg干空气 HB=0.103kg/kg干空气 IB=350kJ/kg干空气 Hm=(mAHA+mBHB)/(mA+mB)=(0.9×0.012+0.3×0.103)/(0.9+0.3)=0.035 kg/kg干空气 Im=(mAIA+mBIB)/(mA+mB)=(0.9×50+0.3×350)/(0.9+0.3)=125kJ/kg干空气 11-5 调节干燥需要的空气状态,干燥操作如图11-6所示。已知状态A:tA=30℃,td=20℃,qv=500 m3 /h湿空气;状态B:通过冷凝器后,空气中的水分除去2㎏/h;状态C:通过加热器后,空气的温度tB=60℃,干燥器在常压﹑绝热条件下进行。水在不同温度下的饱和蒸汽压如下表: t/℃ 10 15 20 30 40 50 60 ps/kPa 1.2263 1.7069 2.3348 4.2477 7.3771 12.3410 19.9241 试求:(1)作空气状态变化图;(2)经过冷凝器后空气的温度和湿度;(3)经过加热器后空气的相对湿度。 [解](1)由于给出了状态A的露点,故可由其对应的蒸气压计算该状态的湿度HA,根据给出的冷凝水量和空气量可确定HB,冷凝器内空气状态的变化由A到B’到B。冷凝器除去空气中的部分水分后,送到加热器等湿升温到C点(60℃)。在干燥器的干燥过程中空气增湿,到达A点,形成一个循环过程。空气状态变化如附图。 (2)根据露点温度td可从给出的水的饱和蒸汽压数据中查到ps=2.3348kPa,此值即为进入换热器l的空气的水蒸气分压p,因此: HA=0.622ps/(pT-ps)=0.622×2.3348/(101.3-2.3348)=0.01467kg/kg干空气 vH=(1/29+HA/18)×22.4×(273+30)/273=0.878m3/kg干空气 故 qm=qv/vH=500/0.878=569.5kg/h 由物料衡算:qm’=qm(HA-HB),所以:HB=HA-qm’/qm=0.014673-2/569.5=0.01116kg/kg干空气 (3)根据湿含量的定义,在空气达到饱和时:HB=0.622ps/(pT-ps) ps=HBpT/(0.622+HB)=0.01116×101.3/(0.622+0.01116)=1.785kPa 查得温度为tB=16℃。此时的ps等于C点的空气中的水蒸气分压p,另外,由tc=60℃,从给出的数据中查到水的饱和蒸汽分压ps=19.924kPa。因此,该处空气的相对湿度为: j=p/ps=1.785/19.924=0.0896=8.96% 11-6 在一常压转筒干燥器中,将其物料从(湿基)含水量4.0%干燥到0.5%,干燥产品流量为600kg/h,空气进预热器前t0=25℃,相对湿度j0=55%,经过预热器加热到t1=85℃后再进入干燥器,出干燥器时t2=30℃。物料进干燥器时q1=24℃,出干燥器时q2=60℃,绝干物料的比定压热容为0.52kJ/(kg绝干物料.K)。假设干燥器的热损失为18000kJ/h,(25℃时水的饱和蒸汽压=3.168kPa)。试求:(1)绝干空气的质量流量;(2)在单位时间内预热器中的传热量。 [解] X1=0.04/(1-0.04)=0.0417kg/kg绝干物料 X2=0.005/(1-0.995)=0.005kg/kg绝干物料 Gc=G2(1-w2)=600(1-0.005)=597kg绝干物料/h W=Gc(X1-X2)=597(0.0417-0.005)=21.9kg/h p=jps=0.55×3.168=1.7414kPa H0=H1=0.622×1.7414/(101.3-1.7414=0.0109kg/kg干空气 L(H2-0.0109)=21.9 (a) 热量衡算: L(I1-I2)=Gc(I’2-I’1)+QL Qp=L(I1-I0) I0=(1.01+1.88×0.0109)×25+2490×0.0109=52.9kJ/kg干空气 I1=(1.01+1.88×0.0109)×85+2490×0.0109=114.7kJ/kg干空气 I2=(1.01+1.88×H2)×30+2490H2=30.3+2546.4H2 I’1=(0.52+4.187×0.0417)×24=16.67kJ/kg绝干物料 I’2=(0.52+4.87×0.005)×60=32.46kJ/kg绝干物料 Qp=L(I1-I0)=L(114.7-52.9)=61.8L L(114.7-30.3-2546.4H2)=59.7×(32.46-16.67)+18000 L(84.4-2546.4H2)=27426.6 (b) 联立式(a)及式(b)解得: H2=0.0258kg/kg干空气 L=1468.7kg干空气/h Qp=L(I1-I0)=61.8L=90764.7kJ/h 11-7 用回转干燥器干燥湿糖,进料湿糖湿基含水量为1.28%,温度为31℃。每小时生产湿基含水量为0.18%的产品4000kg,出料温度36℃。所用空气的温度为20℃,湿球温度为17℃,经加热器加热至97℃后进入干燥室,排除干燥室的空气温度为40℃,湿球温度为32℃。已知产品的比热容为1.26kJ/(kg.K)。试求:(1)水分蒸发量;(2)空气消耗量;(3)加热器所用表压100kPa的加热蒸汽消耗量;(4)干燥器的散热损失;(5)干燥器的热效率。 [解](1)W=G2(w1-w2)/(1-w1)=4000×(0.0128-0.0018)/(1-0.0128)=44.6kg/h (2)空气用量 查湿空气的H-I图,得 H0=H1=0.011kg/kg干空气 H2=0.028kg/kg干空气 则 L=W/(H2-H1)=44.6/(0.028-0.011)=2.62×103kg干空气/h L’=L(1+H0)=2.62×103×(1+0.011)=2.65×103kg/h (3)由H-I图可查得: I0=49kJ/kg干空气 I1=125kJ/kg干空气 I2=113kJ/kg干空气 故 Q=L(I1-I0)=2.62×103×(125-49)=198×103kJ/h 由书末附录的饱和水蒸气表可查得:表压100kPa的水汽化热r=2205kJ/kg,则加热器加热蒸汽用量: D=Q/r=198×103/2205=90kg/h (4)QL=Q-L(I2-I0)-G2cps(q2-q1)+Wcpwq1 =198×103-2.62×103×(113-49)-400×1.26×(36-31)+44.6×4.17×31=12.0×103kJ/h (5)由H-I图可查得干燥空气的湿球温度tw=38℃,可由饱和水蒸气表查得对应此温度的汽化热为r=2405kJ/kg,则: h=Wr/Q=44.6×2405/(198×103)=0.542 11-8 某糖厂有一干燥器干燥砂糖结晶,每小时处理湿物料1000kg,干燥操作使物料的湿基含水量由40%减至5%。干燥介质是空气,初温为293K,相对湿度为60%,经预热器加热至393K后进入干燥器。设空气离开干燥器时的温度为313K,并假设已达到80%饱和。试求:(1)水分蒸发量;(2)空气消耗量和单位空气消耗量;(3)干燥收率为95%时的产品量;(4)如鼓风机装在新鲜空气进口处,鼓风机的风量应为多少? [解](1)W=G1(w1-w2)/(1-w2)=1000×(0.4-0.05)/[(1-0.05)×3600]=0.102kg/s (2)由湿空气的H——I图查得,当t0=293K和j0=60%时,H0=0.009kg/kg干空气;当t2=393 K和j2=80%时,H2=0.039kg/kg干空气。 L=W/(H2-H1)=W/(H2-H0)=0.102/(0.039-0.009)=3.41kg干空气/s l=L/W=1/(H2-H0)=1/(0.039-0.009)=33.3kg空气/kg水 (3)G2=G1-W=1000/3600-0.102=0.176kg/s G’2=0.176×0.95=0.167kg/s (4)qv=LvH=L(0.773+1.244H0)×t0/273=3.41×(0.733+1.224×0.009)×293/173=2.88m3/s 11-9 在常压连续干燥器中将物料自含水量50%干燥至6%(均为湿基),采用废气循环操作,循环气量为从干燥器排出废气量的0.8,混合在预热器并经预热器预热到54℃,且为等焓增湿干燥过程。已知新鲜空气的状态t0=25℃,H0=0.005kg水/kg绝干空气,废气的状况为t2=38℃,H2=0.034kg水/kg绝干空气,求每小时干燥1000kg湿物料所需的新鲜空气量及预热器的传热量。预热器的热损失不计。 [解] Hm=0.2H0+0.8H2=0.2×0.005+0.8×0.034=0.0282kg/kg干空气 I0=(1.01+1.88×0.005)×25+2490×0.005=37.935kJ/kg干空气 I2=(1.01+1.88×0.034)×38+2490×0.034=125.47kJ/kg干空气 Im=0.2I0+0.8I2=107.96 kJ/kg=(1.01+1.88Hm)×tm+2490Hm tm=35.5℃ W=G1(w1-w2)/(1-w2)=1000×(0.5-0.06)/(1-0.06)=468kg/h L=W/(H2-H0)=468/(0.034-0.005)=1.614×104kg干空气/h L’=L(1+H0)=1.614×104×(1+0.005)=1.622×104kg/h Qp=(L/0.2)×(1.01+1.88×0.0282)×(54-35.5)=1.587×106kJ/h 11-10 某种颗粒状物料放在宽1200mm的金属传送带上进行干燥,空气以2m/s的速度垂直吹过物料层。空气预热到平均温度75℃,平均湿度为0.018㎏水蒸气/㎏干空气。试求表面蒸发阶段每小时从每米长的传送带上蒸发的水分量。 [解] vH=(0.773+1.244H)×(273+75)/273=(0.773+1.244×0.018)×(273+75)/273=1.01m2/kg干空气 Lw=u0/vH=2/1.01=1.98kg干空气/(m2.s) a=0.024Lw0.37=0.024×1.980.37=0.0309kW/(m2.K) 已知空气t1=75℃,H1=0.018 kg/kg干空气,从H——I图查出空气湿球温度tw1=34℃,并从饱和水蒸气性质表中查出相应水的汽化潜热rw=2415kJ/kg,干燥速率为: dW/Adt=a(t-tw)/rw=0.0309×(75-34)/2415=5.25×10-4kg/(m2.s) 设传送带上物料干燥面积为传送带的面积(传送带的长度乘宽度),因此,每小时从每米长的传送带上蒸发的水分量为: W=5.25×10-4×1.2×1×3600=2.27kg/h 11-11 温度66℃,湿含量为0.01kg水蒸气/kg干空气的空气以4.0m/s的流速平行流过料盘中的湿物料表面,试估算恒速干燥阶段的干燥速率。 [解]由空气H——I图查得tw=29℃,由饱和水蒸气表查得对应的汽化热rw=2430kJ/kg。 vH=(0.773+1.244×0.01)×(273+66)/273=0.975kg/m3 qm=u/vH=4/0.975=4.10kg/(m2.s) a=14.3qm0.8=14.3×4.10.8=44.2W/(m2.K) u0=a(t-tw)/rw=44.2×(66-29)/(2430×103)=6.73×10-4kg/(m2.s)=2.42kg/(m2.h) 11-12 湿物料在恒定干燥条件下在5 h内由干基含水量35%降至10%。如果物料的平衡含水量为4%(干基),临界含水量为14%(干基),求在同样的干燥条件下,将物料干燥到干基含水量6%需多少时间? [解] Gc/Ak =1.92 11-13 将1000kg(以绝干物料计)某板状物料在恒定干燥条件下进行干燥。干燥面积为55m2,其初始含水量为0.15kg/kg绝干物料,最终含水量为2.5×10-2kg/kg绝干物料,在热空气流速为0.8m/s情况下,其初始干燥速度为3.6×10-4kg/(m2.s),临界含水量为0.125kg/kg绝干物料,平衡含水量为5×10-3kg/kg绝干物料。设传质系数kx与热空气流速的0.8次方成正比。试求:(1)此物料干燥时间是多少?(2)在同样条件下,欲将此物料最终含水量降低到1.5×10-2kg/kg绝干物料,其干燥时间为多少?(3)欲将热空气流速提高到4 m/s时,最终含水量仍为2.5×10-2kg/kg绝干物料,其干燥时间为多少? [解](1) KX=u0/(X0-X*)=0.36×10-3/(0.125-0.005)=0.003kg/(m2.s) (2) (3) KX’=(4/0.8)0.8KX=0.0109kg/(m2.s) 11-14 某板状物料的干燥速率与所含水分成比例,其关系可用下式表示:-dX/dt=KX。设在某一干燥条件下,此物料在30min后,自初重66kg减至50kg。如欲将此物料在同一条件下,自原含水量干燥到原含水量的50%的水分需多长时间?已知此物料的绝干物料质量为45kg。 [解] 积分得: 解得 K=2.874 h-1 X2’=(66-45)/(2×45)=0.233kg/kg 11-15 采用干燥器对某种盐类结晶进行干燥,一昼夜将10t湿物料由最初湿含量10%干燥最终湿含量1%(以上均为湿基)。热空气的温度为100℃,相对湿度为5%,以逆流方式通入干燥器。空气离开干燥器时的温度为65℃,相对湿度为25%。试求::(1)每小时原湿空气用量;(2)产品量;(3)如干燥器的截面积为圆形,要求热空气进入干燥器的线速度为0.4m/s,试求干燥器的直径。在65℃时,空气中的水汽分压为187.5mm汞柱。 [解](1)Gc=G1(1-w1)=10000×(1-0.1)/24=375kg干料/h X1=w1/(1-w1)=0.1/(1-0.1)=0.111kg水/kg干料 X2=w2/(1-w2)=0.01/(1-0.01)=0.0101kg水/kg干料 H1=0.622×0.05×760/(760-0.05×760)=0.0327kg/kg干空气 H2=0.622×0.25×187.5/(760-0.25×187.5)=0.0408kg/kg干空气 L=Gc(X1-X2)/(H2-H1)=375×(0.111-0.0101)/(0.0408-0.0327)=4.68×103kg干空气/h L’=L(1+H1)=4.68×103×(1+0.0327)=4.83×103kg/h (2)G2=Gc(1+X2)=375×(1+0.0101)=379kg/h (3)qv=LvH=L(0.773+1.244×0.0327)×373/273=5200m3/h A=qv/u=5200/(3600×0.4)=3.61m2 D=(3.61/0.785)1/2=2.14m 11-16 有一逆流操作的转筒干燥器,筒径1.2m,筒长7m,用于干燥湿基含水量为3%的晶体,干燥后产品的湿基含水量为0.2%。干燥器的生产能力为1800kg产品/h。冷空气为to=293K,jo=60%,流经预热器(器内加热蒸汽的饱和温度为383K)后被加热至363K,然后送入干燥器。空气离开干燥器的温度为328K。晶体物料在干燥器中其温度由293K升至333K而排出,绝对干料的比热为1.26kJ/(kg.K),干燥器的热损失为5kW。试求:(1)蒸发水分量;(2)空气消耗量及出口时的湿度;(3)预热器中加热蒸汽的消耗量(设热损失为10%)。 [解](1)W=G2(w1-w2)/(1-w1)=0.5×(0.03-0.002)/(1-0.03)=0.0144kg/s (2)当t0=293 K,j0=60%时,查图得H0=H1=0.0087kg/kg干空气 I0=(1.01+1.88H0)×t0+2490H0=42.24kJ/kg干空气 I1=(1.01+1.88H1)×t1+2490H1=113.2kJ/kg干空气 Gc=G2(1-w2)=0.5×(1-0.002)=0.499kg/s X1=w1/(1-w1)=0.03/(1-0.03)=0.03093 X2=w2/(1-w2)=0.002/(1-0.002)=0.002004 cp1=1.26+4.187×0.03093=1.39kJ/(kg.K) cp2=1.26+4.187×0.002004=1.278kJ/(kg.K) GcI’1=0.499×1.39×20=13.872kW GcI’2=0.499×1.278×60=38.024kW 113.2L+13.872=LI2+38.024+5 (1) I1=(1.01+1.88H2)×53+2490H2 (2) L=W/(H2-H0)=0.0144/(H2-0.0087) (3) 联立(1)、(2)和(3)得: H2=0.01678kg/kg干空气 L=1.782kg干空气/s I2=96.98kJ/kg干空气 (3)Qp=L(I1-I0)×1.1=1.782×(113.2-42.24)×1.1=139.1kW 383K时水蒸汽的冷凝潜热为2232kJ/kg,加热水蒸汽消耗量为:D’=139.1/2232=0.0623kg/s 11-17 今有一气流干燥器,将1200kg/h的湿木屑从含水量30%干燥到15%(均为湿基)。木屑的平均直径为0.428mm,绝干木屑的真实密度为703kg/m3;其比热为1.36kJ/(kg.K),湿木屑进入干燥器的温度为293K,由实验测定木屑的临界含水量为20%;平衡含水量为4.2%(均为干基)。干燥介质为高温烟道气,气体进口温度为673K;湿度为3.0×10-2kg水蒸气/kg干气。试计算气流干燥器的直径和高度。 [解]本题是根据一定的生产任务设计一台气流干燥器,主要计算气流干燥器的直径与高度。气流干燥管可以选用变径管,亦可以选用等径管,本题中拟选用结构比较简单的等径管,干燥器直径可由下式计算: 气流干燥器的高度主要根据干燥介质与湿物料间的传热速率关系由下式计算: 应用以上两式计算气流干燥器的直径与高度,必须知道干燥介质消耗量L与干燥介质的进、出口状态以及物料的进、出口状态,干燥介质与物料的进口状态已由题给。求解物料出口温度为q2时,需要知道干燥介质的出口状态,而干燥介质的出口温度t2,一般要求比物料出口温度q2高10~30℃,或比入口气体的绝热饱和温度高20~50℃,以避免其中水汽凝结。干燥介质消耗量L与干燥介质出口湿度H2可通过物料衡算与热量衡算求得。L与H2的求解又与物料的出口温度q2有关,因此求q2时要用试差法。 (1)水分蒸发量W Gc=1200×(1-0.3)=840 kg/h=0.233kg/s X1=30/70=0.429kg/kg X2=15/85=0.176kg/kg W=Gc(X1-X2)=0.233×(0.429-0.176)=0.0589kg/s (2)干燥介质消耗量L、出口湿度H2和木屑出口温度q2 假定干燥介质出口温度t2=358 K,木屑出口温度q2=338 K,干燥管热损失QL可略去不计,则蒸发水分所需要的热量Q1可求得: Q1=W(2492+1.88t2-4.187q1)=0.0589×(2490+1.88×85-4.187×20)=151.3kW 物料由q1加热到q2所需的热量Q2可由下式求得: Q2=Gccpm(q2-q1)=0.233×(1.36+4.187×0.176)×(338-293)=21.99kW L=W/(H2-H0)=(Q1+Q2)/[(1.01+1.88H0)(t1-t2)] =(151.3+21.99)/[(1.01+1.88×0.03)×(673-358)]=0.516kg/s H2=W/L+H1=0.0589/0.516+0.03=0.144kg/kg 根据t2=358 K,H2=0.0144kg/kg,查H-I图得空气湿球温度tw=334K,查饱和水蒸汽性质表,此时水的汽化潜热rw=2353kJ/kg,将X0=0.2kg/kg,X2=0.176kg/kg,X*=0.042kg/kg,cps=1.36kJ/(kg.K)代入下式中得: 解得q2=336K,与前面假定的q2=338K基本符合。 (3)干燥管直径D 干燥介质进、出口平均温度tm=(673+358)/2=516 K,平均湿含量Hm=(0.03+0.144)/2=0.087kg/kg。 vH=(0.773+1.244×0.087)×516/273=1.67m3/kg 气体的密度rg=(1+Hm)/1.67=(1+0.087)/1.67=0.651kg/m3 按干空气的性质查表得气体的导热系数 l0=4.53×10-5kW/(m.K) 气体的运动粘度 ng=3.98×10-5m2/s 选用气体平均流速u0=20m/s,求得干燥管直径D为: 经圆整取D=0.2m,则气体实际平均流速: 计算木屑沉降速度ut: 设Red=1~500,代入上式得 校核Red= 算出的Red在1~500范围内,沉降速度ut值是正确的。并且气流速度ug>>ut,则干燥管直径选用0.2 m也是正确的。 (4)干燥管的高度Z 需先求取干燥管内传热量。表面蒸发阶段为: Q1=Gc[(X1-X0)rw+(cs+X1cpw)(tw-q1)] =0.233[(0.429-0.2)×2353+(1.36+0.429×4.187)×(334-293)]=156kW 降速阶段: (tw+q2)/2=(334+336)/2=335 K 查表得r=2350kJ/kg Q2=Gc[(X0-X2)r+(cs+X2cpw)(q2-tw)] =0.233[(0.2-0.176)×2350+(1.36+0.176×4.187)(336-334)]=14.1kW 总传热量为: Q=Q1+Q2=156+14.1=170kW 全管传热对数平均温度差Dtm ===125.6K 传热系数a可算得: adp/l0=2+0.54Red0.5=2+0.54×17.960.5=4.29 a=4.29×l0/dp=4.29×4.53×10-5/0.428×10-3=0.45 kW/(m2.K) 则可算出: 最后计算干燥管高度Z: Z= 11-18 在一单层圆筒形连续操作的沸腾床干燥器中,将2000kg绝干物料/h的球形颗粒状物料,从含水量6%干燥至0.3%(以上均为干基)。物料平均直径为0.5mm,密度为1500kg/m3,颗粒床层的表观密度为700kg/m3,物料的临界含水量为2%,平衡水分近似为零。绝热物料的比热为1.26kJ/(kg.K)。空气预热到100℃,湿含量为0.02kg/kg干空气进入干燥器,静止床层物料高度取为0.15m,试求干燥器的直径与物料在床层中的平均停留时间。 [解]本题是根据一定的生产任务设计一台单层圆筒形沸腾床干燥器。主要计算圆筒直径与物料在床层中的平均停留时间。设计沸腾床干燥器须求沸腾床截面积A,根据截面积A计算圆筒直径D。根据沸腾床直径D与床层静止时高度Z’确定床层中的持料量G持,将G持与处理量2×105kg/h相比即得物料在床层中的停留时间t。首先根据t1=100℃,H1=0.02kg/kg干空气查图,找出tw=39℃,vH1=1.087m3/kg干空气,cH1=1.04kJ/(kg.K)。查附录得rw=2403kJ/kg,mg=2.19×10-5Pa.s,lg=3.21×10-2W/(m.K)。 湿空气的密度rg=(1+H1)vH1=(1+0.02)/1.087=0.94kg/m3 由于床层表观密度=(1-e)rs,所以床层空隙率e为:e=1-700/1500=0.53 设emf=e=0.53,计算最小流化速度umf: umf=m/s 因为ug=(3~8)umf,故取ug=1m/s,则空气质量流速L’为: L’=ug/vH1=1/1.087=0.92kg/(m2.s) a=25.53W/(m2.K) 计算单位体积床层中物料表面积a: a=6(1-e)/dp=6(1-0.53)/(0.5×10-3)=5640m2/m3 体积传热膜系数aa=25.53×5640=144000W/(m3.K) 由于物料颗粒直径为0.5mm,(aa)实测值/(aa)计算值=0.5,则取aa=144000×0.5=72000W/(m3.K) 表面蒸发阶段所需床层截面积的计算: 计算物料出口温度q2,但要用t1代替式中的t2。 q2=65.4℃ 降速阶段所需床层截面积计算: cm=cs+X2cw=1.26+0.003×4.187=1.27kJ/(kg.K) 干燥过程所需床层总截面积为: A=A1+A2=1.3+0.56=1.86m2 干燥器筒体直径D为: 0.785D2=1.86 D=1.53m 取D=1.6m 由于静止时床层高度Z’=0.15m,则床层中持料量为: G持=0.785D2Z’r0=0.785×1.62×0.15×700=211kg 物料在床层中停留的时间t为:t=211/2000=0.106h=380s 11-19 在干燥器内将湿物料自含水量50%干燥至含水量6%(以上均为湿基),用空气作干燥介质。新鲜空气的温度为298K,湿度为0.195kg水蒸气/kg干空气。从干燥器排出的废气温度为333K,湿度为0.041kg水蒸气/kg干空气。设空气在干燥器内状况的变化为等焓过程。试求下列三种操作方式中,每干燥1000kg/h湿物料所需的新鲜空气量及所消耗的
    展开阅读全文
    提示  咨信网温馨提示:
    1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
    5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

    开通VIP折扣优惠下载文档

    自信AI创作助手
    关于本文
    本文标题:食品工程原理 课后答案(冯骉 著) 轻工业出版社 第11章干燥与空气调节.doc
    链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/7226933.html
    页脚通栏广告

    Copyright ©2010-2025   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:0574-28810668    微信客服:咨信网客服    投诉电话:18658249818   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   


    关注我们 :微信公众号  抖音  微博  LOFTER               

    自信网络  |  ZixinNetwork