生物工程下游技术省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、第十二章 蒸发浓缩与干燥技术第二节 干燥技术第六组王珊宁、吴永娴、何风、范培钦、曾卫鹏、郑晓岸第1页一、概述一、概述 干燥应用范围很广,所处理物料种类多,物料性质差异很大。它几乎是生产全部固态产品在包装前最终一道工序。所以,对应干燥方法、干燥器种类和类型也比较多。第2页干燥方法分类按照热能供给湿物料方式不一样,干燥科分为以下几类。1.导热干燥。热能经过传热壁面以传导方式传给湿物料,让载热体不与湿物料接触,使其中水分汽化,然后,所产生蒸汽被干燥介质带走,或用真空泵抽走干燥过程。2.辐射干燥。热能以电磁波形式由辐射器传至湿物料表面后,被物料所吸收化为热能,而将水分加热汽化,到达目标。第3页3.对流
2、干燥。对流干燥过程中,传热和传质同时发生。热能由干燥介质主体,以对流方式传给固体物料表面,然后再由物料表面传至固体内部,而水分却由固体内部向固体表面扩散,被汽化后由固体表面扩散至气相介质主体。4.介电加热干燥。介电加热干燥是将需要干燥物料置于高频电场内,利用高频电场交变作用将湿物料加热,水分汽化,物料被干燥。第4页干燥基本概念和原理1.固体物料中湿分 因为湿物料是干燥对象,而热空气仅是干燥条件,所以干燥过程各种不一样特征首先取决于湿物料性质。物料中所含湿分性质,普通按以下方式进行分类按照物料和水分子间结合方式分类。按物料中水分去除难易程度分为结合水和非结合水。依据干燥法去除水分分类可分为平衡水
3、和自由水第5页2.干燥基本过程固体物料干燥包含两个基本过程:首先是对固体加热,以湿分汽化传热过程:然后是汽化后湿分蒸汽因为其蒸汽分压较大而扩散进入气相传质过程,而湿分从固体物料内经扩散等作用而源源不停被输送抵达固体表面是一个物料内部传质过程。所以干燥过程特点是传热和传质过程同时并存,二者相互影响又相互制约,有时传热能够加速传质过程进行,有时传热又能减缓传质效率。对于干燥过程中湿分在物料内部传递迁移机制,当前主要有“扩散迁移运动机制”和“毛细管迁移运动机制”两种理论,但都有较大不足。而物料导热系数也伴随物料湿含量改变而改变,所以当前为止,扔不能用数学关系式来描述干燥速率与相关原因关系。第6页1)
4、干燥速率 干燥速率是干燥时单位干燥面积、单位时间内气化水量,其受以下几方面原因影响。物料性质、结构和形状干燥介质温度和湿度干燥操作条件干燥器结构形式第7页2)干燥曲线和干燥速率曲线第8页在普通情况下,干燥曲线是随湿物料与水分结合情况不一样而不一样,图12-21所表示仅为在恒温干燥条件下物料干燥速率曲线一个类型,但对于任何一个干燥速率曲线,以下特征是共同:均有一段干燥速率R为常数BC段,BC段因为干燥速率恒定,故称之为恒速干燥阶段。都有一段干燥速率随干燥时间增加,而不停减小CD段,因为CD段干燥速率下降,故称之为降速干燥阶段。第9页在恒速干燥段结束,降速干燥段开始处,曲线都有一显著转折点C,此点
5、处物料湿含量称之为临界湿含量0,0湿物料干燥过程一个主要参数。对于一些干燥过程中表现形成外皮吸湿性物料干燥或在干燥过程中产生体积收缩物料,其干燥速率曲线含有第二降速率,所以也就是第二临界点第10页3)干燥过程分析(1)恒速干燥阶段。湿物料表面为非结合水所湿润,物料表面温度是该空气状态下湿球温度,所以,传热推进力(温度差)以及传质推进力(饱和蒸气压差)是一个定值,所以,干燥速率也是一个定值。实际上,该阶段干燥速率取决于物料表面水分汽化速率以及决定于水蒸气经过干燥表面扩散到气相主体速率。所以,又称为表面汽化控制阶段,此时干燥速率几乎等于纯水汽化速率,与物料湿含量、物料类别无关,影响因子主要有:空气
6、流速、空气湿度、空气温度等外部条件。第11页(2)降速干燥阶段。物料湿含量降至临界点以后,便进入降速干燥阶段。在降速干燥阶段,非结合水已经蒸发,继续进行干燥,只能蒸发结合水,结合水蒸汽压恒低于同温下纯水饱和蒸汽压,传质、传热推进力逐步减小,干燥速率随之降低,干燥空气剩下能量被用于加热物料表面,物料表面温度逐步升高,局部干燥。在这一阶段,干燥速率取决于水分和蒸汽压在物料内部扩散速率。所以,降速干燥阶段亦称为内部扩散控制阶段,与外部条件关系不大。主要影响原因为物料结构、形状和大小。第12页总之。假如物料内部水分能有足够速率流向表面,及时补充被干燥水量,则物料表面依然能够保持湿润,干燥速率也不变:若
7、内部水分流出速率低于物料表面汽化速率,则将使物料温度升高,或部分表面变干,从而进入降速干燥阶段。伴随物料不停干燥,其内部水分越来越少,这么,水分内部表面传递速率就越来越慢,干燥速率也就越来越小,表面物料温度则随之不停升高第13页4)干燥和副作用物料收缩。物料收缩主要是因为水分子除去造成,有些物料在不一样方向收缩时不一样。所以,要注意干燥过程因物料收缩造成物料体积缩小、形状改变和表面裂纹。化学改变。结晶无机物在强烈干燥时会失去它们结晶水,热敏性有机物在热空气中干燥时,轻易发生一些氧化和热分解。这些会影响干燥后物料品质和收得率生化改变。在干燥过程中,因为物料湿度升高和结合水分失去,含有生理活性和生
8、化特征物料都会发生不一样程度不可逆改变。全部或部分失去生理活性和生化特征,复水时不能完全恢复原来性质。干燥过程中氧化也是常见第14页二、干燥设备及干燥工艺二、干燥设备及干燥工艺(一)干燥设备 物料干燥是由干燥系统来完成。不一样干燥系统设备组成是不一样,不过其关键设备是干燥设备。第15页(二)干燥工艺1.干燥工艺确实定干燥操作分为单批间歇操作和连续操作,采取哪种操作形式要依据所处理物料数量和性质决定。被干燥物料状态和物料化学性质是决定干燥介质种类、干燥方法和干燥设备主要原因,也是决定干燥工艺主要原因。依据物料不一样状态,可把物料分为:溶液及泥浆状物料、冻结物料、膏糊状物料、粉粒状物料、块状物料、
9、棒状物料、短纤维状物料、不规则形状物料、连续薄片状物料、零件及设备涂层等。第16页决定干燥工艺需要了解被干燥物料理化性质主要有以下几方面。物料化学性质,如组成、热敏性(软化点、点熔或成份解点)、物料毒性、可燃性、氧化性和酸碱性、摩擦带电性、吸水性等。物料热性质,如物料含水性、假密度、真密度、比热容、导热系数及粒度和粒度分布。对于原料液还应知道,原液浓度、黏度及表面张力等。其它性质,如膏糊状物料粘附性、触变性(即膏糊状物料在震动场或在搅动条件下,物料可从塑性状态过渡到含有一定流动性性质),这些性质在设计干燥器及加料时能够加以利用。第17页在充分了解被干燥物料性质基础上,还应综合所选干燥器类型,深
10、入了解在干燥过程中物料及干燥介质改变情况。对于在干燥过程中有热敏性物料,还应找到物料变质最小最适宜温度,总之,干燥过程是一个影响原因非常多过程,在决定干燥设备和干燥工艺时,应充分注意这些原因对物料品质和收得率影响。当然,干燥过程经济效益也是必须考虑,方便干燥系统能在最为经济合理条件下运行。第18页2.干燥设备选型工业上被干燥物料种类及其繁多,物料特征千差万别,这就对应地决定了干燥设备类型多样性。因为干燥装置组成单元、供热方法、干燥器内空气与物料运动状态差异等决定着干燥设备结构复杂性,所以,到当前为止,干燥器还没有统一分类方法。干燥设备选择是非常困难而复杂问题,它成为确定干燥工艺一个主要步骤。干
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