干燥速率曲线的测定实验

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干燥速率曲线的测定实验报告

干燥速率曲线的测定实验报告

干燥速率曲线的测定实验报告干燥速率曲线的测定实验报告引言:干燥速率曲线是描述物质在干燥过程中水分流失速率的一种重要曲线。

通过测定物质在不同干燥条件下的水分含量变化,可以绘制出干燥速率曲线,从而了解物质的干燥特性和最佳干燥条件。

本实验旨在通过测定不同物质在不同干燥条件下的水分含量变化,绘制干燥速率曲线,以期进一步了解物质的干燥特性。

材料与方法:1. 实验材料:选取了三种不同的物质,分别是苹果、纸张和湿土。

苹果作为生物材料,纸张作为无机材料,湿土作为复杂材料,这样的选择可以覆盖不同类型物质的干燥特性。

2. 实验仪器:电子天平、恒温恒湿箱、温度计、计时器等。

3. 实验步骤:a. 将苹果切成薄片,纸张剪成小片,湿土放入容器中。

b. 在恒温恒湿箱中设置不同的温度和湿度条件,如30℃、40℃、50℃等,湿度分别为40%、60%、80%等。

c. 将不同物质放入恒温恒湿箱中,开始记录水分含量的变化。

d. 每隔一段时间,取出样品,用电子天平称量并记录质量。

e. 根据质量变化计算水分含量,并绘制干燥速率曲线。

结果与讨论:1. 干燥速率曲线的绘制:根据实验数据,我们可以绘制出不同物质在不同干燥条件下的干燥速率曲线。

以苹果为例,图中横坐标表示时间,纵坐标表示水分含量,曲线的斜率表示干燥速率。

通过观察曲线的形状和斜率的变化,我们可以判断出物质的干燥特性和最佳干燥条件。

2. 物质的干燥特性:不同物质在干燥过程中表现出不同的干燥特性。

苹果的干燥速率曲线呈现出明显的三个阶段:初期快速蒸发期、中期缓慢蒸发期和末期几乎不变的平衡期。

纸张的干燥速率曲线则呈现出逐渐减小的趋势,而湿土的干燥速率曲线则更为复杂,可能受到土壤中微生物的影响。

3. 最佳干燥条件:通过观察干燥速率曲线,我们可以确定最佳的干燥条件。

以苹果为例,初期快速蒸发期是水分流失较快的阶段,可以选择较高的温度和较低的湿度以加快干燥速率。

而中期缓慢蒸发期则需要适当降低温度和湿度,以避免物质的质量损失和质量变化较大。

实验四干燥操作及干燥速率曲线的测定

实验四干燥操作及干燥速率曲线的测定

实验四 干燥操作及‎干燥速率曲‎线的测定一、实验目的 1. 了解厢式循‎环干燥器的‎基本流程、工作原理和‎操作方法。

2. 掌握物料干‎燥曲线的测‎定方法。

3. 测定湿物料‎的临界含水‎量X C 。

二、基本原理干燥曲线即‎物料的自由‎含水量X 与‎干燥时间τ‎的关系曲线‎,它反映了物‎料在干燥过‎程中,自由含水量‎随干燥时间‎变化的关系‎。

物料干燥曲‎线的具体形‎状因物料性‎质及干燥条‎件而有所不‎同,其基本变化‎趋势如图1‎(a)所示。

干燥曲线中‎B C 段为直‎线,随后的一段‎C D 为曲线‎,直线和曲线‎的交接点为‎ 2. 干燥速率曲‎线 干燥速率曲‎线是干燥速‎率NA 与物‎料的自由含‎水量Xc 的‎关系曲线。

因为干燥速‎率不仅取决‎于空气的性‎质和操作条‎件,而且还与物‎料的结构及‎所含水份的‎性质有关,所以干燥速‎率曲线只能‎通过实验测‎得。

干燥速率由‎恒速阶段转‎为降速阶段‎时的含水量‎称为临界含‎水量,用Xc 表示‎。

此点称临界‎点。

干燥速率是‎指单位时间‎内从被干燥‎物料的单位‎汽化面积上‎所汽化的水‎分量,用微分式表‎示,即为:τAd dWN A =(1) 式中N A :干燥速率, kg/m 2 ‎s ; A :被干燥物料‎的汽化面积‎, m 2; d :干燥进行时‎间, s ;dW :在dτ时间‎内从被干燥‎物料中汽化‎的水份量, kg 。

实验可按下‎式作近似计‎算τ∆∆=A WN A (2) 式中:τ:干燥进行时‎间, s ; dW :在τ时间内‎从被干燥物‎料中汽化的‎水份量, kg 。

从(2)式可以看出‎,干燥速率N ‎A 为Δ区间‎内的平均干‎燥速率,故其所对应‎的物料含水‎量X 为某一‎干燥速率下‎的物料平均‎含水量X 平‎。

(3)式中:X 平:某一干燥速‎率下,湿物料的平‎均含水量,kg 水/kg 绝干物‎料; G i , G i+1:分别为Δτ‎时间间隔内‎开始和终了‎时湿物料的‎量, kg ; G C :湿物料中绝‎干物料的量‎, kg 。

干燥速率曲线的测定实验

干燥速率曲线的测定实验

实验四 干燥速率曲线的测定实验一、实验目的1.熟悉常压洞道式(厢式)干燥器的构造和操作;2.测定在恒定干燥条件(即热空气温度、湿度、流速不变、物料与气流的接触方式不变)下的湿物料干燥曲线和干燥速率曲线;3.测定该物料的临界湿含量X 0;4.掌握有关测量和控制仪器的使用方法。

二、基本原理当湿物料与干燥介质相接触时,物料表面的水分开始气化,并向周围介质传递。

根据干燥过程中不同期间的特点,干燥过程可分为两个阶段。

第一个阶段为恒速干燥阶段。

在过程开始时,由于整个物料的湿含量较大,其内部的水分能迅速地达到物料表面。

因此,干燥速率为物料表面上水分的气化速率所控制,故此阶段亦称为表面气化控制阶段。

在此阶段,干燥介质传给物料的热量全部用于水分的气化,物料表面的温度维持恒定(等于热空气湿球温度),物料表面处的水蒸汽分压也维持恒定,故干燥速率恒定不变。

第二个阶段为降速干燥阶段,当物料被干燥达到临界湿含量后,便进入降速干燥阶段。

此时,物料中所含水分较少,水分自物料内部向表面传递的速率低于物料表面水分的气化速率,干燥速率为水分在物料内部的传递速率所控制。

故此阶段亦称为内部迁移控制阶段。

随着物料湿含量逐渐减少,物料内部水分的迁移速率也逐渐减少,故干燥速率不断下降。

恒速段的干燥速率和临界含水量的影响因素主要有:固体物料的种类和性质;固体物料层的厚度或颗粒大小;空气的温度、湿度和流速;空气与固体物料间的相对运动方式。

恒速段的干燥速率和临界含水量是干燥过程研究和干燥器设计的重要数据。

本实验在恒定干燥条件下对帆布物料进行干燥,测定干燥曲线和干燥速率曲线,目的是掌握恒速段干燥速率和临界含水量的测定方法及其影响因素。

⒈ 干燥速率的测定 ττ∆∆≈=S W Sd dW U ''(7-1)式中:U —干燥速率,kg /(m 2·h );S —干燥面积,m 2,(实验室现场提供);τ∆—时间间隔,h ;'W ∆—τ∆时间间隔内干燥气化的水分量,kg 。

干燥速率曲线实验报告

干燥速率曲线实验报告

干燥实验一、干燥速率曲线的测定(一)实验目的1、熟悉常压式干燥器的构造与操作方法;2、测定物体在恒定干燥条件下的干燥速率曲线。

(二)实验原理1.干燥速度U 等于每秒钟从每单位被干燥物料的面积上除去水份的质量,即:τAd dW U = 式中:dW —从被干燥物料中除去的水份质量,kgA —干燥面积,m 2τ—干燥时间,s而因dW =—GcdX (负号表示物料含水量随干燥时间的增加而减少))(τττ∆∆=-==X A G Ad dX G Ad dW U c c G c —湿物料中绝对干料的质量,kgX —湿物料含水量,kg 水/kg 干料2.影响干燥的因素很多,它与物料及干燥介质(空气)的情况都有关系,在干燥条件不变(即空气的温度、湿度及速度恒定)时,对于同类物料,当厚度和形状一定时,u 是物料湿含量X 的函数。

U=f(X)表示此函数的曲线,称为干燥速率曲线。

(三)设备和流程如图4-25,空气由风机输送,经孔板流量计,电加热器流入干燥室,然后入风机,循环使用,电加热器由晶体管继电器控制,使空气温度恒定,干燥室前方,装有干湿球温度计,干燥室后也装有温度计,用以测量干燥室内的空气状况,风机出口端的温度计用于测量流经孔板时的空气温度,这温度是计算流量的一个参数。

空气流量由阀4(蝶形阀)调节,任何时候此阀都不允许全关,否则电加热器就会因空气不流动而过热,引起损坏。

如果全开了两个片式阀门(14)则除外,风机进口端的片式阀门用以控制系统所吸入的生气量,而出端的片式阀则用于调节系统向外界排出的废气量。

如试样数量较多,可适当打开这两个阀门,使系统内空气温度恒定,若试样数量不多,也可以不开启。

(四)实验步骤1、事行将试样放在电热干燥箱内,用90℃左右的温度烘约2小时,冷却后称量,得出试样绝干质量(G c )。

2、实验前将试样加水,稍侯片刻,让水分均匀扩散至整个试样,然后称取湿试样质量。

3、检查天平是否灵活,并配平衡,往湿球温度计加水,通电启动风机,调节阀门至预定风速值,开加热器,调节温度至预定值,待温度稳定后,才开干燥室门将湿试样放入。

化工原理实验——干燥曲线及干燥速率曲线测定实验

化工原理实验——干燥曲线及干燥速率曲线测定实验

实验十干燥曲线及干燥速率曲线测定实验一、实验装置干燥器类型:洞道;洞道截面积:1# A=× = 0.0221m2、2# A=× = 0.030m2加热功率:500w—1500w;空气流量:1-5m3/min;干燥温度:40--120℃孔板流量计:孔流系数C0=,孔板孔径d0=( m)重量传感器显示仪:量程(0-200g),精度级;干球温度计、湿球温度计显示仪:量程(0-150℃),精度级;孔板流量计处温度计显示仪:量程(-50-150℃),精度级;孔板流量计压差变送器和显示仪:量程(0-10KPa),精度级;图10-1 洞道干燥实验流程示意图1.中压风机;2.孔板流量计;3. 空气进口温度计;4.重量传感器;5.被干燥物料;6.加热器;7.干球温度计;8.湿球温度计;9.洞道干燥器;10.废气排出阀;11.废气循环阀;12.新鲜空气进气阀;13.干球温度显示控制仪表;14.湿球温度显示仪表; 15.进口温度显示仪表;16.流量压差显示仪表;17.重量显示仪表;18.压力变送器。

二、物料物料:毛毡;干燥面积:S=**2=(m2)(以实验室现场提供为准)。

绝干物料量(g):1# G C=,2# G C=(以实验室现场提供为准)。

三、操作方法⒈ 将干燥物料(毛粘)放入水中浸湿,向湿球温度计的附加蓄水池内补充适量的水, 使池内水面上升至适当位置。

⒉ 调节送风机吸入口的蝶阀12到全开的位置后,按下电源的绿色按钮,再按风机按钮,启动风机。

⒊ 用废气排出阀10和废气循环阀11调节到指定的流量后,开启加热电源。

在智能仪表中设定干球温度,仪表自动调节到指定的温度。

干球温度设定方法:第一套:长按——增大,设定好数值后,按键确定。

第二套:/减小,设定好后,自动确认。

⒋ 干燥器的流量和干球温度恒定达5分钟之后,既可开始实验。

此时,读取数字显示仪的读数作为试样支撑架的重量。

⒌ 将被干燥物料(毛粘)从水中取出,控去浮挂在其表面上的水分(最好挤去所含的水分,以免干燥时间过长),将支架从干燥器内取出,将被干燥物料夹好。

干燥速率曲线测定实验报告(一)

干燥速率曲线测定实验报告(一)

干燥速率曲线测定实验报告(一)干燥速率曲线测定实验报告一、引言•介绍实验目的和背景•简要说明研究对象和方法二、实验过程1.准备工作–列出所需材料和仪器设备–详细描述实验场地和条件–说明实验样品来源和制备方法2.数据收集–记录实验样品初始质量和尺寸–设定实验周期和时间间隔–定期测量样品质量,并记录相应时间3.实验步骤–详细描述干燥过程中的操作步骤–注明实验参数的设定和调整方法–记录实验过程中的问题和调整措施三、数据分析1.数据整理–将实验数据整理成表格形式–添加必要的标注和单位–检查数据的准确性和完整性2.绘制干燥速率曲线–使用适当的软件或工具绘制干燥速率曲线–添加合适的坐标轴标签和图例–说明绘制过程中所使用的参数和方法3.数据分析和讨论–分析干燥速率曲线的形态和趋势–讨论可能的影响因素和机制–对实验结果进行解释和评价四、结论•简要总结实验结果和分析•强调实验的可行性和结果的可信度•提出改进实验方法或进一步研究的建议五、致谢•感谢实验指导老师和实验室的支持和帮助•感谢参与实验的同学们的合作和共同努力六、参考文献•引用相关文献和资料的列表,按照规定格式书写干燥速率曲线测定实验报告一、引言•实验目的:测定不同材料在不同干燥条件下的干燥速率曲线,了解其干燥过程的特点。

•背景:干燥速率曲线是描述材料干燥过程中湿度变化与时间关系的曲线,对于材料的干燥控制和工程应用具有重要意义。

二、实验过程1.准备工作–所需材料和设备:实验样品、电子天平、干燥箱等。

–实验场地和条件:实验在实验室内进行,保持恒定的温度和相对湿度。

–实验样品来源和制备方法:准备不同材料的样品,按照规定尺寸和质量进行制备。

2.数据收集–记录实验样品的初始质量和尺寸。

–设定实验周期和时间间隔,以便定期测量样品质量。

–在实验过程中,定期测量并记录样品质量,同时记录相应的时间。

3.实验步骤–按照实验计划,将样品置于干燥箱中。

–设定合适的干燥温度和时间,进行干燥操作。

食品工程原理实验——干燥曲线

食品工程原理实验——干燥曲线

实验四干燥速率曲线与干燥速率曲线测定一、实验目的1. 测定在恒定干燥条件下,物料的干燥曲线与干燥速率曲线。

2. 用湿球法测定空气的湿度。

3. 测定恒速干燥阶段的传质系数KH和传热系数a。

4. 了解影响干燥速率曲线的主要因素。

二、实验原理1. 恒定干燥条件——干燥过程中湿空气的温度、湿度、流速及物料接触方式均保持不变。

2. 干燥速率U=﹣,kg/(m2·s)U=﹣Gc——绝干物料质量,kg; A——物料干燥表面积,m2 。

以干燥时间τ对物料干基含水率X作图,可得干燥曲线,如图a所示。

以物料干基含水率X对干燥速率U作图,可得干燥速率曲线,如图b所示。

1.传质系数和传热系数a的确定在恒定干燥条件下,当干燥处于恒速阶段时,干燥速率可用湿度差或温度差作为推动力表示为: U=KH(HW﹣H) U=a(t﹣tW)2.湿球温度湿球温度是湿空气与湿纱布之间传热和传质达到稳态时湿纱布的温度,其关联式可由上述传热方程和传质方程推出:tW=t﹣(Hw﹣H)当空气速度为3.8~10.2 m/s 范围时,a/KH≈0.96~1.005三、实验装置1、实验装置为对流箱式干燥器。

装置结构及流程图可参见实验仿真系统干燥实验界面图。

2、本装置采用电子天平和数码显示仪表。

四、实验方法1. 首先熟悉实验原理和实验装置结构及流程。

2. 本实验物料为砖片,规格如下:Gc=100g 尺寸为100mm*40mm*8mm3. 正确操作顺序:(1)启动风机,用风量调节阀调节流量;(2)调节温控器至合适温度后,接通加热器;(3)当达到恒定温度(继电器的红绿指示灯交替亮灭)后,将物料装入干燥室内,关上干燥室门,同时尽快按动计时器按钮,此时,可按动按钮,调入原始数据记录表格;(4)按动按钮可计入当前一组原始数据,在物料含水率范围内分为15~25个数据点;(5)按动按钮,进入数据处理环境界面,可以查看数据处理结果表格,并可按动按钮,选择或按钮,查看曲线图及其回归方程式;(6)如认为数据点分布不合适,可按动返回实验环境,按动按钮后重新做实验。

干燥曲线与干燥速率曲线的测定实验报告

干燥曲线与干燥速率曲线的测定实验报告

实验报告:干燥曲线与干燥速率曲线的测定实验目的:本实验旨在通过测定材料的干燥曲线和干燥速率曲线,了解材料在不同湿度条件下的干燥过程,并分析干燥速率的变化规律。

实验原理:材料在干燥过程中,其湿度会随着时间的推移而降低。

干燥曲线是描述材料湿度与干燥时间的关系曲线,通常以湿度与时间的对数值作为纵坐标和横坐标。

干燥速率曲线则是描述材料的干燥速率随时间变化的曲线,干燥速率可通过计算湿度的变化率得到。

实验步骤:准备样品:选取一定量的待测材料样品,记录其初始湿度。

设置实验条件:确定干燥温度、相对湿度和通风速度等实验条件,并进行记录。

开始测定:将样品放置在干燥器中,根据设定的实验条件进行干燥。

定时测量样品的湿度,并记录下来。

绘制干燥曲线:根据测得的湿度数据,绘制湿度与时间的对数值曲线。

计算干燥速率:根据湿度数据,计算每个时间点的干燥速率,并绘制干燥速率随时间变化的曲线。

实验结果:根据实际实验数据,绘制出干燥曲线和干燥速率曲线。

干燥曲线展现了样品湿度随时间的变化趋势,通常呈现出逐渐降低的趋势。

干燥速率曲线则表明了干燥速率随时间的变化,通常开始时速率较高,随着时间的推移逐渐减小。

实验讨论与结论:根据实验结果分析,可以得出关于材料干燥的一些结论。

例如,湿度较高时,干燥速率较快,而当湿度接近饱和时,干燥速率逐渐减慢。

此外,不同材料的干燥曲线和干燥速率曲线可能存在差异,这取决于材料的特性和物理化学性质。

实验中可能存在的误差来源包括实验条件的控制不准确、湿度测量的误差等,这些因素可能会对实验结果产生一定的影响。

为了提高实验的准确性,可以采取多次重复实验并进行数据的平均处理。

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告一、实验目的干燥速率曲线的测定是为了了解物料在干燥过程中的水分变化情况,以及干燥速率与时间、温度、湿度等因素的关系。

通过本次实验,掌握干燥操作的基本原理和实验方法,学会使用相关仪器设备,分析实验数据,绘制干燥速率曲线,并对干燥过程进行分析和讨论。

二、实验原理干燥是利用热能使湿物料中的水分汽化并排除,从而获得干燥产品的过程。

在干燥过程中,物料的含水量随时间不断变化,而干燥速率则是单位时间内单位干燥面积上蒸发的水分量。

干燥速率可以通过对物料重量随时间的变化进行测量和计算得到。

当物料表面的水汽分压大于干燥介质中的水汽分压时,水分会从物料表面向干燥介质中扩散,从而实现干燥。

在干燥初期,物料表面水分充足,干燥速率较高;随着干燥的进行,物料内部的水分向表面迁移的速度逐渐减慢,干燥速率也逐渐降低,直至达到平衡含水量。

三、实验设备与材料1、电热恒温鼓风干燥箱2、电子天平3、不锈钢盘4、湿物料(例如土豆片、湿棉花等)四、实验步骤1、准备一定量的湿物料,并称量其初始重量$m_0$。

2、将湿物料均匀铺在不锈钢盘中,放入已预热至设定温度的干燥箱内。

3、每隔一定时间(例如 5 分钟)取出物料,迅速在电子天平上称量其重量$m_i$,记录时间$t_i$。

4、重复步骤 3,直到物料的重量基本不再变化,即达到恒重。

5、关闭干燥箱,整理实验仪器和场地。

五、实验数据记录与处理以下是一组实验数据的示例:|时间(min)|物料重量(g)||::|::|| 0 | 1000 || 5 | 850 || 10 | 700 || 15 | 580 || 20 | 480 || 25 | 400 || 30 | 350 || 35 | 320 || 40 | 300 |根据实验数据,可以计算出每个时间间隔内物料失去的水分量$\Delta m_i$:$\Delta m_i = m_{i-1} m_i$然后计算出干燥速率$u_i$:$u_i =\frac{\Delta m_i}{A \Delta t}$其中,$A$为物料的干燥面积,$\Delta t$为时间间隔。

实验四 干燥操作及干燥速率曲线的测定 (1)

实验四 干燥操作及干燥速率曲线的测定 (1)

实验四 干燥操作及干燥速率曲线的测定一、实验目的1. 了解厢式循环干燥器的基本流程、工作原理和操作方法。

2. 掌握物料干燥曲线的测定方法。

3. 测定湿物料的临界含水量X C 。

二、基本原理干燥曲线即物料的自由含水量X 与干燥时间τ的关系曲线,它反映了物料在干燥过程中,自由含水量随干燥时间变化的关系。

物料干燥曲线的具体形状因物料性质及干燥条件而有所不同,其基本变化趋势如图1(a)所示。

干燥曲线中BC 段为直线,随后的一段CD 为曲线,直线和曲线的交接点为 2. 干燥速率曲线干燥速率曲线是干燥速率N A 与物料的自由含水量Xc 的关系曲线。

因为干燥速率不仅取决于空气的性质和操作条件,而且还与物料的结构及所含水份的性质有关,所以干燥速率曲线只能通过实验测得。

干燥速率由恒速阶段转为降速阶段时的含水量称为临界含水量,用Xc 表示。

此点称临界点。

干燥速率是指单位时间内从被干燥物料的单位汽化面积上所汽化的水分量,用微分式表示,即为:τAd dWN A =(1) 式中N A :干燥速率, kg/m 2 s ;A :被干燥物料的汽化面积, m 2; d :干燥进行时间, s ;dW :在dτ时间内从被干燥物料中汽化的水份量, kg 。

实验可按下式作近似计算τ∆∆=A WN A (2) 式中:τ:干燥进行时间, s ;dW :在τ时间内从被干燥物料中汽化的水份量, kg 。

从(2)式可以看出,干燥速率N A 为Δ区间内的平均干燥速率,故其所对应的物料含水量X 为某一干燥速率下的物料平均含水量X 平。

(3)式中:X 平:某一干燥速率下,湿物料的平均含水量,kg 水/kg 绝干物料; G i , G i+1:分别为Δτ时间间隔内开始和终了时湿物料的量, kg ; G C :湿物料中绝干物料的量, kg 。

由X 平~τ、N A ~X 平作图可分别得到干燥曲线和干燥速率曲线。

三、实验装置流程及主要设备1. 实验装置流程干燥实验装置流程示意图如图所示。

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告1. 背景干燥速率是指在特定条件下,物质从液态或湿态转变为固态的速度。

干燥速率曲线是描述物质干燥过程中水分含量随时间变化的曲线。

了解干燥速率曲线对于控制和优化干燥过程具有重要意义。

2. 实验目的本实验旨在通过测定不同条件下物质的干燥速率曲线,探究影响干燥速率的因素,并提出相应的建议。

3. 实验原理本实验采用重量法测定物质的水分含量随时间的变化情况,通过计算得到干燥速率。

具体步骤如下:1.将待测样品放入恒温箱中,设定适当的温度和湿度。

2.在一定时间间隔内,取出样品并立即称重,记录下水分含量。

3.根据称重结果计算出每个时间点的水分含量,并绘制干燥速率曲线。

4. 实验装置与试剂•恒温箱:用于控制温度和湿度。

•电子天平:用于称重样品。

•待测样品:选择不同类型的物质进行干燥速率曲线测定。

5. 实验步骤1.准备样品:选择不同类型的物质作为待测样品,确保样品质量和初始水分含量均匀。

2.设置实验条件:根据实验要求,在恒温箱中设定适当的温度和湿度。

3.测定干燥速率曲线:按照实验原理中的步骤进行,取出样品并立即称重,记录下水分含量。

重复该过程直到水分含量趋于稳定。

4.数据处理与分析:根据称重结果计算出每个时间点的水分含量,并绘制干燥速率曲线。

6. 结果与讨论通过实验测定得到了不同条件下物质的干燥速率曲线。

根据实验结果可以得出以下结论:1.温度对干燥速率有显著影响:随着温度的升高,物质的干燥速率增加。

这是因为高温可以提高水分蒸发和扩散速度,促进物质从液态或湿态向固态的转变。

2.湿度对干燥速率也有一定影响:在相同温度下,湿度越低,物质的干燥速率越快。

这是因为低湿度可以提供更大的水分蒸发潜力,使物质更容易失去水分。

3.不同类型的物质具有不同的干燥速率:由于物质的成分和结构不同,其干燥速率也会有所差异。

含有大量水分的物质通常比含水量较低的物质干燥速率更慢。

基于上述结论,我们可以提出以下建议:1.在实际生产中,根据待干燥物质的特性选择合适的温度和湿度条件,以达到最佳干燥效果。

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告1. 背景干燥速率是指液体中的水分逐渐蒸发并转化为气体的速度。

干燥速率的测定对于许多行业具有重要意义,例如食品工业、冶金工业、化工工业等。

了解干燥速率对于控制干燥过程、提高产品质量以及降低能耗具有重要作用。

本实验旨在测定不同条件下干燥速率的变化,并绘制干燥速率曲线,以便更好地了解干燥过程中的质量变化和能量转化。

2. 实验分析2.1 实验目的•测定不同条件下的干燥速率;•绘制干燥速率曲线;•分析干燥速率与干燥条件的关系。

2.2 实验装置和材料•干燥仪:用于对样品进行干燥的实验装置;•湿度控制器:用于控制干燥仪内的湿度;•电子称:用于测量样品的质量;•电子计时器:用于测定干燥时间;•不同条件下的样品:例如食物、化工原料等。

2.3 实验步骤1.打开干燥仪,将样品放置在干燥仪内;2.使用湿度控制器设置所需的湿度,并将湿度控制器连接到干燥仪;3.使用电子称测量样品的初始质量,并记录下来;4.开始计时器,开始计时;5.定期(例如每隔15分钟)测量样品的质量,直到质量基本不再变化;6.停止计时器,记录干燥时间;7.计算干燥速率,并根据不同条件绘制干燥速率曲线。

2.4 实验结果分析通过实验获取的数据,可以计算出不同条件下的干燥速率,并绘制干燥速率曲线。

根据曲线的形状和趋势,可以得出以下结论:1.干燥速率随着时间的增加而减小,说明干燥速率与时间呈负相关关系;2.干燥速率受干燥条件的影响较大,湿度越低、温度越高,干燥速率越大;3.不同材料的干燥速率存在差异,这可能与材料的物理性质和化学成分有关。

2.5 结果讨论通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论和讨论:1.干燥速率曲线呈指数下降趋势,说明干燥过程中的水分蒸发是一个逐渐减缓的过程;2.在相同时间内,不同条件下的干燥速率存在较大的差异,因此在实际生产中应根据具体情况选择适当的干燥条件以提高效率;3.干燥速率受材料性质的影响较大,因此在干燥过程中应充分了解材料的性质,采取相应的措施以提高干燥速率。

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告干燥速率曲线测定实验报告一、引言干燥是一种将湿度高的物质转化为湿度低的过程,广泛应用于食品加工、制药、化工等领域。

干燥速率曲线是评估干燥过程中水分迁移速度的重要指标。

本实验旨在通过测定不同温度下某种物质的干燥速率曲线,探究干燥过程中的水分迁移规律。

二、实验方法1.实验材料:选取某种食品原料作为实验材料,将其切割成均匀的小块。

2.实验装置:使用恒温恒湿箱作为实验装置,通过控制箱内温度和湿度来模拟干燥环境。

3.实验步骤:(1) 将实验材料均匀分布在恒温恒湿箱内的托盘上。

(2) 将恒温恒湿箱设定为不同的温度,如30℃、40℃、50℃等。

(3) 记录不同时间点下实验材料的质量,并计算出相应的干燥速率。

(4) 绘制干燥速率曲线。

三、实验结果通过实验测定,得到了不同温度下的干燥速率曲线。

以30℃、40℃、50℃为例,得到的曲线如下图所示。

[插入干燥速率曲线图]从图中可以明显看出,随着温度的升高,干燥速率呈现出逐渐增大的趋势。

在初始阶段,干燥速率较低,随着时间的推移逐渐增大,最终趋于稳定。

不同温度下的干燥速率曲线形状相似,但干燥速率的大小有所差异。

四、实验分析1.温度对干燥速率的影响从实验结果可以看出,温度是影响干燥速率的重要因素。

随着温度的升高,物质内部的分子运动加剧,水分分子的扩散速度增大,导致干燥速率增加。

因此,提高干燥温度可以加快干燥过程,提高生产效率。

2.干燥速率曲线的特点干燥速率曲线呈现出初始阶段干燥速率较低,随着时间的推移逐渐增大,最终趋于稳定的特点。

这是因为在初始阶段,物质表面的水分蒸发速度较快,但内部水分的扩散速度较慢,导致干燥速率较低。

随着时间的推移,物质内部的水分逐渐向表面迁移,使得干燥速率逐渐增大。

当物质内部水分的迁移速度与表面蒸发速度达到平衡时,干燥速率趋于稳定。

3.干燥速率的应用干燥速率是评估干燥过程中水分迁移速度的重要指标。

在工业生产中,通过测定干燥速率曲线可以确定最佳的干燥条件,提高干燥效率。

干燥特性曲线测定实验

干燥特性曲线测定实验

干燥特性曲线测定实验一、实验目的:1、了解洞道式干燥装置的基本结构、工艺流程和操作方法2、学习测定物料在恒定干燥条件下的干燥特性的实验方法3、掌握根据实验干燥曲线求取干燥速率曲线以及恒速阶段干燥速率、临界含水量、平衡含水量、传质系数和传热系数的实验分析方法4、实验研究干燥条件对干燥过程特性的影响二、实验原理:干燥速率定义为单位时间、单位干燥表面积所干燥除去的湿分重量,以U 代表之,故:U = -(Gc / A)*dX/dt式中: U-干燥速率 [kg/m^2*s];A-干燥面积 [m^2];Gc-物料绝干重量 [kg];X-物料干基湿含量 [kg水/kg 干物料]。

物料中所含湿分性质不同,反应在物料的干燥上,其过程的变化也必各异。

为了减少影响因数,我们将湿物料在恒定干燥条件下做干燥实验。

试验中,通过对湿物料在不同时间内失重的称量,即可得到干燥时间与物料湿含量的关系,将数据加以整理可得物料干燥的干燥速率 U~X 曲线。

对于任何一种干燥速率曲线,均有恒速干燥与?降速干燥阶段。

临界湿含量,即为恒速与降速阶段的分界点。

而临界湿含量对于干燥机理和干燥器的设计都是十分重要的。

在本实验中,即测出物料失重与时间的关系,得出曲线,进而求出 Xc 及 X* 。

1、湿度 H单位质量干气体中所含有的水蒸气质量的多少称为气体的湿度(Humidity), 也称气体的湿含量,以符号 H 表示。

湿空气中的蒸汽质量? mvH = ---------- = --- (Kg/Kg)?湿空气中的干空气质量 mg2、湿球温度tw用水保持湿润的纱布包裹温度计的感温部分(水银球),此种温度计称为湿球温度计.若将湿球温度计置于一定温度和湿度的湿空气中,达到平衡或稳定时的温度称为该空气的湿球温度 tw。

3、绝热饱和温度在外界不补充能量且无热省失时,当湿度为 H、温度为 t的不饱和空气与大量的循环水密切接触时,水分即不断地向空气中气化,气化所需的潜热只能来自空气,因此空气的温度随过程的进行逐渐下降,湿度则升高,但是空气的焓却保持不变。

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告

干燥速率曲线测定实验报告引言干燥速率是指物质在特定条件下失去水分的速度。

了解干燥速率对于许多行业和领域都非常重要,例如食品加工、纸张制造和药物生产等。

本实验旨在通过测定材料的干燥速率曲线,来了解不同条件下的干燥过程。

实验原理干燥速率曲线的测定是通过将材料置于特定环境中,并测量其失去水分的速度来完成的。

实验过程中,我们需要记录材料的质量随时间的变化。

实验材料和设备•实验材料:选取适合本实验的材料,如纸张、食品等。

•称量器:用于测量材料的质量。

•温湿度计:测量环境的温度和湿度。

•实验室天平:用于测量材料的质量。

实验步骤1.准备工作:–将实验材料准备好,并记录其初始质量。

–准备好称量器、温湿度计和实验室天平。

2.创建实验环境:–将温湿度计放置在实验室中,以记录环境的温度和湿度。

–保持实验室中的温度和湿度稳定。

3.开始实验:–将材料放置在实验室天平上,并记录其初始质量。

–启动实验室天平,开始记录材料的质量随时间的变化。

4.测量间隔:–每隔一段时间(如30分钟),记录一次材料的质量。

–注意记录的时间和对应的质量值。

5.实验结束:–当材料的质量变化趋于稳定时,结束实验。

–记录实验结束时的材料质量。

实验数据记录与分析根据实验步骤中记录的数据,我们可以绘制干燥速率曲线。

曲线的横坐标表示时间,纵坐标表示材料的质量。

通过观察曲线的变化,我们可以得出以下结论:1.初始阶段:在材料刚开始干燥的时候,干燥速率较快,材料的质量迅速减小。

2.平稳阶段:随着时间的推移,材料的质量减少速度逐渐减慢,呈现出平稳的趋势。

3.终止阶段:当材料的质量几乎不再变化时,即达到最终的干燥状态。

总结与讨论本实验通过测定干燥速率曲线,使我们能够更好地了解材料在不同条件下的干燥过程。

通过分析干燥速率曲线,我们可以得出该材料的干燥特性,并根据需要调整干燥过程的条件。

在实际应用中,了解干燥速率曲线对于优化干燥过程、提高生产效率和保证产品质量非常重要。

通过控制干燥过程中的温度、湿度和通风条件等因素,可以有效地控制干燥速率,提高生产效率。

干燥速率曲线测定实验

干燥速率曲线测定实验

w C 1 w
干料为理论值; 干燥终了物料仍带有水分,即临界含水量。
干燥速率即水分汽化速率
dw NA Adt
面积不易确定时
dw N A GC dt
3. 干燥曲线与干燥速率曲线 3.1 实验条件: 物系 空气条件: 温度:由加热量控制 湿度:大气条件,短时间内认为恒定。 操作条件:气速及接触状况 3.2干燥曲线 物料自由含水量与时间关系
预热阶段: 物料温度 < 空气温度 水蒸气分压po>pi 热量 物料 空气 水分 恒速干燥阶段 物料温度 = 空气湿球温度 水蒸气分压po>pi 热量 物料 空气 水分
Hale Waihona Puke 非结合水的性质与液态水完全相同 Q汽化=Q吸收热量
降速干燥阶段 物料温度 < 空气温度 水蒸气分压po>pi 热量 物料 空气 水分
干燥时间;或干燥时间一定时,确定所 需干燥面积。因此必须掌握物料的干燥 特性即干燥速度曲线 。 物料的含水量,一般多用相对于物料总 量的水分含量,即以湿物料为基准的水 分含量,用符号w来表示,但因干燥时物 料总量在变化,所以采用以干料量为基 准的含水率C表示较为方便。
w: kg水/kg 湿物料=kg水/kg (干料+水) C: kg水/kg 干物料=kg水/kg (湿料-水)
华东理工大学
East China University of Science And Technology
干燥操作和干燥速度曲线测定
1. 实验目的 1.1掌握测定物料干燥速度曲线的工 程意义; 1.2熟悉实验用干燥设备的流程、工 作原理及实验组织方法; 1.3了解影响干燥速度曲线的因素。

干燥速率曲线的测定实验

干燥速率曲线的测定实验

干燥速率曲线的测定实验一、实验内容(1)在一定干燥条件下测定硅胶颗粒的干燥速率曲线;(2)测定气体通过干燥器的压降。

二、实验目的(1)了解测定物料干燥速率曲线的工程意义(2)学习和掌握测定干燥速率曲线的基本原理和实验方法。

(3)了解影响干燥速率的有关工程因素,熟悉流化床干燥器的结构特点及操作方法。

三、实验基本原理干燥时指采用某种方式将热量传给湿物料,使其中的湿分(水或者有机溶剂)汽化分离的单元操作,在化工,轻工及农、林、渔业产品的加工等领域有广泛的应用。

干燥过程不仅涉及到气、固两相间的传热和传质,而且涉及到湿分以气态或液态的形式自物料向内部表面传质的机理。

由于物料的含水性质和物料的形状及内部结构不同,干燥过程速率受到物料性质,含水量,含水性质,热介质性质和设备类型等各种因素的影响。

目前,尚无成熟的理论方法来计算干燥速率,工业上仍需依赖于实验解决干燥问题。

物料的含水量,一般多用相对于湿物料总量的水分含量,即以湿物料为基准的含水率,用ω(kg水分/kg湿物料)来表示,但干燥时物料总量不断发生变化,所以,采用以干物料为基准的含水率X(kg水分/kg干物料)来表示较为方便。

ω和X之间有如下关系:X=ω1−ωω=X 1+X在干燥过程的设计和操作时,干燥速率是一个非常重要的参数。

例如对于干燥设备的设计或选型,通常规定干燥时间和干燥工艺要求,需要确定干燥器的类型和干燥面积,或者,在干燥操作时,设备的类型及干燥器的面积已定,规定工艺要求,确定所需干燥时间。

这都是需要知道物料的干燥特性,即干燥速率曲线。

干燥速率一般用单位时间内单位面积上汽化的水量表示N A=dωAdτ式中N A——干燥速率,kg/(m2·s);ω——干燥除去的水量,kg;A——平均面积,m2;τ——干燥时间,s。

干燥速率也可以以干物料为基准,用单位质量干物料在单位时间内所汽化的水量表示N A‘=dωG c dτ式中G c——干物料质量,kg。

干燥曲线测定实验报告

干燥曲线测定实验报告

干燥曲线测定实验报告干燥曲线测定实验报告引言:干燥曲线测定是一种常用的实验方法,用于研究材料在不同温度和湿度条件下的干燥性能。

通过测量材料的含水率与干燥时间的关系,可以得到干燥曲线,从而了解材料的干燥速率和最佳干燥条件。

本实验旨在通过对某种材料进行干燥曲线测定,探究其干燥特性。

实验方法:1. 准备实验材料:选择一种常见的食品材料,如苹果片。

2. 准备实验设备:取一台电子天平、一个恒温恒湿箱和一台计时器。

3. 测量初始含水率:将一定质量的苹果片放置在电子天平上,记录其质量,并称为m1。

然后将苹果片放入恒温恒湿箱中,在设定的温度和湿度条件下,进行干燥。

4. 定时测量质量:每隔一定时间,取出苹果片,用纸巾擦拭表面的水分,然后将其放回恒温恒湿箱中,继续干燥。

每次取出后,立即称重,并记录质量为m2。

5. 计算含水率:根据质量变化,计算每个时间点的含水率,公式为:含水率(%)= (m1 - m2) / m1 * 100实验结果:根据实验数据,我们得到了一条典型的干燥曲线。

在初始阶段,含水率下降较快,说明水分从材料中蒸发较为迅速。

随着时间的推移,干燥速率逐渐减缓,干燥曲线逐渐趋于平缓。

最终,含水率趋近于一个稳定的值,说明材料已经达到了相对平衡的干燥状态。

讨论与分析:干燥曲线的形态受多种因素影响,包括材料的物理性质、温度、湿度等。

在本实验中,我们控制了温度和湿度条件,以研究材料本身的干燥特性。

通过观察实验结果,我们可以得出以下结论:1. 材料的初始含水率会影响干燥曲线的形态。

含水率较高的材料,在初始阶段的干燥速率较快,但干燥时间较长。

而含水率较低的材料,干燥速率较慢,但干燥时间较短。

2. 温度对干燥曲线的形态有显著影响。

较高的温度可以加快水分蒸发速度,使干燥曲线上升较为陡峭。

而较低的温度则使干燥曲线上升较为平缓。

3. 湿度对干燥曲线的形态也有一定影响。

较低的湿度条件下,水分蒸发速度较快,干燥曲线上升较为陡峭。

而较高的湿度则使干燥曲线上升较为平缓。

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干燥速率曲线的测定实验一、实验内容(1)在一定干燥条件下测定硅胶颗粒的干燥速率曲线;(2)测定气体通过干燥器的压降。

二、实验目的(1)了解测定物料干燥速率曲线的工程意义(2)学习和掌握测定干燥速率曲线的基本原理和实验方法。

(3)了解影响干燥速率的有关工程因素,熟悉流化床干燥器的结构特点及操作方法。

三、实验基本原理干燥时指采用某种方式将热量传给湿物料,使其中的湿分(水或者有机溶剂)汽化分离的单元操作,在化工,轻工及农、林、渔业产品的加工等领域有广泛的应用。

干燥过程不仅涉及到气、固两相间的传热和传质,而且涉及到湿分以气态或液态的形式自物料向内部表面传质的机理。

由于物料的含水性质和物料的形状及内部结构不同,干燥过程速率受到物料性质,含水量,含水性质,热介质性质和设备类型等各种因素的影响。

目前,尚无成熟的理论方法来计算干燥速率,工业上仍需依赖于实验解决干燥问题。

物料的含水量,一般多用相对于湿物料总量的水分含量,即以湿物料为基准的含水率,用ω(kg水分/kg湿物料)来表示,但干燥时物料总量不断发生变化,所以,采用以干物料为基准的含水率X(kg水分/kg干物料)来表示较为方便。

ω和X之间有如下关系:X=ωω=X 1+X在干燥过程的设计和操作时,干燥速率是一个非常重要的参数。

例如对于干燥设备的设计或选型,通常规定干燥时间和干燥工艺要求,需要确定干燥器的类型和干燥面积,或者,在干燥操作时,设备的类型及干燥器的面积已定,规定工艺要求,确定所需干燥时间。

这都是需要知道物料的干燥特性,即干燥速率曲线。

干燥速率一般用单位时间内单位面积上汽化的水量表示N A=dωAdτ式中N A——干燥速率,kg/(m2·s);ω——干燥除去的水量,kg;A——平均面积,m2;τ——干燥时间,s。

干燥速率也可以以干物料为基准,用单位质量干物料在单位时间内所汽化的水量表示N A‘=dωG c dτ式中G c——干物料质量,kg。

因为dω=−G c dX 因此N A‘=−dX dτ干燥速率表示在一定的干燥条件下物料的含水率与干燥时间之间的关系。

干燥实验的目的是在一定的干燥条件下,例如加热空气的温度,湿度以及气速,空气的流动方式均不变,测定干燥曲线和干燥速率曲线。

对于不同的物料、不同的干燥设备,干燥曲线与干燥速率曲线的形状是不同的,这反映了干燥情况的差异。

但是,无论是何种干燥情况,干燥曲线(干燥速率曲线)都可以分为两个阶段,即恒速干燥阶段和降速干燥阶段。

如图12-1和图12-2所示。

恒速干燥阶段如图12-2中的BC段所示。

在该阶段,由于物料中含有一定量的非结合水,这部分水所表现的性质与纯水相同,热空气传入物料的热量只用来蒸发水分,因此,物料的温度基本不变,并近似等于热空气的失球温度。

若干燥条件恒定,则干燥速率亦恒定不变。

在干燥刚开始进行时,由于物料的初温不会恰好等于空气的湿球温度,因此,干燥初期会有一为时不长的预热阶段,如图AB所示。

由于预热阶段一般非常短暂,在实验中会因为实验条件和检测条件的局限而测定不出该段曲线。

降速干燥阶段在该干燥阶段中,由于物料中大量的结合水已经被汽化,物料表面将逐渐变干,使水分由“表面汽化”逐渐移到物料内部,从而导致汽化面积的减少和传热传质途径的加长,此外,由于物料中结合水的物理和化学约束力的作用,水的平衡蒸汽压下降,需要较高的温度才能使这部分水汽化,所有这些因素综合起来,使得干燥速率不断下降,物料温度也逐渐上升,最终达到平衡含水率C e而终止。

恒速阶段与降速阶段交点处的含水率称为临界含水率,用C o表示。

在实验过程中,只要测得干燥曲线,即物料含水率与时间的关系,即可以根据曲线的斜率得到一系列不同时间对应的干燥速率(N A‘)。

通过作图标绘即可得到干燥速率曲线。

应该注意的是,干燥(速率)曲线,临界含水率均显著地受到物料结构(大小和形态)和物料与热风的解除状态(与干燥器的类型有关)的影响,例如,对于粉状物料,若其颗粒呈分散状态在热风中干燥时,不但干燥面积大,其临界含水量也比较低,容易干燥;若物料呈堆积状态,使热风掠过物料表面进行干燥,不仅干燥面积小,其临界含水率增大,干燥速率也变小。

因此,在干燥实验时,应尽可能采用与工业干燥器同类型的实验设备,至少也应使实验时的物料与热风接触状态近似于工业干燥中的操作状态,这样求得的干燥(速率)曲线和临界含水率数据才有工业应用价值。

四、实验设计实验方案本实验拟采用流化干燥方法干燥硅胶颗粒物料,硅胶粒度为40-60目。

通过测定不同时间硅胶颗粒的含水率变化和物料温度,得到干燥曲线,经数据处理,就能求得干燥速率曲线。

检测测点及测试方法实验中需测定的数据有干燥时间τ和与之对应的物料温度t和含水率X。

干燥时间用计时表计时。

物料的温度用水银玻璃温度计测定。

由于在流化状态下测定硅胶颗粒的温度有困难,近似以测定流化床床层温度来代替。

物料的含水率X采用烘干称重法测定。

其测定方法为:抽取一定量的试样置于试样瓶中,称其重量,记为ω1,ω1=ω0+ω‘1ω0为瓶重,g;ω‘1为样品(湿物料)重,g。

将试样瓶置于烘箱中,在120℃烘干20min,再将试样瓶取出称重,并记为ω2,ω2=ω0+ω‘2ω‘2为干物料重,g。

则ω‘2=ω2−ω0样品中水分含量为∆ω=ω2−ω1样品的干基含水率X=∆ω‘2控制点及调节方法实验中需要控制的操作变量有:空气流量,空气温度。

空气流量用转子流量计调节。

空气温度用电加热器和固态继电器控制仪表自动调节。

实验装置和流程主要设备和仪表、玻璃流化床干燥器,床层内径140mm;空气源(罗茨鼓风机);转子流量计;空气电加热器;固态继电器控温仪系统;水银玻璃温度计;电热烘箱;电子天平,精度0.0001g。

本实验的装置流程如图12-3所示。

由罗茨鼓风机输送的空气流,经转子流量计计量和电加热器预热后,通过流化床的空气预分布板与在床层中的湿硅胶颗粒进行流化床接触和干燥,废气自干燥器顶部排出,并经旋风分离器脱除其中的微粒后排空,样品借助于安装在床层中部的“推拉式”取样器采集。

五、实验操作要点(1)预先调节风量(12-14m3/h),使床层颗粒层处于良好流化状态。

(2)开启电加热器开关预热空气,打开旁路放空阀4。

(3)待空气升温至60-70o C左右,将旁路放空阀关闭使热空气进入床层。

(4)每隔5~10min记录一次床层温度,和取样称量一次,在温度上升速度突然加快的时候,采取密集点取样,直至床层温度达61℃结束取样。

(5)实验结束后,先关闭电加热电源开关,待床层冷却后,在关闭空气阀门(转子流量计)。

(6)由于干燥后的硅胶极易吸水,在取样称重时,须将试样瓶盖严,称重,待所有样品取完后则要打开盖子一起放入微波炉烘干大约5min,样品自烘箱中取出时,也必须盖严冷至常温后再去称重。

六、实验数据处理原始数据记录数据处理(1)根据实验数据点(θ-τ和X-τ)标绘干燥曲线。

(2)求出干燥曲线上各点的斜率N’A,标绘干燥速率曲线。

(3)对实验结果进行分析讨论,论述所得结果的工程意义。

(4)对实验数据误差进行讨论,分析原因。

(5)提出进一步的建议。

第一组:观察图像可知,实验所得的曲线与标准曲线有较大出入。

在θ-τ图中,曲线一开始有一个下降的趋势,这是因为前一次实验结束后,没有等其温度降至室温便又开始进行第二组实验。

由于我们组之前有一组同学刚做完这个实验,所以两组实验的开始都会有这么一个下降的阶段。

因此,没有测得预热段曲线。

在X-τ中,曲线的后半段出现波动,偏离标准曲线的点可视作异常点,即是由于实验操作不当引起的。

忽略这些异常点后,曲线变为:第二组:求得各点斜率,作干燥速率曲线:第二组:结果讨论:在实验过程中,预热阶段由于前一组残温的缘故,不能测得。

在温度上升较快的阶段,密集取样。

通过观察干燥速率曲线可知,曲线前半段结果较为理想,后半段数据起伏较大。

而对比两次实验的条件,第二组相比第一组增大了热空气流速,物料干燥的速率大大提高。

误差分析:1)在称重时没有做到完全密封,而干燥的硅胶具有极强的吸水性,因而造引起误差;2)实验过程中,温度为水银温度计读数,肉眼读数,误差较大;3)水加入不均匀,导致水分分布不均匀;4)两次实验加入的水量不完全相等。

改进意见:1)将读数改为电子温度计,减少人为误差;2)将加水斗改为喷淋式的,使水分尽量均匀分布。

七、思考题1.测定速率曲线有什么理论或应用意义?答:在干燥过程的设计和操作时,干燥速率是一个非常重要的参数,对于设备的设计和选型,或对已知设备确定所需干燥时间,都需要知道物料的干燥特性,即干燥速率曲线,因此测定干燥速率曲线具有很重要的意义。

2.在干燥过程中,有些物料的干燥希望热气流的相对湿度要小,而另一些物料则要在湿度较大的热气流中干燥,这是为什么?答:干燥气流的相对湿度小,物料与空气的水汽分压差值大,有利于物料的干燥;然而一些物料要在湿度较大的热气流中干燥,主要是为了防止被干燥的物料出现开裂等不希望出现的情况发生。

3.空气的进口温度是否越高越好?答:从干燥效果来说,温度越高越好,并且同时可以提高干燥速率和平衡含水量。

然而,温度越高,对能量的消耗越大,因此要选择最好的能效。

为了提高能效可以将通过物料后的高温气体再循环,不过也有缺点是会带入一些水,湿度较高。

4.实验中为什么要先开风机送风,而后再通电加热?答:干燥过程中,如果先开电热器,产生的热量如果没有鼓风机吹起,将会使设备烧坏。

先将风机打开,电热器散发的热量便能及时地被风带起。

鼓风机启动需要很大的启动电流,如果电热器开着,可能会造成线路过载。

先开鼓风机会更安全一些。

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