
【化】 adiabatic drying
【化】 heat insulation
【醫】 adiathermance; adiathermancy
desiccation; dryness; evaporation; monotony; torrefaction
【化】 drying
【醫】 aesiccation; arefaction; drying; exsiccation; xeransis; xero-; xerosis
xerotes
絕熱幹燥是一種物料脫水工藝,其核心特征在于幹燥過程中系統與外界環境之間沒有淨熱量交換(即系統處于絕熱狀态)。該過程主要依靠物料自身水分蒸發時吸收的潛熱來降低物料溫度,從而實現幹燥。以下是其詳細解釋:
能量自平衡
物料中液态水蒸發為水蒸氣需要吸收大量汽化潛熱。在絕熱條件下,這部分熱量完全由物料自身溫度下降所釋放的顯熱提供,無需外部熱源持續供熱。幹燥過程中物料溫度會逐漸降低,直至達到絕熱飽和溫度(濕球溫度附近)。 (來源:《化工原理(第四版)》,譚天恩等編著)
幹燥介質的作用
熱空氣(或其他氣體)作為幹燥介質,主要承擔輸送水分的功能。介質初始溫度雖較高,但因蒸發吸熱導緻自身溫度下降,最終接近物料溫度。介質濕度則因吸收水分而持續升高。 (來源:Unit Operations of Chemical Engineering, McCabe et al.)
噴霧幹燥
液态物料霧化後與熱空氣并流接觸,水分快速蒸發。因液滴細小且傳熱時間短,可近似視為絕熱過程,廣泛應用于奶粉、染料等熱敏性物料的幹燥。 (來源:《幹燥設備設計手冊》,劉廣文主編)
流化床幹燥
顆粒物料在氣流作用下懸浮運動,水分蒸發吸收的熱量直接來自顆粒自身顯熱及氣體降溫釋放的熱量,適用于顆粒狀物料(如藥品顆粒、谷物)。 (來源:Handbook of Industrial Drying, Arun S. Mujumdar)
中文術語 | 英文術語 |
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絕熱幹燥 | Adiabatic Drying |
汽化潛熱 | Latent Heat of Vaporization |
絕熱飽和溫度 | Adiabatic Saturation Temperature |
幹燥介質 | Drying Medium |
噴霧幹燥 | Spray Drying |
流化床幹燥 | Fluidized Bed Drying |
該技術因能耗較低(無需持續供熱)且避免局部過熱(物料溫度自動調節),在食品、制藥、化工等領域具有重要應用價值,尤其適合熱敏性物料的溫和脫水處理。
絕熱幹燥是化工領域中的一種理想化幹燥過程,其核心特點是系統與外界無熱量交換且保持等焓狀态。以下為詳細解釋:
定義與原理
絕熱幹燥指在幹燥過程中,設備熱損失被忽略,物料進出溫度不變,且不額外補充熱量。此時,空氣釋放的顯熱全部用于蒸發物料中的水分,而水分蒸發後以潛熱形式返回空氣,使得系統總焓值保持不變(即 ( I_1 = I_2 ) ),因此也稱為等焓幹燥過程。
關鍵條件
與普通幹燥的區别
普通幹燥可能涉及外部加熱或熱量散失,而絕熱幹燥完全依賴空氣與物料之間的熱交換,符合理想化熱力學模型。
應用場景
常見于理論分析或簡化計算中,例如化工流程設計時,用于估算幹燥效率或能耗。實際工業中由于存在熱損失,需通過補充熱量實現高效幹燥。
科學意義
絕熱幹燥模型體現了能量守恒原理,為實際幹燥過程的優化提供理論基礎,例如通過調節空氣濕度或溫度提升效率。
絕熱幹燥是一種理想化的熱力學過程,強調能量内循環和等焓特性,常用于理論研究和工程設計的初步評估。
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