Η απομάκρυνση πτητικού υγρού (συνήθως νερού) από στερεά.

Σχετικά έγγραφα
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

Στερεές (μόνιμες) και Ρευστοποιημένες Κλίνες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

Ύγρανση και Αφύγρανση. Ψυχρομετρία. 21-Nov-16

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Φυγοκεντρική αντλία 3η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

) 500 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

Εκπομπές και πορεία των χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ε. Παυλάτου, 2019 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σκοπός : κοινή ορολογία στη μέτρηση των διαστάσεων. SI CGS American Engineering System - UK

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Ανάκτηση Ακετόνης από ρεύμα αέρα (κεφάλαιο 12)

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET

6. Η εκπεμπόμενη θερμότητα, η υγρασία και το CO 2 στο περιβάλλον 7. Εξετάστε εάν απαιτείται πρόσθεση οργανικού αζώτου

Εναλλαγή θερμότητας. Σχ. 4.1 (α) Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας καθ` ομορροή (πάνω) και αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ (κάτω)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θερμοδυναμική Ενότητα 4:

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. συντελεστής απόδοσης δίνεται από τη σχέση e = 1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Περιβάλλον. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Όγκος Ελέγχου, Επιφάνεια Ελέγχου. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εξάτμιση - Αφυδάτωση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET ISOTHERMAL COMPRESSION Gas properties, flowrate and conditions. Compressor Calculation Sheet

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Κ. Μάτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 4: Θερμοδυναμική και Κινητική της Δομής. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

- 1 - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΔΟΣ «Λ», ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Website: Τηλ (5 γραμμές), Φαξ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Μάθημα Ακουστικής. Νικόλαος Παλληκαράκης Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΠΠ

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Περιβάλλον. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας. Έργο

ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΜΑΖΑ. - Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

v = 1 ρ. (2) website:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ, Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ*

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Σύστημα με δυναμικό εξαερισμό και υγρό τοίχωμα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Μονάδες - Τάξεις μεγέθους

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων.

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Equilibrium or Flash Distillation

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Παράδειγμα 2-1. Διαχωρισμός νερού- αιθανόλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 2 Ξήρανση. Η κατάταξη των ξηραντήρων που ακολουθεί έγινε σύμφωνα με τα συγγράμματα των Σαραβάκο (1979) και Geankoplis (1993).

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Στην βιομηχανία τροφίμων προκύπτουν ερωτήματα για:

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Strain gauge and rosettes

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Σύστημα. Ανοικτά Συστήματα. Γενικό Ροϊκό Πεδίο. Περιβάλλον. Θερμότητα. Ροή Μάζας. Ροή Μάζας. Έργο

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας θερμότητας

Transcript:

Ξήρανση Η απομάκρυνση πτητικού υγρού (συνήθως νερού) από στερεά. Πτητικό Υγρό Υγρό Προϊόν Ξηρό Προϊόν Ξήρανση (drying) ή αφυδάτωση (dehydration) Από τις σημαντικότερες ενεργοβόρες διεργασίες της χημικής βιομηχανίας, βιομηχανίας τροφίμων κλπ Χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη μεταφορά θερμότητας και μάζας. 1

Υγρασία Στερεών Συνήθως εκφράζεται σε ξηρή βάση (ξβ) dry basis (db): kg/kg db Ελεύθερο (με μηχανική συγκράτηση) Δεσμευμένο (φυσική προσρόφηση, κρυσταλλικό νερό) Υγρασία Ισορροπίας (δεσμευμένου νερού) Εξαρτάται από την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. Συνήθως εκφράζεται με μία εξίσωση της μορφής: X e = X e (T, a w ) πχ Oswin X e = b 1 Exp(b 2 /T) [a w /(1-a w )]b 3 2

Κινητική Ξήρανσης X X o X e t dx/dt dx/dt X e X o X t Κινητική Ξήρανσης (Ρυθμός) = (Συντελεστής) x (Ωθούσα Δύναμη) dx/dt = -k (X-X e ) : Κινητική Πρώτης Τάξης: Ολοκλήρωση: X = X e + (X o -X e ) exp(-kt) ή Ln[(X-X e )/(X o -X e )] = -kt : γραμμική εξάρτηση από το χρόνο Οι παράμετροι: k X e Χ ο = Σταθερά ξήρανσης = Υγρασία ισορροπίας = Αρχική Υγρασία 3

Σταθερά Ξήρανσης k = k(u, T, a w, d) u Τ a w d ταχύτητα του αέρα θερμοκρασία του αέρα υγρασία του αέρα μέγεθος υλικού πχ k = k o u k1 T k2 a w k3 d k4 Σταθερά Χρόνου Ξήρανσης Στη δυναμική συστημάτων: σταθερά χρόνου Για συστήματα 1 ης τάξης ο χρόνος για τα 2/3 της συνολικής μεταβολής τ = 1/k 4

Ανακεφαλαίωση Τ a w u d X e (b, T, a w ) k(k, u, T, a w, d) X e k X o t X(Xe, k, Xo, t) X Πειράματα Ξήρανσης σε Ξηραντήρα Ρεύματος Αέρα u (m/s), T ( o C), a w (%) Xο (%) d(m) X (%) 5

Το μαθηματικό μοντέλο X e = b 1 Exp(b 2 /T) [a w /(1-a w )]b 3 k = k o u k1 T k2 a w k3 d k4 X = X e + (X o -X e ) exp(-kt) Η εξαρτημένη μεταβλητή (απόκριση): X. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (παράγοντες): T, aw, u, d, Xo, t. Οι ιδιότητες (ενδιάμεσες μεταβλητές): Xe, k. Οι παράμετροι: b, k. Σχεδιασμός Πειραμάτων: Καθορισμός τιμών των παραγόντων. (Σχεδιασμένα και μη σχεδιασμένα πειράματα) (Επαναλήψεις) Στην εργαστηριακή άσκηση: Επιλογή κεντρικού σημείου: Μεταβολή ενός παράγοντα τη φορά. Δηλαδή Χο: x1 επίπεδο Τ: x3 επίπεδα aw: x3 u: x3 d: x3 t: x10 Συνολικός αριθμός πειραμάτων 12 (από τα οποία τα 4 αφορούν επαναλήψεις του κεντρικού σημείου). Συνολικός αριθμός μετρήσεων 120. 6

b1 b2 Solver b3 k0 k1 k2 k3 k4 ss No Name T Y u d Xo t Xexp 1 55 0.03 2.50 0.02 7.00 10 5.70 2 55 0.03 2.50 0.02 7.00 20 4.58 3 55 0.03 2.50 0.02 7.00 30 3.75 Xe k Xcal 4 55 0.03 2.50 0.02 7.00 50 2.40 5 55 0.03 2.50 0.02 7.00 70 1.57 6 55 0.03 2.50 0.02 7.00 90 1.00 7 55 0.03 2.50 0.02 7.00 120 0.50 8 55 0.03 2.50 0.02 7.00 140 0.30 9 55 0.03 2.50 0.02 7.00 160 0.20 10 55 0.03 2.50 0.02 7.00 180 0.06 11 40 0.03 2.5 0.02 7.00 10 6.3 12 40 0.03 2.5 0.02 7.00 20 5.48 13 40 0.03 2.5 0.02 7.00 30 4.77 14 40 0.03 2.5 0.02 7.00 50 3.4 15 40 0.03 2.5 0.02 7.00 70 2.52 16 40 0.03 2.5 0.02 7.00 90 1.77 17 40 0.03 2.5 0.02 7.00 120 1.05 18 40 0.03 2.5 0.02 7.00 140 0.75 19 40 0.03 2.5 0.02 7.00 160 0.51 20 40 0.03 2.5 0.02 7.00 180 0.36 Διαδοχική Προσαρμογή (1) X e = b 1 Exp(b 2 /T) [a w /(1-a w )]b 3 (2) k = k o u k1 T k2 a w k3 d k4 (3) X = X e + (X o -X e ) exp(-kt) Με σχεδιασμένη προσαρμογή της (3) Εκτιμώνται τα Xe και k για διάφορες τιμές των παραγόντων. Στη συνέχεια προσαρμόζονται διαδοχικά οι εξισώσεις (1) και (2) στα αποτελέσματα της προσαρμογής της (3) 7

Να δούμε λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας: Είπαμε: dx/dt = k(xe-x) o δρόμος προς την ισορροπία, δηλαδή του τέλους. Αν όμως: dx/dt = kx ο δρόμος της ανάπτυξης, δηλαδή της αρχής. Και ο συνδυασμός τους: dx/dt = kx(xe-x) ο νόμος της ζωής. θα τα ξαναπούμε. και για όσους κάνουν δίαιτα: α = 35 kcal/kg day β = 7000 kcal/kg dw/dt = (Q-aW)/β η διαφορική εξίσωση βάρους dw/dt = (1/τ) (We-W) όπου We=Q/α και τ=β/α 8

Θερμότητα Q Αέρας F a Y o T o Ισοζύγιο μάζας W = F (Xo-X) F X o T o F X T Στερεό Ξηραντήρας W = Fa(Y-Yo) F a Y T Ισοζύγιο ενέργειας Q = Qwe + Qsh + Qah Qwe = F (Xo-X) [ ΔHo (C PL -C PV )T ] Qsh = F [C PS + Xo C PL ] (T-To) Qah = Fa [C PA + Yo C PV ] (T-To) n = Qwe / Q (Θερμική απόδοση) Ισοζύγιο ενέργειας (εναλλακτική διατύπωση) Q = Η Ηο + h - ho H = C PA T + Y (ΔHo + C PV T) Ho = C PA To + Y (ΔHo + C PV To) h = (C PS + X C PL ) T ho = (C PS + Xo C PL ) To Διαστασιολόγηση: Χρόνος Παραμονής = Απαιτούμενος Χρόνος Ξήρανσης t = M / [F(1+Xo)] M = (1-ε) ρ s V Μ = παρακράτημα μάζας V = παρακράτημα όγκου 9

Ξηραντήρας Μεταφορικής Ταινίας: Air out Air in Fan Heater A = D L t = (1-ε) ρ z A / F u = L / t E = k b F L Feed Recycle air Belt Product A m 2 Επιφάνεια μεταφορικής ταινίας D m Πλάτος μεταφορικής ταινίας L m Μήκος μεταφορικής ταινίας t s Χρόνος ξήρανσης F kg/s Παροχή ξηρού στερεού ε - Κλάσμα κενού χώρου z m Πάχος υλικού στην μεταφορική ταινία ρ kg/m 3 Πυκνότητα στερεού u m/s Ταχύτητα μεταφορικής ταινίας E kw Απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς k b m/s 2 Συντελεστής ισχύος Air out Feed Περιστρεφόμενος Ξηραντήρας: V = π D 2 L /4 t = (1-ε) ρ V / F E = k r N π D (1-ε) ρ V Recycle air V m 3 Όγκος ξηραντήρα D m Διάμετρος ξηραντήρα L m Μήκος ξηραντήρα t s Χρόνος ξήρανσης F kg/s Παροχή ξηρού στερεού ε - Κλάσμα κενού χώρου Ν 1/s Ταχύτητα περιστροφής ρ kg/m 3 Πυκνότητα στερεού E kw Απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς k r m/s 2 Συντελεστής ισχύος Air in Fan Heater Product 10

Και το πιο ωραίο το αφήσαμε στο τέλος. Ανάκτηση θερμότητας σε βιομηχανικό ξηραντήρα. Προφανώς με προθέρμανση της τροφοδοσίας από το απορριπτόμενο υγρό ρεύμα αέρα. Μα τα έχουμε πει ήδη: Ένα θερμό και ένα ψυχρό ρεύμα. Το ξέρουμε. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και αντλία θερμότητας. Και αυτό το ξέρουμε. Χο Χο Χο. Ιδού! T 4 T 0 T 1 T 2 T 3 Q x T c Q c T s T 5 E hp T e Φαίνεται μπερδεμένο? Q e Μα τα έχουμε ξαναπεί: Το διάγραμμα ροής μπορεί να φαίνεται μπερδεμένο T 6 Το διάγραμμα ενθαλπίας θερμοκρασίας όμως? Απλό και ωραίο. 11

Ιδού: Όλα απλά και ωραία. Μην ξεχνάτε: Σκεφτόμαστε με βάση το διάγραμμα ενθαλπίας θερμοκρασίας. Και τα υπόλοιπα είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ. Ας τα πούμε για μια ακόμη φορά. T 4 T 0 T 1 T 2 T 3 Με τα βελάκια όλα είναι απλά. Q x T c Q c T s T 5 E hp T e T 6 Q e ΩΧ! Και αυτό πάλι τι είναι? (το σπασμένο ρεύμα εννοώ) Θα το βρείτε μόνοι σας. (εξάλλου το έχουμε ξαναπεί) 12

Air out Air out Air in Recycle air Air in Recycle air Fan Heater Bin Fan Heater Cabinet Air out Fan Heater Air in Recycle air Recycle air Feed Air out Air in Trucks Fan Heater Product Feed Air in Feed Air out Product Bag filter Knife Fan Heater Cyclone Heated drums Product Air out Refrigerated condenser Vacuum pump Cyclone Product Air in Feed Drying chamber Fan Heater Vacuum pump Feed Product 13

Dryers (rules of thumb) Continuous tray and belt dryers used for food pieces 3 15 mm require 10 200 min for drying. Rotary cylindrical dryers with air velocities of 2 10m/s require 5 90 min for drying. Holdup of solids 7 8%. Rotational speeds about 4 RPM. Pneumatic conveying dryers can dry particles 1 10mm. Dryer diame-ter 0.2 0.3 m, length up to 30m. Air velocities10 30 m/s. Residence time: single pass 0.5 3 s, normal recycling up to 60 s. Fluidized bed dryers used for particles up to 4 mm. Gas velocities twice the minimum fluidization velocity. Drying times: 1 2 min for continuous operation, up to 2 h for batch operation. Spray dryers can dry food particles in less than 60 s. Parallel flow air/ product is preferred. Length to diameter ratio of spray dryers: with spray nozzles 4 5, with spray wheels 0.5 1. Systematic solutions of detailed mathematical models for various types of dryers under complex configurations are presented by Maroulis and Saravacos (2003). Short cut sizing methods for belt and rotary dryers are presented in the following. In any case, the drying time of the material should be known and the examined dryer should ensure a residence time equal to the required drying time. Table 7.1 Characteristics of Food Dryers Product Evaporation Residence Dryer type Product form Temperature Capacity time o C kg/m 2 h Bin or Silo Pieces, Grains 30-50 - 1-3 days Tray Pieces 40-60 0.2-2 3-10 h Tunnel Pieces 50-80 5-15 0.5-3 h Conveyor belt Pieces 50-80 5-15 0.5-3 h Rotary Grains, granules 60-100 30-100 0.2-1 h Drum Sheet 80-110 5-30 10-30 s Fluid bed Grains, granules 60-100 30-90 2-20 min Pneumatic flash Grains, granules 60-120 10-100* 2-20 s Spray Powder 60-130 1-30* 10-60 s Vacuum/Freeze Pieces 10-20 1-7 5-24 h * kg/m 3 h. Pieces >5 mm, grains-granules 0. 5 mm, powders < 0.5 mm 14

150 Spray Pneumatic Drum Product temperature ( o C) 100 50 Fluidized Rotary Conveyor Tunnel Tray Bin Vacuum 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 Residence time (h) Bin Tray Vacuum Tunnel Conveyor Drum Fluidized Rotary Spray Pneumatic 0.1 1 10 100 Evaporation capacity (kg/m 2 h, kg/m 3 h) 15