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重慶市九龍坡區(qū)大公館轉(zhuǎn)盤升騰怡然酒店5-4:5-5 生物質(zhì)燃燒是我國農(nóng)村的傳統(tǒng)用能方式,隨著農(nóng)村供暖以及農(nóng)產(chǎn)品干燥用能需求的不斷增長,生物質(zhì)燃燒具有巨大的應(yīng)用潛力。在生物質(zhì)燃燒時(shí),具有一定含水率的生物質(zhì)顆粒 (約150 mm)往往直接喂入高溫燃燒的爐膛中。有時(shí)顆粒外部已經(jīng)開始燃燒,內(nèi)部的水分還會(huì)不斷蒸發(fā)而干燥,此時(shí)物料表面溫度(300~500℃)遠(yuǎn)高于一般干燥工藝的溫度。這種高溫條件下的干燥普遍存在于生物質(zhì)能應(yīng)用(燃燒、陰燃等)[1],[2]、垃圾焚燒[3]、食品高溫加工及化工等行業(yè)。
文獻(xiàn)中對(duì)這種高溫條件下干燥過程的計(jì)算分析主要采用以下4種模型:①溫度—含水率模型[4],[5],即把物質(zhì)內(nèi)部的含水率表達(dá)為溫度的代數(shù)式。②擴(kuò)散蒸發(fā)模型[6],用擴(kuò)散控制方程描述水分的蒸發(fā)過程,同時(shí)考慮了冷凝作用。③Arrhenius方程模型[7]~[9],把干燥過程看作多相反應(yīng),用Arrhenius方程描述。 ④面反應(yīng)模型[10]~[13],假設(shè)干燥前鋒是一個(gè)薄層,傳遞到該層的熱量全部用來蒸發(fā)水分,薄層溫度保持在100℃左右。上述4種模型中,面反應(yīng)模型在數(shù)學(xué)表達(dá)及數(shù)據(jù)處理上相對(duì)簡單,是較為常用的模型。
目前,在計(jì)算模型的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證方面,高溫條件下干燥實(shí)驗(yàn)多以生物質(zhì)為原料[12]~[16],干燥和熱解、燃燒等耦合,不利于分析單純干燥模型的準(zhǔn)確性;而僅涉及干燥的實(shí)驗(yàn),溫度多在200℃以下[3],[17],和高溫環(huán)境差別較大。
由于生物質(zhì)在高溫條件下的單純干燥實(shí)驗(yàn)難以實(shí)現(xiàn),為了探索高溫條件下濕物料內(nèi)部的干燥過程特性,為生物質(zhì)燃燒、垃圾焚燒過程提供借鑒,本文設(shè)計(jì)了可在高溫條件下進(jìn)行干燥并監(jiān)測(cè)物料內(nèi)部特性的試驗(yàn)裝置,以石英砂為物料,對(duì)不同含水率和粒徑的石英砂床層進(jìn)行干燥試驗(yàn),并將試驗(yàn)結(jié)果與面反應(yīng)模型進(jìn)行對(duì)比
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