hnkhcd.com-91精品久久久久久蜜臀,国产欧美精品日韩区二区麻豆天美,五月激情综合婷婷,国产一区二区观看

網站導航
技術文章
當前位置:主頁 > 技術文章 > 四環凍干機—真空冷凍干燥傳熱傳質原理(五)

四環凍干機—真空冷凍干燥傳熱傳質原理(五)

更新時間:2022-08-24 點擊次數:1628

2.2.2多孔介質的凍干理論

1979年利亞皮斯(Liapis))和利奇菲爾德(Litchfield)等提出了冷凍干燥過程的升華-解析模型。該模型的思想是把已干層當做多孔介質,利用多孔介質內熱質傳遞理論建立已干層內的熱質傳遞模型。該模型的特點是:簡化條件相對來說比較少,能較好地模擬凍干過程,與實際情況比較接近,但求解較困難,所需物性參數較多。近年來有不少學者在此基礎又做了進一步改進,多數是為了提高藥品的質量和干燥速率而建的模型。
2.2.2.1一維升華-解析模型
一維升華-解析模型 (1979 年 Liapis 和 Litchfield 提出的),在主干燥過程傳熱傳質的物理模型如圖2-12所示。已干區(I)和凍結區(II)非穩態能量傳熱平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

式中,Nt為總的質量流,kg/(m2•s) ;Cpg為氣體的比熱容,J/(kg•K);ρIe為已干層的有效密度,kg/m3; cpIe為已干層有效比熱容,J/(kg·K);csw為結合水濃度,kg水/kg固體;ρI為已干層密度,kg/m3 ε為已干層的孔隙率(無量綱);Mw為水蒸氣分子量,kg/mol;Rg為理想氣體常數,J/(mol·K)pw為水蒸氣分壓,Pa;Nw為水蒸氣質量流,kg/(m2·s);Min為惰性氣體分子量,kg/mol; Nin為惰性氣體質量流,kg/(m2•s);pin為惰性氣體分壓,Pa;κg為解析過程的內部傳質系數,s-1 H(t)為t時刻移動冰界面的尺寸,m;△Hv為結合水解吸潛熱,J/kg。

該模型適合于可簡化成平板狀的物料,例如牛奶的凍干。


d65f4aa166.png

2.2.2.2二維軸對稱升華-解析模型

二維軸對稱解析升華模型( 1997 年Mascarenhas等人提出的) ,在主干燥過程傳熱傳質的物理模型如圖2-12所示。

image.png

已干區(I)和凍結區(Ⅱ)非穩態傳熱能量平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

中,κIe 為已干層有效熱導率,W/ (Km)k為凍結層熱導率,W/(Km)Cpw為水蒸氣的質量濃度,kg/m3cpin 為惰性氣體的質量濃度,kg/m3c*sw為結合水平衡濃度,kg水/kg固體;Ntx為x方向總的質量流,kg/(m2•s);Nty為y方向總的質量流,kg/(m2·s);其余符號同前。

圖中 2-13 中 qqq為來自不同方向的熱流,W/m2

image.png

2.2.2.3多維動態模型
實際為二維軸對稱模型(1998年Shee- han和Liapis提出的),干燥過程傳熱傳質物理模型可簡化成如圖2-14所示。主干燥階段在已干層和凍結層中傳熱能量平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

二次干燥階段傳熱傳質平衡方程為:

image.png

式中,H(t, r)為半徑為r時的H(t); Z為移動冰界面到達z處的值;Nt,z為z方向總的質量流,kg/(m2· s);Nw,rNw,z分別為r和z方向水蒸氣的質量流,kg/(m2· s);Nin,rNin,z分為r和z方向惰性氣體的質量流,kg/ (m2·s);其余符號同前。

image.png

上述模型只是對于單個小瓶來說,如果對排列在擱板上的多個小瓶來說,可以認為對小瓶的供熱是排列位置的函數,同樣可以使用。該模型的優點是能提供小瓶中已干層中結合水的濃度和溫度的的濃度和溫度的動力學行為的定量分布。

ad4a9d43a3.png

2.2.2.4考慮瓶塞和

考慮瓶塞和室壁溫度影響的二維軸對稱非穩態模型的物理模型如圖2-15所示。數學模型與1998年Sheehan和Laps提出的多維動態模型相同,即與式(2-75)~式(2-82)相同,只是確定邊界條件qⅠ、9Ⅱ、9Ⅲ時考慮了瓶塞和干燥室壁溫度的影響。


image.png


ad4a9d43a3.png

2.2.2.5考慮平底彎曲影響的二維軸對稱非穩態模型

2005年Suling Zhai等提出的考慮平底彎曲影響的二維軸對稱非穩態模型的物理模型如圖2-16所示。主干燥階段傳熱能量平衡方程為

image.png

傳質連續方程為

image.png

式中,ρg為玻璃瓶的密度,kg/m3,cpg為玻璃瓶的比熱容,J/(kg·K);Tg為玻璃瓶的溫度,K;kg為玻璃瓶的熱導率,W/(K·m),ρice為冰的密度,kg/m3,cpice為冰的比熱容,J/(kg·K),Tice為冰的溫度,K;kice為冰的熱導率,W/(K·m);Mw為水蒸氣分子量,kg/mol;Rg為理想氣體常數,J/(mol·K);pspc分別表示升華界面和冷凝器表面標準水蒸氣壓力,Pa;p為千燥室的內總壓力,Pa;Nwt為水蒸氣總的質量流,kg(m2·s);k1k2分別為體擴散和自擴散常數;h1h2分別為擴散和對流傳質系數,m/s。

圖2-16中,Cgap為玻璃瓶底的彎曲孔隙的高度,mm。image.png


ad4a9d43a3.png

2.2.2.6微波凍干一維圓柱坐標下的雙升華面模型

圖2-17為簡化的具有電介質核圓柱多孔介質微波冷凍干燥的雙升華界面模型的一維圓柱坐標物理模型。對具有電介質核的多孔介質微波冷凍干燥過程,物料將被內外同時加熱,因而可能產生2個升華界面。一方面,物料外層的冰吸收微波能而升華,形成第一升華界面;另一方面,由于電介質核較冰的損耗系數大,微波能主要被其吸收并傳導至物料層使冰升華, 從而形成第二升華界面。因此, 多孔介質內部將出現2個干區、冰區和電介質核4 個區域 (見圖2-17)。

image.png

已干區傳熱能量平衡方程:

image.png

傳質連續方程:

image.png

凍結區傳熱能量平衡方程:

image.png

傳質連續方程:

image.png

式中,λ為熱導率,W/(m•K);I升華源強度,(kg·m3)/s;△Hs為升華潛熱,J /kg;q為微波能吸收強度,J/(s·m3),S為飽和度;其余符號同前。


2.2.2多孔介質的凍干理論

1979年利亞皮斯(Liapis))和利奇菲爾德(Litchfield)等提出了冷凍干燥過程的升華-解析模型。該模型的思想是把已干層當做多孔介質,利用多孔介質內熱質傳遞理論建立已干層內的熱質傳遞模型。該模型的特點是:簡化條件相對來說比較少,能較好地模擬凍干過程,與實際情況比較接近,但求解較困難,所需物性參數較多。近年來有不少學者在此基礎又做了進一步改進,多數是為了提高藥品的質量和干燥速率而建的模型。
2.2.2.1一維升華-解析模型
一維升華-解析模型 (1979 年 Liapis 和 Litchfield 提出的),在主干燥過程傳熱傳質的物理模型如圖2-12所示。已干區(I)和凍結區(II)非穩態能量傳熱平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

式中,Nt為總的質量流,kg/(m2•s) ;Cpg為氣體的比熱容,J/(kg•K);ρIe為已干層的有效密度,kg/m3; cpIe為已干層有效比熱容,J/(kg·K);csw為結合水濃度,kg水/kg固體;ρI為已干層密度,kg/m3 ε為已干層的孔隙率(無量綱);Mw為水蒸氣分子量,kg/mol;Rg為理想氣體常數,J/(mol·K)pw為水蒸氣分壓,Pa;Nw為水蒸氣質量流,kg/(m2·s);Min為惰性氣體分子量,kg/mol; Nin為惰性氣體質量流,kg/(m2•s);pin為惰性氣體分壓,Pa;κg為解析過程的內部傳質系數,s-1 H(t)為t時刻移動冰界面的尺寸,m;△Hv為結合水解吸潛熱,J/kg。

該模型適合于可簡化成平板狀的物料,例如牛奶的凍干。


d65f4aa166.png

2.2.2.2二維軸對稱升華-解析模型

二維軸對稱解析升華模型( 1997 年Mascarenhas等人提出的) ,在主干燥過程傳熱傳質的物理模型如圖2-12所示。

image.png

已干區(I)和凍結區(Ⅱ)非穩態傳熱能量平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

中,κIe 為已干層有效熱導率,W/ (Km)k為凍結層熱導率,W/(Km)Cpw為水蒸氣的質量濃度,kg/m3cpin 為惰性氣體的質量濃度,kg/m3c*sw為結合水平衡濃度,kg水/kg固體;Ntx為x方向總的質量流,kg/(m2•s);Nty為y方向總的質量流,kg/(m2·s);其余符號同前。

圖中 2-13 中 qqq為來自不同方向的熱流,W/m2

image.png

2.2.2.3多維動態模型
實際為二維軸對稱模型(1998年Shee- han和Liapis提出的),干燥過程傳熱傳質物理模型可簡化成如圖2-14所示。主干燥階段在已干層和凍結層中傳熱能量平衡方程為:

image.png

傳質連續方程為:

image.png

二次干燥階段傳熱傳質平衡方程為:

image.png

式中,H(t, r)為半徑為r時的H(t); Z為移動冰界面到達z處的值;Nt,z為z方向總的質量流,kg/(m2· s);Nw,rNw,z分別為r和z方向水蒸氣的質量流,kg/(m2· s);Nin,rNin,z分為r和z方向惰性氣體的質量流,kg/ (m2·s);其余符號同前。

image.png

上述模型只是對于單個小瓶來說,如果對排列在擱板上的多個小瓶來說,可以認為對小瓶的供熱是排列位置的函數,同樣可以使用。該模型的優點是能提供小瓶中已干層中結合水的濃度和溫度的的濃度和溫度的動力學行為的定量分布。

ad4a9d43a3.png

2.2.2.4考慮瓶塞和

考慮瓶塞和室壁溫度影響的二維軸對稱非穩態模型的物理模型如圖2-15所示。數學模型與1998年Sheehan和Laps提出的多維動態模型相同,即與式(2-75)~式(2-82)相同,只是確定邊界條件qⅠ、9Ⅱ、9Ⅲ時考慮了瓶塞和干燥室壁溫度的影響。


image.png



ad4a9d43a3.png

2.2.2.5考慮平底彎曲影響的二維軸對稱非穩態模型

2005年Suling Zhai等提出的考慮平底彎曲影響的二維軸對稱非穩態模型的物理模型如圖2-16所示。主干燥階段傳熱能量平衡方程為

image.png

傳質連續方程為

image.png

式中,ρg為玻璃瓶的密度,kg/m3,cpg為玻璃瓶的比熱容,J/(kg·K);Tg為玻璃瓶的溫度,K;kg為玻璃瓶的熱導率,W/(K·m),ρice為冰的密度,kg/m3,cpice為冰的比熱容,J/(kg·K),Tice為冰的溫度,K;kice為冰的熱導率,W/(K·m);Mw為水蒸氣分子量,kg/mol;Rg為理想氣體常數,J/(mol·K);pspc分別表示升華界面和冷凝器表面標準水蒸氣壓力,Pa;p為千燥室的內總壓力,Pa;Nwt為水蒸氣總的質量流,kg(m2·s);k1k2分別為體擴散和自擴散常數;h1h2分別為擴散和對流傳質系數,m/s。

圖2-16中,Cgap為玻璃瓶底的彎曲孔隙的高度,mm。

image.png


ad4a9d43a3.png

2.2.2.6微波凍干一維圓柱坐標下的雙升華面模型

圖2-17為簡化的具有電介質核圓柱多孔介質微波冷凍干燥的雙升華界面模型的一維圓柱坐標物理模型。對具有電介質核的多孔介質微波冷凍干燥過程,物料將被內外同時加熱,因而可能產生2個升華界面。一方面,物料外層的冰吸收微波能而升華,形成第一升華界面;另一方面,由于電介質核較冰的損耗系數大,微波能主要被其吸收并傳導至物料層使冰升華, 從而形成第二升華界面。因此, 多孔介質內部將出現2個干區、冰區和電介質核4 個區域 (見圖2-17)。

image.png

已干區傳熱能量平衡方程:

image.png

傳質連續方程:

image.png

凍結區傳熱能量平衡方程:

image.png

傳質連續方程:

image.png

式中,λ為熱導率,W/(m•K);I升華源強度,(kg·m3)/s;△Hs為升華潛熱,J /kg;q為微波能吸收強度,J/(s·m3),S為飽和度;其余符號同前。


如果您有任何問題,請跟我們聯系!

聯系我們

四環福瑞科儀科技發展(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備18008300號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml

地址:北京市北京經濟技術開發區榮華中路8號院9號樓5層606

在線咨詢 聯系方式 二維碼

服務熱線

13718173581

掃一掃,關注我們

hnkhcd.com-91精品久久久久久蜜臀,国产欧美精品日韩区二区麻豆天美,五月激情综合婷婷,国产一区二区观看
欧美日韩在线播放三区四区| 亚洲精品成人少妇| eeuss鲁片一区二区三区 | 国产在线精品视频| 国产免费成人在线视频| 色综合久久中文综合久久牛| 婷婷丁香激情综合| 久久久精品免费免费| 91在线无精精品入口| 午夜国产精品影院在线观看| 久久综合网色—综合色88| 不卡电影一区二区三区| 亚洲成人动漫精品| 久久久久久久免费视频了| 91蜜桃网址入口| 麻豆一区二区在线| 国产精品第一页第二页第三页| 欧美日韩精品免费观看视频 | 欧美午夜精品一区二区三区| 美女视频一区二区三区| 中文字幕在线视频一区| 欧美日高清视频| 国产成人精品在线看| 亚洲国产毛片aaaaa无费看 | 欧美三级电影在线看| 久久99精品国产91久久来源| 亚洲日本va在线观看| 日韩色在线观看| 99re8在线精品视频免费播放| 日韩精品乱码av一区二区| 国产精品免费观看视频| 91麻豆精品国产91久久久资源速度| 豆国产96在线|亚洲| 五月天精品一区二区三区| 欧美高清在线视频| 欧美一级淫片007| 91丨九色丨国产丨porny| 久久99精品网久久| 亚洲一区在线播放| 国产精品系列在线| 日韩亚洲欧美高清| 欧美性色黄大片| 成人免费视频播放| 久久成人羞羞网站| 亚洲风情在线资源站| 国产精品久久久久aaaa| 精品免费日韩av| 欧美日韩色一区| 91在线国产福利| 国产精品一级二级三级| 青青草国产成人av片免费| 玉足女爽爽91| 国产精品久久久久婷婷| 精品国产乱码久久久久久图片| 欧美日韩国产一级| 91视频在线看| 粉嫩欧美一区二区三区高清影视| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂 | 欧洲精品在线观看| 成人高清视频在线| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 成人激情文学综合网| 欧美美女网站色| 91免费在线看| 成人成人成人在线视频| 国产精品一区久久久久| 九一九一国产精品| 日本不卡一二三区黄网| 午夜免费久久看| 亚洲综合丝袜美腿| 日韩理论电影院| 国产精品萝li| 国产精品无圣光一区二区| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 日韩欧美一区在线| 555夜色666亚洲国产免| 欧美剧情片在线观看| 在线视频综合导航| 色老汉av一区二区三区| 成人免费小视频| 中文成人av在线| 国产日本欧洲亚洲| 国产精品乱码一区二区三区软件| 欧美高清视频www夜色资源网| 7777精品伊人久久久大香线蕉的| 日本免费新一区视频| 亚洲成av人片在线观看无码| 亚洲欧美激情一区二区| 亚洲天堂中文字幕| 亚洲欧美另类图片小说| 亚洲日本丝袜连裤袜办公室| 1024成人网| 亚洲欧美区自拍先锋| 亚洲视频你懂的| 综合欧美一区二区三区| 亚洲日本va在线观看| 一区二区三区四区不卡视频| 一区二区免费在线| 亚洲大尺度视频在线观看| 亚洲国产精品久久不卡毛片| 亚洲国产一区二区三区| 午夜日韩在线观看| 日本va欧美va瓶| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 美女www一区二区| 激情五月播播久久久精品| 国产麻豆精品一区二区| 高清视频一区二区| 99热99精品| 欧美在线视频日韩| 91精品一区二区三区在线观看| 日韩亚洲欧美高清| 久久久精品综合| 国产精品久久久久久户外露出| 中文字幕一区三区| 亚洲综合图片区| 蜜臀精品久久久久久蜜臀 | 国产成人精品免费网站| 成人福利视频在线看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美午夜在线观看| 日韩欧美国产精品| 欧美激情在线一区二区三区| 亚洲天堂久久久久久久| 午夜精品视频在线观看| 久久99精品视频| 成人黄动漫网站免费app| 日本精品视频一区二区| 欧美一区二区三区精品| 久久久久久久综合| 亚洲欧美电影一区二区| 日韩精品午夜视频| 风间由美一区二区av101| 在线日韩国产精品| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 国产精品视频在线看| 亚洲一区二区av在线| 久久不见久久见免费视频1| 成人高清av在线| 欧美人与禽zozo性伦| 国产亚洲一区二区在线观看| 一区二区在线观看不卡| 久久精品国产精品亚洲综合| 波多野结衣欧美| 欧美美女喷水视频| 亚洲国产精品精华液2区45| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 琪琪一区二区三区| 成人黄色在线视频| 欧美猛男超大videosgay| 久久久高清一区二区三区| 又紧又大又爽精品一区二区| 久久99国产精品久久99| 色婷婷久久久综合中文字幕| 欧美电视剧免费全集观看| 亚洲视频在线观看三级| 免费观看一级特黄欧美大片| 99久久国产综合精品女不卡| 欧美一区二区三区小说| 中文字幕亚洲一区二区av在线 | 日韩高清国产一区在线| 成人激情小说乱人伦| 欧美一卡二卡三卡四卡| 日韩美女久久久| 精品系列免费在线观看| 欧美在线看片a免费观看| 久久看人人爽人人| 天天操天天色综合| 97久久超碰精品国产| 久久综合久久99| 五月婷婷综合激情| 972aa.com艺术欧美| 精品第一国产综合精品aⅴ| 亚洲午夜一区二区三区| 成人免费高清在线| 精品少妇一区二区三区在线视频| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 成人一级黄色片| 精品国产三级a在线观看| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 99精品视频中文字幕| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 91视频在线观看免费| 国产视频视频一区| 精品一区二区三区的国产在线播放| 在线观看免费一区| 综合婷婷亚洲小说| 国产69精品久久99不卡| 欧美大片在线观看一区二区| 亚洲成av人影院| 在线观看网站黄不卡| 中文字幕在线不卡一区二区三区| 国产毛片一区二区| 日韩欧美一级二级三级| 婷婷综合五月天| 欧美日韩国产天堂| 亚洲综合在线五月| 91免费版在线| ㊣最新国产の精品bt伙计久久|