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열풍 히터

3-7.3종류의 건조 2. 표면 부착 수(表面付着水)의 건조

Three types of drying 2.Drying of the surface attached water

한마디로「건조」라고 말해도, 3종류의 건조 작업이 있습니다. 표면 부착 수의 건조 및 도막의 건조 및 재료의 내부 건조입니다.전항까지 내부 건조를 설명하고 왔으므로 이 절에서는 표면 건조를 설명합니다. 표면 부착 수의 건조 시간은 증발 잠열의 공급에 의해 결정됩니다. 물의 포화증기압과 증발잠열 온도 ...

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제 90 호 베어링의 내열 테스트

[ 문제점 ] 그리스의 온도를 관리하면서 성능 평가를 할 수 없었다. [ 개선의 포인트 ] 열풍 히터에서 상온에서 550 ℃까지 가열 하였다.지금까지 할 수 없었던 어떤 온도에서의 성능 평가를 할 수있게되었다.

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3-6.탈수의 중요성

20℃의 물 1kg를 증발시키는 에너지는 2454kJ입니다. 1kW / h = 3600kJ이므로 2454kJ는, 1kW의 모터를 40분 가동한 것과 같은 만의 에너지 소비량과 작업 시간입니다. 또는, 효율 85%의 5kw의 할로겐 히터를 10분 조사한 것이라고 (적외선흡수율 95%의 경우) 같은 에너지 소비와 작업 시간입니다. ...

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3-5.공정의 균형

습한 재료를 고속으로 빨리 건조 시키면, 재료내부의 온도,및, 함수율의 편차가 커집니다. 그 결과, 한계 함수율이커지고, 균열이 발생할 수 있습니다. 「재료내부의 수분이동 속도 <표면의 증발 속도」라고 하는 상태가 되면, 재료 내부에 많은 물을 포함한 채 표면만이 마르고, 한계 수분 함유율이 커집니다. ...

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3-4.건조 곡선의 5 패턴

감율기간의 건조 속도곡선은 재료의 특성에 의해 크게 5개의 패턴이 나타납니다. 재료의 종류 재료의 조성 재료의 형상 물의 보유상태 A형 모관물을 가지는 재료로 보여지는 속도곡선입니다.비 친수성 립분체 재료층(非親水性粒粉体材料層), 직경5mm 이하의 형성 재료로, 열풍중에 분산된 액물방울이나 착각체 재료가 분산,또는, 교반되었을 때에 출현합니다. ...

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3-3.건조의 열수지 식(熱収支式)

열수지이란, 한 계에 들어간 열량과 나간 열량,및 계의 내부에서의 발열, 흡열의 총화입니다. 에너지 보존의 법칙에 의해 이러한 양은 (계가 갖는 열량의 변화) = (계에 들어가는 열량) – (계에서 나오는 열량) + (계 내부의 발열량) – (계 내부의 흡 열량) 이라고 ...

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3-2.물의 증발과 확산

물이 증발해서 수증기가 되어 이동하기 위해서는, 재료표면과 대류층의 공기와의 사이에 수증기의 압력차이가 필요합니다. 재료표면의 수증기는 포화하고 있으므로, 압력은 포화 물증기압입니다.대류층의 압력은 습도에 비례합니다. 예 로서 25℃의 포화 물증기압은 3.17kPa(농도는 1.28mol/m3), 상대 습도 70RH%은 2.22kPa(농도는 0.896mol/m3)이 압력차이에 3.17-2.22=0.95kPa가 수증기의 확산 추진력이 ...

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3-1.열 이동과 물질 이동

열역학의 구분에서는, 건조 공정은 「열린 계」입니다.건조란, 「고체로 액체를 증발해서 분리하는 것」입니다.열,또는, 압력을 조작하고, 물을 증발시켜서 이동합니다.열의 고저와는 물질을 구성하는 분자의 운동 심함 (대소)입니다.압력의 대소이란, 분자의 수와 분자운동의 심함입니다. 건조 공정은, (질소+산소)=공기와 수증기를 대상으로 하는, 열역학상이 전형적인 「3체 문제」입니다.「3체 문제」와는 「취급하는 ...

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2-11.노점과 노점 계

1.노점(露点)이란 노점이란, 수증기를 포함하는 공기를 냉각했을 때, 응결이 시작되는 온도입니다. 노점온도라고도 말하여집니다.단위는 셀시우스도℃이나 켈빈K를 이용할 수 있습니다.표기 기호는, 학술분야로 있어서는 Td, 공학이나 실용으로는 DP를 채용할 수 있습니다. 또, 기온이 0도 이하의 때의 노점은, 응결한 물이 더욱 응고할 것인가, 수증기로 직접 ...

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2-10.습한 공기 선도(Psychrometric charts)

습한 공기 선도Psychrometric charts는 선도에, 건구 / 습구 온도 / 이슬점 온도, 절대 / 상대 습도, 엔탈피 등을 기입하고 그 중에서 2 개의 값을 요구하여 습한 공기의 상태를 알 수있게 한 선도입니다. 공기 선도 습도 선도라고도합니다.주로 “습한 공기 h -x ...

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2-8.건습 온도계의 원리

The principle of the Psychrometer - Science of the drying

주사를하기 전에 알코올 소독하면 경기는 계속 차가운 느낌이 드는 것은 알코올이 증발 할 때 열을 빼앗아 가기 때문입니다. 액체가 기체가되기 위해서는 에너지가 필요하고,이 에너지를 기화열이라고합니다.이것을 이용하여 습도를 가늠할 수있게 한 것이 건습 계입니다. 건습 온도계는 건구 온도 습구 온도의 측정에 ...

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2-7.다양한 습도계

2-7-1.건습의기(燥濕之氣) 유안(劉安)(고대 중국 전한(前漢) 회남왕(淮南王) 기원전179년-기원전122년) 동양에서의 습도의 개념은, 지금부터 2000년이상도 옛날의, 중국앞 한의 시대, 회남왕(淮南王) 유안(劉安)에 의해 편저 된 「회남자(淮南子) 아이」라고 하는 백과전서의 설산 (說山)훈 제21절에, 「건습의기燥濕之氣」라고 등장합니다. 『嘗一臠肉,知一鑊之味;懸羽與炭,而知燥濕之氣、以小明大。』 한조각의 고기를 핥아서 냄비 전체의 맛을 알고, 습기를 피우지 않는 ...

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2-6.절대 습도(絶対湿度)와 상대 습도(相対湿度)의 관계

Relationship of absolute humidity and the relative humidity

2-1. ~ 2.5.까지 절대 습도와 상대 습도를 설명했습니다. 여기에서 다시 확인합니다. 절대습도란, 공기중에 얼마나의 수증기가 존재하고 있을 것인가라고 하는 양의 것입니다. 공기를 가열해도, 수증기의 중량은 불변하므로 절대습도는 바뀌지 않습니다. 상대 습도이란, 공기중에 완전히 용해할 수 있는 물의 양=포화 수증기량 (가능성) ...

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2-5.절대 습도(絶対湿度)

절대 습도(絶対湿度) 일반적으로, 단순히 「습도」라고 하면 「상대 습도=RH」를 가리킵니다만, 건조 장치의 설계나 제어에서는, 온도가 바뀌어도 값이 변화되지 않는 절대습도를 사용하는 것이 편리합니다. 절대습도이란, 공기중에 얼마나의 물이 존재하고 있을 것인가라고 하는 양의 것입니다. 상대 습도이란, 공기중에 완전히 용해할 수 있는 물의 ...

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2-4.상대 습도 (관계 습도)相対湿度(関係湿度)

상대 습도 RH 상대 습도이란, 주어진 온도에서 공기가 포함 할 수있는 수증기의 최대량에 대해、실제의 수증기량을 비율로 나타낸 것입니다. RH 상대 습도mw 공기 중의 수증기량 (g / m3)mw max 포화 수증기량 (g / m3) 기준이 되는 용적단위는 1m3입니다.기준이 되는 물의 중량단위는 ...

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2-3.포화 수증기압(飽和水蒸気圧)을 구하는 방법

포화 수증기량은 1m3의 공간에 존재할 수있는 수증기의 질량을 g으로 나타낸 것입니다.용적절대습도, 포화 수증기 밀도라고도합니다.포화 수증기량은 온도에 따라 변화합니다. Tetens의 식 : E = 6.11 × 10 at / (b + t) (hPa) t는 온도 (℃)수면의 경우 a = 7.5, b ...

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2-2.공기에있는 수증기에 한계가있다

공기가 포함 할 수있는 수증기의 양은 한정되어 있습니다. 공기 중에서는 물이 액체에서 기체 (수증기)가되거나 기체 (수증기)에서 액체가되거나 움직임이 끊임없이 반복되고 있습니다. 온도라는 것은 공기가있는 에너지의 양입니다.온도가 높은 공기, 즉 에너지 량의 큰 공기 중에서는 공기 분자와 물 분자가 격렬하게 움직이고 ...

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2-1.습도인란 무엇인가

제 1 장에서는 재료 내부의 수분에 초점을 맞추고 있었지만, 제 2 장에서는 공기 중에 증기 형태로 배출 된 수분에 초점을 맞추고 있습니다. 습도의 정의 습도는 공기의 습한 정도를 숫자로 나타낸 것입니다.다른 말로를하면 습도는 공기 중의 수분 (수증기)의 양입니다.습도는 여러가지 정의가 ...

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1-9.정률 건조 속도(定率乾燥速度) 나타내는 방법

정률건조속도이란, 단위 시간 · 단위 면적 당 증발하는 물의 질량입니다.단위의 표시 방법은 kg / s㎡됩니다. 정률 건조 속도 Jc는 다음 식으로 나타낼 수 있습니다. kH: 물질 이동 계수Hw: 습구 온도 Tw의 포화 절대 습도H : 열풍의 절대 습도hc: 열전달 계수T ...

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1-8.정률 건조 기간(定率乾燥期間)은 왜있는 것일까 – 습한 재료의 수분 이동

습한 재료 내부에서는 함수율이 높은 점에서 낮은 점에 구배에 따라 주로 내부에서 표면에 물 (액체)의 이동이 발생합니다.모세관 현상에 의한 흡입 (= 모세관 흡인력)이나, 삼투압 식 【오스모팃쿠】흡인력이 작용합니다.이러한 이동을 “확산”라고합니다. 확산이란, 입자, 열, 운동량 등이 자발적으로 흩어져 퍼지는 물리 현상입니다.확산은 수송 ...

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1-7.건조 특성 곡선(乾燥特性曲線) – 건조 속도와 함수율의 관계

세로축에 건조 속도, 횡축에 평균 함수율을 취하고, 윗그림을 묘사하면 건조 특성곡선이 됩니다. 건조 속도와는 단위시간에 증발하는 물의 양입니다. 건조 속도는 건조 면적기준(面積基準)Ja와 재료질량기준(質量基準)Jm의 2개의 정의가 있습니다. A: 건조 면적Ms: 재료 질량dmw: 함수량 변화dt: 시간 변화dw: 초기 함수량 면적 기준 건조 속도 Ja = -1/A x dmw ...

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1-6.국소 함수율(局所含水率)과 평균 함수율(平均含水率)

일반적으로, 재료표면과 중심부에서는 수분 함유율이 다릅니다.그래서 임의의 측정 점의 함수율을 국소 함수율(局所含水率), 재료전체를 평균한 것을 평균 함수율(平均含水率)이라고 부릅니다. 최근의 기술 혁신에 의해, 저렴해서 고성능 마이크로파투과형 측정기도 등장했습니다.마이크로파의 쇠퇴 특성은 수분량 (약30%까지)에 대하여 대단히 높은 상관관계가 있습니다. 투과하는 마이크로파의 특성을 이용해 ...

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1-5.한계 함수율(限界含水率)과 평형 함수율(平衡含水率) – 온도 및 상대 습도의 영향

정률건조기간(定率乾燥期間)부터 감율건조기간(減率乾燥期間)에 이행하는 점을 한계함수율(限界含水率)Wc라고 말합니다.건조가 그 이상 진행하지 않는 수분 함유율(함수율含水率)을 평형함수율(平衡含水率)We라고 말합니다.일반의 건조 조건에서는, 실제로 증발 제거할 수 있는 물(액체)은 평형함수율(平衡含水率)까지입니다.평형함수율(平衡含水率)까지 증발 제거할 수 있는 물(액체)의 비율을 자유함수율(自由含水率)Wf라고 말합니다. Wf = 자유함수율(自由含水率)Wi = 초기함수율(初期含水率)We = 평형함수율(平衡含水率) Wf = Wi - We ...

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