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在干燥过程的预热(调整)阶段,物料表面温度由初始值变为空气的湿球温度()。


参考答案和解析
空气的湿球温度;
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考题 关于干燥的过程,以下说法错误的是() A、干燥过程近乎等焓过程B、干燥过程中,湿空气的湿度增大C、物料表面温度低于湿空气的温度D、干燥只能除去物料中的非结合水分

考题 等式(t-tw)a/r=k(Hw-H)在什么条件下成立?A、恒速干燥条件下。B、物料表面温度等于空气的湿球温度时。C、物料表面温度接近空气的绝热饱和温度时。D、降速干燥条件下。E、物料升温阶段。

考题 恒定干燥介质条件下,降速干燥阶段的湿料表面温度为湿球温度。

考题 在对流干燥中,物料表面温度近似等于空气湿球温度。因此,提高干燥的速率可采用的方法有()。A、提高空气温度B、降低其相对湿度C、改善空气与物料间的接触和流动情况D、增加空气流动

考题 在恒速干燥阶段内,物料表面的温度始终保持为空气的湿球温度。

考题 以下关于对流干燥的特点,不正确的是()。A、对流干燥过程是气、固两相热、质同时传递的过程B、对流干燥过程中气体传热给固体C、对流干燥过程中湿物料的水被气化进入气相D、对流干燥过程中湿物料表面温度始终恒定于空气的湿球温度

考题 在预热干燥阶段,蒸发速度随表面温度升高而()。

考题 在恒速干燥阶段,恒定的干燥条件,绝热对流干燥过程时,物料的平衡温度为空气的()A、干球温度B、湿球温度C、露点温度D、绝热饱和温度

考题 干燥操作中,干燥介质()经预热器后湿度(),温度()。当物料在恒定干燥条件下用空气进行恒速对流干燥时,物料的表面温度等于()温度。

考题 在恒速干燥阶段,物料的干燥速度由物料的()速度控制,在物料的表面有()的()。

考题 在降速干燥过程中,物料()。A、表面水分汽化速度内部扩散速度B、表面温度湿球温度C、表面温度干球温度

考题 在恒率干燥阶段中,物料表面温度不高于()温度,此时空气向物料提供的热量全部用于蒸发水分,在降率干燥阶段,食品水分下降到平衡水分,食品温度上升,直到和()温度相等。

考题 判断题恒定干燥条件下,某物料临界含水量0.2kg水/kg干料,现将该物料含水量从0.5kg水/kg干料干燥到0.1kg水/kg干料,则干燥终了时物料表面温度将高于空气湿球温度。A 对B 错

考题 单选题已知物料的临界自由含水量为0.2kg水/kg绝干物料,空气的干球温度为t,湿球温度为tW,露点为td。现将该物料自初始自由含水量X1=0.45kg水/kg绝干物料,干燥至自由含水量X2=0.1kg水/kg绝干物料,则干燥物料表面温度tm:()。A tm>twB tm=tC tm=tdD tm=tw

考题 填空题在恒率干燥阶段中,物料表面温度不高于()温度,此时空气向物料提供的热量全部用于蒸发水分,在降率干燥阶段,食品水分下降到平衡水分,食品温度上升,直到和()温度相等。

考题 多选题在对流干燥中,物料表面温度近似等于空气湿球温度。因此,提高干燥的速率可采用的方法有()。A提高空气温度B降低其相对湿度C改善空气与物料间的接触和流动情况D增加空气流动

考题 填空题在恒定干燥条件下用空气进行对流干燥(忽略辐射传热等的影响)时,在恒速干燥阶段,物料的表面温度等于()。

考题 填空题在恒定干燥条件下,恒速干燥阶段与降速干燥阶段的转折点称为(),恒速干燥阶段物料的表面温度等于()

考题 单选题在恒速干燥阶段,恒定的干燥条件,绝热对流干燥过程时,物料的平衡温度为空气的()A 干球温度B 湿球温度C 露点温度D 绝热饱和温度

考题 填空题干燥操作中,干燥介质()经预热器后湿度(),温度()。当物料在恒定干燥条件下用空气进行恒速对流干燥时,物料的表面温度等于()温度。

考题 判断题已知物料的临界含水量为0.18(干基,下同),现将该物料从初始含水量0.45干燥到0.12,则干燥终了时,物料表面温度θ等于初始状态空气的湿球温度tw。A 对B 错

考题 判断题在恒速干燥阶段内,物料表面的温度始终保持为空气的湿球温度。A 对B 错

考题 填空题恒定干燥条件下,恒速干燥阶段物料的表面温度为(),降速干燥阶段物料的表面温度将()空气的湿球温度。

考题 填空题空气越潮湿,则干球温度计读数相差越()。恒定干燥条件下,恒速干燥阶段物料的表面温度为()

考题 填空题恒定干燥条件下,降速干燥阶段物料的表面温度将()空气的湿球温度。

考题 单选题在恒速干燥阶段,物料的表面温度维持在空气的()。A 干球温度;B 湿球温度;C 露点

考题 填空题恒定干燥条件下,降速干燥的物料表面温度()空气湿球温度。

考题 单选题在降速干燥过程中,物料()。A 表面水分汽化速度内部扩散速度B 表面温度湿球温度C 表面温度干球温度