Yıl: 2017 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 285 - 291 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi

Öz:
Bu çalışmada makine sıva alçısının kuruma davranışı ve modellenmesi incelenmiştir. Kuruma deneyleri bir infrared kurutucuda ve farklı kuruma sıcaklıklarında (50-70 °C) gerçekleştirilmiştir. Makine sıva alçısı örneklerinin fonksiyonel grupları FTIR analizleri ile belirlenmiş ve tipik alçı spektrumları elde edilmiştir. Makine sıva alçısının kuruma prosesinin düşük sıcaklıkta (50 °C) azalan hız periyodunda gerçekleştiği, yüksek sıcaklıklarda (60 ve 70 °C) ise başlangıç, sabit ve azalan hız periyotlarında meydana geldiği gözlenmiştir. Hesaplanan etkin difüzyon katsayısı değerleri 10-9 m2/s mertebelerindedir. Deneysel nem oranı değerleri literatürde var olan türetilmiş model eşitlikleri (Newton, modifiye Page ve Difüzyon) ile istatistiksel olarak kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, makine sıva alçısının kuruma olayını en iyi temsil eden modelin türetilmiş Newton modellerinden biri olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Thin Layer Infrared Drying Kinetics, Characteristics, and Modelling of Machine Plaster

Öz:
This study presents investigation of infrared drying behaviour and modelling of machine plaster. The drying experiments have been carried out by using an infrared dryer at different drying temperature (50-70 °C). The functional groups of machine plaster samples have been determined by FTIR analyses. It was obtained that machine plasters studied have a typical gypsum FTIR spectra. While the drying process of machine plaster samples at the low temperature (50 °C) occurred in the falling rate period, the drying processes of those at the high temperatures (60 and 70 °C) occurred beginning, constant and falling periods. Effective diffusivities were in the order of 10-9 m2/s. The experimental moisture ratio values were statistically fitted to the derived drying models named as Newton, Modified Page, and Diffusion in literature. As a result, it was found that the most available model for the infrared drying of machine plaster was one of the Newton models derived.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Merritt, F.S., Ricketts, J.T., Building design and construction handbook, Citeseer, 2001.
  • 2. Handbook, G.C., Centennial Edition, 2000, United States Gypsum Company/All USA, 125 South Franklin Street, Chicago, IL 60606-4678, in.
  • 3. Pillai, M.G., Thin layer drying kinetics, characteristics and modeling of plaster of paris, Chemical Engineering Research and Design, 91 (2013) 1018-1027.
  • 4. Pundir, A., Garg, M., Singh, R., Evaluation of properties of gypsum plaster-superplasticizer blends of improved performance, Journal of Building Engineering, 4 (2015) 223-230.
  • 5. Gonçalves, M.C., Margarido, F., Materials for Construction and Civil Engineering: Science, Processing, and Design, Springer, 2015.
  • 6. web-1: Using Gypsum Board for Walls and Ceilings Section I. https://www.gypsum.org/technical/using-gypsumboard-for-walls-and-ceilings/using-gypsumboard-for-walls-and-ceilings-section-i/#economy (accessed 14.09.16)
  • 7. Web-2: Drying type of Paper Faced Gypsum Board. http://www.lvjoe.com/en/cpzs/PU_machine/432.h tml (accessed 14.09.16)
  • 8. McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., Unit operations of chemical engineering, McGraw-Hill New York, 1993.
  • 9. Bennamoun, L., Kahlerras, L., Michel, F., Courard, L., Salmon, T., Fraikin, L., Belhamri, A., Léonard, A., Determination of moisture diffusivity during drying of mortar cement: experimental and modeling study, International Journal of Energy Engineering, 3 (2013) 1-6.
  • 10. Franzen, C., Zötzl, M., Trommler, U., Hoyer, C., Holzer, F., Höhlig, B., Roland, U., Microwave and radio wave supported drying as new options in flood mitigation of imbued decorated historic masonry, Journal of Cultural Heritage, in press, (2016).
  • 11. Ganesapillai, M., Regupathi, I., Murugesan, T., An empirical model for the estimation of moisture ratio during microwave drying of plaster of paris, Drying Technology, 26 (2008) 963-978.
  • 12. Ganesapillai, M., Regupathi, I., Murugesan, T., Characterization and process optimization of microwave drying of plaster of Paris, Drying technology, 26 (2008) 1484-1496.
  • 13. Neto, A.A.M., Cincotto, M.A., Repette, W., Mechanical properties, drying and autogenous shrinkage of blast furnace slag activated with hydrated lime and gypsum, Cement and Concrete Composites, 32 (2010) 312-318.
  • 14. Sandu, C., Infrared radiative drying in food engineering: a process analysis, Biotechnology progress, 2 (1986) 109-119.
  • 15. Nowak, D., Lewicki, P.P., Infrared drying of apple slices, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 5 (2004) 353-360.
  • 16. Toğrul, H., Suitable drying model for infrared drying of carrot, Journal of food engineering, 77 (2006) 610-619.
  • 17. Doymaz, I., Pala, M., The effects of dipping pretreatments on air-drying rates of the seedless grapes, Journal of Food Engineering, 52 (2002) 413-417.
  • 18. Yaldiz, O., Ertekin, C., Uzun, H.I., Mathematical modeling of thin layer solar drying of sultana grapes, Energy, 26 (2001) 457-465.
  • 19. Midilli, A., Kucuk, H., Yapar, Z., A new model for single-layer drying, Drying technology, 20 (2002) 1503-1513.
  • 20. Yagcioglu, A., Degirmencioglu, A., Cagatay, F., Drying characteristic of laurel leaves under different conditions, in: Proceedings of the 7th international congress on agricultural mechanization and energy, Faculty of Agriculture, Cukurova University, Adana, Turkey, 1999, pp. 565-569.
  • 21. Toğrul, İ.T., Pehlivan, D., Modelling of drying kinetics of single apricot, Journal of Food Engineering, 58 (2003) 23-32.
  • 22. Yoğurtçu, H., Determination of Drying Kinetics of Tunceli Garlic with Microwave Drying Technique, Tarım Bilimleri Dergisi, 22 (2016) 237-248.
  • 23. Geankoplis, C., Transport processes and separation process principles (includes unit operations), Prentice Hall Press, 2003.
  • 24. Crank, J., The mathematics of diffusion, Oxford university press, 1979.
  • 25. Toğrul, H., Simple modeling of infrared drying of fresh apple slices, Journal of Food Engineering, 71 (2005) 311-323.
  • 26. Hass, M., Sutherland, G., The infra-red spectrum and crystal structure of gypsum, in: Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, The Royal Society, 1956, pp. 427-445.
  • 27. Seidl, V., Knop, O., Falk, M., Infrared studies of water in crystalline hydrates: gypsum, CaSO42H2O, Canadian Journal of Chemistry, 47 (1969) 1361-1368.
  • 28. SPIEGEL, M.R., Larry J, Stephens, İstatistik,(çev. Ed. Alptekin Esin ve Salih Çelebioğlu), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, (1999)
APA KALENDER M (2017). Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. , 285 - 291.
Chicago KALENDER MEHMET Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. (2017): 285 - 291.
MLA KALENDER MEHMET Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. , 2017, ss.285 - 291.
AMA KALENDER M Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. . 2017; 285 - 291.
Vancouver KALENDER M Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. . 2017; 285 - 291.
IEEE KALENDER M "Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi." , ss.285 - 291, 2017.
ISNAD KALENDER, MEHMET. "Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi". (2017), 285-291.
APA KALENDER M (2017). Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1), 285 - 291.
Chicago KALENDER MEHMET Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29, no.1 (2017): 285 - 291.
MLA KALENDER MEHMET Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.29, no.1, 2017, ss.285 - 291.
AMA KALENDER M Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2017; 29(1): 285 - 291.
Vancouver KALENDER M Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2017; 29(1): 285 - 291.
IEEE KALENDER M "Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi." Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29, ss.285 - 291, 2017.
ISNAD KALENDER, MEHMET. "Makine Sıva Alçısının İnce Tabaka Infrared Kuruma Kinetiği, Karakteristiği ve Modellenmesi". Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29/1 (2017), 285-291.