Un acercamiento a los diferentes equipos de secado industrial
Resumen
El proceso de secado ha sido estudiado principalmente en las últimas décadas, ya que se ha logrado estimar que esta técnica puede llegar a consumir hasta un 15 % de toda la energía del proceso de producción. Cada material requiere de unas condiciones de operación específicas, de manera que se han construido equipos de secado que permiten adaptarse a estas condiciones. Este artículo se recopila y analiza información sobre los diferentes equipos de secado industrial y sus principales ventajas y/o avances, así como trata sobre la clasificación y tipos de equipos. La información recopilada fue obtenida de tres bases de datos: SciencieDirect, Knovel y Scopus. El análisis de la información se realizó con la ayuda de las bases de datos mencionadas.
Citas
Broughton, G., y Gilman, L. (1952). A flexible laboratory infrared heater-dryer. Journal of Chemical Education, 29(1), 34.
Cheremisinoff, P. (2000). Handbook of chemical processing equipment. Elsevier.
Daud, W. (2008). Fluidized bed dryers-Recent advances. Advanced Powder Technology, 19(5), 403-418.
Dhib, R. (2007). Infrared drying: from process modeling to advanced process control. Drying Technology, 25(1), 97-105.
Garvavi, L., Kasiri, N., y Hashemadabi, S. (2006). Mathematical modeling of a continuous fludized bed dryer. International Communications in Heat and Mass Transfer, 33(5), 666-675.
Geankoplis, C. (1999). Procesos de transporte y operaciones unitarias (3a ed.). CECSA.
Jones, P. (1989). Dielectric-assisted drying and processing. Power Engineering Journal, 3(2), 59-66.
Jones., P., y Rowley, A. (1996). Dielectric drying. Drying technology, 14(5), 1063-1098.
Karthikeyan, A. (2013). Direct solar dryder [imagen original en formato JPG.]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Direct_Solar_dryder.svg
Kerkhof, P, y Coumans, W. (2002). Drying: a fascinating unit operation. Chemical Engineering Journal, 1(86), 1-2.
Kowalski, S, (2000). Toward a thermodynamics and mechanics of drying processes. Chemical Engineering Science, 55(7), 1289-1304.
Kudra, T. (200747) Energy aspects in drying. An International Journal, 22(5), 917-932.
Kudra, T., y Mujumdar, A. (2009). Advanced drying technologies (2a ed.). CR Press.
Kreitzer, H. (1924). Rotary dryer [imagen original en formato JPG]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotary_dryer.JPG
Lattman, M., y Laible, R. (2005). Batch drying: the indirect solution to sensitive frying problems. Chemical Engineering, 112(12), 34-40.
Liapis, M., Pim, M., y R. Bruttini, R. (1996). Research and development needs and opportunities in freeze dryingfreeze-drying. Drying Technology, 14(6), 1265-1300.
Lisboa, M., Vitorino, D., Delaiba, W., Finzer, J., y Barrozo, M. (2007). A study of particle motion in rotary dryer. Available. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 24(3), 365-374.
Mann, C., Ceaglske, H., y Olson, A. (1949). Mechanism of dielectric drying. Industrial and Engineering Chemistry, 41(8), 1686–1694.
Mujumdar, A. (Ed.). (2006) Handbook of industrial drying (3a ed.). Taylor & Francis.
Mustayen, A., Mekhilef, S., y Saidur, R. (2014). Performance study of different solar dryers: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 463-470.
Ocon, J., y Tojo, G. (1974). Problemas de ingeniería química (vol. II). Aguilar.
Panda, R., y Ramachandra V. (1991). Fluidized bed dryers: dynamic modelling and control. Chemical Engineering & Technology: Industrial Chemistry‐Plant Equipment‐Process Engineering‐Biotechnology, 14(5), 307-310
Pelkonen, T. (2009). Labspraydryer [imagen original en formato PNG]. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Labspraydryer.svg
Pirasteha, G., Saidurab, R., Rahmanc, S., y Rahimb, N. (2014) A review on development of solar drying applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31, 133-148.
Rajan, R., Irudayaraj, J., y Jun, S. (2002). Simulation of infrared drying process. Drying Technology, 20(2), 363-379.
Renaud, M., Thaibault, J., y Tursiak, A. (2000). Solids transportation model of an industrial rotary dryer. Drying Technology, 18(4-5), 843-865.
Ryozo, T. (2007) Theoretical fundamentals of drying operation. Drying Technology, 14(1), 1-7.
Sabbagh, J. (1977). Heat transfer for solar energy utilization. En A. Sayigh, Solar energy engineering (pp. 83-103). Academic Press.
Scopus (2018). Analyze search results, Document by year. https://ezproxy.uamerica.edu.co:2080/term/analyzer.uri?sid=73124db2ae7af043e33a46f6222776a5&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28drying%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=21&count=191500&analyzeResults=Analyze+results&txGid=cda9946827bdb048d82c91ead9fc3024
Scopus (2018). Analyze search results, Document by type. https://ezproxy.uamerica.edu.co:2080/term/analyzer.uri?sid=73124db2ae7af043e33a46f6222776a5&origin=resultslist&src=s&s=TITLE-ABS-KEY%28drying%29&sort=plf-f&sdt=b&sot=b&sl=21&count=191500&analyzeResults=Analyze+results&txGid=cda9946827bdb048d82c91ead9fc3024
Sharma, A., Chen, C., y vu Lan, N. (2009). Solar-energy drying systems: a review. Renewable and sustainable energy reviews, 13(6-7), 1185-1210.
Strumillo, C. (2006). Perspectives on the evolution of drying. Drying Technology Technol Seca, 24(9), 1059 -10 68.
Suárez, L., Barrera, R., y Forero Sandoval, A. (2016). Evaluación de alternativas de secado en el proceso de elaboración de harina de lombriz. Revista Corpoica: Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 17(1), 55-71.
Treybal, R. (1988). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed.). McGraw-Hill.
Tsotsas, E., Metzger, T., y Peglow, M. (2011). New developments in drying. Chemical, Engineering and Technology, 34(7), 1023.
Vargas, E., y Garzón, F. (2010). Designing, assembly and start up for a semiautomatic hot-air tray dryer. Ingeniería e Investigación, 30(2), 43-51.
Yayaganbaba, A., y Kurta, İ (2016). A scientific approach with bibliometric analysis related to brick and tile drying: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 206-224.