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烘干機(jī)干燥動力學(xué)探求的內(nèi)容是薄層干燥曲線的數(shù)學(xué)模擬,進(jìn)而得到薄層干燥方程。物料干燥特性工藝、干燥設(shè)備設(shè)備設(shè)計(jì)的根據(jù)根基都是薄層干燥模型。根據(jù)物料種類和工藝辦法的差異性,己生成了許多薄層干燥模型厚度小于zoo的物料在同一干燥條件下進(jìn)行的干燥的辦法稱為薄層干燥,苜蓿草烘干機(jī),這也是深床干燥特征的研討根據(jù)[l1]。本文實(shí)驗(yàn)使用的薄層干燥實(shí)驗(yàn),厚度成分的影響忽略不計(jì)。本實(shí)驗(yàn)是根據(jù)類似理論及單要素實(shí)驗(yàn)條件模擬干燥實(shí)踐的過程,使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備得到關(guān)鍵參量的內(nèi)涵關(guān)聯(lián)性,討論在既定前提下(如風(fēng)溫),物料水分與時(shí)間改變的聯(lián)系,在相關(guān)理論的指導(dǎo)下,取得干燥時(shí)間、菌草物料含水率同干燥速率之間的聯(lián)系,為后續(xù)的研討工作或?qū)嵺`使用打下堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
為討論單要素對菌草薄層干燥實(shí)驗(yàn)的影響,本文選取熱風(fēng)溫度、烘干機(jī)物料初始含水率為實(shí)驗(yàn)要素,研討在各類熱風(fēng)溫度條件下菌草的熱風(fēng)干燥特性,然后獲得菌草的熱風(fēng)干燥規(guī)則和干燥機(jī)理。設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)干燥溫度為80--200度,溫度距離為400。距離10min丈量重量,通過含水率的計(jì)算,當(dāng)菌草含水率達(dá)到14%時(shí),結(jié)束干燥,取樣保存。
使用烘干機(jī)干燥箱進(jìn)行菌草熱風(fēng)干燥特性實(shí)驗(yàn),著重研討了熱風(fēng)溫度對熱風(fēng)干燥特性影響的規(guī)則,熱風(fēng)溫度是影響干燥進(jìn)程的重要要素。在菌草干燥過程中體現(xiàn)顯著的是降速干燥階段,茶籽烘干機(jī),恒速干燥階段不是太明顯。這是由于在干燥初期及中期菌草上表層自在水的蒸發(fā)速度高于菌草內(nèi)部水分的擴(kuò)散速率。
烘干機(jī)
烘干機(jī)FLUENT計(jì)算進(jìn)程
鏈板式烘干機(jī)烘干室內(nèi)的數(shù)值模擬是比較擔(dān)任的,為了簡化問題,在對其進(jìn)行數(shù)值模擬時(shí),做了以下5個方面的假定:
假定烘干機(jī)烘干室內(nèi)部氣體活動為穩(wěn)態(tài)且為湍流;(2)假定烘干機(jī)干燥室內(nèi)部氣體在滿足Boussinesq假定條件下且具有不行壓縮性:假定烘干室內(nèi)部氣流為低速且為不行壓縮活動,耗散熱忽略不計(jì):(4)假定烘干機(jī)干燥室內(nèi)部氣流的湍流在各個方向具有相同的特性;在掃除進(jìn)氣口和排氣口條件下,假定烘干室氣密性能杰出。本文基礎(chǔ)上述假定對烘干機(jī)干燥室2D模型進(jìn)行數(shù)值模擬。
烘干機(jī)從溫度場散布圖中能夠看出,烘干室底面和X方向的左右兩個側(cè)面溫度比較密布,電烘干機(jī),底面密布是因?yàn)檫M(jìn)氣口熱空氣的輸入,兩個側(cè)面密布是因?yàn)槲锪蠈雍捅诿娲嬖谝欢ㄩg隙( 30mm ),烘干機(jī)熱空氣向間隙流串。跟著烘干進(jìn)程的不斷進(jìn)行,烘干時(shí)間的添加,氣流不斷的向上層物料層輸送,有部分空氣未有效的觸摸菌草,造成浪費(fèi)。得出結(jié)論:鏈板式烘干機(jī)烘干室內(nèi)存在溫度場散布不均勻的現(xiàn)象,烘干機(jī),可能的原因有:風(fēng)速場散布不均、物料層在干燥室中的方位等因素。故考慮添加一個擋風(fēng)板,其作用是用來提高干燥室內(nèi)風(fēng)量的分配,從而改進(jìn)風(fēng)速場散布的均勻性。擋風(fēng)板只是在某一特定的方位對氣流進(jìn)行阻擋,對氣流的擾動有限,不能改進(jìn)干燥室內(nèi)溫度場散布不均勻的現(xiàn)象。
烘干機(jī)
本研討利用自制的旋風(fēng)式玫瑰花籽烘干機(jī)進(jìn)行干燥工藝優(yōu)化實(shí)驗(yàn),在單要素實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,選取氣流速度、干燥溫度、分級器內(nèi)孔直徑3要素進(jìn)行二次回歸正交旋轉(zhuǎn)組合試驗(yàn),選用Design-Expert軟件對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,確定醉佳工藝參數(shù)為:干燥溫度85℃、氣流速度19m/s、烘干機(jī)分級器內(nèi)孔直徑136mm。此條件下所得玫瑰花籽單位時(shí)間失水率的實(shí)際值與模型預(yù)測值相比,誤差僅為0.01%/min。研討結(jié)果解決了玫瑰花籽干燥功率低、干燥不均勻的問題,為玫瑰花籽的產(chǎn)業(yè)化提供了技能參閱。本研討對玫瑰花籽干燥工藝運(yùn)用還處于小試階段,有待進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。
烘干機(jī)選用階段式烘干工藝,將烘干進(jìn)程分為多個階段,每個階段由若干個“升溫 保溫”進(jìn)程組成。這種工藝實(shí)用性強(qiáng),運(yùn)用廣泛。初期階段,即低溫慢速干燥,通過低溫加熱,模仿自然干燥,使紫菜失水;中期階段,即中溫等速干燥,通過中溫加熱,是紫菜外形色彩到達(dá)預(yù)期要求;晚期階段,即高溫快速干燥,通過高溫加熱,使紫菜完全烘干。
溫度傳感器將實(shí)時(shí)采集烘干箱內(nèi)的溫度數(shù)據(jù)并傳輸至操控系統(tǒng),當(dāng)丈量溫度大于設(shè)定溫度時(shí)即關(guān)閉加熱,打開排風(fēng)機(jī)進(jìn)行散熱,當(dāng)丈量溫度小于設(shè)定溫度時(shí)即啟動加熱。一起,主風(fēng)機(jī)將加熱的熱空氣送入烘干箱內(nèi),而排風(fēng)機(jī)將熱空氣從烘干箱經(jīng)導(dǎo)流管至加熱器循環(huán)運(yùn)用,節(jié)能環(huán)保提搞效率。
烘干機(jī)
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