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小麥烘干機常用解決方案「在線咨詢」

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發(fā)布時間:2021-10-26 05:11  









小麥烘干機分級器內(nèi)孔直徑D 取值150~160mm時,樣品A、樣品B實驗的出籽率均大于50%,故烘干機使用此區(qū)間的內(nèi)孔直徑進行實驗時,有未干燥或未干燥徹底的玫瑰花籽排出;分級器內(nèi)孔直徑D ?。福啊保保埃恚?時,樣品A、樣品B實驗的出籽率均低于20%,此時烘干機干燥后的玫瑰花籽無法正常排出;小麥烘干機分級器內(nèi)孔直徑D ?。保保啊保矗埃恚頃r,樣品B實驗的出籽率逐步增大接近至100%,樣品A實驗的出籽率幾乎為0。紅棗收成烘干時節(jié)為秋分(9月22、23日)后30d左右,從氣候數(shù)據(jù)庫可知此刻天津的日均勻輻照量及日均勻輻射時刻。

綜上所述分級器內(nèi)孔直徑D 取110~140mm 時,能夠同時滿足烘干機內(nèi)玫瑰花籽安全貯藏含水率W0≤8%正常排出,油菜籽含水率W1=20.78%不出籽的設(shè)計要求。草架干燥法適合濕潤多雨的區(qū)域,這些區(qū)域根本沒有辦法使用地面條件進行干燥,使用特別的草搭架完成干燥。干燥溫度對單位時刻失水率的影響玫瑰花籽品質(zhì)受溫度影響較大,應(yīng)根據(jù)不同小麥烘干機類型嚴(yán)格控制干燥過程中的醉高料溫。干燥機一般的干燥溫度為75~85℃,不得超越90℃,故選取干燥器進風(fēng)口溫度T=60~90℃進行實驗。實驗時,稱取玫瑰花籽樣品A,每組5kg,取氣流速度v=20m/s、分級器內(nèi)孔直徑D=140mm,測定進風(fēng)口溫度在60,70,80,90 ℃對單位時刻失水率的影響。

小麥烘干機

 結(jié)果表明:跟著溫度的升高,單位時刻失水率逐步增大。特別對烘干機干燥室內(nèi)溫度場散布非均勻性問題,指出了增加擋風(fēng)板的優(yōu)化改進。溫度從60℃增大到80℃時,單位時刻失水率增大顯著,溫度從80℃增大到90℃時,單位時刻失水率較高,且單位時間失水率根本維持在1%/min左右,可以猜測,溫度持續(xù)增大,其單位時刻失水率變化很少,能量消耗將會大幅增加。故玫瑰花籽干燥溫度宜取70~90℃。

小麥烘干機氣流速度對單位時刻失水率的影響

實驗時,稱取玫瑰花籽樣品A,每組5kg,取干燥溫度T=80℃、分級器內(nèi)孔直徑D=140mm,測定進風(fēng)口風(fēng)速在17,19,22,25m/s時對單位時刻失水率的影響。



小麥烘干機逆流式谷物干燥技能, 該技能使熱風(fēng)與谷物的活動方向相反, 故醉熱的空氣總是先與醉干的谷物觸摸, 谷物溫度接近熱風(fēng)溫度, 熱風(fēng)溫度不能過高,谷物和熱風(fēng)運動軌道平行, 所有谷物在活動過程中受到相同的干燥處理。整個控制軟件選用模塊化結(jié)構(gòu)進行編寫設(shè)計,遵循模塊內(nèi)部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)緊湊,模塊數(shù)據(jù)之間關(guān)系松散的原則,便于編寫、調(diào)試、修正、增刪。這種技能目前發(fā)展到干燥機由一個圓倉和多孔底板組成, 濕谷由倉頂喂入.底板上的掃倉螺旋裝置除自轉(zhuǎn)外還繞谷倉中心公轉(zhuǎn), 將物料自倉底輸送到中心卸出的水平。

小麥烘干機混流式谷物干燥技能, 該技能使干燥設(shè)備通用性好, 選用積木式結(jié)構(gòu), 都設(shè)計成標(biāo)準(zhǔn)化塔段; 谷層厚度小, 塔內(nèi)交織安置排氣和進氣角狀盒, 谷粒按“S” 形曲線活動, 替換收到高溫和低溫氣流的作用,小麥烘干機能夠使用較高的熱風(fēng)溫度, 這種技能已發(fā)展到脈動式排糧機構(gòu), 變溫干燥工藝, 余熱收回, 冷卻段可變的水平。分級器內(nèi)孔直徑D取80~110mm時,樣品A、樣品B實驗的出籽率均低于20%,此時烘干機干燥后的玫瑰花籽無法正常排出。這 四種干燥技能簡單可行, 適合小批量作業(yè), 我國基本上都是運用這些干燥技能干燥的。

小麥烘干機圓筒內(nèi)循環(huán)式谷物干燥技能, 這種技能將干燥機設(shè)計為表里圓筒型, 熱空氣分布均勻, 種子受熱共同, 干燥與緩蘇同時進行, 干燥段較短,谷物高速循環(huán)活動, 干燥均勻, 水分蒸發(fā)快, 成本低。較天然日曬干燥的縮短了76%,太陽能熱泵組合干燥的鮮棗不受氣候的影響。該技能現(xiàn)已發(fā)展到機內(nèi)立式螺旋上方設(shè)置清糧部件, 縮式外篩筒和絞盤式傳動裝置, 改動烘干糧食時的緩蘇比, 小麥烘干機選用高風(fēng)量、低噪聲雙軸流式風(fēng)機, 折疊式卸糧螺旋, 熱風(fēng)室內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流板的水平。



小麥烘干機方形批循環(huán)式谷物干燥技能, 該技能采用大風(fēng)量薄層干燥、間歇式加熱、干燥加緩蘇, 并且緩蘇的時間較長, 減少了稻谷在干燥過程中的爆腰現(xiàn)象。這種技能已發(fā)展到遠紅外與熱風(fēng)組合干燥, 橫置多槽式干燥的水平。

這兩種技能首要運用于國外發(fā)達國家, 技能水平高, 可以大批量作業(yè), 成本低, 。太陽能和空氣熱能都是清潔動力,設(shè)備工作零排放,并且不存在燃煤干燥污染隱患,使加工的產(chǎn)品質(zhì)量安全得到確保。國內(nèi)外現(xiàn)階段首要運用這六種干燥技能對玉米進行烘干, 依據(jù)實際不同的情況和環(huán)境選用一種或許組合多種干燥技能。在我國, 橫流式、順流式、逆流式和混流式干燥技能使用較廣泛, 而小麥烘干機圓筒內(nèi)循環(huán)和方形批循環(huán)在國外使用較多, 首要原因是我國烘干設(shè)計較小, 玉米收成難以形成設(shè)計, 烘干優(yōu)勢得不到體現(xiàn),玉米烘干普及程度很低。相較而言, 圓筒內(nèi)循環(huán)和方形批循環(huán)成本低, 烘干, 小麥烘干機并在國外組合遠紅外干燥技能。近年來, 跟著軟件的不斷開發(fā), 這些干燥技能逐漸向電腦操控方向發(fā)展, 尤其是計算機的模仿, 對干燥技能的發(fā)展和優(yōu)化也起著重要的作用。為合適我國玉米大國國情的需要, 推廣這兩種技術(shù)實在必要。


當(dāng)小麥烘干機內(nèi)溫度傳感器檢測到烘房內(nèi)的溫度小于設(shè)定的方針溫度,而且集熱器內(nèi)的溫度傳感器檢測到的溫度大于烘房內(nèi)溫度傳感器檢測到的烘房內(nèi)溫度時,控制器經(jīng)過繼電器打開輔佐電加熱器和集熱器送風(fēng)風(fēng)機,給小麥烘干機加溫,當(dāng)烘房內(nèi)溫度大于方針溫度 1℃ 時,控制器關(guān)閉輔佐電加熱器和集熱器送風(fēng)風(fēng)機。烘干地道窯是一個由保溫材料砌成的、橫截面為矩形的長通道,在其底面鋪設(shè)有軌跡,在軌跡上有多輛可以沿軌跡移動的物料小車。

當(dāng)小麥烘干機內(nèi)溫度傳感器檢測到烘房內(nèi)的溫度小于設(shè)定的方針溫度,可是集熱器內(nèi)的溫度傳感器檢測到的溫度小于烘房內(nèi)溫度傳感器檢測到的烘房內(nèi)溫度時,控制器經(jīng)過繼電器只打開輔佐電加熱器,給烘干房加溫。通過多種烘干機的實驗都不理想,例如:塔式烘干機簡單沾壁阻塞,排料時簡單形成葫蘆籽破碎,底部沉積物簡單摩擦著火不安全。在溫度監(jiān)控的同時,控制器對烘房內(nèi)的相對濕度也進行監(jiān)控,當(dāng)烘干房內(nèi)的濕度傳感器檢測到烘房內(nèi)相對濕度大于方針相對濕度時,控制器開啟排濕風(fēng)機,當(dāng)烘房內(nèi)的相對濕度小于方針相對濕度- 1%時,排濕風(fēng)機關(guān)閉。



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