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              小型蔬菜烘干機的行業須知「多圖」

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              發布時間:2021-09-05 19:04  









              小型蔬菜烘干機分級器內孔直徑D 取值150~160mm時,樣品A、樣品B實驗的出籽率均大于50%,故烘干機使用此區間的內孔直徑進行實驗時,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;小型蔬菜烘干機分級器內孔直徑D 取110~140mm時,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。植物性物料的干燥進程歸于非穩態的領域,它包含兩個方面:(1)外部干燥條件參數之間的差別對脫水率的影響。

              綜上所述分級器內孔直徑D 取110~140mm 時,能夠同時滿足烘干機內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%不出籽的設計要求。干燥溫度對單位時刻失水率的影響玫瑰花籽品質受溫度影響較大,應根據不同小型蔬菜烘干機類型嚴格控制干燥過程中的醉高料溫。葫蘆籽只要沾上雨水,就會表皮變黃,失去產品的品相,質量下降,價格也下降。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、分級器內孔直徑D=140mm,測定進風口溫度在60,70,80,90 ℃對單位時刻失水率的影響。

              小型蔬菜烘干機

               結果表明:跟著溫度的升高,單位時刻失水率逐步增大。小型蔬菜烘干機圓筒內循環式谷物干燥技能,這種技能將干燥機設計為表里圓筒型,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,谷物高速循環活動,干燥均勻,水分蒸發快,成本低。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℃。

              小型蔬菜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℃、分級器內孔直徑D=140mm,測定進風口風速在17,19,22,25m/s時對單位時刻失水率的影響。



              小型蔬菜烘干機空氣集熱器數量的斷定。

              考慮烘干房的體積、漂亮及成本,集熱器僅裝置在烘房頂部,一塊空氣集熱器的規格為2 m × 1 m,則1 t 的烘房可裝置9 塊集熱器,共計18 m2。

              烘干房的選材與設計

              烘干房墻體資料為75 mm 厚的巖棉夾芯板,其中設有寬1 100 mm 的風室,用于放置室內機和循環風機,頂部裝置高300 ~ 400 mm 的風道,用于加強烘干房內部的循環,以到達小型蔬菜烘干機內部風速和溫度均勻。整個控制軟件選用模塊化結構進行編寫設計,遵循模塊內部數據結構緊湊,模塊數據之間關系松散的原則,便于編寫、調試、修正、增刪。風道和隔板的龍骨框架為20 mm × 20 mm 的方管,板材為彩圖鋼板。棗的大小在2 cm 左右,1個托盤存放2 層,共6. 25 kg。

              小型蔬菜烘干機控制體系

              本體系機組可以依據烘干工藝或時段別離設置不同工序,每個工序可以別離設置不同溫度、濕度和運行時間。用戶依據烘干的工藝性,設置好機組參數后,即可主動運轉,本控制體系可設定多段工序進行控制。在干燥開端,物料中的水分隨干燥時間呈直線下降,當濕含量降到某一值時,干燥速率不再呈直線下降,在后一階段則沿陡峭的曲線而改變,醉后物料中的水分趨于平衡水分。壓縮機帶有過電流、過高壓力和過低壓力維護,整機帶有電源缺相、錯相、欠電壓及過電壓維護,同時體系具有掉電數據不丟掉功用。體系開機后,當烘干房溫度低過設定溫度后,設備( 壓縮機) 發動,烘干房溫度到達設定溫度后,小型蔬菜烘干機( 壓縮機) 中止( 處于待機狀況) 。在烘干加工未完結的過程中關機或出現故障,則將暫停正在加工的工序。若再次開機或故障解除時則將接著未完結的工序繼續進行。當烘干加工完結時,將主動彈出加工完結對話框并主動關閉機組,若要再次加工,則需按下開關機鍵開機即可重復加工。


              小型蔬菜烘干機FLUENT計算進程

              鏈板式烘干機烘干室內的數值模擬是比較擔任的,為了簡化問題,在對其進行數值模擬時,做了以下5個方面的假定:

              假定小型蔬菜烘干機烘干室內部氣體活動為穩態且為湍流;(2)假定烘干機干燥室內部氣體在滿足Boussinesq假定條件下且具有不行壓縮性:假定烘干室內部氣流為低速且為不行壓縮活動,耗散熱忽略不計:(4)假定烘干機干燥室內部氣流的湍流在各個方向具有相同的特性;在掃除進氣口和排氣口條件下,假定烘干室氣密性能杰出。小型蔬菜烘干機溫控方案規劃PID操控從發生并發展至今已有百年歷史,雖然現在各種先進控制算法層出不窮,但PID操控扔未被篩選,源于其結構簡單、參數易于整定,并且具有較好的魯棒性,在操控技術領域依舊占據主導地位,廣泛的應用于工業生產中。本文基礎上述假定對烘干機干燥室2D模型進行數值模擬。

              小型蔬菜烘干機從溫度場散布圖中能夠看出,烘干室底面和X方向的左右兩個側面溫度比較密布,底面密布是因為進氣口熱空氣的輸入,兩個側面密布是因為物料層和壁面存在一定間隙( 30mm ),小型蔬菜烘干機熱空氣向間隙流串。跟著烘干進程的不斷進行,烘干時間的添加,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。綜上所述分級器內孔直徑D取110~140mm時,能夠同時滿足烘干機內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%不出籽的設計要求。得出結論:鏈板式烘干機烘干室內存在溫度場散布不均勻的現象,可能的原因有:風速場散布不均、物料層在干燥室中的方位等因素。故考慮添加一個擋風板,其作用是用來提高干燥室內風量的分配,從而改進風速場散布的均勻性。擋風板只是在某一特定的方位對氣流進行阻擋,對氣流的擾動有限,不能徹底改進干燥室內溫度場散布不均勻的現象。



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