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發(fā)布時間:2020-10-29 02:48  
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我國對小麥烘干機進行了較為系統(tǒng)、深入的研究,主要包括實際應(yīng)用的試驗研究和相關(guān)的系統(tǒng)研究。對后者的研究如下:在2012年太陽能輔助熱泵干燥糧食的過程中,通過數(shù)值模擬的方法,模擬了糧食中濕度和溫度的變化。通過模擬與實驗結(jié)果的比較,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過處理和干燥后,小麥的含水量變?yōu)榘踩浚ǜ苫┑?3.6%。模擬溫度與實驗溫度相差很小,除了時間上的微小差異外。小麥烘干機從使用形式上看,太陽能可以作為部分或全部能源用于生產(chǎn),因為這種太陽能干燥器可以更好地與現(xiàn)有的常規(guī)能源干燥器結(jié)合,補充常規(guī)能源。李紅巖、何建國、李明斌等人于2014年合作進行了太陽能熱泵干燥系統(tǒng)的實驗研究。
結(jié)果表明,在連續(xù)加熱條件下,小麥烘干機的加熱系數(shù)保持在1.91~2.42之間,蒸發(fā)溫度在20~25℃之間,壓縮機的運行性能相對穩(wěn)定,而熱pu的加熱性能相對穩(wěn)定。MP更好。因此,太陽能熱泵干燥系統(tǒng)將產(chǎn)生更好的結(jié)果。在2015年建立了太陽能熱泵聯(lián)合干燥平臺,開發(fā)了小麥烘干機恒溫干燥自動控制系統(tǒng),對新鮮蔬菜進行了實驗研究。結(jié)果表明,與普通干燥系統(tǒng)相比,新型自動控制系統(tǒng)具有更好的節(jié)能效果,節(jié)能1/4-1/3。小麥烘干機廣泛應(yīng)用于糧食、蔬菜、水果、木材等行業(yè)。秦波、陳團偉、2014采用三元二次通用旋轉(zhuǎn)回歸新設(shè)計,研究了影響紫馬鈴薯干燥時間、單位能耗和花青素保存效率的因素,包括轉(zhuǎn)化含水量、切片厚度、裝載密度。,以獲得紫色馬鈴薯的干燥工藝。在傳統(tǒng)的燃煤干燥中,菊花難于作為塊狀花朵進行干燥,溫度由低到高。在2013年開發(fā)了混合式太陽能熱泵干燥系統(tǒng)和太陽能熱泵干燥裝置。通過試驗研究,對蘿卜和魚的干燥性能和結(jié)果進行了細致的分析。
根據(jù)日光輸入的方式,小麥烘干機的選擇可分為三類:溫室式干燥設(shè)備、集熱式干燥設(shè)備和集熱式溫室式干燥設(shè)備。根據(jù)小麥烘干機干燥室內(nèi)空氣流動方式,干燥設(shè)備的選擇可分為主動式和被動式,而帶集熱器的干燥設(shè)備主要為主動式和溫度式。室內(nèi)有許多被動干燥裝置,還有濃縮干燥裝置和整體干燥裝置等。集熱器和干燥室是集熱型太陽能干燥裝置的兩個重要組成部分。它首先使用收集器加熱空氣,然后熱空氣進入干燥室進行傳熱(干燥材料)。在小麥烘干機干燥室中,使用鼓風(fēng)機來增強空氣的傳熱流動。除烘干機主體顏色匹配不一致、混合感強外,小麥烘干機熱風(fēng)爐、排氣口等需要高溫、高風(fēng)險的區(qū)域,不因響應(yīng)報警功能的顏色而加以區(qū)分和提示,而是直接選擇材料本身的顏色,容易引起火災(zāi)。根據(jù)結(jié)構(gòu)特點,干燥室可分為固定式、凹坑式、箱式和移動床式。
小麥烘干機
從使用形式上看,太陽能可以作為部分或全部能源用于生產(chǎn),因為這種太陽能干燥器可以更好地與現(xiàn)有的常規(guī)能源干燥器結(jié)合,補充常規(guī)能源。溫室(即干燥室)和太陽能集熱器由集熱器-溫室式干燥裝置組成。頂部的透明溫室是干燥室。小麥烘干機干燥過程主要是通過集熱器加熱空氣介質(zhì)來實現(xiàn)的。收集器距地面30度。干燥室周圍采用角鋼制成,底部采用鋼板焊接,側(cè)面焊接。表面用絕緣板絕緣,蓋板用普通玻璃制成,集熱器用鐵屑和涂敷鋼絲網(wǎng)作為吸熱體,干燥室和集熱器串聯(lián)在集熱器的后部和上部、南部和頂部。雙層玻璃罩,四周采用角鋼框架,其余鋼板用隔熱板隔熱,溫室上部設(shè)有兩個出風(fēng)口。根據(jù)日光輸入的方式,小麥烘干機的選擇可分為三類:溫室式干燥設(shè)備、集熱式干燥設(shè)備和集熱式溫室式干燥設(shè)備。房間的內(nèi)壁涂上了黑色的油漆,并放置了五層材料托盤。濕空氣的排放是通過控制閥進行的。
小麥烘干機是一種常用的機械設(shè)備,其使用率在國內(nèi)外穩(wěn)步提高。它涵蓋了化學(xué)工業(yè)、礦業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、食品工業(yè)等多個領(lǐng)域。菊花具有豐富的綜合營養(yǎng)價值,近年來在畜牧業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。然而,菊花由于鮮葉含水量高,在收獲、運輸、貯藏和銷售過程中經(jīng)常腐爛變質(zhì),嚴重影響了菊花的便利性和經(jīng)濟性。因此,有必要利用菊花干燥機對菊花進行干燥,以降低水分含量,同時保持甚至改善一些生物學(xué)特性。根據(jù)以上計算,熱泵系統(tǒng)的實際壓縮功率約為700W,在試驗設(shè)備配置時,小麥烘干機選用了功率為800W的三菱KB134VPD。參考國內(nèi)外小麥烘干機樣機,對目前國內(nèi)廣泛使用的菊花干燥機進行了改造。
大部分小麥烘干機設(shè)計水平仍停留在上世紀九十年代,存在產(chǎn)品造型簡單僵化、顏色單調(diào)、能耗大、操作不方便等缺點。結(jié)合實際研發(fā)項目,以菊花烘干機為研究對象,對產(chǎn)品進行功能、結(jié)構(gòu)分析、需求挖掘,尋求設(shè)計方向和重點;在小麥烘干機的干燥減速階段,材料的形狀和性質(zhì)對干燥速率起著決定性的作用。結(jié)合感性工程、色彩、材料科學(xué)、美學(xué)等現(xiàn)代設(shè)計方法。對小麥烘干機的造型設(shè)計進行科學(xué)、美觀、多層次、多角度的開發(fā)。研究分析;運用人機工程學(xué)來研究和提高產(chǎn)品設(shè)計的實用性和適應(yīng)性;在研究成果的基礎(chǔ)上,進行菊花烘干機的產(chǎn)品設(shè)計實踐,采用多因素模糊綜合評判法對菊花烘干機方案進行科學(xué)客觀的評價和分析。再評價法為產(chǎn)品設(shè)計提供了新的方向和思路,從價值上支持菊花干燥機的質(zhì)量和價格。