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              飼料烘干機常用指南「多圖」

              發布時間:2021-09-03 07:38  

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              飼料烘干機溫控系統組成(原理)

              本文所述的烘干機是用來烘干紫菜等產品,完成存儲意圖的裝置。采用箱式結構,以熱輻射加熱為主,采用對流熱風循環。由于咱們需求的是烘干機平穩運行時的溫度場散布,故將此問題看作定常問題,在烘干室內氣流穿過菌草層時能夠使用FLUENT中的多孔介質模型完成計算。烘干機采用1 個烘干箱,6 個溫區,每個溫區的丈量和控制原理完全相同。烘干過程中,烘干箱內溫度的資料和控制規模為0-110℃,顯現精度為0.1℃,控制精度小于1℃。根據上述要求進行設計溫控系統,以滿意烘干機所有的溫度、精度。

              本文設計的溫控系統硬件部分分為:單片機主控模塊、輸入輸出通道模塊、報警模塊等。硬件的整體結構示意圖。上述過程不斷地重復,載貨小車不斷行進,使烘干物料醉終到達符合要求的含水率。飼料烘干機溫控系統由單片機為中心,與外部芯片擴展構成主控模塊。烘干箱的溫度由溫度傳感器檢測后,通過單片機內置的12 位A/D 轉化器轉化成數字信號。數字信號經采樣、濾波、標度轉化后,一方面將烘干箱內溫度由顯現器顯現,另一方面將該溫度值與設定值進行比較,取偏差值依照積分別離的PID 控制算法計算得輸出控制量。控制輸出量通過固態繼電器控制加熱管的加熱時間,從而調節溫度改變,使其趨向設定值,完成烘干機的溫度控制。

              溫控系統設計(硬件)

              飼料烘干機電源電路

              電源模塊是溫控系統重要的組成部分,為系統中各模塊供給穩定牢靠的作業電壓,保證系統正常作業。距離10min丈量重量,通過含水率的計算,當菌草含水率達到14%時,結束干燥,取樣保存。本系統采用外部12V 直流電源供電,經處理轉化成3.3V 為單片機供電。飼料烘干機設計分兩步,一:選用輸出電壓精度高,輸出電流大的模塊電源,將電壓從12V 轉化成5V;二:選用三端集成穩壓器將電壓從5V 轉化成3.3V。


              飼料烘干機烘干實驗

              鮮棗烘制的工藝經過實驗進行,把鮮棗烘干的過程大致分為4 個階段: 預熱升溫階段、蒸騰階段、干燥完成階段和降溫排濕階段。預熱升溫階段。外表水份蒸發是因為熱量從外圍環境搬運至物料外表,物料外表的水份經過蒸汽的途徑由物料外表氣膜向外界分散,此進程包含兩個進程:熱量的傳送和水分向外搬遷,故加速干燥的途徑便是加強傳熱。鮮棗充沛吸熱表里盡量到達共同,又不至于外表干燥而封閉排濕孔。這個階段溫度要緩慢上升。當鮮棗裝入烘干房后,要把門、通氣口關嚴,以減少能量損失,進步能量利用率。然后開機,此階段升溫要在4 ~ 6 h 內溫度升高到45 ~ 48℃,當表皮變軟,溫度升高到50 ~ 55 ℃,不要在短時間內把溫度升得太快,不然小棗會呈現糖化或炭化現象,嚴峻的會呈現棗果開裂,影響棗果質量。

              飼料烘干機蒸騰階段。溫度變化不大,這個階段的目的是使棗表里溫度到達共同,排濕較少,幾乎不排濕。飼料烘干機烘干室內流場散布的數學模型簡化本文所研究的對象是鏈板式菌草烘干機烘干室內的溫度場散布問題,因而數值模仿區域定義為烘干室。這個階段結束時,紅棗外表濕潤,手感表里綿軟,無內部硬結塊,體積縮小不明顯。溫度升高到60 ~ 65℃,濕度不超越55%。此階段大約用6 h。干燥完成階段。室內的空氣有些濕潤,增加了排濕量,但不是太大,其目的是排除一部分水分,經過蒸騰階段后,棗果內部可被蒸騰的水分逐步減少,蒸騰速度逐步緩慢,此時溫度不宜太高,飼料烘干機內溫度不低于50 ℃即可。相對濕度若高于60% 時,仍應進行通風排濕,當棗的含水量到達25% 左右時即可取出棗果。此階段大約用4 h。



              飼料烘干機逆流式谷物干燥技能, 該技能使熱風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, 谷物溫度接近熱風溫度, 熱風溫度不能過高,谷物和熱風運動軌道平行, 所有谷物在活動過程中受到相同的干燥處理。飼料烘干機選用十層葉片S型循環傳動的方法烘干物料,自動化操控模塊主要由PLC設備構成。這種技能目前發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外還繞谷倉中心公轉, 將物料自倉底輸送到中心卸出的水平。

              飼料烘干機混流式谷物干燥技能, 該技能使干燥設備通用性好, 選用積木式結構, 都設計成標準化塔段; 谷層厚度小, 塔內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,飼料烘干機能夠使用較高的熱風溫度, 這種技能已發展到脈動式排糧機構, 變溫干燥工藝, 余熱收回, 冷卻段可變的水平。這種技能目前發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外還繞谷倉中心公轉,將物料自倉底輸送到中心卸出的水平。這 四種干燥技能簡單可行, 適合小批量作業, 我國基本上都是運用這些干燥技能干燥的。

              飼料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。與吸附等溫線(在一定溫度條件下,對照于不同空氣相對濕度量取得的物料平均濕含量的諸點形成的曲線)相對應的恣意某點的濕含量稱為平衡水分,超出此含量的水份被稱為自由水份。該技能現已發展到機內立式螺旋上方設置清糧部件, 縮式外篩筒和絞盤式傳動裝置, 改動烘干糧食時的緩蘇比, 飼料烘干機選用高風量、低噪聲雙軸流式風機, 折疊式卸糧螺旋, 熱風室內設置導流板的水平。



              飼料烘干機干燥過程中枸杞濕基含水率改變曲線,選用太陽能設備干燥,在干燥24h 今后,枸杞的濕基含水率由78% 下降至15% ,干制品契合出廠要求; 同樣時刻內選用天然暴曬的枸杞濕基含水率只降到70% 左右,這種干燥方法枸杞的濕基含水率下降至15% ,需求120h。此條件下所得玫瑰花籽單位時間失水率的實際值與模型預測值相比,誤差僅為0.01%/min。對于枸杞的干制,選用太陽能設備干燥所需的時刻( 24h) 較天然暴曬干燥的時刻( 120h) 縮短了80% ,干燥周期顯著縮短。而且由于太陽能干燥設備各干燥階段溫濕度穩定在枸杞烘干的醉適溫濕度范圍內,干燥過程根本未呈現枸杞表皮硬化開裂現象。

              太陽能干燥設備與天然暴曬兩種干燥方法干制的枸杞產品的質量目標測定成果如表3 所示,飼料烘干機干燥的產品黃酮、多糖、氨基酸等養分物質較天然暴曬產品略高,表明飼料烘干機在干燥過程中對產品的養分損失較天然暴曬小,而其壞果率也顯著低于天然暴曬,使用太陽能設備烘干,較高的烘干溫度和較短干燥周期,且相對封閉的干燥環境隔絕了枸杞與外界環境的直接觸摸,其菌落總數及大腸菌數量也低于天然暴曬。影響與飼料烘干機控制穩定的干燥進程的外部因素有:溫濕度、空氣活動速度、方向以及物料的外部形態。使用太陽能干燥設備干制的枸杞,其質量較天然暴曬獲得枸杞有很大地提升。

              飼料烘干機



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