烘干機(jī)逆流式谷物干燥技能,, 該技能使熱風(fēng)與谷物的活動(dòng)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(guò)高,,谷物和熱風(fēng)運(yùn)動(dòng)軌道平行,,秸稈烘干機(jī),, 所有谷物在活動(dòng)過(guò)程中受到相同的干燥處理。這種技能目前發(fā)展到干燥機(jī)由一個(gè)圓倉(cāng)和多孔底板組成,, 濕谷由倉(cāng)頂喂入.底板上的掃倉(cāng)螺旋裝置除自轉(zhuǎn)外還繞谷倉(cāng)中心公轉(zhuǎn),, 將物料自倉(cāng)底輸送到中心卸出的水平。
烘干機(jī)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(jì)成標(biāo)準(zhǔn)化塔段,; 谷層厚度小,, 塔內(nèi)交織安置排氣和進(jìn)氣角狀盒, 谷粒按“s” 形曲線(xiàn)活動(dòng),, 替換收到高溫和低溫氣流的作用,,烘干機(jī)能夠使用較高的熱風(fēng)溫度, 這種技能已發(fā)展到脈動(dòng)式排糧機(jī)構(gòu),, 變溫干燥工藝,,烘干機(jī), 余熱收回, 冷卻段可變的水平,。這 四種干燥技能簡(jiǎn)單可行,, 適合小批量作業(yè), 我國(guó)基本上都是運(yùn)用這些干燥技能干燥的,。
烘干機(jī)圓筒內(nèi)循環(huán)式谷物干燥技能,, 這種技能將干燥機(jī)設(shè)計(jì)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(shí)進(jìn)行, 干燥段較短,,谷物高速循環(huán)活動(dòng),, 干燥均勻, 水分蒸發(fā)快,,烘干機(jī)小型,, 成本低。該技能現(xiàn)已發(fā)展到機(jī)內(nèi)立式螺旋上方設(shè)置清糧部件,, 縮式外篩筒和絞盤(pán)式傳動(dòng)裝置,, 改動(dòng)烘干糧食時(shí)的緩蘇比, 烘干機(jī)選用高風(fēng)量,、低噪聲雙軸流式風(fēng)機(jī),, 折疊式卸糧螺旋, 熱風(fēng)室內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流板的水平,。
烘干機(jī)主要由太陽(yáng)能集熱體系,、烘干體系、輔佐加溫體系和智能控制體系等組成,,具有集熱,、輔佐加熱、按工藝參數(shù)主動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的功用,,可完成對(duì)枸杞鮮果的-烘干,,具有節(jié)約能源、,、主動(dòng)化程度高,、節(jié)省人力等特色。
對(duì)枸杞鮮果的干制試驗(yàn)結(jié)果顯現(xiàn): 選用太陽(yáng)能設(shè)備干燥所需的時(shí)刻( 24h) 較天然晾曬干燥的時(shí)刻( 120h) 縮短了80%,,烘干機(jī)干燥周期明顯縮短,。而且干制的產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)成分損耗下降,外表微生物數(shù)量下降,,壞果率較低; 與煤熱烘干設(shè)備比較,,野菜烘干機(jī),,日間能耗大幅下降,干燥過(guò)程無(wú)so2等廢氣排放,,有助于促進(jìn)枸杞干燥職業(yè)的節(jié)能減排。介紹了小型香菇烘干機(jī)的工藝流程 結(jié)構(gòu)特色及主要設(shè)計(jì)參數(shù) 通過(guò)用戶(hù)幾年來(lái)的使用,,證明了該烘干機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 對(duì)香菇烘干的適應(yīng)性強(qiáng) 烘干- 解決了香菇培養(yǎng)過(guò)程中對(duì)烘干的要求 ,。
烘干機(jī)干燥動(dòng)力學(xué)探求的-內(nèi)容是薄層干燥曲線(xiàn)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(lèi)和工藝辦法的差-,,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(chēng)為薄層干燥,,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(lèi)似理論及單要素實(shí)驗(yàn)條件模擬干燥實(shí)踐的過(guò)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(duì)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(lèi)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(guò)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(duì)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(guò)程中體現(xiàn)-的是降速干燥階段,,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)
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