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              紅薯干烘干機給您好的建議「舜天機電」

              發布時間:2021-04-02 02:37  

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              采用了自循環網帶式烘干機布點實驗兩處:一處是新疆吉木薩爾縣,一處是新疆塔城,分別對葫蘆籽進行干燥實驗,從實驗中得出很多的數據,給廣大的籽用葫蘆栽培戶提供了十分有價值的烘干技術和資料,幫助他們進步應用技術,能夠、低耗地去烘干葫蘆籽,為廣大栽培戶排憂解難。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,在其底面鋪設有軌跡,在軌跡上有多輛可以沿軌跡移動的物料小車。

              紅薯干烘干機選型

              挑選的兩個區域栽培及管理模式都是一家一戶栽培,每戶栽培面積至少6.67 hm2,大點的栽培戶還有的栽培20 hm2。平均產量150 kg/667 m2 左右(干后)的農副產品,收成方式為機械收成,每臺聯合取籽機1 d收成3.33 hm2 左右。根據物料種類和工藝辦法的差異性,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行的干燥的辦法稱為薄層干燥,這也是深床干燥特征的研討根據[l1]。曩昔采納暴曬的干燥方式,根據種植戶的需求,收成季節必須在30 d 內收完烘干,機型大小以滿意2~3 家栽培戶共用一臺烘干機為宜。

              紅薯干烘干機本著出資少、利用率高、成本低的準則選型,2~3 家輪流烘干醉為合理。通過測產計算,選用DYW- 5- 5 型自循環網帶

              式烘干機,5 個單元一個組合比較合理。紅薯干烘干機自循環系統是烘干段與冷卻段相配套作業的工藝過程,當烘干機網帶以醉低線速度走完全部行程,物料水分還高于設定指標時,自循環系統將自動啟動,進入自循環烘干工藝流程。

              紅薯干烘干機


              紅薯干烘干機干燥動力學探求的核心內容是薄層干燥曲線的數學模擬,進而得到薄層干燥方程。物料干燥特性工藝、干燥設備設備設計的根據根基都是薄層干燥模型。根據物料種類和工藝辦法的差異性,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行的干燥的辦法稱為薄層干燥,這也是深床干燥特征的研討根據[l1]。本文實驗使用的薄層干燥實驗,厚度成分的影響忽略不計。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,紅薯干烘干機選用高風量、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。本實驗是根據類似理論及單要素實驗條件模擬干燥實踐的過程,使用檢驗儀器設備得到關鍵參量的內涵關聯性,討論在既定前提下(如風溫),物料水分與時間改變的聯系,在相關理論的指導下,取得干燥時間、菌草物料含水率同干燥速率之間的聯系,為后續的研討工作或實踐使用打下堅實的理論基礎。

                 為討論單要素對菌草薄層干燥實驗的影響,本文選取熱風溫度、紅薯干烘干機物料初始含水率為實驗要素,,研討在各類熱風溫度條件下菌草的熱風干燥特性,然后獲得菌草的熱風干燥規則和干燥機理。設計實驗干燥溫度為80--200度,溫度距離為400。太陽能焦熱器設計與匹配為了充分利用綠色環保動力,在烘干房的頂部安裝太陽能空氣集熱器作為輔助動力,然后削減電能的耗費。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。

              使用紅薯干烘干機干燥箱進行菌草熱風干燥特性實驗,著重研討了熱風溫度對熱風干燥特性影響的規則,熱風溫度是影響干燥進程的重要要素。在菌草干燥過程中體現顯著的是降速干燥階段,恒速干燥階段不是太明顯。紅棗收成烘干時節為秋分(9月22、23日)后30d左右,從氣候數據庫可知此刻天津的日均勻輻照量及日均勻輻射時刻。這是由于在干燥初期及中期菌草上表層自在水的蒸發速度高于菌草內部水分的擴散速率。


              紅薯干烘干機選用自主研發的三筒七層內循環螺旋可控溫度環保燃料鍋爐供熱;紅薯干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;提升機選用自行設計的帶有篩選、操控作物輸入流量的模塊和刺條皮帶式傳動帶。

              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。由于空氣作為熱交換的介質對物料進行烘干,故考慮經過流場的模仿剖析得出溫度的散布。需求對烘干室內部結構進行一些合理的簡化,將進氣系統表明為進口(inlet )、排氣系統表明為出口(紅薯干烘干機傳動部件和翻轉葉片設備對氣流的阻礙作用暫時不考慮,但是需求表明出鏈板式傳送帶和菌草厚度等關鍵結構。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。9kW,本方案設計運用KFD-20II(A)空氣源熱風熱泵烘干機1臺,適用環境溫度-5~40℃。Fluent中提供的多孔介質模型將多孔結構簡化為一個動量源,在樹立幾許模型時,能夠不必樹立復雜的幾許結構。

              氣流在紅薯干烘干機烘干室內的活動能夠看成是具有適當復雜性的湍流活動,求解流場操控方程適當于對流場散布的數值模仿。由于流場的操控方程一般具有非線性的特征,因而有必要利用離散的方法來求得近似解。



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