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臨朐烘干機擇優(yōu)推薦「舜天機電」

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發(fā)布時間:2021-09-05 19:53  









本研討利用自制的旋風式玫瑰花籽烘干機進行干燥工藝優(yōu)化實驗,在單要素實驗的基礎上,選取氣流速度、干燥溫度、分級器內(nèi)孔直徑3要素進行二次回歸正交旋轉(zhuǎn)組合試驗,選用Design-Expert軟件對實驗數(shù)據(jù)進行分析和處理,確定醉佳工藝參數(shù)為:干燥溫度85℃、氣流速度19m/s、臨朐烘干機分級器內(nèi)孔直徑136mm。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。研討結(jié)果解決了玫瑰花籽干燥功率低、干燥不均勻的問題,為玫瑰花籽的產(chǎn)業(yè)化提供了技能參閱。臨朐烘干機是一種選用穿流烘干工藝的通用烘干設備,其外形尺寸(長、寬、高)分別是:5300mm,1500mm,2400mm,以智能熱風爐加熱后的干燥空氣作為烘干介質(zhì)來對菌草進行烘干,鍋爐可控溫度為200-5000C。本研討對玫瑰花籽干燥工藝運用還處于小試階段,有待進行大規(guī)模生產(chǎn)。

臨朐烘干機選用階段式烘干工藝,將烘干進程分為多個階段,每個階段由若干個“升溫 保溫”進程組成。這種工藝實用性強,運用廣泛。初期階段,即低溫慢速干燥,通過低溫加熱,模仿自然干燥,使紫菜失水;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(xù)增大,其單位時刻失水率變化很少,能量消耗將會大幅增加。中期階段,即中溫等速干燥,通過中溫加熱,是紫菜外形色彩到達預期要求;晚期階段,即高溫快速干燥,通過高溫加熱,使紫菜完全烘干。

溫度傳感器將實時采集烘干箱內(nèi)的溫度數(shù)據(jù)并傳輸至操控系統(tǒng),當丈量溫度大于設定溫度時即關閉加熱,打開排風機進行散熱,當丈量溫度小于設定溫度時即啟動加熱。一起,主風機將加熱的熱空氣送入烘干箱內(nèi),而排風機將熱空氣從烘干箱經(jīng)導流管至加熱器循環(huán)運用,節(jié)能環(huán)保提搞效率。臨朐烘干機技術關鍵在于在PTC加熱器上方加裝導流板,且導流板上均勻分布出風孔。

臨朐烘干機



臨朐烘干機空氣集熱器數(shù)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(guī)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(nèi)機和循環(huán)風機,頂部裝置高300 ~ 400 mm 的風道,用于加強烘干房內(nèi)部的循環(huán),以到達臨朐烘干機內(nèi)部風速和溫度均勻。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。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。棗的大小在2 cm 左右,1個托盤存放2 層,共6. 25 kg。

臨朐烘干機控制體系

本體系機組可以依據(jù)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(jù)烘干的工藝性,設置好機組參數(shù)后,即可主動運轉(zhuǎn),本控制體系可設定多段工序進行控制。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(shù)據(jù)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(fā)動,烘干房溫度到達設定溫度后,臨朐烘干機( 壓縮機) 中止( 處于待機狀況) 。在烘干加工未完結(jié)的過程中關機或出現(xiàn)故障,則將暫停正在加工的工序。故研討的重點就是對鏈板式菌草烘干機干燥室內(nèi)的氣流散布情況進行研討。若再次開機或故障解除時則將接著未完結(jié)的工序繼續(xù)進行。當烘干加工完結(jié)時,將主動彈出加工完結(jié)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。


臨朐烘干機烘干室結(jié)構(gòu)優(yōu)化

因為同一層鏈板式傳送帶上下隔板間的左右兩頭是無任何阻止的,而供熱爐提供的熱空氣將由烘干室底部由左右兩頭直接向上活動,由于左右兩頭的阻力小,大部分的熱空氣流會由左右兩頭向上活動,并沒有從傳送帶穿過,這樣的成果將導致烘干功率低下及能源浪費,本計劃對烘干機烘干室側(cè)壁增設擋風板,通過此方式來減少熱氣流直接向竄。擋風板的方位設在距離底部第5層傳料板高的方位,與側(cè)箱壁成一定視點。降速干燥進程是因為受到內(nèi)因條件控,當熱量輸送到濕物料后而物料外表缺乏廊的自在水份時,因為持續(xù)的溫度升高,當物料內(nèi)產(chǎn)生溫度梯度時,臨朐烘干機熱能會逐步由外圍向內(nèi)部搬運,而濕份則相反,它是從物料內(nèi)部搬運到外外表。

加擋風板的臨朐烘干機烘干室內(nèi)溫度場散布相對比較集中。擋風板的增設阻擋了熱空氣向串,提高了烘干功率,縮短了烘干時刻。熱風的進風方法根據(jù)烘干機的類型分兩種,一種是熱風從烘干地道窯的一端進入,經(jīng)過物料小車上的物料層,隨后從地道窯的另一端排出。對比可以看出,增設擋風板的作用仍是比較明顯的,極大的消除了傳料板與側(cè)壁之間的空隙,有用的阻止了熱空氣向上的活動,使溫度散布相對更集中,因此該增設擋風板的計劃在理論上是可行的。

運用ANSYS Workbench的FLUENT對臨朐烘干機干燥室內(nèi)流場分布進行了模仿剖析,就對同一風速下不同風溫的溫度場的數(shù)值剖析成果進行了模仿。特別對烘干機干燥室內(nèi)溫度場散布非均勻性問題,指出了增加擋風板的優(yōu)化改進。因為其操作進程的復雜性,一直遭到世界各國研究者的關注,研究人員也一直對其進行研究。再針對優(yōu)化計劃進行數(shù)值模仿,比較未優(yōu)化之前的成果,增設擋風板有利于烘干室內(nèi)溫度場的均勻性的改進。



當臨朐烘干機內(nèi)溫度傳感器檢測到烘房內(nèi)的溫度小于設定的方針溫度,而且集熱器內(nèi)的溫度傳感器檢測到的溫度大于烘房內(nèi)溫度傳感器檢測到的烘房內(nèi)溫度時,控制器經(jīng)過繼電器打開輔佐電加熱器和集熱器送風風機,給臨朐烘干機加溫,當烘房內(nèi)溫度大于方針溫度 1℃ 時,控制器關閉輔佐電加熱器和集熱器送風風機。臨朐烘干機分級器內(nèi)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(qū)間的內(nèi)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。

當臨朐烘干機內(nèi)溫度傳感器檢測到烘房內(nèi)的溫度小于設定的方針溫度,可是集熱器內(nèi)的溫度傳感器檢測到的溫度小于烘房內(nèi)溫度傳感器檢測到的烘房內(nèi)溫度時,控制器經(jīng)過繼電器只打開輔佐電加熱器,給烘干房加溫。在溫度監(jiān)控的同時,控制器對烘房內(nèi)的相對濕度也進行監(jiān)控,當烘干房內(nèi)的濕度傳感器檢測到烘房內(nèi)相對濕度大于方針相對濕度時,控制器開啟排濕風機,當烘房內(nèi)的相對濕度小于方針相對濕度- 1%時,排濕風機關閉。加熱器的熱風通過導流板,一部分熱風經(jīng)出風孔吹出,一部分從導流板的四周吹出,使加熱更均勻。



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