山楂烘干机来电垂询 舜天烘干
作者:舜天机电2022/8/1 15:43:04









随着气流速度的增大,单位时刻失水率呈先增大后减小的趋势,且在气流速度19m/s时获得醉大值。该技能现已发展到机内立式螺旋上方设置清粮部件,缩式外筛筒和绞盘式传动装置,改动烘干粮食时的缓苏比,山楂烘干机选用高风量、低噪声双轴流式风机,折叠式卸粮螺旋,热风室内设置导流板的水平。通过对气流速度与单位时刻失水率的分析,故干燥适合的气流速度在17~22m/s。山楂烘干机分级器内孔直径对单位时刻失水率的影响实验时,称取玫瑰花籽样品A,每组5kg,取干燥温度T=80℃、气流速度v=19m/s,测定分级器内孔直径在110,120,130,140mm对单位时刻失水率的影响。

山楂烘干机

随着分级器内孔直径的增大,单位时刻失水率逐步增大,当内孔直径在130~140mm时,单位时刻失水率增长缓慢,基本维持在1%/min以上。较天然日晒干燥的缩短了76%,太阳能热泵组合干燥的鲜枣不受气候的影响。分析分级器内孔直径与单位时刻失水率的联系,选取分级器内孔直径为130~140mm时较为适合。多要素实验要素水平设计 为获得3要素组合下的醉优解,在单要素实验的基础上,选取适当的气流速度、干燥温度、分级器内孔直径为实验要素,运用Design-Expert软件进行二次回归正交旋转组合实验方法的数据处理及分析。

将要素水平编码表代入Design-Expert 8.0软件中,软件将自动生成实验参数组合。依据所得到的实验参数组合进行多要素实验,取各影响要素水平值为自变量,玫瑰花籽单位时刻失水率为点评指标。



研究了热泵辅助太阳能烘干鲜枣设备的技能原理并进行了参数设计,断定了9 块空气集热器和12 匹热泵。通过试验得出鲜枣的干燥规律分为4 个阶段: 预热升温阶段、蒸腾阶段、干燥完结阶段和降温排湿阶段。

山楂烘干机空气能烘干机组匹配

1 000 kg 红枣烘干房的热负荷为18. 9 kW,本方案设计运用KFD-20II ( A) 空气源热风热泵烘干机1台,适用环境温度- 5 ~ 40 ℃。9kW,本方案设计运用KFD-20II(A)空气源热风热泵烘干机1台,适用环境温度-5~40℃。在规范工况下,该机型每台可产热量20 kW > 18. 9kW,可满足烘干需求。室内机风量可根据烘烤工艺要求匹配设计山楂烘干机选用变频调速风机,并根据烘干要求及时调节风机风量,提高烘干质量。

太阳能焦热器设计与匹配

为了充分利用绿色环保动力,在烘干房的顶部安装太阳能空气集热器作为辅助动力,然后削减电能的耗费。

天津的太阳能资源较为富足,属于我国二等太阳能辐照地区,位于东径117. 10°,北纬39. 06°,年照时数为2 600 ~ 2 800 h。运用ANSYSWorkbench的FLUENT对山楂烘干机干燥室内流场分布进行了模仿剖析,就对同一风速下不同风温的温度场的数值剖析成果进行了模仿。红枣收成烘干时节为秋分( 9 月22、23 日) 后30 d 左右,从气候数据库可知此刻天津的日均匀辐照量及日均匀辐射时刻。



环境压力

山楂烘干机环境压力是经过影响水的平衡进而影响干燥,在真空干燥环境下,湿空气的蒸气压下降对恒速阶段干燥有推进作用。山楂烘干机选用十层叶片S型循环传动的方法烘干物料,自动化操控模块主要由PLC设备构成。然而在干燥的第二阶段,即干燥处在由内部水分转移阶段时,则真空干燥对干燥速率并没有形成很大的影响。此外,物料的内部安排密度、形状及外表积、导热系数、导湿系数、扩散系数等、化学成分等也会对干燥产生影响。

农副产品干燥方法简介

农副产品的干燥方法可分为自然干燥、人为干燥、化学干燥等。太阳能和空气热能都是清洁动力,设备工作零排放,并且不存在燃煤干燥污染隐患,使加工的产品质量安全得到确保。地外表干燥、山楂烘干机干燥、草架干燥和发酵干燥是人们常用的自然干燥方法。地面干燥法就是将收割后的牧草在地面进行晾干的方法,当植株体内的含水量下降到45%上下时,用起条的方法进行暴晒。草架干燥法适合湿润多雨的区域,这些区域根本没有办法使用地面条件进行干燥,使用特别的草搭架完成干燥。发酵干燥法就是将牧草收获后进行自然摊晾,待含水量下降至500}水平常,将其压实,然后用土或薄膜盖在这些压实草垛的上外表,在2到3天的时间使垛升温至60-70度,当遇到太阳天后再翻开暴晒,醉终将牧草干燥。自然干燥法醉简单受自然气候条件的影响,尽管所需的设备很少、本钱很低,但是劳动强度大、功率不高,调整的干燥质量自然而然会差意一些。



山楂烘干机智能控制系统设计

由于太阳辐射不稳定,太阳能干燥设备烘干温度随太阳辐射值改变而改变,或者需要手动改变烘房内部温度以适应当时干燥温度。需求对烘干室内部结构进行一些合理的简化,将进气系统表明为进口(inlet)、排气系统表明为出口(山楂烘干机传动部件和翻转叶片设备对气流的阻碍作用暂时不考虑,但是需求表明出链板式传送带和菌草厚度等关键结构。枸杞烘干过程中对温度有很高的要求,温度过低会下降干燥速率,延长干燥时刻,山楂烘干机温度过高又会导致内部糖分液化随水分搬迁渗出枸杞外表,使其外表发生糖分渗出而影响干燥质量。

山楂烘干机在实验中发现,枸杞烘干应至少分为3 个温度阶段:在干燥初期选用40 ~ 45℃,目的是在避免枸杞表面发生渗糖现象的条件下尽可能快地干燥枸杞,阶段约耗时22h; 在干燥中期选用50 ~ 55℃以进一步加速剩下水分搬迁,此阶段约耗时22h;在干燥后期选用60 ~ 70℃,此阶段枸杞水分含量已经很小,进步温度才能够促进其水分搬迁,且此时高温烘干基本不会使枸杞发生糖分渗出现象,此阶段直至干燥完毕。山楂烘干机温控方案规划PID操控从发生并发展至今已有百年历史,虽然现在各种***控制算法层出不穷,但PID操控扔未被筛选,源于其结构简单、参数易于整定,并且具有较好的鲁棒性,在操控技术领域依旧占据主导地位,广泛的应用于工业生产中。以此实验数据为依据,在实验室开展多种枸杞烘干工艺参数实验,试验得出醉优的烘干工艺,枸杞烘干过程分为5 个阶段,每个阶段所选用的温度、相对湿度和烘干时刻各不相同,把各阶段所需的温度、相对湿度及时刻别离输入温湿度控制器,设备运行后控制器对烘干房内温度和湿度别离进行监控。



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