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本文盡管對菌草烘干特性及烘干室數值模仿方面有所涉獵,但依舊存在一些問題有待進一步的研討:
(1)本課題的菌草烘干機已經在成品階段,可是存在著能源消耗高、工人勞作強、烘干效率低劣等一些問題。本文盡管對烘干機進行一比一實物測量建模對其進行數值模擬,可是菌草烘干機烘干室內部結構相對比較復雜,數值模擬過程對其內部結構進行了相應的簡化,對本文的研討定論還需堅持相對審慎的態(tài)度。希望在今后的工作中,有必要對鏈板式菌草烘干機進行現(xiàn)場試驗并將試驗數據與成果進行比較剖析,從而不斷批改理論模型,使得研討能夠更靜確的為優(yōu)化計劃供給理論上的指導。紅薯片烘干機溫控方案規(guī)劃PID操控從發(fā)生并發(fā)展至今已有百年歷史,雖然現(xiàn)在各種先進控制算法層出不窮,但PID操控扔未被篩選,源于其結構簡單、參數易于整定,并且具有較好的魯棒性,在操控技術領域依舊占據主導地位,廣泛的應用于工業(yè)生產中。
(2)在對紅薯片烘干機特性的研討中,只考慮溫度的影響,暫時疏忽了其他的要素,在今后的研討工作中有必要對其他的影響要素做細致的剖析。
(3)紅薯片烘干機的主要意圖是完成菌草的烘干,為后續(xù)的干粉原料研討顯現(xiàn),烘干機干燥室內物料烘干的均勻程度和流場的散布規(guī)則是相同的,本文側重探求了根據流場的溫度場散布,但卻疏忽了濕度場的影響。在今后的科研工作中對紅薯片烘干機干燥室內的濕度場進行數值模仿是相當有必要的??倸w,隨著牧草烘干行業(yè)的不斷進步,菌草烘干技能必將取得新的開展,對菌草烘干品質的進步必然有質的進步。然而在干燥的第二階段,即干燥處在由內部水分轉移階段時,則真空干燥對干燥速率并沒有形成很大的影響。
紅薯片烘干機方形批循環(huán)式谷物干燥技能, 該技能采用大風量薄層干燥、間歇式加熱、干燥加緩蘇, 并且緩蘇的時間較長, 減少了稻谷在干燥過程中的爆腰現(xiàn)象。這種技能已發(fā)展到遠紅外與熱風組合干燥, 橫置多槽式干燥的水平。
這兩種技能首要運用于國外發(fā)達國家, 技能水平高, 可以大批量作業(yè), 成本低, 。國內外現(xiàn)階段首要運用這六種干燥技能對玉米進行烘干, 依據實際不同的情況和環(huán)境選用一種或許組合多種干燥技能。在我國, 橫流式、順流式、逆流式和混流式干燥技能使用較廣泛, 而紅薯片烘干機圓筒內循環(huán)和方形批循環(huán)在國外使用較多, 首要原因是我國烘干設計較小, 玉米收成難以形成設計, 烘干優(yōu)勢得不到體現(xiàn),玉米烘干普及程度很低。相較而言, 圓筒內循環(huán)和方形批循環(huán)成本低, 烘干, 紅薯片烘干機并在國外組合遠紅外干燥技能。近年來, 跟著軟件的不斷開發(fā), 這些干燥技能逐漸向電腦操控方向發(fā)展, 尤其是計算機的模仿, 對干燥技能的發(fā)展和優(yōu)化也起著重要的作用。實驗時,稱取玫瑰花籽樣品A,每組5kg,取氣流速度v=20m/s、分級器內孔直徑D=140mm,測定進風口溫度在60,70,80,90℃對單位時刻失水率的影響。為合適我國玉米大國國情的需要, 推廣這兩種技術實在必要。
紅薯片烘干機
紅薯片烘干機集熱器串聯(lián)組合設計
集熱器設計時,考慮到空氣集熱器的裝置方便性、運送便捷性和板材原料的尺寸及本錢,一般空氣集熱器的采光面積在2m2 左右,經過優(yōu)化設計后單個空氣集熱器的結構尺寸確定為2010mm × 995mm × 150mm,主要有玻璃蓋板、集熱器表里殼體、吸熱板、保溫材料和內部支撐結構組成。加熱器的熱風通過導流板,一部分熱風經出風孔吹出,一部分從導流板的四周吹出,使加熱更均勻。
太陽能能源密度小,單個集熱器對空氣的加溫才能有限,不能滿意枸杞紅薯片烘干機的工藝要求,生產中經常將集熱器選用陣列方法組合運用。把太陽能集熱器進行串聯(lián), 個集熱器加溫后的熱空氣再接入第2 個集熱器的進口,對空氣進行接連加溫,能夠提高空氣的溫度,但一起由于散熱面積加大,集熱器熱丟失變大,所以將集熱器串聯(lián)起來整體功率會相應地受到影響,選用試驗的方法對單個集熱器,2個集熱器和3 個集熱器進行串聯(lián),別離測試集熱器出口溫度,3 個集熱器串聯(lián)的方式出口溫度明顯大于單個集熱器和2 個集熱器串聯(lián)的方法,在天氣晴朗的正午時間能夠達到65℃。結合枸杞烘干所需溫度、效益及本錢等因素綜合考慮,咱們設計的枸杞太陽能烘干設備集熱體系選用3 個集熱器串聯(lián)的方法。研究了熱泵輔助太陽能烘干鮮棗設備的技能原理并進行了參數設計,斷定了9塊空氣集熱器和12匹熱泵。