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隨著氣流速度的增大,單位時刻失水率呈先增大后減小的趨勢,且在氣流速度19m/s時獲得醉大值。油茶籽儲存進程中的水分含量和相對濕度對油茶籽儲存穩(wěn)定性的影響規(guī)律。通過對氣流速度與單位時刻失水率的分析,故干燥適合的氣流速度在17~22m/s。海帶烘干機分級器內(nèi)孔直徑對單位時刻失水率的影響實驗時,稱取玫瑰花籽樣品A,每組5kg,取干燥溫度T=80℃、氣流速度v=19m/s,測定分級器內(nèi)孔直徑在110,120,130,140mm對單位時刻失水率的影響。
海帶烘干機
隨著分級器內(nèi)孔直徑的增大,單位時刻失水率逐步增大,當內(nèi)孔直徑在130~140mm時,單位時刻失水率增長緩慢,基本維持在1%/min以上。依據(jù)所得到的實驗參數(shù)組合進行多要素實驗,取各影響要素水平值為自變量,玫瑰花籽單位時刻失水率為點評指標。分析分級器內(nèi)孔直徑與單位時刻失水率的聯(lián)系,選取分級器內(nèi)孔直徑為130~140mm時較為適合。多要素實驗要素水平設(shè)計 為獲得3要素組合下的醉優(yōu)解,在單要素實驗的基礎(chǔ)上,選取適當?shù)臍饬魉俣?、干燥溫度、分級器?nèi)孔直徑為實驗要素,運用Design-Expert軟件進行二次回歸正交旋轉(zhuǎn)組合實驗方法的數(shù)據(jù)處理及分析。
將要素水平編碼表代入Design-Expert?。福败浖?,軟件將自動生成實驗參數(shù)組合。依據(jù)所得到的實驗參數(shù)組合進行多要素實驗,取各影響要素水平值為自變量,玫瑰花籽單位時刻失水率為點評指標。
海帶烘干機溫控系統(tǒng)組成(原理)
本文所述的烘干機是用來烘干紫菜等產(chǎn)品,完成存儲意圖的裝置。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。采用箱式結(jié)構(gòu),以熱輻射加熱為主,采用對流熱風循環(huán)。烘干機采用1 個烘干箱,6 個溫區(qū),每個溫區(qū)的丈量和控制原理完全相同。烘干過程中,烘干箱內(nèi)溫度的資料和控制規(guī)模為0-110℃,顯現(xiàn)精度為0.1℃,控制精度小于1℃。根據(jù)上述要求進行設(shè)計溫控系統(tǒng),以滿意烘干機所有的溫度、精度。
本文設(shè)計的溫控系統(tǒng)硬件部分分為:單片機主控模塊、輸入輸出通道模塊、報警模塊等。曩昔采納暴曬的干燥方式,根據(jù)種植戶的需求,收成季節(jié)必須在30d內(nèi)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。硬件的整體結(jié)構(gòu)示意圖。海帶烘干機溫控系統(tǒng)由單片機為中心,與外部芯片擴展構(gòu)成主控模塊。烘干箱的溫度由溫度傳感器檢測后,通過單片機內(nèi)置的12 位A/D 轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號。數(shù)字信號經(jīng)采樣、濾波、標度轉(zhuǎn)化后,一方面將烘干箱內(nèi)溫度由顯現(xiàn)器顯現(xiàn),另一方面將該溫度值與設(shè)定值進行比較,取偏差值依照積分別離的PID 控制算法計算得輸出控制量。控制輸出量通過固態(tài)繼電器控制加熱管的加熱時間,從而調(diào)節(jié)溫度改變,使其趨向設(shè)定值,完成烘干機的溫度控制。
溫控系統(tǒng)設(shè)計(硬件)
海帶烘干機電源電路
電源模塊是溫控系統(tǒng)重要的組成部分,為系統(tǒng)中各模塊供給穩(wěn)定牢靠的作業(yè)電壓,保證系統(tǒng)正常作業(yè)。然而對于實際出產(chǎn)而言,菌草烘干過程中水分含量的均勻性很難保證,均勻性直接影響著菌草的質(zhì)量。本系統(tǒng)采用外部12V 直流電源供電,經(jīng)處理轉(zhuǎn)化成3.3V 為單片機供電。海帶烘干機設(shè)計分兩步,一:選用輸出電壓精度高,輸出電流大的模塊電源,將電壓從12V 轉(zhuǎn)化成5V;二:選用三端集成穩(wěn)壓器將電壓從5V 轉(zhuǎn)化成3.3V。
海帶烘干機FLUENT計算進程
鏈板式烘干機烘干室內(nèi)的數(shù)值模擬是比較擔任的,為了簡化問題,在對其進行數(shù)值模擬時,做了以下5個方面的假定:
假定海帶烘干機烘干室內(nèi)部氣體活動為穩(wěn)態(tài)且為湍流;(2)假定烘干機干燥室內(nèi)部氣體在滿足Boussinesq假定條件下且具有不行壓縮性:假定烘干室內(nèi)部氣流為低速且為不行壓縮活動,耗散熱忽略不計:(4)假定烘干機干燥室內(nèi)部氣流的湍流在各個方向具有相同的特性;在掃除進氣口和排氣口條件下,假定烘干室氣密性能杰出。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)。本文基礎(chǔ)上述假定對烘干機干燥室2D模型進行數(shù)值模擬。
海帶烘干機從溫度場散布圖中能夠看出,烘干室底面和X方向的左右兩個側(cè)面溫度比較密布,底面密布是因為進氣口熱空氣的輸入,兩個側(cè)面密布是因為物料層和壁面存在一定間隙( 30mm ),海帶烘干機熱空氣向間隙流串。需求對烘干室內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行一些合理的簡化,將進氣系統(tǒng)表明為進口(inlet)、排氣系統(tǒng)表明為出口(海帶烘干機傳動部件和翻轉(zhuǎn)葉片設(shè)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(guān)鍵結(jié)構(gòu)。跟著烘干進程的不斷進行,烘干時間的添加,氣流不斷的向上層物料層輸送,有部分空氣未有效的觸摸菌草,造成浪費。得出結(jié)論:鏈板式烘干機烘干室內(nèi)存在溫度場散布不均勻的現(xiàn)象,可能的原因有:風速場散布不均、物料層在干燥室中的方位等因素。故考慮添加一個擋風板,其作用是用來提高干燥室內(nèi)風量的分配,從而改進風速場散布的均勻性。擋風板只是在某一特定的方位對氣流進行阻擋,對氣流的擾動有限,不能徹底改進干燥室內(nèi)溫度場散布不均勻的現(xiàn)象。