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烘干機逆流式谷物干燥技能, 該技能使熱風與谷物的活動方向相反, 故醉熱的空氣總是先與醉干的谷物觸摸, 谷物溫度接近熱風溫度, 熱風溫度不能過高,谷物和熱風運動軌道平行, 所有谷物在活動過程中受到相同的干燥處理。這種技能目前發(fā)展到干燥機由一個圓倉和多孔底板組成, 濕谷由倉頂喂入.底板上的掃倉螺旋裝置除自轉外還繞谷倉中心公轉, 將物料自倉底輸送到中心卸出的水平。
烘干機混流式谷物干燥技能, 該技能使干燥設備通用性好, 選用積木式結構, 都設計成標準化塔段; 谷層厚度小, 塔內交織安置排氣和進氣角狀盒, 谷粒按“S” 形曲線活動, 替換收到高溫和低溫氣流的作用,烘干機能夠使用較高的熱風溫度, 這種技能已發(fā)展到脈動式排糧機構, 變溫干燥工藝, 余熱收回, 冷卻段可變的水平。這 四種干燥技能簡單可行, 適合小批量作業(yè), 我國基本上都是運用這些干燥技能干燥的。
烘干機圓筒內循環(huán)式谷物干燥技能, 這種技能將干燥機設計為表里圓筒型, 熱空氣分布均勻, 種子受熱共同, 干燥與緩蘇同時進行, 干燥段較短,谷物高速循環(huán)活動, 干燥均勻, 水分蒸發(fā)快, 成本低。該技能現已發(fā)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, 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。
烘干機烘干室結構優(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,臨朐烘干機,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,與側箱壁成一定視點。
加擋風板的烘干機烘干室內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,干菜烘干機,縮短了烘干時刻。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對烘干機干燥室內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值剖析成果進行了模仿。特別對烘干機干燥室內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。再針對優(yōu)化計劃進行數值模仿,比較未優(yōu)化之前的成果,增設擋風板有利于烘干室內溫度場的均勻性的改進。
烘干機
烘干機FLUENT計算進程
鏈板式烘干機烘干室內的數值模擬是比較擔任的,為了簡化問題,在對其進行數值模擬時,做了以下5個方面的假定:
假定烘干機烘干室內部氣體活動為穩(wěn)態(tài)且為湍流;(2)假定烘干機干燥室內部氣體在滿足Boussinesq假定條件下且具有不行壓縮性:假定烘干室內部氣流為低速且為不行壓縮活動,小型茶葉烘干機,耗散熱忽略不計:(4)假定烘干機干燥室內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。本文基礎上述假定對烘干機干燥室2D模型進行數值模擬。
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,兩個側面密布是因為物料層和壁面存在一定間隙( 30mm ),烘干機熱空氣向間隙流串。跟著烘干進程的不斷進行,烘干時間的添加,烘干機,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。得出結論:鏈板式烘干機烘干室內存在溫度場散布不均勻的現象,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,不能改進干燥室內溫度場散布不均勻的現象。
烘干機
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