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。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。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
苜蓿草烘干机
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。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。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。苜蓿草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。
苜蓿草烘干机
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。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。苜蓿草烘干机是使用机械将玉米籽粒水分降低到安全包装和安全贮藏的规模之内,以坚持种子的生命力和活力的设备,它极大地提高了出产率,增强了种子的,对削减玉米的产后丢失,确保玉米的丰产丰盈,加快玉米的流通速度具有重要的含义。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。
苜蓿草烘干机烘干实验
鲜枣烘制的工艺经过实验进行,把鲜枣烘干的过程大致分为4 个阶段: 预热升温阶段、蒸腾阶段、干燥完成阶段和降温排湿阶段。预热升温阶段。鲜枣充沛吸热表里尽量到达共同,又不至于外表干燥而封闭排湿孔。这个阶段温度要缓慢上升。室内机风量可根据烘烤工艺要求匹配设计苜蓿草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。当鲜枣装入烘干房后,要把门、通气口关严,以减少能量损失,进步能量利用率。然后开机,此阶段升温要在4 ~ 6 h 内温度升高到45 ~ 48℃,当表皮变软,温度升高到50 ~ 55 ℃,不要在短时间内把温度升得太快,不然小枣会呈现糖化或炭化现象,严峻的会呈现枣果开裂,影响枣果质量。
苜蓿草烘干机蒸腾阶段。温度变化不大,这个阶段的目的是使枣表里温度到达共同,排湿较少,几乎不排湿。这个阶段结束时,红枣外表湿润,手感表里绵软,无内部硬结块,体积缩小不明显。温度升高到60 ~ 65℃,湿度不超越55%。此阶段大约用6 h。干燥完成阶段。苜蓿草烘干机界面层的形成界面层的界说是:在热风干燥的过程中,流经物料外表的热空气因为物料的阻挠,在物料表层形成的薄薄层流层。室内的空气有些湿润,增加了排湿量,但不是太大,其目的是排除一部分水分,经过蒸腾阶段后,枣果内部可被蒸腾的水分逐步减少,蒸腾速度逐步缓慢,此时温度不宜太高,苜蓿草烘干机内温度不50 ℃即可。相对湿度若高于60% 时,仍应进行通风排湿,当枣的含水量到达25% 左右时即可取出枣果。此阶段大约用4 h。
苜蓿草烘干机烘干室结构优化
因为同一层链板式传送带上下隔板间的左右两头是无任何阻止的,而供热炉提供的热空气将由烘干室底部由左右两头直接向上活动,由于左右两头的阻力小,大部分的热空气流会由左右两头向上活动,并没有从传送带穿过,这样的成果将导致烘干功率低下及能源浪费,本计划对烘干机烘干室侧壁增设挡风板,通过此方式来减少热气流直接向窜。挡风板的方位设在距离底部第5层传料板高的方位,与侧箱壁成一定视点。当烘干加工完结时,将主动弹出加工完结对话框并主动关闭机组,若要再次加工,则需按下开关机键开机即可重复加工。
加挡风板的苜蓿草烘干机烘干室内温度场散布相对比较集中。挡风板的增设阻挡了热空气向串,提高了烘干功率,缩短了烘干时刻。在上述过程中,由相对湿度较低的热风带走了果蔬物料的水分而使其烘干。对比可以看出,增设挡风板的作用仍是比较明显的,极大的消除了传料板与侧壁之间的空隙,有用的阻止了热空气向上的活动,使温度散布相对更集中,因此该增设挡风板的计划在理论上是可行的。
运用ANSYS Workbench的FLUENT对苜蓿草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。特别对烘干机干燥室内温度场散布非均匀性问题,指出了增加挡风板的优化改进。提升机选用自行设计的带有筛选、操控作物输入流量的模块和刺条皮带式传动带。再针对优化计划进行数值模仿,比较未优化之前的成果,增设挡风板有利于烘干室内温度场的均匀性的改进。
舜天苜蓿草烘干机的设计,采用主风道等压式送风和副风道涡流送风方法,解决了送风不均带来的烘干不均难题。为主风道设计了一个等压室,形成等压主送风体系,在等压室内装置有调风装置,苜蓿草烘干机能够灵敏方便的调整风向,开始完成了均匀送风。一起又设计了一条副风道。降速干燥进程是因为受到内因条件控,当热量输送到湿物料后而物料外表缺乏廊的自在水份时,因为持续的温度升高,当物料内产生温度梯度时,苜蓿草烘干机热能会逐步由外围向内部搬运,而湿份则相反,它是从物料内部搬运到外外表。副风