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本文盡管對菌草烘干特性及烘干室數(shù)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(jīng)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(shù)值模擬,可是菌草烘干機烘干室內部結構相對比較復雜,數(shù)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-對鏈板式菌草烘干機進行現(xiàn)場試驗并將試驗數(shù)據(jù)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。
(2)在對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-對其他的影響要素做細致的剖析。
(3)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(jù)流場的溫度場散布,烘干機,但卻疏忽了濕度場的影響。在今后的科研工作中對烘干機干燥室內的濕度場進行數(shù)值模仿是相當有-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。
烘干機在干燥開端時,絕大多數(shù)物料的含水率下降的很快,水渣烘干機,水分瞬間蒸發(fā),然后在很長的時間內只能去除較少的水分。在干燥開端,物料中的水分隨干燥時間呈直線下降,山楂片烘干機,當濕含量降到某一值時,干燥速率不再呈直線下降,檸檬片烘干機,在后一階段則沿陡峭的曲線而改變,醉后物料中的水分趨于平衡水分。我們將階段的干燥界說為恒速干燥,第二階段的干燥界說為降速干燥。
影響與烘干機控制穩(wěn)定的干燥進程的外部因素有:溫濕度、空氣活動速度、方向以及物料的外部形態(tài)。外表水份蒸發(fā)是因為熱量從-環(huán)境搬運至物料外表,物料外表的水份經(jīng)過蒸汽的途徑由物料外表氣膜向外界分散,此進程包含兩個進程:熱量的傳送和水分向外搬遷,故加速干燥的途徑便是加強傳熱。所以,濕分和熱量的搬遷就成了干燥原理的中心問題。降速干燥進程是因為受到內因條件控 ,當熱量輸送到濕物料后而物料外表缺乏廊的自在水份時,因為持續(xù)的溫度升高,當物料內產(chǎn)生溫度梯度時,烘干機熱能會逐步由-向內部搬運,而濕份則相反,它是從物料內部搬運到外外表。內部水分搬運成為掌控嘔}素的前提是,臨界水份含量出現(xiàn)在材料干燥到極低的值。(在這里有一個切割點被界說界點,也就是恒速與降速干燥階段的切割點,此刻物料的均衡濕含量界說為“臨界濕含量”,臨界濕含量在干燥動力學研討中占據(jù)中心的-。)
烘干機
試制的太陽能烘干房到達了預期的意圖,能夠滿足無核小棗干燥加工要求。進行烘干機干燥性能實驗,-物料及能量,醉終確定了設備參數(shù),測定計算的設備干燥總功率為63. 40%,到達較高水平。
對于鮮棗的干制實驗結果顯示,干燥時刻為18 h,傳統(tǒng)天然干燥時刻為15 d,遇上陰雨氣候還要延長。較天然日曬干燥的縮短了76%,太陽能熱泵組合干燥的鮮棗不受氣候的影響。
烘干機選用全自動智能控制,使太陽能干燥和熱泵干燥有幾互補運用,可滿意多種所需的干燥工藝要求,使干燥進程全自動化?捎糜谄咸、杏等果品的干燥加工,也可用于脫水蔬菜的加工。
烘干機熱泵是目前為止人類發(fā)現(xiàn)的僅有熱功率超過100% 的設備,沒有任何污染,運用電驅動,溫度濕度調控比較方便。相比電鍋爐,能夠節(jié)省50% 以上的電力消耗,并且減少了常常更換電熱管的費事; 相比傳統(tǒng)煤鍋爐和燃油鍋爐,無污染,無排放,安全,省去了每年例行的安檢,省去了-鍋爐工,全自動控溫,運轉費用也大幅降低50%以上。
太陽能和空氣熱能都是清潔動力,設備工作零排放,并且不存在燃煤干燥污染-,使加工的產(chǎn)品安全得到-。太陽能干燥是農產(chǎn)品干燥的抱負加工方法,溫度在65 ℃以下,能-地保存營養(yǎng)價值,能夠避免露天攤曬中出現(xiàn)灰塵、蠅蟲等污染和腐爛變質現(xiàn)象,可以節(jié)省燃煤等傳統(tǒng)干燥方法的動力消耗,降低成本,減少污染排放。
烘干機
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