烘干机侧送风上回有回风通道的送风方法在Z轴高度0.9及以下时有较大风速,但由于送风口尺寸高度为1m,在1m以上高度风速衰减较快。侧送风上回无回风通道送风方法下各截面均匀风速全部处于较低的状态。下送风上回有回风通道送风方法下的烘干房各截面均匀风速大部分处于一个相对较低的水平,烘干机仅在Z轴高度1.2m以上有较高风速。下送风上回无回风通道送风方法下烘干房各截面均匀风速均处于相对较低的水平。
香菇堆积区域的均匀速度越大阐明通过该区域风量越大,在烘干机总送风量必定的前提下,烘干机,当香菇堆积区域的均匀速度越大时,阐明烘干过程中热风的使用效率越大。锯末烘干机,均匀速度小则阐明烘干过程中的热风使用效率小。在考虑烘干房内送风方法时,烘干机应归纳考虑香菇堆积区域的均匀速度和其速度不均匀性系数。以均匀风速为点评标准时,下送风两种送风方法不建议选用,两种上送风方法中有回风通道送风方法下,烘干房内大部分区域有较高风速,而无回风通道送风方法下烘干房内只要较小一部分区域有较大风速。
烘干机通过概括收拾之后给出了氢气、氮气、二氧化碳、空气、和氦气等六种干燥介质的热物性参数和它们的热物性计算方程,并剖析了六种干燥介质的使用场合,为热泵干燥中挑选合适的干燥介质供给了较好的参阅。对氢气做烘干机干燥介质做了研讨,菊花烘干机,研讨标明:在同等条件下,氢气和物料之间的对流换热系数是空气与物料之间对流换热系数的2.5倍,对流传质系数是空气的1.5倍,空气的流动阻力约为氢气的5倍,采用氢气作为干燥介质可为物料供给一个无氧的慵懒环境,一起明显提高干燥速率。
烘干机研讨内容与技能路线
国内外学者对热泵烘干中的节能性、烘干机体系控制、辅助热源以及干燥介质的研讨较多,但对于热泵烘干体系的体系设计、工作形式设计以及热泵烘干体系对物料烘干的工艺等方面研讨较少,本文针对香菇的烘干,对热泵型香菇烘干房的体系设计、体系工作形式以及烘干工艺进行了研讨。
烘干机触摸屏设计
触摸屏具有操作简略、使用和维护简洁的特点,只需在屏幕上设置好虚拟的图片控件即可利用人体触摸方式轻松完结功用指令的操作。本控制体系采用台达PLC与MCGS触摸屏联合控制的方式,经过MCGS人机交互界面推送相关的参数数据以及设置相关的控制按钮等,完成控制体系不仅能在已知烘干工艺的情况下对物料进行烘干出产的需求,并且能够根据物料的烘干作用,及时调整烘干工艺,对温度、湿度和阶段进行设置,从而达到多段烘干工艺参数开展实验研讨的目的,扩展本体系的使用范围。
烘干机操作功用界面
在操作界面首页上,体系将烘烘干箱内部的环境温度和果肉内部变化的温湿度数据,以及每段烘干温度参数的设定值,立式烘干机,用开关或许状况指示灯明晰反应在触摸屏上。界面首页还提供其他功用入口按钮,如:前史数据、前史曲线、手动操作、工艺参数设置、各种报警信息的显示功用。
烘干机风机和压缩机手主动操作界面:在设备检验、烘干机调试或许出产实验时或许体系运转进程中出现问题时,可以经过手动去除故障、完成体系的主动与手动的切换及控制,进步体系运转的灵活性和可靠性。
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