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順流連續式糧食烘干機節能工藝探討

發布時間:2014-06-26 09:18    來源:未知

    在能源日益緊張的形勢下,在國家強調科學發展觀,推動經濟可持續發展的政策指引下,節能和環保成為了科技領域中重要的訴求目標,富通新能源生產銷售滾筒烘干機氣流式烘干機等干燥烘干機械設備。
    本文所探討的糧食干燥,是指用加熱后的空氣來使糧食升溫,并將蒸發的水分帶走的干燥工藝。其過程是一個復雜的濕熱交換過程,在干燥的初始階段糧食含水率高,去除的是糧食中較容易蒸發的自由水。此時單位耗熱量低,干燥速率大,屬恒速干燥階段。經過一段干燥后,糧食中的自由水蒸發完畢后,開始去除糧食中的結合水;此時單位耗熱量增大,干燥速率降低,屬降速干燥階段,也是對干燥后糧食品質影響較大的階段。
    順流糧食烘干機由于相同的條件下具有較低的單位耗熱量、較高的生產率,并且能夠保證干燥后的糧食品質,在糧食加工領域得到了廣泛的應用。下面筆者針對這種烘干機的實際應用結果,探討其節能改進途徑。
1、目前應用的順流連續式糧食烘干機的結構特點
    順流連續式糧食烘干機都是采用多級式,即一臺烘干機分成若干個干燥段。其中大部分各干燥段都采用相同的糧層厚度、相同的熱風溫度和相同的熱風風量,這種設計結構嚴格來說是不夠符合糧食干燥特性的。現以五級順流糧食烘干機干燥玉米為例來分析問題。各項技術參數設定為:大氣壓力101kPa,環境溫度0℃,環境濕含量50%,進機糧食含水率(濕基)28%,出機糧食含水率15%(濕基),糧層厚度600mm,熱風溫度150℃,熱風表觀風速0.6m/s。利用農業部烘干機械設備質量監督檢驗測試中心的“糧食干燥過程計算機模擬軟件”進行模擬運算得出,單位耗熱量指標為4994j/kg。
    根據工藝過程來分析,可得出如下結論:第1干燥段,屬于恒速干燥階段,自由水快速、大量蒸發,在干燥段的中部時熱空氣和糧食已經達到了濕熱平衡。此時糧食溫度、糧食水分和熱風濕含量都不再發生變化,糧食實際上是處于緩蘇狀態。這就造成了生產率的降低。第2~3干燥段,是恒速干燥向降速干燥過渡階段,設定的樣機基本符合環境條件和糧食條件的要求。第4~5干燥段,屬于降速干燥階段,由于干燥速率降低,在干燥段末端熱風還沒有達到平衡水分狀態,還有降水能力時,就被過早地變成廢氣排放掉了。這就造成了能源的浪費。以上分析表明,在烘干機設計制造過程中的簡單化,雖然節約了設計制造成本,但在實際應用中卻浪費了大量的能源。
2、節能改進工藝探討
    解決上述問題有2個方案。一是改變烘干機的設計結構,使糧層厚度可調。這樣做雖然可以實現節能,但會大大增加設計制造成本,且烘干機操作起來會十分復雜,也不是一個好方案。二是改變現有的相同的糧層厚度,且同時采取各段不同的可調控的熱風溫度和熱風風量。這樣設計制造改動量小,操作起來也簡便易行。在上述基礎上,在干燥初始階段,適當減小糧層厚度,增加熱風溫度和熱風風量;在干燥后期,適當增加糧層厚度,減小熱風溫度和熱風風量。在其它技術參數不變的情況下,將各段糧層厚度改為:第1~5段依次為400,500、600、700、800mm}將各段熱風溫度改為:第1段180℃,第2、3段150℃,第4、5段120℃;將熱風表觀風速改為:第1段0.6m/s,第2、3段0.4m/s,第4、5段0. 2m/s.經計算機模擬運算得到單位耗熱量指標為4322kj/kg.由上述分析計算可知,按該思路進行改進設計后,可降低烘干機的單位耗熱量672kj/kg。 
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