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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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糧食干燥新技術(shù)研究

發(fā)布時間:2014-03-14 10:12    來源:未知

0引言
    當糧食籽粒送往倉庫儲藏時,它仍是活的有機體,仍需呼吸并與外界進行能量交換。當糧食的水分含量很高時,其呼吸作用加強,容易繁殖微生物和害蟲,造成糧食發(fā)熱、霉變,從而使糧食受到損壞。高水分糧食不能安全儲藏,有效的辦法是將糧食進行干燥處理,將其中多余水分除去,這樣可以保障糧食進行安全儲藏。糧食干燥可以抑制害蟲及微生物的生長,使糧粒的水分含量及成熟度進一步趨向均勻,有助于提高糧食籽粒的發(fā)芽率,并能改善糧食的品質(zhì);糧食干燥有利于運輸并能使運輸費用降低;糧食干燥可以提早收獲田間的糧食,減少糧食在田間的損失,并且能提高土地的利用率,富通新能源生產(chǎn)銷售滾筒烘干機氣流式烘干機等烘干干燥機械設備。
1、影響糧食干燥的主要因素
    就谷物而言,小麥粒的表面由木質(zhì)化的細胞壁構(gòu)成,具有大量的粗毛細管和微毛細管,水分比較容易從糧粒內(nèi)部轉(zhuǎn)移到表面,因此小麥在干燥時容易失去水分;豆類的籽粒含有大量的蛋白質(zhì),而蛋白質(zhì)具有很強的親水能力,所以豆類比谷物難以干燥;稻谷、高粱等都有一層皮殼,阻礙了水分的氣化,干燥時間較長。
    圖1是前蘇聯(lián)在氣體循環(huán)糧食烘干機的模擬機上得到的7種糧食的干燥曲線。它的前提條件是所有的干燥條件相同,并且糧食的原始含水率均為27%。這一組曲線表明,不同品種的糧食干燥特性不同。所以在設計、改進、使用糧食烘干機時,要考慮糧食的干燥特性,并且根據(jù)不同結(jié)構(gòu)的烘干機,制定相應的干燥條件,方能取得較為理想的干燥效果。
    另外糧食原始含水率、糧層狀態(tài)和糧層厚度、干燥介質(zhì)的狀態(tài)對干燥過程也會有很大的影響。
2、糧食干燥的熱能消耗
    糧食干燥的能源消耗包括熱能與電能兩種消耗。在我國,熱能消耗約占全部能耗的60%,電能約占40%。在熱能消耗方面,烘干機每蒸發(fā)l千克水分約需6280—8374kj的熱量,最低的每蒸發(fā)l千克水分需4522kJ,最高的為12560kJ以上。
    在國際上,對于燒油的糧食烘干機,熱耗約占全部能耗的90%,而電耗占10%。烘干機每蒸發(fā)1千克水分需要的熱量為4186. 8kJ。
    從理論上講,糧食中汽化1千克水分只需2596kJ的熱量,而實際上卻需要6280 - 8374U,烘干機的熱效率只有30%左右。在國際上烘干機的熱效率也不過50%左右。
    美國貝里克930型烘干機的熱能消耗如表1所示,從表中數(shù)據(jù)分析得出:水分蒸發(fā)所消耗熱量是必須的,是不可能減少的,而其它熱量消耗是可以設法降低的。所以降低烘干機的能量消耗,對于節(jié)約能源、降低干燥成本,有著重要的經(jīng)濟意義。
3、新型節(jié)能糧食烘干機
    我們從降低烘干機的能量消耗著手,研制了幾款新型節(jié)能糧食烘干機。
3.1 SZG篩網(wǎng)柱式糧食烘干機
    我們參照貝里克糧食烘干機的干燥原理研制了SZG節(jié)能型篩網(wǎng)柱式糧食烘干機。
    SZG篩網(wǎng)柱式糧食烘干機的結(jié)構(gòu)如圖2所示。整機由兩部分組成,上半部分為干燥段,下半部分為冷卻段。干燥段的外殼為金屬鋼板并經(jīng)過防銹處理,其作用是將篩網(wǎng)柱內(nèi)的糧食與外界風進行隔離。外殼的頂部安裝有百葉窗用以排除廢氣。整機的主要構(gòu)件是雙層篩網(wǎng)或篩孔板。其形狀為同心圓柱體或長方形柱體。糧食在兩層篩網(wǎng)板之間流動,流動的糧食不能太厚,一般要求300mm或稍薄一些。
  干燥過程:在風機的作用下,外界風經(jīng)過下部的冷卻段得到預熱,與此同時糧食得到冷卻‘5]。加熱器的作用是將預熱的風進行二次加熱,熱風在風機正壓的作用下透過篩孔板進入糧層對糧食進行干燥。廢氣由頂部的百葉窗排出。在干燥段的中部安裝有換向器,其作用是將干燥段上部靠近熱風室一側(cè)的糧食轉(zhuǎn)到廢氣室一側(cè),以避免糧食干燥不均勻。
szc篩網(wǎng)柱式糧食烘干機的最大特點是冷卻段的廢氣可以重復利用,這樣可使熱能消耗降低。經(jīng)檢測,該機汽化1千克水分的熱耗量低于4200kJ。該機應用范圍比較廣泛,可以烘干處理玉米、大豆、小麥、稻谷等。
3.2LX螺旋振動烘干機
    LX螺旋振動烘干機的結(jié)構(gòu)如圖3所示。干燥體分為內(nèi)筒、中筒、外筒三部分。外筒由雙層鋼板焊接而成,雙層鋼板之間布置有硅酸鋁保溫棉,用以防止熱量的散失。內(nèi)筒與中筒之間分布著等距的隔板;中筒與外筒之間排布著螺距相等的螺旋片;內(nèi)筒、中筒、隔板及螺旋片由∮4mm的篩片焊接而成。
    干燥過程:物料由干燥體底節(jié)入料口進入干燥體,在振動電機的作用下,沿著外筒與中筒之間的螺旋片呈螺旋狀上升,升至干燥體頂節(jié)后,沿著特定的通道拐進中筒與內(nèi)筒形成的容腔內(nèi),然后沿著中筒與內(nèi)筒之間的隔板層層下落,當下落至于燥體底節(jié)時,順著特定的通道由出料口排出。與此同時,在風機負壓的作用下,干燥介質(zhì)進入加熱器內(nèi)被加熱并進入干燥體內(nèi)筒,然后穿過篩片對糧層進行加熱,糧食受熱后水分從表面析出。干燥介質(zhì)與糧層換熱后溫度很快下降,升至干燥體頂節(jié)形成廢氣,廢氣經(jīng)風機最后排出。
    螺旋振動烘干機主要適用于中藥丸劑的干燥,也可適用于化工、糧食、制藥、食品、塑料、建材、飼料等行業(yè)的顆粒狀、短條狀、球狀物料的干燥。
3.3 LHG流化床烘干機
    LHG流化床烘干機的結(jié)構(gòu)如圖4所示。糧食首先從喂料口進入烘干機內(nèi),在正壓風的作用下呈流化狀態(tài)沿著傾斜的篩片向出料口方向運動。通過調(diào)整螺栓5可以調(diào)節(jié)篩片的傾斜角度。
    干燥過程:首先干燥介質(zhì)在給風機8的作用下透過篩片對糧食進行冷卻。與此同時,干燥介質(zhì)吸收糧食的熱量后溫度很快升高,溫度升高的干燥介質(zhì)在風機l的作用下進入換熱器,在換熱器內(nèi)干燥介質(zhì)被二次加熱,然后透過篩片對糧食進行干燥。干燥后的廢氣進入旋風除塵器除塵,除塵后的廢氣由排濕風機排出機外。由于該機充分利用了冷卻后的廢氣,因而使熱能的消耗得以降低。
    流化床烘干機廣泛適用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、塑料、糧油、礦渣、制鹽、糖等行業(yè)的粉料、顆粒狀物料的干燥、冷卻、增濕等作業(yè)。
3.4 WK系列帶式烘干機
    如圖5所示為WK系列帶式烘干機的結(jié)構(gòu)簡圖。網(wǎng)帶由12 - 60目食品級不銹鋼絲網(wǎng)構(gòu)成,它在烘干機內(nèi)的運動靠傳動裝置來實現(xiàn)。物料由加料器進入機體,均勻地布置在網(wǎng)帶上。整機由若干個單元組成,在每個單元內(nèi)熱風獨立循環(huán),并由調(diào)節(jié)閥控制排出的廢氣,其中部分尾氣經(jīng)指定的排濕風機排出機外。根據(jù)實際要求可靈活配備上下循環(huán)單元,并確定合適的單元數(shù)量。熱氣由上往下或由下往上透過網(wǎng)帶,與物料接觸并帶走物料水分。根據(jù)物料溫度可自由調(diào)節(jié)網(wǎng)帶運行速度。
    帶式烘干機用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥。
3.5 DC多層帶式烘干機
    如圖6所示為DC多層帶式烘干機的結(jié)構(gòu)簡圖。該機由輸送裝置、電控柜、干燥箱、機架及變速傳動裝置等部分組成。箱殼由雙層金屬構(gòu)件組成,內(nèi)置保溫材料。干燥箱內(nèi)布置多層網(wǎng)帶,網(wǎng)帶由不銹鋼絲網(wǎng)構(gòu)成,其上下相鄰的網(wǎng)帶運轉(zhuǎn)方向相反。潮糧經(jīng)輸送裝置送入干燥箱的最上層網(wǎng)帶,然后隨著多層網(wǎng)帶層層下落,最后由最下層網(wǎng)帶自出料口流出。干燥箱內(nèi)安裝有遠紅外線加熱設備,遠紅外線透過網(wǎng)帶輻射到糧層表面。糧層受熱后水分從表面析出,隨著冷熱氣流的交換排出機外。這樣就達到干燥糧食的目的。
    多層帶式烘干機的使用范圍很廣,除了糧食干燥外,目前在制藥、食品、生物、化工等領域也被廣泛應用。
4、烘干一通風干燥法及余熱利用緩蘇倉
    對于糧食烘干,有些國家采用烘干一通風干燥法。這項技術(shù)是60年代在美國研究發(fā)展起來的。這種方法首先用高溫的干燥介質(zhì),對玉米進行干燥,當其水分降至18%時,停止對玉米的熱風干燥,而是將受熱后的玉米(溫度達60℃以上)送至緩蘇倉內(nèi),緩蘇4—8小時,使糧粒內(nèi)部和表面之間的溫度和水分趨向平衡。然后再對玉米進行慢速通風,每小時每立方米玉米使用風量為25-50立方米。通風8小時以上,使玉米溫度降至與大氣溫度相同。在通風冷卻過程中,糧食中的水分可降低2%~4%。在冷空氣額定量不變的情況下,進入緩蘇倉的玉米溫度越高,則除去的水分越多。烘干一通風干燥法的主要優(yōu)點:(l)傳統(tǒng)的烘干方法中,將糧食干燥到含水率為14 -15%,才對糧食進行冷卻,采用烘干一通風干燥法,當糧食含水率達到18%即可終止熱風干燥,這樣縮短了烘干時間,從而提高了烘干設備的生產(chǎn)效率。(2)糧食在烘干后,糧溫升高,經(jīng)過緩蘇后,進行慢速通風,利用糧食本身所儲藏的熱能進一步降低糧食的水分。糧溫與大氣溫度之間的溫差越大,則除去的水分量也越多。采用烘干一通風干燥法,可節(jié)能15% - 30%。(3)傳統(tǒng)的干燥方法中,烘后糧食立即直接與大氣接觸進行冷卻,往往造成糧粒爆腰,干燥后的糧食水分很不均勻。采用烘干一通風干燥法烘干的玉米,糧粒爆腰率減少50% - 80%,糧粒破碎率減少40%  - 75%,而糧粒烘干后水分也很均勻。
5、熱源的選擇
    熱源是糧食烘干機的重要組成部分,其熱效率直接關(guān)系到烘干機單位熱耗的高低。熱源可用電、煤、煤氣、天然氣、燃油等作為燃料。我國目前通常采用燃煤熱風爐和燃油熱風爐作為糧食烘干機的熱源。
5.1燃煤熱風爐
    圖7是RMJ系列燃煤熱風爐的結(jié)構(gòu)簡圖。圖8是RMR系列燃煤熱風爐的結(jié)構(gòu)簡圖。燃煤熱風爐采取間接加熱方法,燃燒與換熱都在爐內(nèi)完成,并且在爐體的高溫部分進行換熱。為了保證加熱無污染,煙和空氣各行其道。該爐采用了耐高溫措施,使用壽命較列管式熱風爐有很大提高;該爐體積小、升溫迅速、安裝調(diào)整方便且價廉可靠,熱效率高達60~70%。由于煙氣縱向沖刷散熱片且排煙方式為負壓式,使得換熱部位自動清理、不積灰塵、熱性能穩(wěn)定。該爐采用各種煤或柴作燃料,并配備二次進風裝置,助其燃燒完全。該系列熱風爐的各項經(jīng)濟技術(shù)指標在國內(nèi)處于領先地位。
5.2燃油熱風爐
    圖9是RY系列燃油熱風爐的結(jié)構(gòu)簡圖。高溫燃氣由燃料通過燃燒器產(chǎn)生,高溫燃氣的熱量通過熱風爐的換熱裝置傳遞給需要加熱的空氣。高溫燃氣經(jīng)換熱裝置換熱后溫度降低至250℃以下,由引風機排放到大氣中。需加熱的空氣在鼓風機的作用下強行進入熱風爐吸熱,當溫度升高至額定值后從熱風出口送至烘干機。當熱風溫度升高,達到額定的上限溫度值時,燃燒器會自動轉(zhuǎn)為小火陷燃燒或自動停止燃燒;當熱風溫度降低,達到額定的下限溫度值時,燃燒器又會轉(zhuǎn)為大火燃燒或重新點燃,溫度升高的速度可通過調(diào)節(jié)進風閥來實現(xiàn)。
6、結(jié)束語
    烘干機的應用范圍廣泛,在進行糧食干燥時,要考慮糧食的干燥特性,選用不同類型的烘干機,制定相應的干燥條件,以達到較優(yōu)的干燥效果。
    通過對五款糧食烘干機的設計和研究,我們得出:我國的糧食干燥應著重從節(jié)能減排、降低干燥成本人手,并考慮各地實際情況,設計開發(fā)出適合我國國情的糧食烘干機。


相關(guān)烘干機產(chǎn)品:
1、滾筒烘干機
2、氣流式烘干機

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