烘干机技能是以机械为首要手段,选用相应工艺和技能措施,人为控制温度、湿度等因素,在不危害物料的前提下,批发烘干机,使其到达---贮存标准的干燥技能。机械干燥能有用防止连绵阴雨等灾害性气候所形成的丢失,烘干机,还具有显着优势: 减轻劳动强度,改进劳动条件,提高劳动生产率。现在,大型油茶籽加工企业多配备塔式烘干设备。烘干塔是一种塔式烘干设备,形如高塔,内装有角状气道,故又称气道分布式干燥机。塔式烘干机醉大的长处是占地面积小、内部容积大、干燥时间长,能够较大起伏降水,一次降水可达5% ~ 6%,适合需要大起伏降水的粮食和油料。
烘干机
为干燥油茶籽而设计的烘干设备与干燥其他油料的烘干塔的结构类似。一种整体式烘干塔的外形及混流式烘干设备的内部角状结构整体结构首要由烘干段、缓苏段和冷却段组成,风通过烘干塔内部角状结构进入塔体作用于油料。
烘干机工艺设计计算
油茶籽烘干塔的产量一般在50 ~ 500 t /d 之间,有些乃至更高。现在关于油茶籽烘干塔的设计还缺少理论依据,许多现有的结构尺寸多是根据经历公式计算确定。
烘干机温控系统组成(原理)
本文所述的烘干机是用来烘干紫菜等产品,完成存储意图的装置。采用箱式结构,以热辐射加热为主,采用对流热风循环。烘干机采用1 个烘干箱,6 个温区,箱式烘干机,每个温区的丈量和控制原理完全相同。烘干过程中,烘干箱内温度的资料和控制规模为0-110℃,显现精度为0.1℃,控制精度小于1℃。根据上述要求进行设计温控系统,以满意烘干机所有的温度、精度。
本文设计的温控系统硬件部分分为:单片机主控模块、输入输出通道模块、报警模块等。硬件的整体结构示意图。烘干机温控系统由单片机为中心,与外部芯片扩展构成主控模块。烘干箱的温度由温度传感器检测后,通过单片机内置的12 位a/d 转化器转化成数字信号。数字信号经采样、滤波、标度转化后,一方面将烘干箱内温度由显现器显现,另一方面将该温度值与设定值进行比较,取偏差值依照积分别离的pid 控制算法计算得输出控制量。控制输出量通过固态继电器控制加热管的加热时间,从而调节温度改变,使其趋向设定值,完成烘干机的温度控制。
温控系统设计(硬件)
烘干机电源电路
电源模块是温控系统重要的组成部分,为系统中各模块供给稳定牢靠的作业电压,---系统正常作业。本系统采用外部12v 直流电源供电,经处理转化成3.3v 为单片机供电。烘干机设计分两步,一:选用输出电压精度高,输出电流大的模块电源,将电压从12v 转化成5v;二:选用三端集成稳压器将电压从5v 转化成3.3v。
试制的太阳能烘干房到达了预期的意图,能够满足无核小枣干燥加工要求。进行烘干机干燥性能实验,---物料及能量,醉终确定了设备参数,测定计算的设备干燥总功率为63. 40%,到达较高水平。
对于鲜枣的干制实验结果显示,干燥时刻为18 h,传统天然干燥时刻为15 d,遇上阴雨气候还要延长。较天然日晒干燥的缩短了76%,太阳能热泵组合干燥的鲜枣不受气候的影响。
烘干机选用全自动智能控制,使太阳能干燥和热泵干燥有几互补运用,可满意多种所需的干燥工艺要求,使干燥进程全自动化。可用于葡萄、杏等果品的干燥加工,也可用于脱水蔬菜的加工。
烘干机热泵是目前为止人类发现的仅有热功率超过100% 的设备,没有任何污染,运用电驱动,温度湿度调控比较方便。相比电锅炉,葡萄干烘干机,能够节省50% 以上的电力消耗,并且减少了常常更换电热管的费事; 相比传统煤锅炉和燃油锅炉,无污染,无排放,安全,省去了每年例行的安检,省去了的锅炉工,全自动控温,运转费用也大幅降低50%以上。
太阳能和空气热能都是清洁动力,设备工作零排放,并且不存在燃煤干燥污染---,使加工的产品安全得到---。太阳能干燥是农产品干燥的抱负加工方法,温度在65 ℃以下,能---地保存营养价值,能够避免露天摊晒中出现灰尘、蝇虫等污染和腐烂变质现象,可以节省燃煤等传统干燥方法的动力消耗,降低成本,减少污染排放。
烘干机
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