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顺流粮食烘干机单位耗热量折算研究 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-06-24

    目前在我国各种型式的粮食烘干机得到了广泛应用,对于减少粮食损失、提高生产效率起到了巨大作用。但在烘干机生产作业过程中始终缺乏一个统一的标准来评价其作业性能,如一台烘干机在夏季和冬季就有不同的使用效果,造成烘干机之间作业性能不具有可比性。为解决这一问题,农业部烘干机械设备质量监督检验测试中心参照IS011520国际标准制定了《顺流粮食烘干机单位耗热量与处理量折算规则》国家标准,30码期期必中生产销售滚筒烘干机气流式烘干机等干燥烘干机械设备。
1、技术路线的确定
    建立粮食干燥数学模型,在对粮食烘干机作业过程进行数学模拟的基础上,对随机条件下和标准条件下的单位耗热量与处理量进行比对折算,得出符合生产实际的和有一定规律的折算系数值的统一方案。
2、数学模型的选择
    粮食烘干机的设计参数和工艺参数林林总总,不胜枚举,模拟计算的过程也很复杂。要想寻找到一个数学模型、制定出一个标准,来完全适用于所有类型的粮食烘干机的折算是不可能的。因此,只能在具备代表性和纲领性的基础上选取数学模型。该标准在多个方程和模型的基础上选取了偏微分干燥工艺模型。
3、主要技术理论算法过程
    实际生产所使用的粮食烘干机都属于深床干燥,由于在干燥过程中热空气和粮食的状态(热空气的温度、湿度,粮食的温度、含水率)不断地随时间和位置的不同而变化,因此,在分析计算时必须把粮食分成若干薄层,利用粮食薄层干燥方程计算热空气和粮食的状态变化。这样,经过一层层的计算,得到最终的结果。
    在顺流粮食烘干机中,热空气与粮食的流动方向相同,利用偏微分模型,其分析计算步骤如下。
    a.沿粮食流动的轴纵方向,把粮食离散为若干薄层,薄层厚度为dr。
    b.使一定量的、具备一定温度、湿度的热空气作用于第一薄层,作用时间为出。
c.作用的结果是热空气的温度、湿度和粮食的温度、含水率都会发生变化,变化过程可由偏微分顺流工艺模型进行数学描述。
    d.将已发生变化的热空气的温度、湿度和粮食的温度、含水率作为第二薄层的初始条件,参与数学计算。
    e.依次类推,直至最后一个薄层。
    f.调整出,使最后一个薄层粮食达到要求的含水率。
    将随机条件下所消耗的热空气的热焓量和体积风量与标准条件下的相比,即可得出耗热量和处理量的折算系数值。
4、选取的数学模型
5、标准条件的确定
    标准条件参考GB 8876-1988《粮食烘干机技术条件》、GB/T 16714-1996<连续式粮食烘干机》和NY/T 463-200i《粮食烘干机质量评价规范》3个标准的规定。
6、对比验证
    对比的方法是,利用《粮食烘干机单位耗热量与处理量折算规则》中的折算系数值,将同一厂家和型式的粮食烘干机、不同试验条件下的单位耗热量值折算到标准条件下的单位耗热量值。然后考察折算后的单位耗热量值的一致性,从而验证折算系数值的正确性。共随机地选取了7台烘干机,其中黑龙江省庆安钢铁有限责任公司生产的300t/d(16%)五级顺流玉米烘干机4台,哈尔滨东大农业工程有限责任公司生产的300t/d(5%)五级顺流水稻烘干机3台,分别在肇源县、龙江县、鹤岗市、友谊农场等地进行了试验。
    依据试验条件,在《粮食烘干机单位耗热量与处理量折算规则》中查找折算系数值。利用查得的折算系数值,将试验时随机条件下的单位耗热量值折算为标准条件下的单位耗热量值。对折算后的单位耗热量值进行对比。对比的结果是折算后单位耗热量数值的标准差:玉米烘干机为3. 02%,水稻烘干机为1. 42%。
    对比的结果表明,折算后的单位耗热量值的一致性很好,证明《粮食烘干机单位耗热量与处理量折算规则》是符合实践要求的。
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