质温度的同时降低介质流速介质温度提高谷物温度也升高,谷物升高则使其水的粘滞性下降,内部水蒸气分压力增加,会增加内部扩散的速度因其介质流速减小,则其蒸发速度下降或者保持不变,以达到两种速度的致或是提高介质温度的同时增加介质相对湿度,这样也能调整两者速度关系。影响粮食干燥过程的因素粮食干燥是个复杂的传热传质过程。影响这个过程的因素是很多的,如粮食的品种和特性干燥介质的参数环境条件和干燥工艺等,现分述如下热风温度热风温度提高时,它传给粮食的热量就增多,从而增强了粮食表面水分的汽化能力,使粮粒内部水分转移的速度加快。此外热风温度增高,则其饱和湿含量增加,带走水分的能力也加强。因此提高热风温度不仅可以提高干燥速率,缩短干燥时间,而且还会降低单位热耗。限制热风温度提高的因素是粮食品质,热风温度过高,则粮温升高,品质下降。所以,在不影响粮食品质的前提下应尽量采用高的热风温度。热风风量适当增加干燥介质穿过粮层的速度,也能加速粮食的干燥过程。当热风湿度和粮食含水量相同时,热风流速在米秒以下范围内的干燥作用最为明显。试验结果证明,热风流速从米秒增加到米秒时,干燥速度大大加快,但是,当流速增加到米秒以上时,反而不能使干燥速率加快。粮食的初始水分较高时,热风流速对干燥过程的影响较显著。干燥前粮食的含水率粮食水分含量的大小,影响着干燥过程的快慢。当粮食含水率较低时,干燥过程所蒸发的主要是微毛细管水和吸附水,而这些水分的蒸发是比较困难,当粮食含水率较高时,其水分主要是自由水,自由水容易蒸发,所以,干燥过程就快。热风相对湿度热风湿度影响它的吸湿能力,当热风达到饱和时,则不再吸收水分,失去干燥作用。因此,热风湿度也会影响干燥速率。五粮层厚度干燥室中粮层的厚薄对干燥过程有很大影响。风流速定时,适当的粮层厚度,就可以保证粮层中水分蒸发有足够的热量,加速粮食的干燥过程。但是,粮层过薄,则单位热耗增加,而且还可能使粮食过早出现表皮硬化,影响粮食品质,延缓干燥过程谷物干燥机简介谷物干燥机的种类很多,按换热方式和作业方式的不同分为以下几类对流换热式谷物干燥机这种干燥机以热空气或热烟气炉气为介质对加热和程学院金工实习中心的几位老师给予在实际操作方面的指导。感谢我校工程学院所有教授级设计专业的教师,是你们用汗水和耐心勤勤恳恳的把知识点滴的教会我们,是我们成为具备定能力的人才,对你们无私的教授态度和治学态度我至于最高的感谢。最后,感谢级机械设计制造及其自动化专业班的全体同学们。和你们起学习起生活的日子在我的脑海里永远都不会忘记。有你们的日子是最快乐的。顺流式谷物烘干机设计摘要国东北粮食产量大,而刚收获的粮食需降水处理后才可储藏,每年因为及时干燥而损失的粮食多大几十万吨,本设计针对这问题设计台谷物烘干机,在设计时考虑东北冬季温度干燥成本干燥工艺,燃料等问题,并采用软件制图,使之能明确的表达干燥机的整体结构。关键词粮食储藏谷物干燥机,目录摘要绪论谷物干燥的现状及发展趋势谷物干燥的意义谷物的特性及谷物干燥的机理影响粮食干燥过程的因素谷物干燥机简介对流换热式谷物干燥机辐射式干燥机导热式干燥机批量作业式干燥机连续作业方式干燥机循环作业式干燥机谷物干燥用的燃料燃料的种类和成分谷物干燥用供热设备的种类谷物干燥机设计谷物干燥系统择能源问题对北方高水份粮如玉米,含水以上的干燥应采用什么样的干燥原理与工艺我国农村农场和粮食系统粮库应怎样合理地布置谷物干燥点及网络国外情况国外较发达国家美俄英法日等的谷物干燥已有多年的历史,大体经历了三个阶段,即年代的谷物干燥机械化阶段年代的谷物干燥自动化阶段年代的谷物干燥提高干燥质量和降低干燥成本阶段。年代主要是继续提高干燥质量实现微机控制和微机管理阶段。但各国的现时情况亦有所不同。美国谷物干燥机在全国应用比较普遍,主要的机型有中小型低温干燥仓及大中兴高温干燥机,这些机器以干燥玉米和小麦为主要对象,以柴油煤油和液化石油气为热源,采用直接加热干燥。设备中般具有料位控制风温控制及出粮水分控制系统。太阳能干燥机在美国开始应用,但由于设备投资大占地面积大等原因,目前应用不多。独联体谷物干燥机应用比较普遍,大都成了工厂化生产,有较完善的自控系统,其谷物干燥机型以大中型居多,为高温干燥方式。较普遍地应用干湿粮混合加热干燥工艺又称分流循环干燥工艺,具有次降水幅度大节能和提高干燥质量的优点。干燥中采用的热源是柴油和煤油,为直接加热干燥。日本谷物干燥设备是从二次大战后发展起来的,主要发展适于干燥水稻的中小型设备。机型有小型固定床式谷物干燥机,中小型循环式谷物干燥机及大型谷物干燥机等。采用热源是柴油和煤油,少量采用稻壳为燃料。在个干燥设备中大都装有较完善的自动控制系统,比较重视干燥质量谷物的特性及谷物干燥的机理谷物是种生命体,以呼吸作为维持生命的方式,呼吸时要吸氧和发生化学反应,由于环境供养条件的不同,呼吸的方式也不同。在谷物中水分以三种形式存在,即机械结合水物理化学结合水化学结合水。在干燥过程中主要是去掉机械结合水和部分物理化学结合水。谷物是多孔型胶质体,这个水分则以不同的形式存在于谷粒表面毛细管中以及细胞内。当介质条件参数使它具有发散条件,即介质水蒸汽分压力小于谷粒表面水蒸汽压力时,则谷粒中的水分以液态或汽态由谷粒里层向外扩散,并由表面蒸发。理想的干燥过程,影视谷粒内部的水分扩散速度与表面的蒸发速度相等,但般情况下由于选择干燥参数的不当及谷物本身特性所限,常出现两种速度不等的现象,即外控状态和内控状态。外控状态是指谷粒表面水分蒸发速度低于谷粒内部的水分扩散速度,这种现象经常出现在谷物细小或者谷物水分含量大时,为了提高的工艺流程设计干燥机的设计干燥机的外壳及工作室材料选择小时去水量计小时干燥能力计算加热室容积的确定缓苏室容积的确定冷却室容积的确定估计干燥机的总高度风机参数的计算热风机流量计算风压计算选择热风机热风机供热计算选择冷风机角状管设计计算角状管样式及链接方式升运机构及排粮机构的计算斗式提升机的选型与计算输送量的计算功率计算螺旋输送机的选型与计算螺旋输送机选型。螺旋输送机输送量的计算换热器计算换热器的换热量计算两种流体的对数平均温度差计算换热器的总换热面积热风炉参数的计算小时耗煤量的计算干燥机要求炉灶的供热量炉栅面积的计算炉膛容积炉高的确定热风炉的选择结论参考文献致谢绪论谷物干燥的现状及发展趋势谷物干燥的意义谷物干燥是谷物收获后的个重要环节,因为收获时为了减少田间落粒损失都注意适时收获,而适时收获的谷物其水分较大,如不及时干燥则必造成谷物霉烂变质。据统计,我国每年收获的粮食中由于干燥不及时而造成的霉烂损失达万屯,估计占全年谷物总产量的在南方梅雨季节较长的省份江苏浙江安徽湖北以及上海等,每年粮食霉烂损失高达左右,可见谷物干燥是个不容忽视的问题。国内情况我国的谷物干燥主要指机械干燥始于年代,年代初引进了苏联的高温干燥机应用于生产,后参照该机型结构和原理自行设计了大型高温干燥塔,逐步应用在北方的粮食系统中。年代各地自行设计了多种中小型谷物干燥机,有定点干燥机厂生产,逐步推广到全国。年代又自行设计了几种大中型谷物干燥机,在粮食系统及国营农场中推广使用。全国各地拥有各种谷物干燥机近两万台,其中主要是中小大型干燥机约两千台左右。目前我国的谷物干燥机主要以烟煤为热源,使用燃煤热风炉供热,以热风为介质进行干燥,对粮食无污染。少数谷物干燥机主要在农场采用柴油炉供热直接干燥,热效率较高,但对粮食有定程度的污染。近年来我国谷物干燥技术发展较快,高等院校和研究部门所研究的新型干燥工艺逐步应用于生产,干燥机生产厂的新产品不断增多,产量在逐步扩大,电子计算机模拟分析也开始应用。目前谷物干燥技术中引人注目的几个问题如下目前使用的燃煤热风炉使用寿命较短,热效率较低,应如何解决我国南方的燃煤供应困难,燃油价格又较高,应如何选为,其转速,流量为压力角状管设计计算图角状管排列尺寸角状管的材料通常为的钢板制成,设计时选用的钢板。已经风机流量为,角状管端面面积为,且还要根据进风与出风时在通气角状管的断面风速应小于,取计算。式中全风量角状管端面面积因为分级干燥,则每个干燥室进风角状管数量为个,出气角状管与进气角状管交错布置,所以出气角状管数量为个,其中冷却室进气角状管数量也为个,采用逆流冷却的形式,与第三干燥室共用出气角状管。角状管样式及链接方式角状管长度为,其中间部分用图中所示的的长杆螺栓加套筒支撑,边缘与箱体之间的连接为焊接。图角状管长度升运机构及排粮机构的计算斗式提升机的选型与计算选用斗式提升机,其优点是结构简单提升高度和输送能力大有良好的密封性横截面积尺寸小占用生产面积小。选逆向进料,斗速度,斗装备系数值。选型提升机,其技术规格如下表。输送量的计算式中斗式提升机的输送量斗容积二相邻斗之间的距离被输送物料的容重,般为,取。则功率计算斗式提升机驱动的轴功率式中提升高度,为斗式提升机的效率,为。则斗式提升机需要电动机的功率式中传动效率,取平皮带传动电动机的功率储备系数,时为。则主轴转速斗容斗距斗宽链轮节圆直径螺旋输送机的选型与计算螺旋输送机选型。螺旋输送机是种无扰性牵引构件的连续输送设备,是利用螺旋叶片的旋转推动散粒物料沿机槽运动的设备。在螺旋输送机机槽内装有轴,轴上固定有螺旋叶片,轴由两端的合轴承支承,由电动机通过传动装置带动螺旋轴旋转而工作。螺旋输送机工作时,粮食由进料口进入机槽后,在螺旋的螺旋叶片的推动下,粮食沿机槽以滑动方式做轴向运动,直至卸料口卸出。物料在机槽内的轴向运动就像螺母在旋转的螺杆上做平移运动样,但物料不能随螺杆旋转,是由于物料
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