食品烘干机设备 烘干机 舜天干燥

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2022-11-22 01:34:41
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烘干机由1个温湿度传感器和1个温度传感器别离收集水果内部的温度、湿度参数,以及烘干箱内的环境温度,经过温湿度收集器模数转换后,烘干机主操控器PLC经过485通讯接纳收集器的温湿度数值,与工艺参数设定值进行差值核算和时间长度比较,并依据比较成果由输出端经过中间继电器实现对压缩机、风机等作业部件的操控,醉终实现按预订烘干工艺参数施行全过程烘干。

烘干机操控体系的软件设计

操控体系软件采用以主程序为主干线结合若干个子程序的模块化设计思路。主程序按照作业履行状态以及时间标志位的顺序循环履行使命;子程序是担任履行各个节点的具体使命,共含有5个模块,别离为工艺设置模块、数据收集模块、报警模块、风机与压缩机启动模块、结束程序模块。

烘干机工艺设置模块。包含体系初始化功用和烘干工艺参数设置功用。烘干机初始化模块在主程序初始运行时,先完结初始化:将一切的计数器清零,食品烘干机设备,寄存器恢复到初始值,且箱内的风机和压缩机处于停机状态。工艺参数设置模块:履行读取键盘程序,经过触摸屏的虚拟键盘,完结烘干实验所需要的工艺参数设置。

烘干机数据收集模块。经过判断数据通讯的100 ms标志位是否置1,若数值为1,有机肥烘干机,则履行温度和湿度数据收集程序,完结数据的读取、存储等功用,并清零标志位;若标志位为0,则持续完结主程序的其他使命。



烘干机侧送风上回有回风通道的送风方法在Z轴高度0.9及以下时有较大风速,但由于送风口尺寸高度为1m,因此在1m以上高度风速衰减较快。侧送风上回无回风通道送风方法下各截面均匀风速全部处于较低的状态。下送风上回有回风通道送风方法下的烘干房各截面均匀风速大部分处于一个相对较低的水平,烘干机仅在Z轴高度1.2m以上有较高风速。下送风上回无回风通道送风方法下烘干房各截面均匀风速均处于相对较低的水平。

香菇堆积区域的均匀速度越大阐明通过该区域风量越大,在烘干机总送风量必定的前提下,当香菇堆积区域的均匀速度越大时,阐明烘干过程中热风的使用效率越大。反之,均匀速度小则阐明烘干过程中的热风使用效率小。因此,在考虑烘干房内送风方法时,烘干机应归纳考虑香菇堆积区域的均匀速度和其速度不均匀性系数。综上所述,以均匀风速为点评标准时,下送风两种送风方法不建议选用,两种上送风方法中有回风通道送风方法下,烘干房内大部分区域有较高风速,而无回风通道送风方法下烘干房内只要较小一部分区域有较大风速。


香菇堆积孔隙率

在烘干机作业过程中,香菇是均匀堆积在物料盘中的,烘干机,香菇堆积中存在空地,因此在模拟中将物料盘和香菇当成多孔介质模块。多孔介质的孔隙率就是物料盘中堆积香菇中孔隙的体积与一切香菇的密实体积的比值。

烘干机的物理模型和数学模型,主要内容如下:

(1)烘干机通过phoenics软件对500kg容量热泵型香菇烘干房不同送风方法别离建立了 4200×2200×2100mm(长×宽×高)物理模型并进行结构化网格划分,X轴方向的网格单元数为NX=90,网带烘干机,Y轴方向的网格单元数为NY=50,Z轴方向的网格单元数为NZ=55。

(2)针对热泵型香菇烘干房内气流组织,烘干机选用标准k-模型作为模拟计算的数学模型,并设置烘干房的送风温度为50℃,送风风量为4m3/s,排湿/排热风机的排风风量设置为用0.39m3/s,香菇堆积孔隙率设定为0.3。


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