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茶籽烘干机承诺守信「舜天机电」










   茶籽烘干机在菌草的烘干过程中,菌草的含水量从85.05%下降到15%左右。然而对于实际出产而言,菌草烘干过程中水分含量的均匀性很难-,均匀性直接影响着菌草的。气流散布是否合理是影响菌草烘干均匀性的重要因素。实际上,空气是作为粘性流体活动,这种状况归为湍流运动,因而和湍流模仿技能相关。晒干枣与烘干枣的破损率数据对比烘干枣不受气候的影响,干制产品的糖、酸丢失也较天然日晒干燥的略小,并避开尘土和蚊虫,与天然晾晒比较,烘干设备不仅烘干时间短,而且破损率降低了46%,防止霉烂、商品率高。几研讨人员经过研讨得出,烘干机干燥室内物料干燥是否均匀取决于流场散布规律。故研讨的重点就是对链板式菌草烘干机干燥室内的气流散布情况进行研讨。

   茶籽烘干机是一种选用穿流烘干工艺的通用烘干设备,其外形尺寸(长、宽、高)分别是:5300mm,  1500mm, 2400mm,以智能热风炉加热后的干燥空气作为烘干介质来对菌草进行烘干,锅炉可控温度为200-5000 c。箱体资料为夹心钢板,夹心资料为石棉,主要用于箱体的保温。箱体两边有可敞开的隔-,主要是调查烘干物品状况和修理更换内部结构时使用。茶籽烘干机箱体左侧顶部主要结构有:电磁调速电动机、摆线针轮减速器及传动机构,茶籽烘干机传动组织主要是链传动。设备内部主要由可翻转叶片和五个独立循环的类传送带系统构成。设计的组织经过翻转的叶片可以充分利用独立循环系统构成十层不同温度的烘干层。气流在茶籽烘干机烘干室内的活动能够看成是具有适当复杂性的湍流活动,求解流场操控方程适当于对流场散布的数值模仿。进一步进步烘干功率,获得立体烘干的作用。该设备总体由四部分组成:(1)供热模块;(2)烘干模块;(3)提升模块;(4)自动化控制模块。该烘干机-是以钢材为框架和资料,用焊接和角接的方法进行衔接、紧固。动力系统全部经过电动机提供,使用链条传动方法,利用微电脑控制自动化控制设备。


茶籽烘干机


温控烘干除湿设备适合一般家庭、工作室运用。其选用的湿度与温度传感控制器,先除湿在加温烘干,可以模拟出自然晾晒及干燥环境。其间除湿体系、热风循环体系-的降低了能量损耗,到达节能目的。茶籽烘干机电费成本对比以烘干房温度65℃相同工况下,均匀脱水1kg为准进行比较计算。比市场上常见的烘干机具有功能安稳,实用范围广、能耗低一级特点,是一种搞效可行的产品。

茶籽烘干机外观结构设计

作品尺寸为1500mm×700mm×600mm 长方体,除湿设备放置设备背面,加热设备及电气控制箱放置设备底部,组织简略,内部空间利用率高。茶籽烘干机材料选用4040 工业铝型材做结构,连接件选用t 型或l 型连接板,固定螺丝选用8mm梯形螺丝,钣金件为2mm 厚冷轧板其表面进行喷漆防锈处理。整个箱体在外壁和内壁之间填充保温棉,保温层材料应均匀,无空地,以避免热量损失,以到达杰出的保温作用。箱顶上部需设置一至二只尾气排出管,在茶籽烘干机管内还应有调节阀门。干燥箱门需要平直,通常用折板机折四边,以增加门的刚度。中心填充保温材料,再用金属板封内层。通过试验得出鲜枣的干燥规律分为4个阶段:预热升温阶段、蒸腾阶段、干燥完结阶段和降温排湿阶段。在门四周的压边上应加密封条,通常选用弹性好且耐200℃以下温度的硅橡胶条;另一种选用柔性较好的毡条。由于有弹性的密封条能防止更多的凉风从四周进入干燥箱。


茶籽烘干机智能控制系统设计

由于太阳辐射不稳定,太阳能干燥设备烘干温度随太阳辐射值改变而改变,或者需要手动改变烘房内部温度以适应当时干燥温度。枸杞烘干过程中对温度有-的要求,温度过低会下降干燥速率,延长干燥时刻,茶籽烘干机温度过高又会导致内部糖分液化随水分搬迁渗出枸杞外表,使其外表发生糖分渗出而影响干燥。相比电锅炉,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。

茶籽烘干机在实验中发现,枸杞烘干应至少分为3 个温度阶段:在干燥初期选用40 ~ 45℃,目的是在避免枸杞表面发生渗糖现象的条件下尽可能快地干燥枸杞,阶段约耗时22h; 在干燥中期选用50 ~ 55℃以进一步加速剩下水分搬迁,此阶段约耗时22h;在干燥后期选用60 ~ 70℃,此阶段枸杞水分含量已经很小,进步温度才能够促进其水分搬迁,且此时高温烘干基本不会使枸杞发生糖分渗出现象,此阶段直至干燥完毕。以此实验数据为依据,在实验室开展多种枸杞烘干工艺参数实验,试验得出醉优的烘干工艺,枸杞烘干过程分为5 个阶段,每个阶段所选用的温度、相对湿度和烘干时刻各不相同,把各阶段所需的温度、相对湿度及时刻别离输入温湿度控制器,设备运行后控制器对烘干房内温度和湿度别离进行监控。本研讨对玫瑰花籽干燥工艺运用还处于小试阶段,有待进行-生产。

茶籽烘干机




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