由于烘干風(fēng)機(jī)動葉片是扭曲葉片,網(wǎng)格單元選用帶含有10 個中間節(jié)點的四面體實體單元solid187。分別采用20 萬、30 萬、55 萬和60 萬網(wǎng)格計算后,選擇設(shè)定單元大小15 mm,生成網(wǎng)格單元數(shù)量為30萬、節(jié)點數(shù)量45 萬,在計算時間和計算精度上為合適。對葉片葉根部位施加固定約束,葉片整體施加離心力慣性載荷,對烘干風(fēng)機(jī)葉片表面施加氣動壓力載荷,其中氣動壓力載荷是流體計算得到的壓力數(shù)據(jù),采用流固弱耦合的方式加載到葉片表面,在模擬烘干風(fēng)機(jī)運行范圍內(nèi),模擬所得全壓、效率與試驗樣本值的平均偏差分別為4. 2%、1. 8%,---是在設(shè)計流量下為3. 4%和2. 2%,由此可---數(shù)值模擬的真實---性,模擬結(jié)果可反映該風(fēng)機(jī)的實際運行狀況,并且可以用于進(jìn)一步固體域的流固耦合模擬計算。
烘干風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉數(shù)目改變后整體上不影響風(fēng)機(jī)性能的變化趨勢,全壓隨流量增大而減小,效率呈現(xiàn)先增后減的變化。q v表示風(fēng)機(jī)體積流量,導(dǎo)葉數(shù)目減少時,在qv < 90 m3 /s 時全壓均得到提高,在高于此流量時僅方案二全壓低于原風(fēng)機(jī),其中在導(dǎo)葉數(shù)目減少后,流量越小提升作用越明顯,方案三在qv = 80 m3 /s時,全壓提升效果明顯,糧食烘干風(fēng)機(jī),提升數(shù)值為141 pa。烘干風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉數(shù)目增---,在qv < 85 m3 /s 時,方案四至六全壓得到有效提升,而qv > 85 m3 /s 時,僅有方案四全壓得到提升。
整個烘干風(fēng)機(jī)通風(fēng)段累計耗電量總耗電量為2428kw h,單位耗電量能耗為0.02kw h t,根據(jù)通風(fēng)實際能耗,遠(yuǎn)小于0.04kwh谷倉機(jī)械通風(fēng)技術(shù)規(guī)程中---冷卻通風(fēng)單位能耗t,略高于風(fēng)扇式軸流風(fēng)機(jī)低速通風(fēng)單位能耗。通風(fēng)前籽粒平均含水量13.9%,上層14.0%,下層13.6%,平均通風(fēng)失水0.2%。上層無明顯變化。本次采用風(fēng)扇式軸流風(fēng)機(jī)對單獨的儲糧空間進(jìn)行整體通風(fēng)。首先檢查風(fēng)機(jī)及電源線,---其安全正常運行;檢查倉壁是否有縫隙,門窗是否能嚴(yán)密關(guān)閉,---烘干風(fēng)機(jī),---其氣密性;烘干風(fēng)機(jī)內(nèi)是否有雜質(zhì),---其進(jìn)氣暢通;及時清理pr風(fēng)管入口附近的灰塵。烘干風(fēng)機(jī)通風(fēng)過程中的吸入,影響其通風(fēng)效果。通風(fēng)前應(yīng)檢查糧食狀況、糧食異常情況及可能出現(xiàn)的通風(fēng)死角、鑰匙標(biāo)記、通風(fēng)情況,以---糧食的安全儲存。后依次開啟風(fēng)機(jī),打開所有通風(fēng)管道,關(guān)閉門窗,在倉庫內(nèi)形成負(fù)壓。倉庫外的低溫空氣通過風(fēng)道進(jìn)入,自下而上通過糧堆,開始通風(fēng)。
冷風(fēng)通過烘干風(fēng)機(jī)倉底通風(fēng)口進(jìn)入倉內(nèi),由下通過軸流風(fēng)機(jī)出口排出倉外。糧堆由下向上依次冷卻,冷卻梯度和變化趨于平衡。由于進(jìn)風(fēng)口和出風(fēng)口在同一壁面上,形成了由近風(fēng)扇到遠(yuǎn)風(fēng)扇的溫度梯度。在同一平面上,當(dāng)靠近擋谷網(wǎng)的谷物溫度達(dá)到-10.0c時,遠(yuǎn)離風(fēng)扇的谷物溫度為-8.0c,比平均谷物溫度高出2c。在烘干風(fēng)機(jī)通風(fēng)過程中,通過鋪膜改變通風(fēng)方向,可以有效地解決糧食溫度梯度問題。針對特殊部位的冷卻效果,烘干風(fēng)機(jī),采用風(fēng)機(jī)型軸流風(fēng)機(jī)的負(fù)壓通風(fēng),各點氣流均勻穩(wěn)定。由于溫差的存在,在晶粒溫度較高的部位容易出現(xiàn)露水現(xiàn)象,且四角不易受外界低溫影響,溫度較高。在谷底溫度變化過程中,烘干風(fēng)機(jī)通風(fēng)后谷底較低溫度是由于與冷空氣的---,提高了通風(fēng)冷卻效果。從糧食上層的冷卻效果來看,通風(fēng)后溫度高,木材烘干風(fēng)機(jī),主要是由于夏季糧食的儲存。上層受溫度升高和倉庫溫度升高的影響,以及積溫升高的原因。糧堆中間層的溫度梯度接近操作規(guī)程,說明干冷空氣通過糧堆是均勻的。