采用了自循環(huán)網(wǎng)帶式烘干機布點實驗兩處:一處是新疆吉木薩爾縣,一處是新疆塔城,分別對葫蘆籽進行干燥實驗,從實驗中得出很多的數(shù)據(jù),給廣大的籽用葫蘆栽培戶提供了十分有價值的烘干技術(shù)和資料,幫助他們進步應(yīng)用技術(shù),能夠、低耗地去烘干葫蘆籽,為廣大栽培戶排憂解難。
烘干機選型
挑選的兩個區(qū)域栽培及管理模式都是一家一戶栽培,秸稈烘干機,每戶栽培面積至少6.67 hm2,大點的栽培戶還有的栽培20 hm2。平均產(chǎn)量150 kg/667 m2 左右干后的農(nóng)副產(chǎn)品,烘干機,收成方式為機械收成,每臺聯(lián)合取籽機1 d收成3.33 hm2 左右。曩昔采納暴曬的干燥方式,根據(jù)種植戶的需求,收成季節(jié)必須在30 d 內(nèi)收完烘干,機型大小以滿意2~3 家栽培戶共用一臺烘干機為宜。
烘干機本著出資少、利用率高、成本低的準則選型,2~3 家輪流烘干醉為合理。通過測產(chǎn)計算,烘干機小型,選用dyw- 5- 5 型自循環(huán)網(wǎng)帶
式烘干機,5 個單元一個組合比較合理。烘干機自循環(huán)系統(tǒng)是烘干段與冷卻段相配套作業(yè)的工藝過程,當烘干機網(wǎng)帶以醉低線速度走完全部行程,物料水分還高于設(shè)定指標時,自循環(huán)系統(tǒng)將自動啟動,進入自循環(huán)烘干工藝流程。
烘干機
烘干機溫控系統(tǒng)組成原理
本文所述的烘干機是用來烘干紫菜等產(chǎn)品,完成存儲意圖的裝置。采用箱式結(jié)構(gòu),以熱輻射加熱為主,采用對流熱風循環(huán)。烘干機采用1 個烘干箱,6 個溫區(qū),每個溫區(qū)的丈量和控制原理完全相同。烘干過程中,烘干箱內(nèi)溫度的資料和控制規(guī)模為0-110℃,顯現(xiàn)精度為0.1℃,控制精度小于1℃。根據(jù)上述要求進行設(shè)計溫控系統(tǒng),以滿意烘干機所有的溫度、精度。
本文設(shè)計的溫控系統(tǒng)硬件部分分為:單片機主控模塊、輸入輸出通道模塊、報警模塊等。硬件的整體結(jié)構(gòu)示意圖。烘干機溫控系統(tǒng)由單片機為中心,菌渣烘干機,與外部芯片擴展構(gòu)成主控模塊。烘干箱的溫度由溫度傳感器檢測后,通過單片機內(nèi)置的12 位a/d 轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號。數(shù)字信號經(jīng)采樣、濾波、標度轉(zhuǎn)化后,一方面將烘干箱內(nèi)溫度由顯現(xiàn)器顯現(xiàn),另一方面將該溫度值與設(shè)定值進行比較,取偏差值依照積分別離的pid 控制算法計算得輸出控制量?刂戚敵隽客ㄟ^固態(tài)繼電器控制加熱管的加熱時間,從而調(diào)節(jié)溫度改變,使其趨向設(shè)定值,完成烘干機的溫度控制。
溫控系統(tǒng)設(shè)計硬件
烘干機電源電路
電源模塊是溫控系統(tǒng)重要的組成部分,為系統(tǒng)中各模塊供給穩(wěn)定牢靠的作業(yè)電壓,---系統(tǒng)正常作業(yè)。本系統(tǒng)采用外部12v 直流電源供電,經(jīng)處理轉(zhuǎn)化成3.3v 為單片機供電。烘干機設(shè)計分兩步,一:選用輸出電壓精度高,輸出電流大的模塊電源,將電壓從12v 轉(zhuǎn)化成5v;二:選用三端集成穩(wěn)壓器將電壓從5v 轉(zhuǎn)化成3.3v。
烘干機降溫排濕階段。棗能否順利干燥和干燥作用如何要害在此階段。堅持室內(nèi)的溫度,大量排濕,棗的水分首要就是這個階段被排出,直到紅棗達到了烘制要求,完畢烘制。這種烘制工藝---了紅棗的營養(yǎng),紅棗失水表里一致,---了烘制。此階段大約用1 ~ 2 h。冷卻階段出烤房后的棗要放在遮陰處或房屋內(nèi),不要被太陽直曬,否則棗表面發(fā)黑,影響棗果品質(zhì)。堆積的棗厚度不要---1 m,要求堅持通風,紅棗存放10 ~ 15 d 后就可裝箱進入市場。
曬干棗與烘干棗的破損率數(shù)據(jù)對比
烘干棗不受氣候的影響,干制產(chǎn)品的糖、酸丟失也較天然日曬干燥的略小,并避開塵土和蚊蟲,與天然晾曬比較,烘干設(shè)備不僅烘干時間短,而且破損率降低了46%,防止霉爛、商品率高。表3 為曬干棗與烘干棗的破損狀況對比。
烘干機電費成本對比
以烘干房溫度65 ℃相同工況下,均勻脫水1 kg為準進行比較計算。實測熱泵消耗電能費用0. 37 元,再考慮太陽能節(jié)省的電能,則脫水1 kg 消耗電能費用0. 3 元。