烘干機運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在不同送風方法下的氣流組織進行了模仿,通過對比分析選出醉優的送風方法。主要內容如下:
運用phoenics軟件對熱泵型香菇烘干房在側送風上回有回風通道、側送風上回無回風通道、烘干機下送風上回有回風通道、下送風上回無回風通道四種送風方法下的氣流組織進行了模仿分析。
歸納對比了四種不同送風方法下烘干房內的流場分布,對比了香菇物料主要堆積區域不同高度截面風速平均值和風速不均勻性系數。發現側送風上回有回風通道送風方法下,香菇物料主要堆積區域內有較大風速,但在高度1m以上時風速均勻性欠佳,別的其三種送風方法風速分布相對均勻,但全體風速較小。因此在歸納考慮平均風速和風速不均勻系數的前提下,烘干機采用在側送風上回有回風通道基礎上合作軸流風機加大烘干房上部風速的送風方法。
果蔬烘干機的保養
果蔬烘干機一般在果蔬收獲的季節運用率醉高,其它時刻運用頻率較低,所以進行日常辦理和維護保養是其延伸運用壽命的要害。
烘干機的保養分為日常保養和季度保養。
一般情況下,每次烘干作業后應進行日常保養。檢修電器線路的安全性;查看防護部件是否松動,松動時應立即緊固;查看軸承是否缺油,-時應立即補充。每個烘干季度完成后,應進行季度保養。清除機器的雜物、塵埃;更換潤滑油、潤滑脂;查看密封部件的密封性,-時換新;查看風機的運轉方向。對于一些長期不運用的果蔬烘干機如果需求在室外存放,要做好防護措施。
針對新疆青皮核桃去皮后烘干所需求的時刻太長、工作量太大的現實問題,設計了一種核桃主動烘干控制體系。烘干機以微處理器作為首要硬件部分的控制單元,烘干機以pid 閉環控制辦法設計了一款核桃主動烘干控制體系。在滾筒烘干箱內壁上方處裝置溫濕度傳感器和排風口,在烘干箱下方裝置加熱裝置,通過觸屏設定核桃烘干參數,烘干機械設備,微處理器控制設備運轉。實驗結果表明: 與人工非主動烘干體系相比,核桃主動烘干裝置體系烘干,核桃受熱均勻,烘干效果杰出,該研究可為核桃烘干加工應用提供參考。
烘干機
烘干機烘干工藝參數設置界面:客戶依據烘干工藝需求,可進行工藝參數的選擇、編輯。工藝參數包括工藝名稱、工藝號以及每段對應的加工溫度和時間,在完成相關參數設置之后,按下斷定按鈕,啟動體系即可全過程主動運轉。
烘干機在實際烘干出產過程中,因為環境和長時間工作,帶式烘干機,有可能呈現電路接觸-或許電器老化等異常狀況,因此,本體系專門設置各項報警功能,并將報警信息顯現在屏幕界面首頁,及時提醒操作員停止設備運轉并施行檢修,-在短時內排除故障,隧道式烘干機,康復體系正常運轉,-出產的可持續性。
烘干機接觸屏通訊過錯報警:當在接觸屏上呈現所示的窗口,標明控制體系中的接觸屏與plc通訊線斷開或許接觸-,此刻應查看接觸屏與plc通訊線兩頭的接口是否銜接正常。
烘干機收集器通訊過錯報警:當在接觸屏上呈現所示的窗口,烘干機,提示控制體系中的1號收集器與plc通訊線斷開或許接觸-,呈現通訊錯誤的現象,此刻應查看接觸屏與plc通訊線兩頭的接口是否銜接正常。
溫度超限報警:當烘干機所查看到的溫度超過方針溫度10℃,就會產生此報警。標明壓縮機在達到方針溫度處于工作狀態,即為失控狀況,需立即停機,避免呈現壓縮機燒壞的情況。