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三筒烘干機結構方案解決了油菜籽的烘干問題

發布時間:2013-01-25
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  近年來,隨著農村經濟的快速發展、國家農機購置補貼政策的實施,丘陵山區農業機械化已成為一個亟需解決的難題。在這種背景下,為解決西南丘陵山區油菜籽的烘干問題,我廠研制了一種可以柴草等廢棄物為燃料,適用于丘陵山區油菜籽烘干的可移動式三筒烘干機。

  1 三筒烘干機總體結構和工作原理

  1.1 三筒烘干機總體結構

  生物質燃料移動式三筒烘干機結構簡圖如圖l所示。三筒烘干機主要由機架、燃燒爐、氣流輸送裝置、轉筒烘干倉和快速冷卻裝置等組成。其主要技術參數為:

  送風風機額定功率/kW:3

  轉筒傳動電機功率/kW:1.5

  轉筒轉速/r.min:20

  油菜籽輸送方式:氣流輸送

  烘干方式:連續烘干/批量循環烘干

  連續烘干生產率/kgh-l:3 500

  批量循環烘干生產率/kg.h:1 000

  燃料:秸稈、柴草、煤等

  外形尺寸/mm:2 800 x1 200×l 300

  整機質量/t:l.1

  1.2 三筒烘干機工作原理

  柴草、果渣、秸稈等廢棄物燃料從燃燒爐的燃料喂人口處加入,在燃燒室內燃燒。燃燒爐內外壁之間安裝有熱交換器,冷空氣被加熱后送人上糧斗的底部。上糧斗內的菜籽被熱風氣流輸送裝置吹送至三筒烘干機倉內,在吹送的過程中,熱風對菜籽進行流化烘干。

  三筒烘干機烘干倉為臥式回轉圓筒結構,筒內壁裝有按螺旋線排列婚軸向抄板。油菜籽進人烘干機后,在抄板帶動下,在一定高度處呈瀑布狀撒落下來,保證了與熱空氣充分接觸,實現了濕熱交換。

  三筒烘干機烘干倉的尾部安裝有快速冷卻裝置,被加溫的菜籽在快速冷卻裝置中快速冷卻。在西南丘陵山區,通常情況下,高濕菜籽的含水率為24%,經過1次烘干后,可降至l9%,短時間儲存以避雨季。也可將經過一次烘干后的菜籽通過風力吸糧裝置又加入上糧斗內,再經過2次烘干后,菜籽含水率可達到安全水分,可長時間儲存。

  2 三筒烘干機結構方案設計

  2.1 三筒烘干機烘干工藝要求

  油菜籽呈細小球形顆粒,含有大量的脂肪(40%)和大量的蛋白質(27%)。它的平均粒徑只有1. 27~2. 05 mm,孔隙細小,容易吸濕,應將其含水率降至12%以下,才能安全貯藏。油菜籽烘干過程中,如果籽粒溫度過低,則降水緩慢;但如果溫度過高,又會造成油脂溢出,不利于烘干,還可能發生火災。

  因此,在用三筒烘干機烘干過程中,應嚴格控制熱風溫度以及菜籽在轉筒中的停留時間。經過三筒烘干機烘干的菜籽溫度比較高,應對其立即進行冷卻,保證冷卻后的菜籽溫度較環境溫度不高于5℃。在冷卻的過程中,也會發生濕熱交換,進一步快速降低菜籽的含水率。本設計中油菜籽的烘干工藝,如表l所示。

  2.2 三筒烘干機燃燒爐的結構設計

  換熱器安裝在燃燒爐上部,套筒式熱風爐換熱器的結構示意圖如圖2所示。

  Kl為空氣第一加熱層,K2為空氣第二加熱層,K3為空氣第三加熱層。Yl與K3之間為煙氣輻射一空氣對流逆流換熱,Y2與K2(逆流)及Y2與Kl(順流)之間為煙氣對流一空氣對流換熱。在K3夾層靠煙氣側及K2與Y2換熱筒體兩側均焊接有肋片,以此增加換熱面積。

  三筒烘干機采用套筒式熱風爐換熱器,冷空氣與高溫煙氣進行充分熱交換,提高了熱交換效率。經過熱交換后的清潔空氣不含煙氣雜質,不會對油菜籽產生污染。

  2.3 三筒烘干機烘干倉的設計

  選用220V的交流調速電機不僅可以筒化結構,而且可以獲取較大的傳動比范圍,滿足不同物料的烘干特性。

  轉筒內抄板的結構,如圖4所示。理想的抄板設計應使菜籽在轉筒轉動時有均勻的拋灑狀態,即當抄板由水平位置轉至垂直位置(轉角6=900)時,抄板上的菜籽能滑落干凈。同時,抄板與轉筒端面應保持一定的夾角,以推動菜籽不斷向轉筒出料口處運動。

  轉筒回轉速度也是三筒烘干機的重要參數之一。若轉速太慢,菜籽會滯留在轉筒的一邊;若轄速太快,在離心力作用下,菜籽會貼著轉筒壁的另一邊。

  根據參考文獻[3]的理論分析,本設計中抄板及轉筒轉速的參數為:a =lloo,BC= 2AB=0.6m,轉筒轉速20r/min,抄板與轉筒端面間的夾角為3.50。

  轉筒在轉動時,抄板與轉筒端面間的夾角使菜籽在轉筒軸向有一分速度,從而不斷向出料口方向運動。初選轉筒贏徑為0. 8m,油菜籽在轉筒中行走2min,則轉筒的長度應為2 x0.8 x24×sin3.50 =2.318m。這里取轉筒長度為2. 3m。

  轉筒的容積為1.16d,油菜籽的容重為750kg/II13,菜籽的容積占轉筒容積的200/0,當菜籽轉到如圖5中的極限區域曰時,轉筒的轉動扭矩最大。由菜籽質量引起的扭矩,即 r=750 kg/ri3×1.16 1113×20%× 9.8m/s2 x0.35m =596.82N.m考慮到摩擦損失及轉筒自重引起的轉矩,電機的額定功率取為1.5kW。

  3 三筒烘干機機組的試驗與分析

  3.1 試驗條件及方法

  烘干試驗的油菜籽品種為甘藍型,烘前平均含水率為24%。大氣溫度為18—24℃,烘干機熱風溫度保持在100℃,烘干菜籽溫度為75℃,燃料為柴草等農村廢棄物。

  烘干方式為批量循環烘干,取同一收獲地的油菜籽,分3個批次,每批次2000kg,進行烘干作業。每批次進行3個烘干過程。對每一批次,第1循環菜籽在三筒烘干機中烘干時間為2min,菜籽在冷卻裝置冷卻時間為40min;然后將菜籽放出在料耳內,通過風力吸糧裝置,將其送入三筒烘干機喂料斗,開始進行第2個烘干過程。第2個烘干過程的烘干時間及要求與第1烘干過程相同。在第3個烘干過程中,菜籽在轉筒中烘干時間仍為2min,但菜籽在冷卻裝置冷卻時間為30min。

  三筒烘干機烘干時,通過電腦水分測定儀對轉筒入口及出口處油菜籽的含水率進行測定。

  3.2試驗結果及分析

  3個批次是在相同條件及工作方式下進行的,為減小人為誤差,將每個批次的第1循環的含水率數據相加求平均,得出油菜籽在第1循環的含水率數據。

  第二三循環的實驗數據采用相同的方法求得。經初步處理后,油菜籽烘干試驗數據如表2所示。表2油菜籽烘干試驗數據表從表2可以看出,高濕油菜籽經過一個烘干流程降低水分5,7%,可達到l9c/o,可以短時間儲存,以避雨季霉爛。

  若再將冷卻后的油菜進行第2循環烘干,可使油菜的含水率降至15. 3qo,可以儲存1個月不霉爛。若再進行第3循環烘干,可使油菜的含水率降至12%以下,達到安全水分,可以安全儲存6個月。

  3.3 三筒烘干機經濟效益分析

  三筒烘干機機組可正常使用6年,每臺價格8 000元,每年平均折舊費為1 333元。如果每季可進行油菜籽烘干作業15天,每天按10h工作時間計箅,則每小時折舊費為8. 89元。

  三筒烘干機烘干作業時,每小時需木柴8. 6kg,每千克木柴按0.5元錢計算,每小時需4.3元。

  每小時耗電3kW.h,每千瓦時電按照0.8元計算,每小時成本費2.4元。

  機組正常工作時需1個機手,每天勞務費120元,每天工作lOh,每小時12元。

  因此,三筒烘干機烘干油菜時,每小時成本費用合計27.6元。正常作業時,如果采用連續烘干方式,只進行第1個循環,去除油菜籽表面水分,則生產率可以達到3500kg/h,此時的烘干成本為0.008元/kg。

  若采用批量循環烘干方式,對每批油菜進行3個循環烘干過程,生產率為1000kg/h,此時的烘干成本為0. 276元/kg。

  4結語

  1)所設計的三筒烘干機若采用連續烘干方式,只去除菜籽表水,烘干成本僅為0. 008元/kg。這種生產方式非常適用于油菜收獲季節災害天氣的烘干作業,避免油菜籽遇雨霉爛變質。

  2)若采用批量循環烘干方式,通過爭取國家對該烘干機的購置補貼,及將該烘干機用于其它糧食作物、藥材等的烘干,提高機器的使用率,可減少其在油菜籽烘干上的折舊費用,烘干成本為0.15元/kg。其可用于將油菜籽一次性烘干至安全水分的處理,大幅度減輕攤曬作業的勞動強度。

  3)該三筒烘干機結構筒單,以柴草、果渣等農村廢棄物為燃料,靈活機動,非常適應于西南丘陵山區油菜籽等物料的烘干;填補了西南丘陵山區油菜籽烘干機的空白,可解決油菜籽烘干問題,能有力地促進西南丘陵山區油菜全程機械化。

  鄭州泰達集團一直致力于大中型小型烘干機設備:煤泥烘干機,污泥烘干機,生物基料烘干機,沙子烘干機飼料烘干機(歐式),煤氣發生爐,蒸汽烘干機,微粉烘干機等設備的研發和生產。

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  聲明:本文章出自:烘干機(http://m.zmseed.cn/201301251.html) ,轉載請注明出處!

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