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烘干機(jī)物理模型
針對熱泵型香菇烘干房,對加熱室和物料室樹立4200×2200×2100mm(長×寬×高)的物理模型,模型中將香菇堆積的物料盤設(shè)定為模塊化的多空介質(zhì),為了得出烘干房內(nèi)較優(yōu)的氣流組織方式,本次模仿對烘干室設(shè)計了四種不同的送風(fēng)方式,種送風(fēng)方式為側(cè)送風(fēng)上回有回風(fēng)通道;第二種送風(fēng)方式為烘干機(jī)側(cè)送風(fēng)上回?zé)o回風(fēng)通道;第三種送風(fēng)方式為下送風(fēng)上回有回風(fēng)通道;第四種送風(fēng)方式為下送風(fēng)上回?zé)o回風(fēng)通道。
烘干機(jī)工作過程中烘干房內(nèi)的氣流狀態(tài)為湍流狀態(tài),考慮到烘干機(jī)烘房內(nèi)的空氣活動屬于不行壓縮的低速湍流,并且契合Boussinesq假設(shè),烘干房內(nèi)熱空氣與四周內(nèi)壁的接觸形成了約束流,食品烘干機(jī)設(shè)備,而規(guī)范k-模型對于有壁面束縛的約束活動預(yù)測較為靜確,因此本次烘干機(jī)模仿中選用規(guī)范 k-模型。模仿所使用軟件是由英國帝國理工學(xué)院所研制的Phoenics軟件,Phoenics是世界上套商用核算流體與核算傳熱學(xué)軟件,立式烘干機(jī),其通風(fēng)模仿結(jié)果具有較強(qiáng)可靠性與靜確性。
研究指出了小麥熱風(fēng)干燥過程受熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)風(fēng)速、烘干機(jī)烘干時間和緩蘇烘干比值4個因素的影響顯著。在熱風(fēng)干燥的過程中盡管沒有明顯的恒速干燥階段,但具有顯著的降速干燥階段。研究了谷物的烘干特性和工藝特性,通過試驗方法確定烘干系統(tǒng)的各工藝參數(shù),主要對熱風(fēng)溫度、谷層厚度、干燥時間、熱風(fēng)速度、緩蘇時間5項烘干參數(shù)進(jìn)行試驗分析。
研究提出烘干機(jī)采用熱風(fēng)風(fēng)送達(dá)到碎葉烘干的目的。烘干機(jī)解決了現(xiàn)有技術(shù)中通過螺工藝中存在的排潮能力差、水分不均勻的問題,更好地達(dá)到了工藝要求。研究了不同的干燥方法對木瓜品質(zhì)的影響,顯示真空干燥、真空冷凍組合干燥能較好的保持干制木瓜產(chǎn)品的VC和黃酮含量,但干制后的顏色與脆硬度不十分理想,而熱風(fēng)干制可以獲得較理想的脆硬度。研究了不同包裝方式對哈密瓜凍干脆片常溫貯藏過程中品質(zhì)的影響。
烘干機(jī)的烘干原理、
體系組成及其作業(yè)形式,并對烘干房整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計,烘干機(jī),根據(jù)烘干房烘干過程中所需的各部分熱量以及排濕排熱對烘干房內(nèi)首要設(shè)備的選型進(jìn)行了核算闡明。本章首要研究內(nèi)容如下:
(1)設(shè)計了一種熱泵型香菇烘干房,對該烘干房的烘干原理、體系組成進(jìn)行了具體闡明。
(2)為了滿足熱泵型香菇烘干房在不同作業(yè)條件下運行的穩(wěn)定性,烘干機(jī)設(shè)計了不同的作業(yè)形式,分別為:基本作業(yè)形式、吸氣節(jié)流能量調(diào)理形式、排熱能量調(diào)理模式、排濕能量調(diào)理形式和輔佐電加熱能量調(diào)理形式。
(3)對烘干機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計,并對烘干房內(nèi)首要設(shè)備進(jìn)行選型。選定500kg容量熱泵型香菇烘干房的熱泵機(jī)組額定制熱耗費功率為11 k W,選定排濕/排熱風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為0.39 m3/s。
烘干機(jī)的數(shù)值模型
以新型熱泵型香菇烘干房為原型,運用CFD技能樹立模型并進(jìn)行數(shù)值模仿求解和分析。烘干房分為加熱室和物料室,其間加熱室內(nèi)部尺度為1500×2200×2100mm(長×寬×高),物料室內(nèi)部尺度為3900×2200×2100mm(長×寬×高)。
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