顺流式谷物烘干机设计毕业设计论文
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1.概述1.1 设计的目的和意义我国是世界上最大的粮食生产和消费国家,年总产粮食约5亿吨。
据统计,我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输等过程中的损失达15%,远远超过联合国粮农组织规定的5%的标准。
在这些损失中,每年因气候潮湿,湿粮食来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食高达5%,若按年产5亿吨粮食计算,相当于2500万吨粮食。
若每人每天食用1斤粮食,可供6。
8万人一年的用量,约合人民币250亿元。
吉林省是农业大省,粮食年产量约为225亿公斤,由于粮食含水量的问题,每年损失约占7%,约为15。
75亿公斤,折合人民币约为14亿元左右。
这些数字是惊人的,因此发展粮食干燥机械化技术,改变传统靠天吃饭的被动局面,使到手的粮食损失降低到最低点,从这一意义上说,粮食干燥的现代化比田间的农业机械化更为重要,也是粮食丰产、丰收的重要保障条件。
本毕业设计的目的是设计一个微波粮食烘干控制系统。
该系统是以89C51单片机为核心,利用单片机来控制电机旋转的圈数和磁控管的工作时间,从而将粮食的含水量控制在安全水之下。
1.2 国内外粮食烘干技术发展状况与趋势现在很多粮食大国对粮食都采用微波或红外烘干技术,使粮食的质量得到明显的提高,而加工成本却得到明显下降,如美国和加拿大采用的是大型全自动、人机界面的微波或红外烘干加工系统。
而国内现有的粮食谷物烘干处理方式都是热风式烘干(燃油或燃煤),用于粮库、农场、种籽,和饲料加工等企业。
由卸粮、提升、清理、检厅,烘前仓、烘后仓、热风炉(油炉、煤炉)、电器及控制等单元组成。
我国现有的粮食烘干设备存在以下问题:1、烘干时间过长,一般在2~3小时/吨2、热风炉需要燃煤或燃油,造成了能源的大量消耗,而且造成了大量的空气污染。
3、由于是燃煤或燃油,很容易造成粮食的烧焦或火灾,对粮食也不卫生。
4、烘干不均匀,很难将水量控制在安全水范围内,造成了粮食和饲料的大量损失。
5、整个工艺流程复杂,设备成本高,能耗大。
稻谷干燥装置的设计摘要:稻谷干燥装置主要由热风输送系统、传动系统和干燥箱系统组成。
稻谷通过斗式提升机从下方传送到干燥箱顶部,并在重力作用下向下流动,再把热风通过管道送进稻谷干燥仓内,使上面流下的稻谷经过角状盒到达干燥仓内时被热风烘干。
烘干一遍后的稻谷从干燥仓落到干燥箱的底部,再通过底部安装的湿度传感器测量稻谷的湿度,如果稻谷没有达到预期的烘干效果,则启动底部的螺旋输送机把稻谷输送至提升机,再由提升机把稻谷送上干燥箱贮存层,再重复烘干一次,达到要求后排出。
关键词:热泵;稻谷;干燥机1 绪论世界粮食作物主要有水稻、玉米、小麦、高粱、大麦等。
古人说:“人的根本是吃饭,没有饭吃,就有危险。
”粮食是人类生存的基础,是国家繁荣的前提。
中国是一个农业大国。
农业是国民经济的基础。
它的主要粮食作物是水稻、玉米和小麦。
目前国内的稻谷干燥采取的还是传统的自然晾晒方式,不仅耗时较长,且得到的稻谷质量也无法保证。
在此情况下,为了进一步提升稻谷的干燥效率与质量,设计出合适的稻谷干燥装置,优化现有的稻谷干燥工艺迫在眉睫。
2 干燥机总体的设计方案2.1 干燥系统的工艺流程设计顺流干燥指的是无论是介质流动方向还是颗粒流动方向,均呈现出一致性,属于干燥工程的一种。
通过直接接触,湿度低且温度高的介质会与情况截然相反的颗粒产生作用,借助物料是的湿度,加热介质的湿度得以改变。
在粮食烘干环节,如果温度提高或者降低操作持续进行,当处于这个环节,不会出现大量加热的现象,可以为粮食的烘干质量提供保障。
通过深入分析国内外的数据,可以对各种干燥工序进行对比,诸如逆流干燥、下游干燥等等。
基于实验,借助顺流缓速的干燥工艺,可以完成一级逆流冷却工作,从而保证谷物顺利排出。
借助干燥介质,空气可以让煤炭出现自燃现象,保证加热工作顺利进行。
此外,以食品干燥品质为依据,并结合沉淀范围等等,可以完成两大工作,一是多级加热,二是缓速处理。
2.2 干燥机的设计2.2.1 干燥机的外壳及工作室材料选择干燥机的外壳是高质量的冷轧钢板,表面采用静电喷粉技术,外观新颖,耐久性优秀。
毕业设计(论文)题目:小型谷物清选机设计学院:农业工程与食品科学学院专业:机械设计姓名:XXx学号:XXX指导教师:XXX毕业设计(论文)时间:二О一О年三月一日~六月十八日共十七周摘要谷物清选机械目前国内己经基本上能够自给自足,但是由于市场上大部分都是种子加工成套设备,由于其价格高,能耗大,还不能完全适应小型种子生产和经营部门的要求。
因此,开发符合我国国情的谷物清选机械,对提高我国种子产品质量、农业经济效益和农业生产现代化水平具有重要意义。
论文立足国情,基于我国不同类型种子生产和经营部门的经济和技术水平,研制开发一种实用性强、市场前景好的小型谷物清选机械。
本文在介绍国内外种子加工机械的发展现状与动态的基础上,分析了研制价格低、操作简单、使用方便的小型谷物清选机的意义和市场需求,制定了系统总体设计方案,对系统的机架、筛体、振动机构、风机进行了重点研究设计。
该小型谷物清选机采用单相220伏交流电源供电,使用非常方便,而且节约能源,动力只需1.5kw。
机架设计为车驾式,整机可框在地排车下盘上,移动方便。
进料装置采用了结构简单的顶置式人力提升装置,采用插板活门控制流量,其结构简单,操作方便,喂料均匀。
筛体的上筛采用圆孔平面筛、下筛采用编织筛,提高了生产率,而且对粗混杂物及小谷粒有较高的分离率。
传动机构采用三角带传动,传动平稳,结构尺寸小。
振动机构采用曲柄连杆机构,平稳可靠有效。
清选风机采用低压后向直叶片离心式风机。
在整机设计过程中充分考虑到性价比,选用价格低、性能稳定的零部件。
关键词:清选机,单相电源,平面筛,曲柄连杆传动机构,风筛式AbstractAt present, the grain cleaner can be basically already self-sufi}cient athome. But the most part is the complete sets seed-processing equipment, and its high price, heavy weight and high energy consumption can't meet the demand of the small-size seed producing and running department. Therefore,developing the grain cleaner which accords with of our national conditions has great significance to improve seed quality, agricultural economic benefits and agricultural modernization. According to the economy of the department and engineering level of the different kinds of seeds of our country, the thesis bases on the national conditions and we have exploited the small-size gain cleaner which has strong practicability and good market prospects.Based on introducing the states-of-art of the seed processing equipment at home and abroad, the significance and market demand of the small-size grain cleaner which is easy to operate, convenient to use and has the low price are analysed. Having made the overall design plan of the system, the framework, vibrosieve, vibrating mechanism and the centrifugal fan of the system are mainly researched and designed.This small-size gain cleaner is adopted single-phase 220 volts to supply power and it is very convenient to use, economize the energy and motive force only need 1.Skw The framework is designed for the thill. The machine is fixed the underwall of the vehicle and it is convenient to move. The feeding device is adopted the overhead men hoisting device and used flashboard valve to control the flow. It is of simple structure, easy to operate and even to feed the material. The top sieve of the vibrosieve is adopted round-hole prissy screen and round-hole plansifter of the lower sieve. The thick impurity and small valley have the higher rate of the grain separation. Because the vertical arris of the triangle has increased the possibility of the directed movement of the tiny and have promoted the lower floor of the valley to pass separation process which sifts the hole. A part of the sieve hole is the side of the arris, which not only forms the groove in the bottom surface, but also has increased effective area of sieve hole .At the same time, it does not produce the restriction to the directed movement of the valley. Transmission organization are adopted triangular belt to drive which has steady transmission and little physical dimension. The belt wheel has been taken thesolid wheel. The vibrating mechanism is adopted the eccentric bearing link mechanism. The eccentric bearing is a standard component which not only simplified the processing connecting, but also reduced the frictional dissipation. It is adopted the hypopiesia, backward, prismatic blade centrifugal fan. the method of adjusting the area of the inlet opening to adjust the input air.During the whole design process, choosing the low performance for use are sufficiently considered. Through price with steadyn}nning test, result of the test and designing requirement are unanimous basically,system has better economic benefits and social benefit.Keyword:small-size grain cleaner ,single-phase electric power supply ,round-hole prissy screen ,eccentric bearing link mechanism, energy-saving目录摘要 (I)Abstract (II)目录 ............................................................................................................................................ I V 第一章概述. (1)1.1 课题研究的目的及意义 (1) (1) (1)1.2 国内外研究现状 (2) (2) (5) (5) (6) (6) (7)第二章谷物清选机的结构、特点及总体设计 (8) (9) (9) (9) (9)2.3.2 筛子的形状尺寸 (10)2.3.3 筛子的参数选择 (11)2.3.4 振动机构的设计 (12)2.4 清选风机的设计 (17)2.4.1 清粮风机的特点 (17)2.4.2 清选风机的结构性能参数 (17)2.4.3风机的加工工艺: (15)2.5 电机的选型 (15) (15) (15) (16) (16)2.6 传动机构的设计 (16)—风机带轮三角胶带传动的参数选择 (16)2.6.2电机一摇臂轴带轮三角胶带传动的参数选择: (22)2.6.3 带轮材料的确定: (25)2.6.4 带轮的结构和尺寸: (25)第三章结论与展望 (26) (26)3.2 展望 (26)3.2.1 课题展望 (26)3.2.2 谷物清选机的发展展望 (27)参考文献 (28)致谢 (29)第一章概述1.1 课题研究的目的及意义课题研究的目的近几年来,农业种植结构调整和加入WTO都对我国农业机械化产生了较大的影响,我国农业机械产品的升级换代和产品结构调整势在必行,农业机械化进入了一个调整发展的新时期。
江苏科技大学本科毕业设计(论文)便携式烘干机的设计及仿真The portable clothes dryer design and simulation毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
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作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日摘要随着科学的进步,人类文明不断进入新境界,家庭电气化已经成为人类进步的标志。
目录第一章绪论 ................................... 错误!未定义书签。
1.1国内外现状 .................................. 错误!未定义书签。
1.2风运提升机的特点分析 .. (2)1.3本课题研究的目的与意义 (2)第二章提升部分的设计方案论证 (4)2.1 提升机的分析 (4)2.2 不同方案的制定 (4)2.2.1方案一 (4)2.2.2方案二 (5)2.3上述方案分析和比较 (6)2.4方案确定 (6)2.5本章小结 (6)第三章提升装置结构设计的计算 (7)3.1 提升机主要性能指标 (7)3.2提升机动力系统的相关计算 (7)3.2.1输送量G的选取 (7)3.2.2输送风速的选取 (7)3.2.3浓度比 的选取 (8)3.2.4风网阻的计算 (8)3.2.5风机的选择 (9)3.2.6输送管道的相关计算 (9)3.2.7输送压力 (10)3.2.8储料桶的相关计算 (10)3.3本章小结 (11)第四章气力提升机的结构设计 (12)4.1气力提升机的整体结构 (12)4.2储料桶的结构设计 (12)4.3盖板的结构设计 (13)4.4防漏挡板的机构设计 (14)4.5出料口的结构设计 (15)4.6本章小结 (15)第五章气体提升机存在的问题及解决办法 (16)5.1动力消耗问题 (16)5.2管道堵塞问题 (16)5.3解决方法 (17)第六章结论 (18)致谢 (19)参考文献 (21)科技论文及翻译 (22)小型稻谷干燥机——风运动提升部分的设计摘要:稻谷干燥机的运送部分的作用十分重要,而通常稻谷干燥机所采用的是斗式输送,这种方式虽然稳定、经济,但效率太低而且所需空间较大,不利于家庭使用。
针对这种情况,风运输送的优点就完美的体现出来。
本设计在深入了解风运提升机的研究现状后,根据负压输送原理,计算得出风运提升机的主要的设计参数。
农用小型移动式谷物干燥机的设计
首先,设计的移动式谷物干燥机应具有适当的尺寸和重量,以便于操
作和移动。
该设计应包括一个移动底座,上面安装有谷物干燥室和燃烧炉。
移动底座可以使用坚固的金属材料制成,以确保机器的稳定性和耐用性。
谷物干燥室的设计是关键。
建议使用不锈钢材料制作谷物干燥室,以
确保其耐腐蚀性和高温抗性。
谷物干燥室的尺寸取决于农田中需要干燥的
谷物的数量。
干燥室应设计为密闭式结构,以防止外界空气和湿气进入。
为了提供热能供给,设计中需要一个燃烧炉。
燃烧炉可以使用燃烧谷
物秸秆或木材等低成本的可再生能源。
燃烧炉设计应考虑燃烧效率和烟尘
排放的问题。
建议在燃烧炉上安装高效的烟气清洁装置,以减少对环境的
污染。
谷物干燥机设计还需要包括风扇和输送系统。
风扇用于将燃烧炉产生
的热空气从底部引导进入谷物干燥室。
为了提高热传导效率,可以在干燥
室内部安装导热管或散热装置。
输送系统用于将湿度较高的谷物从农田输
送到谷物干燥室中。
输送系统可采用传送带或抓斗等方式,以适应不同谷
物的输送要求。
总之,农用小型移动式谷物干燥机设计应考虑到机器的尺寸和重量、
材料的选择、燃烧系统的设计、风扇和输送系统的设计以及监测和控制系
统的安装。
通过合理设计和选择合适的材料和技术,可以实现谷物的快速
干燥,提高农田的谷物储存效果。
摘要随着社会科学技术的不断进步和产品的多样性,对干燥设备的要求更高,各种各样的干燥设备也不断的出现。
本课题设计的是小型木屑的烘干机,木屑烘干机是专为锯屑、小木片、木皮烘干而设计制造。
具有烘干产量大、节能效果显著、低维护等特点。
主要工作原理是:木屑进入木屑烘干机内由喷吹管与回转筒体共同作用,物料在筒内沸腾流化,热风与物料充分触,完成干燥。
其主要结构是由空气加热器、加料器、滚筒、气流干燥管、旋风分离器、风机等组成。
本文主要研究烘干机的主体,也就是滚筒,及其相关的传动设计计算。
关键词木屑烘干机滚筒全套图纸加扣 3012250582Title:Small wood shavings dryersAbstract:Along with the social science and technology unceasing progress and diversity of products for drying equipment, higher request, various drying equipment also unceasingly to appear. This topic design is small the dryer, wood wood dryer is designed for sawdust, small wood, wood drying and the design and manufacture. Drying yield, with remarkable energy saving, low maintenance etc. Characteristics. Main working principle is: sawdust into sawdust by spray dryer pipeblowing within with rotary cylinder common role, material in the cylinder fluidization, hot air in boiling material thoroughly touch, complete dry. Its main structure is by air heater, plus feeder, roller, air drying tubes, cyclone separator, blower etc. This paper mainly studies the dryer is the main body, the related roller, transmission design calculation.Keywords:sawdust dryer rattler目录1 前言 (1)2 小型木屑烘干机设备的概况 (2)2.1 概述 (2)2.2 设计的目的和主要内容 (4)2.3 滚筒干燥器的操作特性 (4)3 小型木屑烘干机的设计计算 (6)3.1 已知参数 (6)3.2 方案的确定 (6)3.3 主要结构 (6)3.4 设计计算 (10)4 润滑方式、润滑油牌号及密封装置的选择 (26)5 木屑烘干机的安装与维护 (27)结束语 (28)参考文献 (29)1前言干燥技术广泛应用于国民经济生产的各个领域,其覆盖行业之广泛、用户数量之多是其他任何单元操作技术难以比拟的。
谷物干燥机摘要:随着农业的不断发展,谷物干燥机显示出了其重要性。
本文主要通过介绍干燥机的发展现状和几种谷物干燥机的实例来说明谷物干燥机发展的必要性和在农业方面的应用。
关键字:谷物干燥机;实例;应用;发展我国是世界上最大的粮食生产国和消费国,年总产粮食约5亿吨。
据统计,我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输、加工、消费等过程中的损失高达18%左右,远远超过了联合国粮农组织规定的5%的标准.在这些损失中,每年因气候原因,谷物来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食高达5%,若按年产5亿吨粮食计算,相当于2500万吨粮食,若每人每天食用500g粮食,可供6。
8万人食用1年.这数字是惊人的,把收到手的谷物损失降低到最低点,从这一意义上说,谷物干燥的机械化比田间作业的机械化更为重要,它是谷物丰产、丰收的重要保障条件.近几年随着经济的发展,高效、可靠性好的联合收割机在广州市大量推广使用,1台收割机日收割几公顷的水稻,稻谷无法及时晒干的问题日益突出,即使没有遇到台风或阴雨的天气,也存在这个问题,因此,谷物干燥机成为必然的选择。
用谷物干燥机干燥种子可保证种子质量,减少谷物霉变,从而提高粮食产量;用干燥机干燥的稻谷在加工过程中可以减少爆腰(即碎米)率,提高大米质量,从而提高农民收人,人们也可吃到口味更佳的米饭,改善生活品质.这些都体现了推广谷物干燥机的必要性。
一、谷物干燥机的发展现状(一)国外谷物干燥机的发展现状国外粮食干燥机械的研究起步于20世纪40年代,50年代到60年代基本上实现了谷物干燥机械化,60年代到70年代谷物干燥实现了自动化,70年到80年代谷物干燥向高效、优质、节能、降低成本、电脑控制方向发展,90年以后谷物干燥设备已经达到系列化、标准化.近年来,在谷物干燥过程的计算机摸拟方面取得了较大的进展,传统软件和专用软件的不断开发,对谷物干燥机械的设计和产品质量的改进起到了极其重要的作用.日本是全球谷物干燥机械化程度最高的国家之一,其谷物干燥机械产业拥有悠久的发展历史和深厚的研发实力。
目录第一章原始数据及设计条件 (2)1.1设计技术条件、技术参数等 (2)第二章回转烘干机产量和水分蒸发量 (3)2.1 回转烘干机产量 (3)2.2 烘干机的水分蒸发量 (4)2.3回转烘干机操作方式选择 (4)2.4 烘干机功率 (5)2.5 物料在烘干机内的停留时间 (5)第三章燃烧室热平衡计算 (6)3.1 干燥无灰基转化为收到基的计算 (6)3.2 空气量、烟气量及烟气组成计算 (6)3.3热平衡计算 (8)3.3.1收到热量 (8)3.3.2 支出热量 (9)第四章烘干机热平衡计算 (11)4.1 收入热量 (11)4.2 支出热量 (12)4.3烘干机的热耗和热效率 (14)第五章燃烧室计算 (15)5.1 耗煤量计算 (15)5.2 燃烧室炉膛容积计算 (16)5.3喷煤嘴直径计算 (16)5.3.1空气用量 (16)5.3.2 一次风用量及风速 (16)5.3.3 喷煤嘴直径 (17)5.4 燃烧室鼓风机选型 (17)5.4.1要求鼓风量 (17)5.4.2鼓风机压力 (17)5.4.3风机选型 (17)第六章上料卸料设备的选取 (18)6.1上料设备的选取 (18)6.2 卸料设备的选取 (18)第七章除尘系统 (19)7.1烘干机废气量 (19)7.2除尘器选型计算 (19)7.2.1进入袋式收尘器风量 (19)7.2.2除尘风量的计算 (20)7.3排风机选型 (22)7.3.1排风机选型 (23)7.3.2除尘系统总阻力 (23)7.4废气排放浓度和排风量 (24)7.4.1排放浓度 (24)7.4.2废气排放量 (25)第一章 原始数据及设计条件1.1设计技术条件、技术参数等1.烘干机类型:回转烘干机 2.烘干物料:矿渣 3.产量G=70(t/h )4.烘干机干燥方式:顺流式 5.矿渣初水分: 15%1=W 6.矿渣终水分: 2W =1.5% 7.进烘干机烟气温度: ℃7501=t 8.出烘干机烟气温度: ℃1202=t 9.进料温度: ℃203=t 10.出料温度: ℃1104=t11.烘干机筒体表面温度: ℃120t f = 12.环境温度:℃20t =a 13.大气压力:P = 99995Pa 14.燃烧室类型:煤粉燃烧室 15.煤的热值:g)27810(kJ/k =net Q 16.煤的工业分析:17.煤的元素分析18.煤粉燃烧室热效率:9.0=η19.废气出烘干机含尘浓度为:320g/Nm 20.忽视空气中带入水汽第二章 回转烘干机产量和水分蒸发量2.1 回转烘干机产量烘干机的产量通常按单位容积蒸发水分量指标进行计算)100(1000121W W W AV G --=或)100(1000221W W W AVG F --= (2-1) 式中:F G —回转烘干机的产量 (按含有初水分1W 的湿物料计算)G —回转烘干机的产量 (按含有终水分2W 的湿物料计算)V —回转烘干机容积 ;33m hm kg1W —物料的初水分,% 2W —物料的终水分,%A —回转烘干机的单位容积蒸发强度hm kg 3h t VW W W AV G 70)151005.115(100070)100(1000121=--⨯=--=V=157.6 33m hm kg6.15742==L D V π L D 2=200.66 =-⨯=-=)5.1100(10006.15770)100(1000221W AV G F 80.5h t试设(1)D=3.0m L=20m L D 2=180(2)D=3.0m L=25m L D 2=225 (3)D=3.2m L=25m L D 2=250 选取电机型号为:Y225M-6上网查可得A=70hm kg3可根据《硅酸盐工业热工基础》表6-2选取电机型号为:Y225M-6 电机转速:3. 2r/min 电机功率:P=30kw 根据以上计算WG G F ..的值和烘干机产量的要求G=10 t/h.选用烘干机规格m184.2⨯φ是正确的,符合要求。
I 顺流式谷物烘干机设计 摘要:国东北粮食产量大,而刚收获的粮食需降水处理后才可储藏,每年因
为及时干燥而损失的粮食多大几十万吨,本设计针对这一问题设计一台谷物烘干机,在设计时考虑东北冬季温度、干燥成本、干燥工艺,燃料等问题,并采用CAD软件制图,使之能明确的表达干燥机的整体结构。 关键词:粮食储藏;谷物干燥机;CAD II
The design of Afloat -like grain dryer Abstract:Our country northeast grain yield is big,The grain just harvested needed the
precipitation to process only then may preserve,Because of prompt dry loses every year the grain is big several hundred thousand tons,This design designs a grain dryer in view of this question,When design considers the northeast winter temperature, the dry cost, the dry craft, questions and so on fuel,And uses the CAD software charting, enables it to be clear about expresses the dryer the overall construction. Keywords: grain storage, grain dryer ,CAD III
目录 摘要 ............................................................. I ABSTRACT ........................................................ II 1绪论 ........................................................ - 1 - 1.1谷物干燥的现状及发展趋势 ................................ - 1 - 1.1.1谷物干燥的意义 ....................................... - 1 - 1.1.2谷物的特性及谷物干燥的机理 ........................... - 2 - 1.2.3影响粮食干燥过程的因素 ............................... - 3 - 1.2 谷物干燥机简介 .......................................... - 3 - 1.2.1对流换热式谷物干燥机 ................................. - 3 - 1.2.2辐射式干燥机 ......................................... - 7 - 1.2.3导热式干燥机 ......................................... - 8 - 1.2.4批量作业式干燥机 ........................ 错误!未定义书签。 1.2.5连续作业方式干燥机 ...................... 错误!未定义书签。 1.2.6 循环作业式干燥机 ....................... 错误!未定义书签。 1.3 谷物干燥用的燃料 ........................... 错误!未定义书签。 1.3.1燃料的种类和成分 ........................ 错误!未定义书签。 1.4 谷物干燥用供热设备的种类 ................. 错误!未定义书签。
2.谷物干燥机设计 ................................ 错误!未定义书签。 2.1谷物干燥系统的工艺流程设计 ................. 错误!未定义书签。 2.2干燥机的设计 ................................ 错误!未定义书签。 2.2.1 干燥机的外壳及工作室材料选择 ........... 错误!未定义书签。 2.2.2 小时去水量计 ........................... 错误!未定义书签。 2.2.3 小时干燥能力计算 ....................... 错误!未定义书签。 2.2.4 加热室容积的确定 ....................... 错误!未定义书签。 2.2.5 缓苏室容积的确定 ....................... 错误!未定义书签。 2.2.6 冷却室容积的确定 ....................... 错误!未定义书签。 2.2.7估计干燥机的总高度H .................... 错误!未定义书签。 2.3风机参数的计算 ........................................... - 8 - 2.3.1热风机流量Q计算 ..................................... - 9 - 2.3.2 风压计算 ............................................ - 9 - 2.3.3 选择热风机 ........................................ - 10 - 2.3.4 热风机供热计算 ..................................... - 10 - 2.3.5 选择冷风机 ......................................... - 11 - 2.3.6 角状管设计计算 ..................................... - 11 - 2.3.7角状管样式及链接方式 ................................ - 12 - IV
3.升运机构及排粮机构的计算 .................................. - 12 - 3.1斗式提升机的选型与计算 ................................. - 12 - 3.1.1输送量的计算 ........................................ - 13 - 3.1.2功率计算 ............................................ - 13 - 3.2螺旋输送机的选型与计算 ................................. - 13 - 3.2.1螺旋输送机选型。 .................................... - 13 - 3.2.2螺旋输送机输送量的计算 .............................. - 14 - 3.3换热器计算 .............................................. - 14 - 3.3.1 换热器的换热量 ..................................... - 14 - 3.3.2计算两种流体的“对数平均温度差” .................... - 15 - 3.3.3计算换热器的总换热面积 .............................. - 15 - 3.4热风炉参数的计算 ........................................ - 16 - 3.4.1小时耗煤量的计算 .................................... - 16 - 3.4.2干燥机要求炉灶的供热量 .............................. - 16 - 3.4.3 炉栅面积的计算 ..................................... - 16 - 3.4.4炉膛容积 ............................................ - 17 - 3.4.5炉高的确定 .......................................... - 17 - 3.4.6热风炉的选择 ........................................ - 17 - 结论 ..................................................... - 17 - 参考文献: ............................................... - 18 - 致谢 ..................................................... - 19 - - 1 -
1绪论 1.1谷物干燥的现状及发展趋势 1.1.1谷物干燥的意义 谷物干燥是谷物收获后的一个重要环节,因为收获时为了减少田间落粒损失都注意适时收获,而适时收获的谷物其水分较大,如不及时干燥则必造成谷物霉烂变质。据统计,我国每年收获的粮食中由于干燥不及时而造成的霉烂损失达500~1000万屯,估计占全年谷物总产量的1.5%~3%;在南方梅雨季节较长的省份(江苏、浙江、安徽、湖北以及上海等),每年粮食霉烂损失高达10%左右,可见谷物干燥是一个不容忽视的问题。 国内情况:我国的谷物干燥(主要指机械干燥)始于50年代,50年代初引进了苏联的高温干燥机应用于生产,后参照该机型结构和原理自行设计了大型高温干燥塔,逐步应用在北方的粮食系统中。60~70年代各地自行设计了多种中、小型谷物干燥机,有定点干燥机厂生产,逐步推广到全国。70~80年代又自行设计了几种大、中型谷物干燥机,在粮食系统及国营农场中推广使用。全国各地拥有各种谷物干燥机近两万台,其中主要是中、小、大型干燥机约两千台左右。 目前我国的谷物干燥机主要以烟煤为热源,使用燃煤热风炉供热,以热风为介质进行干燥,对粮食无污染。少数谷物干燥机(主要在农场)采用柴油炉供热直接干燥,热效率较高,但对粮食有一定程度的污染。近年来我国谷物干燥技术发展较快,高等院校和研究部门所研究的新型干燥工艺逐步应用于生产,干燥机生产厂的新产品不断增多,产量在逐步扩大,电子计算机模拟分析也开始应用。 目前谷物干燥技术中引人注目的几个问题如下: 目前 使用的燃煤热风炉使用寿命较短,热效率较低,应如何解决? 我国南方的燃煤供应困难,燃油价格又较高,应如何选择能源问题? 对北方高水份粮(如玉米,含水30%以上)的干燥应采用什么样的干燥原理与工艺? 我国农村、农场和粮食系统(粮库)应怎样合理地布置谷物干燥点及网络? 国外情况:国外较发达国家(美、俄、英、法、日等)的谷物干燥已有50多年的历史,大体经历了三个阶段,即50~60年代的谷物干燥机械化阶段;60~70年代的谷物干燥自动化阶段;70~80年代的谷物干燥提高干燥质量和降低