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試論糧食干燥與儲存應用技術對策

2017-04-11 05:23:19張晉熙王若涵
科學與財富 2017年7期

張晉熙++王若涵

摘 要:目前,我國大部分的糧食等農產品仍沒有條件獲得先進干燥技術的處理。據有關統計,由于得不到及時的干燥處理,我國平常年景損失的糧食達50億Kg。這方面的缺陷將削弱我國產品的競爭力。本文就利用熱介質,在恒速干燥最后階段,加入微波輔助加熱,利用微波加熱的特點,加快內部水分向外部擴散的速率,縮短降速干燥階段時間,對糧食干燥與儲存技術進行探討。

關鍵詞:糧食干燥與儲存;微波輔助;應用技術

隨著科學技術的進步和我國近年來糧食市場的發展,國家惠農政策、措施的逐項出臺、落實,糧食價格逐步攀高,糧食生產機械化作業得到了迅速發展。由于農村勞動力減少、曬場因素制約及糧食收獲方式的轉變,農民出售的新糧往往水分偏高,特別是玉米水分多在17%~30%之間,就北方的糧食諸如玉米等干燥而言,降速干燥階段時間占整個干燥時間的2/3,蒸發掉的水分卻不足全部水分的1/3,如在傳統干燥的恒速干燥最后階段,在進入降速干燥之前,加入微波輔助加熱技術,加快內部水分向外部擴散的速率,這樣可以大大縮短降速干燥階段時間,也使整個干燥時間縮短,從而達到高效節能的目的。

1 總體結構

烘干機由四部分組成:帶式干燥機及配風系統、燃燒系統、微波輔助加熱系統、控制系統。帶式干燥機由機箱、帶傳動系統組成,帶速可無級調節。配風系統包括進、出風管、循環風機、排潮風機及控風門。微波輔助加熱系統包括微波加熱腔、微波源、微波源外罩及進、出料微波抑制器。

2 烘干機主要參數的確定

通過干燥過程的物料衡算和熱量衡算,確定主要參數,包括計算水分蒸發量、空氣耗量、天然氣用量及微波能耗。

在干燥過程中,新鮮空氣(其狀態為環境溫度t0,濕度H0,熱焓I0,干空氣量L)進入空氣加熱器,加熱后(其狀態為t1, H1=H0, I1, L)進入干燥器,在加熱器中物料被干燥,由含水率m1降至m2,物料溫度由tm1升至tm2后排出干燥器;而干燥空氣溫度下降、濕度增加后排出干燥器(其狀態為t2, H2, I2, L)。

(1)原料玉米的質量流量G1(kg/h):根據要求G1=1000kg/h。

(2)產品玉米的質量流量G2:G2= G1 *(1-m1)/(1-m2)

式中:G2為產品玉米的質量流量,kg/h;G1為原料玉米的質量流量,kg/h;m1為原料玉米的濕基水分,28%;m2為產品玉米的濕基水分,14%。帶入數值,計算得到:G2=837kg/h。

(3)玉米中去除水分的質量流量mw:每小時去除的水分質量流量mw,由如下公式計算:mw=G1*(m1-m2)/(1-m2)

式中:mw為每小時去除的水分質量流量,kg/h;帶入各值,計算得到:mw=163kg/h

(4)干燥介質進入干燥室時的濕含量H1:因H1=H0,當溫度為t0=-20℃,相對濕度為35%,查表得H1=0.001

(5)干燥介質離開干燥室時的濕含量H2:溫度為t2=35℃,相對濕度為80%,查表得H2=0.029

(6)干燥介質濕比容υ(m3/Kg):

υ=(0.773+1.244* H1)(273+t1)/273=1.002(m3/Kg)式中:t1=70℃

(7)干燥介質流量L(Kg/h):L=mw /(H2-H1)=5821.4(Kg/h)

(8)干燥介質體積流量V(m3/h):V=L*υ=5833(m3/h)

(9)干燥介質離開干燥室時的焓值I2:I2=1.01t2+H2(2501+1.86t2)=35.35+0.029*2566.1=109.8(KJ/Kg)

(10)干燥介質進入加熱室時的焓值I0:I0=1.01t0+H1(2501+1.86t0)=-20.2+0.01*(2501-37.2)=4.44(KJ/Kg)式中:t0=-20℃

(11)加熱器加入的熱量QH(KJ/h):系統輸入熱量:1)濕物料G1帶入的熱量:因為G1=G2+mw,所以濕物料G1帶入的熱量為G2Cmtm1+ mwCtm1 2)空氣帶入的熱量LI0 3)加熱器加入的熱量QH

系統輸出熱量:1)產品G2帶走的熱量:G2Cmtm2 2)廢氣帶走的熱量:LI2 3)干燥器散熱損失QL 取QL=10%QH

綜合以上:G2Cmtm1+mwCwtm1+LI0+QH=G2Cmtm2+LI2+10%QH

得:90%QH=G2Cm(tm2-tm1)+L(I2-I0)-mw Cwtm1

式中:Cw為水的比熱容,4.187KJ/(Kg·℃);tm1為原料玉米的溫度,-20℃;tm2為產品玉米的溫度,60℃;Cm為產品玉米的比熱,2.01 KJ/(Kg·℃)

最后QH=846202(KJ/h)=202150 Kcal/ h

(12)天然氣燃燒熱為8000Kcal/m3,則天然氣用量為25.3m3/h。

(13)微波功率P(Kw):假設降速干燥開始時,玉米中應去除的水分還剩1/3(54Kg),此時的質量流量(包含水分在內)為Mj,含水率wj=(54+1000×14%)/Mj=21%,設經微波加熱后,含水率為20%,糧食溫度由T1(60℃)變為T2(70℃),加熱效率η1(80%),微波轉換效率η2(70%),在標準大氣壓力下,水的氣化熱539Kcal/Kg,產品干燥時,所需要的熱量為Q,可得:

Mj=1000×(1-28%)+54+1000×14%=914Kg/h=15.23 Kg/min

Q=Mj×〔W1(T2-T1)×1+C(1-W1)(T2-T1)+539(W1-W2)〕=171.8(Kcal/min)

則微波功率P=0.07Q/η1η2=21(Kw)

3 總結

玉米是我國主要的糧食資源,研制烘干玉米的關鍵技術和裝備,已成為節能減排、建設玉米綠色供應鏈的關鍵,且眾多生產領域還沒有采用先進的干燥技術和裝備,更有巨大的市場還有待于開發。

使用可燃氣,主要成份為甲烷,燃燒生成二氧化碳和水,屬于清潔能源,采用微波干燥,速度快、加熱均勻,同時具有殺菌、減少污染的作用,結合熱風干燥,能達到節能的目的,目前在糧食烘干領域還未見應用,但經廣大科技人員的研究與推廣,我國的糧食干燥技術及裝備必將取得更多成果。

參考文獻:

[1]李建宇;試論糧食干燥設備與微波技術利用[J];東北農業大學學報;2015年05期

[2]江海天;淺析玉米干燥技術應用[J];糧食加工;2014年02期

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