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    谷物干燥裝置水勢模型研究范文

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    谷物干燥裝置水勢模型研究

    《農業裝備技術雜志》2014年第四期

    1谷物水分計算

    谷物干燥時間與谷物內水分的蒸發效率相關,研究谷物的干燥模型也就是研究谷物內部水分的流動模型[2]。建立谷物的干燥程度隨時間變化的模型來計算谷物內部水分,也就是利用相對含水率來表示干燥程度。由式(2)和(3)可以求解干燥t時刻谷物的相對含水率MR,利用式(1)求解谷物含水率M(t)還需要知道谷物的初始含水率Mo和平衡含水率Me。對于谷物干燥的平衡水分Me采用修正Henderson方程作為谷物的水分變化計算公式。由于在干燥倉內有3塊熱交換床將谷物層分為3層,記最底層熱交換床的谷物為第1層,中間層熱交換床的谷物為第2層,最上層熱交換床的谷物為第3層。由于冷空氣先后通過3層熱交換床進行加熱,所以通過每一層谷物的通風溫度不同;另外通過第1層后的空氣濕度就是進入第2層時的空氣濕度,通過第2層后的空氣濕度即為第3層谷物的空氣濕度,故而通過每一層的通風濕度也不同,所以需要計算每一層的平衡水分??諝庀鄬穸仍隽渴怯捎诠任飪炔康乃终舭l到空氣中產生的,可以通過計算谷物相對含水率MR的減小量來計算。每一層谷物相對含水率MR由于干燥溫度和通風相對濕度的不同而不相等,同一層的谷物干燥循環次數不同時其MR也不相等,記經過n次循環干燥后第1層、第2層、第3層的谷物相對含水率分別。

    2干燥循環次數計算

    干燥后谷物的水分影響谷物儲藏的安全性,我國稻谷安全儲藏水分有統一規定,對于各類型的稻谷根據環境溫度有不同的最高含水率規定,規定中各類水稻的含水率都不能超過14.5%。本文研究的水稻干燥裝置是循環式多次干燥,每個干燥循環時間為4.3min,通過(6)到(9)式就可以計算每次干燥循環后的谷物含水率如表2所示。由表1可以對干燥過程谷物內部的水勢變化進行分析,M(t)''''n為谷物經過一次干燥循環后的含水率,表中可以看出干燥9個循環時間后,谷物的含水率達到14.0368%,即可滿足安全儲藏的要求。繼續增加干燥循環的次數,谷物的含水率進一步降低,但是隨著干燥循環次數的增加,谷物內部含水率的降低速度變慢,如圖3中M(t)''''n、M(t)''''''''n、M(t)''''''''''''n隨干燥循環次數的變化曲線斜率逐漸減小。相應的隨著干燥循環次數的增加,每一層干燥后通風濕度的增量也逐漸減小,如圖4所示。從圖4中還可以看出在相同的干燥循環次數條件下,通過第1層熱交換床后的通風濕度增量相對于第2層和第3層較大。通過以上分析可以看出干燥循環12次后,谷物的含水率為12.9741%,繼續增加循環次數谷物的含水率變化很小,而且會增加能耗,因此本文設計的谷物干燥裝置采用12次干燥循環。

    3結語

    研究了谷物內部水分的流動模型,對每個谷物干燥循環過程中谷物的含水率進行計算,研究表明干燥9個循環時間后,谷物的含水率達到14.0368%,12個干燥循環后谷物的含水率能達到12.9741%,而這之后想要繼續降低谷物的含水率則變得困難。

    作者:沈輝葉盛勇鞠海蒙孫亞孫健單位:揚州大學機械工程學院

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