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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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談糧食烘干機(jī)出機(jī)糧水分的周期性振蕩

發(fā)布時間:2014-05-12 07:59    來源:未知

    我國連續(xù)幾年投巨資大規(guī)模興建國家糧食儲備庫,目前該工作已經(jīng)結(jié)束。在國儲庫建設(shè)中,國家通過招投標(biāo)方式配建了糧食烘干機(jī),這些烘干機(jī)基本代表了現(xiàn)階段我國糧食烘干機(jī)的發(fā)展方向和水平。為充分發(fā)揮這些烘干機(jī)的作用,我們連續(xù)三年選擇東北地區(qū)有代表性的各種糧食烘干機(jī)進(jìn)行了較全面的技術(shù)性能和指標(biāo)的測試考核,并就測試中發(fā)現(xiàn)的糧食烘干機(jī)出機(jī)糧水分振蕩現(xiàn)象進(jìn)行分析、探討,富通新能源生產(chǎn)銷售滾筒烘干機(jī)氣流式烘干機(jī)等干燥烘干機(jī)械設(shè)備。
1、糧食在糧食烘干塔內(nèi)的流動過程
    由于糧食烘干機(jī)生產(chǎn)制造廠家不同,采用的糧食烘干工藝與烘干塔結(jié)構(gòu)也存在明顯差異。常用烘干方式有順流、混流、橫流,常用塔型有單塔和雙塔兩種,但從宏觀上看,糧食在烘干塔內(nèi)都是經(jīng)過干燥段(數(shù)段)、緩蘇段(數(shù)段)、冷卻段、排糧機(jī)構(gòu)和出機(jī)糧水分檢測裝置后再進(jìn)入下一設(shè)備,見圖1。
2、糧食烘干機(jī)出機(jī)糧水分的周期性振蕩現(xiàn)象
  糧食烘干機(jī)出機(jī)糧食水分直接影響到經(jīng)干燥的糧食品質(zhì),因此不論采用什么型式的糧食烘干機(jī),出機(jī)糧食水分的控制都是糧食烘干機(jī)操作中最重要的工作之一。選擇300 - 500 t/d的6臺不同烘干型
式的糧食烘干機(jī),專門對出機(jī)糧水分進(jìn)行化驗。
    試驗用入機(jī)玉米的含水率不均勻度嚴(yán)格控制在2%以內(nèi),同時控制熱風(fēng)溫度波動不超過±5℃,操作人員只能調(diào)整排糧電機(jī)的頻率。化驗人員每小時扦取出機(jī)玉米一次,化驗其含水率。
    各烘干機(jī)的基本參數(shù)見表1,烘干機(jī)的出機(jī)糧水分的化驗結(jié)果分別見圖2~圖7。
    從圖2~圖7可以明顯看出,雖然處理量、烘干型式、塔型、烘干機(jī)的安裝地點都不相同,但出機(jī)糧水分都存在近似于正弦規(guī)律的周期性振蕩現(xiàn)象。
3、分析與探討
    筆者認(rèn)為,對于糧食烘干這一復(fù)雜的熱質(zhì)交換過程和糧食烘干過程這一多變量、大滯后、強(qiáng)非線性的系統(tǒng),糧食烘干機(jī)出機(jī)糧水分出現(xiàn)近似于正弦規(guī)律的周期性振蕩現(xiàn)象的主要原因有:
    ①入機(jī)糧食品質(zhì)、入機(jī)糧食溫度、干燥介質(zhì)溫度、烘干時間、排糧電機(jī)頻率、干燥廢氣的溫度、濕度與排氣流量、出機(jī)糧食溫度和環(huán)境溫濕度等諸多因素對出機(jī)糧食水分都有影響,因此出機(jī)糧食水分是一個動態(tài)的變化過程。
    ②糧食烘干系統(tǒng)是一大滯后的系統(tǒng),根據(jù)烘干型式、降水幅度、環(huán)境溫濕度的不同,烘干周期一般在3-12 h之間,出機(jī)糧水分的檢測、扦樣部位又都安排在排糧口處,扦樣后做完水分化驗最快也需要1.5 h,因此,檢測、化驗結(jié)果嚴(yán)重滯后,烘干結(jié)果具有不可調(diào)性。
    ③使用烘干塔排糧口處的在線水分檢測裝置進(jìn)行出機(jī)糧水分檢測時,因影響糧食水分檢測的因素較多,對水分檢測很難達(dá)到規(guī)定的精度水平,所以在線水分檢測裝置無法提供可靠的數(shù)據(jù),工作溫度在0℃以下時檢測精度與性能穩(wěn)定性偏離得更為嚴(yán)重,還需要化驗室用烘箱不斷對在線水分檢測裝置校驗。
    ④糧食烘干系統(tǒng)中存在明顯的反饋現(xiàn)象,各影響因素與出機(jī)糧水分為強(qiáng)非線性變化,因此不能準(zhǔn)確、連續(xù)地指導(dǎo)烘干生產(chǎn)。
    ⑤現(xiàn)在普遍應(yīng)用的操作、控制方式與技術(shù)必然導(dǎo)致糧食烘干機(jī)出機(jī)糧水分出現(xiàn)近似于正弦規(guī)律的周期性振蕩現(xiàn)象。以要求烘干機(jī)出機(jī)糧水分13. 5%-14.5%為例,當(dāng)發(fā)現(xiàn)出機(jī)糧食水分高于14.5%時,調(diào)慢排糧電機(jī)頻率,此時水分超標(biāo)的糧食(>14.5%)己進(jìn)入冷卻段,且水分呈繼續(xù)上升趨勢,等到這一部分糧食排出烘干塔后,出機(jī)糧食水分開始下降;當(dāng)發(fā)現(xiàn)出機(jī)糧食水分低于13.5%時,其低水分糧和系統(tǒng)狀態(tài)的積累又與高水分糧時相同,因此,出現(xiàn)了近似正弦規(guī)律的振蕩現(xiàn)象,而且出機(jī)糧食水分也不太容易控制在±0.5%的波動范圍。
    綜合以上試驗分析的結(jié)果可以看出,對于糧食烘干這樣一個多變量、大滯后、強(qiáng)非線性的系統(tǒng),用傳統(tǒng)控制理論中的反饋和前饋控制都無法解決實現(xiàn)對整個過程全方位監(jiān)控,必須尋求新的控制方法以滿足這一系統(tǒng)的控制要求。遼寧省糧食科學(xué)研究所運用智能控制理論解決了糧食烘干過程中糧食水分傳感器檢測不準(zhǔn)確、烘干過程控制嚴(yán)重滯后和烘干結(jié)果的不可調(diào)整等問題,在糧食烘干機(jī)的智能控制上取得了成功的應(yīng)用。


相關(guān)烘干機(jī)產(chǎn)品:
1、滾筒烘干機(jī)
2、氣流式烘干機(jī)

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