







每月有必要要对烘干机进行较为完全的检查,花生烘干机,及时地处理和解决烘干机存在的各种问题和故障。根据相关的操作规范打开烘干机的后箱盖,并运用柔软的棉布对内部的相关设备进行清洁;及时检查轴承等重要部件,食用菌烘干机,根据运用状况增加润滑油减少冲突,或及时替换磨损严峻的轴承;根据运转要求对烘干机的皮带涨紧力进行检测,烘干机,并调整烘干机皮带轮使之保持在较为合理的范围之内;侧重检测烘干机运转轰动之后容易掉落或许松动的部位,如,管道衔接处、门的摇臂、电气线路,根据具体状况对其进行加固处理,并替换严峻损坏达不到运用规范的部位零件。
烘干机
管理人员要根据相关的规范和要求进行年度检修,完全地对烘干机的各部件状况进行检测:对烘干机基座的固定螺栓进行检测,并及时的固定松动的螺栓;对烘干机的支撑绷簧衔接进行查看,根据松紧状况进行相应的调整;对烘干机接地的重要线路和设备进行检测,以保证接地状况可以在较为牢靠和安全的范围之内;根据运转规范对烘干机电脑板的交换器、风轮、操控运转状况进行核实和检测,有必要保证各部件的灵敏程度达到规范的要求;将烘干机上的精细仪表,烘干机械设备,如温度表,等送到的技术监督局进行计量,对于不合格的仪表要及时进行调整和替换。
烘干机
针对烘干机尺寸在1 cm内的水果烘干,查阅相关材料,确定本设计烘干系统选用4台220 V、400 W的风机和4台220 V、2200 W的压缩机,按照均布式的布局装置在烘干箱的同一侧面板上;为了加速排湿的速度,在烘干箱的顶部开设两个风扇。
烘干机控制系统的硬件设计
果蔬的烘干过程中,加工时间和烘干温度是整个烘干控制系统的重要参数[5,6],其运转的安稳性和安全性是衡量控制系统好坏的重要目标。因此,本系统将环绕以上2个性能目标,从5个模块构建整个控制系统的架构,分别为控制模块、采集模块、执行模块、上位机模块和安全模块。
烘干机主控制器挑选PLC,具有运转安稳性、装置方便简略、丰厚的I/O接口模块以及编程简洁的优势。因此,依据系统所需传感器个数和被控制设备的数量换算成对应输入信号和输出信号的点数,烘干机醉终挑选台达DVPEH00R3系列PLC作为控制器,其主要功用包括:控制过程中的数据缓存和运算、输出设备的控制(例如中间继电器、交流触摸器等)。
香菇堆积孔隙率
在烘干机作业过程中,香菇是均匀堆积在物料盘中的,香菇堆积中存在空地,因此在模拟中将物料盘和香菇当成多孔介质模块。多孔介质的孔隙率就是物料盘中堆积香菇中孔隙的体积与一切香菇的密实体积的比值。
烘干机的物理模型和数学模型,主要内容如下:
(1)烘干机通过phoenics软件对500kg容量热泵型香菇烘干房不同送风方法别离建立了 4200×2200×2100mm(长×宽×高)物理模型并进行结构化网格划分,X轴方向的网格单元数为NX=90,Y轴方向的网格单元数为NY=50,Z轴方向的网格单元数为NZ=55。
(2)针对热泵型香菇烘干房内气流***,烘干机选用标准k-模型作为模拟计算的数学模型,并设置烘干房的送风温度为50℃,送风风量为4m3/s,排湿/排热风机的排风风量设置为用0.39m3/s,香菇堆积孔隙率设定为0.3。
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