

臨朐縣瑞陽干燥設備廠
主營產品: 其他干燥設備
中藥材烘干設備報價-農產品烘干設備-RUIYANG/瑞陽
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烘干設備風速對干燥過程的影響
干燥工藝與方法 本試驗裝置可實現同側下送上回、異側下送上回、中送中回、同側上送下回和異側上送下回五種送風方式。根據烘干設備的構造,采用同側下送上回的送風方式。根據傳統紅棗干燥工藝,現紅棗熱風干燥試驗采用以下干燥工藝:
(1)預熱階段:初始溫度從 30℃開始,以每小時 5℃的梯度升溫,直至第 7 個小時升溫至 65℃;
(2)蒸發階段:維持 65℃的溫度 12 個小時;
(3)干燥階段:烘干設備降溫至 55℃繼續干燥,直至紅棗的含水率達到要求。
(4)回軟貯藏:干燥后的紅棗散熱后,再經過十多天的堆放進行回軟貯藏,注意通風。
烘干設備預熱階段是蒸發階段的準備工作,通過緩慢提高棗果的溫度,使之受熱均勻。蒸發階段的干燥溫度較高,是除去大部分游離水的過程,在此過程的干燥速率也是較快的。但是,干燥溫度過高會使紅棗內部細胞破損,造成營養物質的流失,干燥時間過長,紅棗也會產生焦化結殼現象,內部水分也就很難擴散出來,使紅棗品質受到影響。 由于冬棗在陽歷 10~11 月份自然成熟,在市場上售賣時間較長且容易買到,以冬棗為研究對象。個頭中等且適中的冬棗的初始含水率(濕基)在 80%左右,干基含水率則為 400%。以此計算,若冬棗要干燥至七八成干,則干基含水率應降至 100%左右。
烘干設備烘盤裝棗量的經驗值為 12kg/m2~15kg/m2,也可根據品種不同而做適當調整,厚度不超過兩層較好,小果品種也可做適當裝厚些。由于冬棗個頭較圓,所以每個烘盤裝棗 2kg。托盤架設置 3 層,每次可干燥 6kg 冬棗。 烘干設備循環風速控制范圍為 2~5m/s,則初步設定模型的循環風速應控制在 0.894~2.236m/s 范圍內。紅棗熱風干燥室內的平均風速為 1.0~2.0m/s[47]。熱泵-熱風聯合干燥的較優風速干燥條件為 2.5m/s。根據以往的經驗值,此試驗臺采用 0.8m/s、1.0m/s、1.2m/s 三個風速對冬棗進行熱風干燥試驗。因為并沒有針對冬棗的干燥工藝,所以先對冬棗進行與傳統工藝相似的干燥方式。
烘干設備采用同側下送上回的送風方式,實驗步驟如下:
(1)去除壞棗,挑選個頭大小均勻的冬棗;
(2)將新鮮冬棗洗凈并瀝去過多的水分,稱重裝盤,每個烘盤裝 2kg,在每盤的四個角和中心位置標記取樣稱重;
(3)用風速儀在進風口測風速,通過調節風機的變速器來控制風速;
(4)將干燥室內的溫度設置為 30℃,當干燥室內溫度達到 30℃時將冬棗放進干燥室開始試驗;
(5)按照上述干燥工藝進行溫度的調節,并每隔一小時取樣稱重,在干燥后期階段每隔半小時取樣稱重,直至含水率達到要求,在三個風速下做三次試驗。
烘干設備干燥技術的優勢 現熱泵干燥技術已被用于木材、糧食、果蔬和水產品等農副產品,尤其是熱敏性物料。其優勢也顯而易見: (1)高效環保節能 SMER 值是消耗單位能量所除去濕物料中的水分量,熱泵干燥相較于傳統干燥,前者的 SMER 值比后者的高出很多(熱泵干燥在 1.0~4.0kg/k Wh,傳統干燥在 1.0~4.0kg/k Wh)。由于熱泵干燥設備中空氣介質處于密封環境中,所以像循環物料粉塵、揮發性物質及有害氣體等可以經過處理后再排放,可減少對環境帶來的危害。
(2)易于控制且可調范圍廣 在熱泵干燥過程中,循環空氣介質的溫濕度及循環流量可得到精準及有效的控制,從而實現高品質的干燥。
(3)烘干設備適用物料廣泛 由于熱泵干燥介質的溫度范圍(-20~100℃)和相對濕度范圍(15%~80%)的跨度較大,所以多種類型的物料都可使用熱泵干燥。
(4)綜合經濟性高 相對于低溫干燥,烘干設備初投資小,運行費用低;而對于高溫干燥,熱泵干燥設備初投資一般高于空氣電加熱裝置、燃氣或燃煤熱風爐,但是熱泵的能源效率高,且運行費用低,其綜合經濟性仍有一定優勢。
