JP2009287830A - 穀粒乾燥機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】穀粒乾燥機は、バーナー6aで生成する熱風が通過する熱風通路22aと、該熱風通路22aを通過した熱風が供給される熱風室11と、該熱風室11からの熱風が通過しつつ貯留部2から受けた穀粒が流下する乾燥網通路13と、該乾燥網通路13を通過した熱風が供給される排風室12と、該排風室12内に供給された熱風を吸引し、排風として排出する排風ファン7aとを備えて構成され、前記熱風通路22aと排風室12とを仕切壁を介して隣接する構成とし、該仕切壁を排風室12の側に突出した遠赤外線放射体16に形成したものである。
【選択図】図2
Description
上記遠赤外線放射体は、その正面から受ける燃焼熱風によって加熱され、最大限の遠赤外線を作用する。
上記排風戻し通路は、バーナーからの熱風に排風を混合して高温多湿の混合熱風として熱風通路に供給し、この混合熱風を熱風室から乾燥網通路の穀粒に供給することにより、多湿化された高温熱風によって穀粒内部の水分移行が容易となり、同時に排風室からの遠赤外線により水分分子を振動させて水分移行を加速することにより、穀粒内部の水分の均一化が促進される。
穀粒乾燥機は、張込み穀粒を受ける貯留部2と、この貯留部2から穀粒を流下しつつ熱風乾燥する乾燥部3とを上下に重ね、乾燥部3の下部は穀粒を貯留部2に戻すための集穀部4とし、この集穀部4から機体の前面部を通って貯留部2に至るエレベータ部5を備える。乾燥部3の前面位置には、バーナー6aを備える熱風供給部6、後面位置には排風ファン7aと排風調節弁7bとによって排風を分流可能に排出する吸引排出部7を備え、穀粒を循環しつつ乾燥可能に構成される。8は水分計でエレベータ部5に取り付けている。9はコントローラで制御部が内蔵されている。
これら両乾燥網通路13,13の内側に排風室12を配置し、両乾燥網通路13,13の外側にはそれぞれ熱風室11,11を構成する。また、両乾燥網通路13の入口側にはそれぞれひし形状で多孔板による分流部13a,13aを設けて広い範囲の穀粒を受けつつ長い乾燥経路を確保する。
下部23dは前下がりに傾斜させて構成することで、着火ミスや失火の際に受けた飛散燃料を熱風供給部6の側に戻し、飛散燃料が滞留することなく蒸発して火災を防止することができる。
上部23cは後ろ下がりに傾斜させて構成することで、遠赤外線照射面23bから照射される遠赤外線が斜め上方に向かって照射することができ、乾燥網通路13の前部から後部全体にわたって効率よく遠赤外線を照射することができる。
なお、7eは第二排風調節弁で、排風調節弁7bと第二排風調節弁7eの調節制御により排風ファン7で排出した排風を熱風通路22aに戻す量が所望の量になるようにしている。
貯留室2の穀粒は乾燥網通路13に流下し、繰出弁14で集穀室4に繰り出され、移送螺旋18でエレベータ部5に移送され、エレベータ部5で再度貯留室2に向かって揚穀され、以後同様に循環される。
次に、排風循環運転について説明する。
排風循環機能を備えない従来の乾燥機では、大気より加圧になるのは吸引排出部7の排風ファン7aの後方のみであり、乾燥機の本体はどこも大気より減圧していたが、排風循環型の乾燥機では、加圧された排風を戻すため、機体内は一部大気圧よりも加圧部分が生じる。この部分は塵埃が噴出するので、少なくとも乾燥機の操作部周辺までは加圧にならないようにする必要がある。
次に、排風循環を利用して乾燥する制御方法について説明する。
従来、バーナーによる熱風を送出する熱風供給部6と、その熱風を受けて循環穀粒を乾燥処理する乾燥部3と、その排風を戻して上記熱風に混合するための吸引排出部7とを備える穀粒乾燥機においては、乾燥が進むに連れて順次排風循環量を増加する乾燥制御が公知であるが、同乾燥方法は、乾燥の終盤で大気との平衡含水率に近づくために、より乾燥風の絶対湿度を低下させる必要がある。こうした段階で単純に排風相対湿度が低く、乾燥エネルギに無駄があると判断するのは誤りで、穀物の内外の水分移動の速度と排風の状態をバランスと燃焼エネルギをよく制御しないと、省エネ乾燥はできない。
次に、高速乾燥処理における仕上がり水分の均一化方法について説明すると、初期水分に水分差が大きい場合は、排風循環率を上げて穀粒間の水分移行を促進する「調整モード」にて排風の循環率を上げて熱風湿度を高くして乾燥を行うことにより、仕上がり水分を均一にすることができる。
3 乾燥部
4 集穀部
6 熱風供給部
6a バーナー
7 吸引排出部
7a 排風ファン
7b 排風調節弁
11 熱風室
12 排風室
13 乾燥網通路
14 定量繰出弁
15 排風戻し通路
22 案内ダクト部
22a 熱風通路
22b 排風通路
23 遠赤外線放射体
W 熱風導入口
Claims (4)
- バーナー(6a)で生成する熱風が通過する熱風通路(22a)と、該熱風通路(22a)を通過した熱風が供給される熱風室(11)と、該熱風室(11)からの熱風が通過しつつ貯留部(2)から受けた穀粒が流下する乾燥網通路(13)と、該乾燥網通路(13)を通過した熱風が供給される排風室(12)と、該排風室(12)内に供給された熱風を吸引し、排風として排出する排風ファン(7a)とを備える穀粒乾燥機において、
前記熱風通路(22a)と排風室(12)とを仕切壁を介して隣接する構成とし、該仕切壁を排風室(12)の側に突出した遠赤外線放射体(16)に形成したことを特徴とする穀粒乾燥機。 - 前記遠赤外線放射体(16)は、熱風を受ける熱風受部をバーナー(6a)の正面に臨んで配置したことを特徴とする請求項1記載の穀粒乾燥機。
- 前記乾燥網通路(13)は、機体左右方向に複数並列して配置するとともに、これら相互隣接する2つの乾燥網通路(13)の間に前記排風室(12)を形成し、同乾燥網通路(13)を挟んでそれぞれ前記熱風室(11)を配置したことを特徴とする請求項1記載の穀粒乾燥機。
- 前記熱風室(11)には、排風ファン(7a)で排出された排風を熱風通路(22a)に戻す排風戻しダクト(15)を設けたことを特徴とする請求項1記載の穀粒乾燥機。
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