JP5796585B2 - Crop dryer - Google Patents
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Description
本発明は、穀物や野菜等の農産物を乾燥する農産物乾燥機に関する。 The present invention relates to an agricultural product dryer for drying agricultural products such as grains and vegetables.
特許文献1及び特許文献2には乾燥室(熱風室)から排風ファンで排出した排風を、再度乾燥室内に戻すことで排風に含まれる熱を乾燥作用に再利用する農作物用乾燥機が開示されている。
Patent Document 1 and
農作物用の乾燥機は、高速で回転するカップ状の霧化筒により、燃料(灯油や軽油)を回転する気化筒の先端で放射状に飛散させ、筒の外周から噴出する空気流によって霧化する形式のロータリバーナ、又は、燃料をポンプの圧力にて噴霧するガンタイプバーナを使用している。 The dryer for agricultural products uses a cup-shaped atomizing cylinder that rotates at high speed to scatter fuel (kerosene or light oil) radially at the tip of the rotating vaporizing cylinder and atomize it by the air flow that is ejected from the outer periphery of the cylinder. A rotary burner of the type or a gun type burner that sprays fuel at the pump pressure is used.
ガンタイプバーナは、乾燥温度を変更制御するために、通常、設定時間毎(例えば15秒毎)に燃焼と停止を交互に繰り返す制御がなされる。
本発明は、排風を再利用する農作物用の乾燥機にガンタイプバーナを搭載したときに、適切な乾燥を行うことを課題とする。
In order to change and control the drying temperature, the gun type burner is normally controlled to alternately repeat combustion and stop every set time (for example, every 15 seconds).
This invention makes it a subject to perform suitable drying, when a gun type burner is mounted in the dryer for crops which reuses a waste wind.
本発明は、かかる課題を解決するために次のような技術的手段を講ずる。
請求項1記載の発明は、燃焼バーナと、穀物を乾燥する乾燥室と、排風ファンと、排風ファンから排出された排風を乾燥室に戻す戻し通路と、該排風を機外に排出する量と戻し通路に排出する量を調節する調節機構を備えた農作物用乾燥機において、
燃焼バーナは燃焼工程と燃焼停止工程を交互に行う燃焼制御をするものであって、
燃焼工程から燃焼停止工程に移行すると、戻し通路側に排出する排風量を増加させる側に調節機構を作動させ、
前記増加させる量は、乾燥初期の戻し量に比して、乾燥運転の進行に従い戻し量を減少させる補正を行うことを特徴とする農作物用乾燥機とする。
The present invention takes the following technical means in order to solve this problem.
The invention according to claim 1 is a combustion burner, a drying chamber for drying grains, an exhaust fan, a return passage for returning exhaust air discharged from the exhaust fan to the drying chamber, and the exhaust air outside the machine. In the crop dryer with an adjustment mechanism that adjusts the amount discharged and the amount discharged to the return passage,
The combustion burner performs combustion control that alternately performs a combustion process and a combustion stop process,
When shifting from the combustion process to the combustion stop process, the adjustment mechanism is operated on the side that increases the amount of exhaust air discharged to the return passage side ,
The amount to be increased is a crop dryer characterized by performing a correction to decrease the return amount as the drying operation proceeds as compared with the return amount in the initial stage of drying.
請求項2記載の発明は、排風ファン(9)の回転数を増減制御可能に構成し、
燃焼工程から燃焼停止工程に移行すると、排風ファン(9)の回転数を減少する側に制御することを特徴とする請求項1記載の農作物用乾燥機とする。
Invention of
When it shifts to a combustion stop process from a combustion process, it controls to the side which reduces the rotation speed of an exhaust fan (9), It is set as the dryer for agricultural products of Claim 1 characterized by the above-mentioned.
請求項1記載の発明は、燃焼停止中は熱風室6に戻す排風量を増加させ、乾燥熱量と水分を更に付与することで穀温を維持し、胴割れを防止することができる。
請求項2記載の発明は、排風ファン9で吸引する熱風量を減少させることで燃焼停止中の急激な穀温の低下を低減し、胴割れを防止することができる。
According to the first aspect of the present invention, the amount of exhaust air returned to the hot air chamber 6 can be increased while combustion is stopped, and the grain temperature can be maintained and cracking of the shell can be prevented by further applying dry heat and moisture.
According to the second aspect of the present invention, the amount of hot air sucked by the
本発明の実施の形態の農作物用乾燥機について、以下説明する。
箱体状の機壁K内部に穀物を貯留する貯留室1と穀物を乾燥させる乾燥室2を設ける。乾燥室2は内部を空洞とする筒状の遠赤外線放射体3を備える熱風室6と、穀物が流下する穀物流下室4と、排風室5を備える。機壁Kの正面側には燃焼バーナ7を設け、燃焼バーナ7をケース8で覆う。機壁Kの背面側には排風ファン9を設ける。排風ファン9のファン胴10に接続する排風排出筒11には排出された排風を熱風室6に戻す戻し通路12を設け、戻し通路12は左右二股に分かれ、戻し通路12と背面側の機壁Kの接続部分には排風戻し口13をそれぞれ形成する。排風ファン9の機外排出側には機外に排出する排風量と、戻し通路12に戻す排風量の割合を調節する排風調節機構Hを設ける。排風調節機構Hは排風排出筒11に設ける第一排風調節弁14と、戻し通路12内に設ける第二排風調節弁15を設ける。第一排風調節弁14は第一調節モータ16で駆動し、第二排風調節弁15は第二調節モータ17で駆動する。そして、第一排風調節弁14及び第二排風調節弁15それぞれを適宜調節制御することで戻し通路12から熱風室6に戻す排風量を調節する構成である。
The crop dryer according to the embodiment of the present invention will be described below.
A storage chamber 1 for storing grains and a
遠赤外線放射体3は熱風室6内にあって燃焼バーナ7の燃焼面と対向する位置に設ける。前後方向に長い円筒状に形成し、その後端部から熱風排出筒18を設ける。熱風排出筒18は熱風排出口19が前側に向くよう側面視半円状に曲げて形成される。
The far-
燃焼バーナ7で生成された熱が排風ファン9の吸引作用で遠赤外線放射体3及び熱風排出筒18の内部を通過して熱風室6内に熱風として供給され、該熱風は穀物流下室4内を通過し、排風室5を経て排風ファン9で吸引・排出される。排風ファン9で排出された排風は戻し通路12を経て排風戻し口13から熱風室6に供給される構成である。
The heat generated by the
昇降機20と上部ラセン21で貯留室1に供給された穀物は穀物流下室4に流下し、乾燥運転の開始後に、穀物流下室4の下端部に設けるロータリバルブ22により下部ラセン23に設定量ずつ繰り出され、下部ラセン23で昇降機20に供給され、再度貯留室1に供給されるいわゆる循環式の穀物乾燥機である。
Grains supplied to the storage chamber 1 by the
機壁Kの前側には制御部を内蔵する操作パネル24を設け、昇降機20にはサンプル穀物を採取して水分値を測定する水分計25を設けている。
ブロック図は図示しないが、本実施の形態の穀物乾燥機は制御部で制御される。
On the front side of the machine wall K, an
Although the block diagram is not shown, the grain dryer of the present embodiment is controlled by the control unit.
操作パネル24について説明する。
張込スイッチ30・通風スイッチ31・乾燥スイッチ32・排出スイッチ33・停止スイッチ34の運転スイッチを設けている。乾燥運転中の熱風温度・測定水分値・乾燥運転の終了までの残時間を順次表示する運転表示パネル35を設けている。また、張込量を設定するための張込量スイッチ36・到達目標水分値を設定する水分設定スイッチ37・張込量スイッチ36及び水分設定スイッチ37の設定数値を表示する設定表示パネル38・設定表示パネル38の設定値を変更する数値増減スイッチ39を設けている。また、乾燥対象の穀物種類を設定する穀物設定スイッチ40・乾燥速度を設定する乾燥速度設定スイッチ41を設けている。
The
The operation switch of the
次に、排風を再利用する乾燥制御の概要について説明する。
従来の乾燥制御では図8の(A)に示すように、燃焼バーナ7で発生して穀粒に供給された乾燥熱風による乾燥熱量を100とすると、乾燥初期には主として穀粒内の水分が蒸発されるための熱量である気化熱量に消費され(例えば95)、残りは穀温の上昇に用いられる。すなわち、乾燥初期は穀粒の水分値が高いために供給された熱量の多くが水分の気化に用いられる。そのため、乾燥熱量を単純に増加させるだけでは穀粒表面側の乾燥が穀粒内部側より促進され、かえって穀粒中の水分勾配が高くなり胴割れがしやすくなってしまう。
Next, an outline of drying control for reusing exhaust air will be described.
In the conventional drying control, as shown in FIG. 8 (A), when the amount of drying heat generated by the
それに対し、本実施の形態の乾燥制御については、図8の(B)で示すように、乾燥初期に排風を戻して所定条件の乾燥熱風を生成することにより、胴割れし難く高速乾燥を可能にするものである。すなわち、燃焼バーナ7で発生した熱量を100とし、さらにこの乾燥熱風の熱量に排風中に含まれる排風の熱量50が加わるとすると、乾燥熱風に排風が合流した熱量全体は150となる。ここで新たな乾燥風の条件は絶対湿度が飽和水蒸気圧近傍でかつ該飽和水蒸気圧以下であることを知見している。
On the other hand, with respect to the drying control of the present embodiment, as shown in FIG. 8B, high-speed drying that is difficult to crack the body by returning exhaust air at the initial stage of drying and generating hot hot air under predetermined conditions is performed. It is what makes it possible. That is, assuming that the amount of heat generated in the
そして、新たな乾燥風が穀粒に作用すると熱量を与えられた穀粒中の水分が穀粒表面から気化しようとする一方で、絶対湿度が上記のように飽和水蒸気圧近傍でかつ飽和水蒸気圧以下に調整されることにより穀粒表面からの水分蒸発は抑止され、付与される熱量は穀粒内部に作用し、例えば気化熱量に用いられる熱量は従来の95より低い60となり、穀温上昇に用いられる熱量が90となる。そのため、穀温が急激に上昇するが穀粒中の水分移行が促進され水分勾配が急激に高くならず、胴割れが発生し難いものである。 And when a new dry wind acts on the grain, the moisture in the grain given the heat is going to vaporize from the grain surface, while the absolute humidity is near the saturated water vapor pressure and the saturated water vapor pressure as described above. Moisture evaporation from the grain surface is suppressed by adjusting to the following, and the amount of heat applied acts on the inside of the grain, for example, the amount of heat used for the heat of vaporization is 60 lower than the conventional 95, which increases the grain temperature. The amount of heat used is 90. Therefore, although the grain temperature rises rapidly, the moisture transfer in the grain is promoted, the moisture gradient does not rise rapidly, and the shell cracking hardly occurs.
そして、戻り排風の排風量を乾燥中に検出する穀粒の水分値に対応して調節することができるため、排風の湿度を検出する湿度センサ等を必要とせず、コスト高にならず、また、適正な水分、すなわち流下通路が飽和水蒸気圧未満でかつ飽和水蒸気圧近傍を保つ程度の水分を乾燥対象物に与えながら乾燥することができる。 And since the amount of exhaust air of return exhaust air can be adjusted according to the moisture value of the grain detected during drying, a humidity sensor or the like for detecting the humidity of exhaust air is not required, and the cost is not increased. Moreover, it is possible to dry while giving appropriate moisture to the object to be dried, that is, moisture having a flow path that is less than the saturated water vapor pressure and maintains the vicinity of the saturated water vapor pressure.
以上に説明の新たな乾燥風の条件は、燃焼バーナ7による乾燥熱風と排風との合流によって得られることを知見している。すなわち、穀粒に作用する乾燥風は水分を吸収して排風となって排出されるが、この排風の絶対湿度に着目して排風戻し量を調整しようとする。
It has been found that the new dry air condition described above is obtained by the merging of the dry hot air and the exhaust air by the
次に、燃焼制御と調節機構による乾燥制御について説明する。
本実施の形態の燃焼バーナ7はいわゆるガンタイプバーナであり、ポンプで繰り出した燃料をノズルから噴霧し、イグナイタで発火させて燃焼する公知のバーナである。本実施の形態のポンプの能力は一定なので、常時燃焼すると乾燥温度は一定となる。しかしながら、穀物乾燥機は穀物の張込量や外気温度によって必要な乾燥温度を変更制御する必要があるので、燃焼工程と燃焼停止工程を断続的に行うことで乾燥温度を制御する。すなわち、目標とする乾燥温度が低い程、燃焼停止工程時間を長くし、目標とする乾燥温度が高いほど燃焼停止工程時間が短くなる。或いは、目標とする乾燥温度が低い程、燃焼時間を短くし、目標とする乾燥温度が高いほど燃焼時間が長くする。
Next, combustion control and drying control by an adjustment mechanism will be described.
The
次にフローチャートに基づいて、乾燥運転について説明する。
オペレータが張込スイッチ30を操作すると昇降機20及び上部ラセン21が駆動して張込穀物を順次、貯留室1内に張込む。そして、張込運転が終了すると、オペレータは張込量スイッチ36で張込穀粒量を設定し、水分設定スイッチ37で到達目標水分値(例えば14%)を設定し、穀物設定スイッチ40で対象穀物を設定し、乾燥速度設定スイッチ41で乾燥速度を設定する。
Next, the drying operation will be described based on the flowchart.
When the operator operates the
次に、乾燥スイッチ32を操作すると乾燥運転が開始され、ロータリバルブ22、下部ラセン23、昇降機20、上部ラセン21の循環系が駆動を開始すると共に、燃焼バーナ7が燃焼を開始する。
Next, when the drying
排風調節機構Hは設定された張込量及び乾燥速度と、水分計で測定される穀物水分値、外気温度等の条件に基づいて調節動作がなされる。図10に示すように水分計25で測定される穀物に必要な排風絶対湿度は水分値が高いほど多く必要とし、水分値が低いほど必要とする量は低下することで試験知により導き出されている。そのため、穀物水分値の高い乾燥運転初期における排風調節機構Hは排風を多く熱風室6に戻す側に調節制御され、到達目標水分値に近くなる乾燥運転終了間近になるほど排風を少なく戻す側に制御される。また、図9に示すように、外気温度が低いほど戻す排風量を多くするよう排風調節機構Hを制御し、張込量が少ないほど戻す排風量を多くするよう排風調節機構Hを制御する。
The exhaust air adjustment mechanism H is adjusted based on conditions such as the set amount of filling and the drying speed, the grain moisture value measured by the moisture meter, the outside air temperature, and the like. As shown in FIG. 10, the absolute humidity required for the grain measured by the
燃焼バーナ7は、前述の通り、燃焼工程と燃焼停止工程を断続的に繰り返すが、燃焼工程から燃焼停止工程に移行するときには、排風を熱風室6に戻す量を増加する側に補正するよう調節機構を制御する。そして、燃焼停止工程から燃焼工程へ移行すると調節機構を前回の燃焼工程時の位置に戻す制御を行う。すなわち、燃焼停止時には、一時的に熱風室6に戻す排風の量を増加させる制御を行う。本実施の形態では5%程度増加させるが、増加量は例えば乾燥初期においては戻し量をさらに多くする補正をし、乾燥運転の進行に従い戻し量を減少する補正を行っても良い。
As described above, the
本実施の形態の乾燥制御は、排風に含まれる乾燥熱量と水分を穀物に付与することで、
穀粒表面からの水分蒸発を抑止し、付与される熱量が穀粒内部に作用することで、穀温が急激に上昇して穀粒中の水分移行が促進されても水分勾配が急激に高くならず、穀物の胴割れが発生し難くするものである。そのため、燃焼停止工程中の急激な穀温の低下による胴割れの発生を防止するため、燃焼停止中は熱風室6に戻す排風量を増加させ、乾燥熱量と水分を更に付与することで穀温を維持し、胴割れを防止することができるのである。
The drying control of the present embodiment provides the grain with the amount of drying heat and moisture contained in the exhaust air,
Suppressing moisture evaporation from the surface of the grain, and the amount of heat applied acts on the inside of the grain. In other words, it is difficult for the grain to crack. Therefore, in order to prevent the occurrence of shell cracks due to a sudden drop in grain temperature during the combustion stop process, the amount of exhaust air returned to the hot air chamber 6 is increased during the stop of combustion, and the grain temperature is further increased by adding dry heat and moisture. It is possible to prevent the shell cracking.
排風ファン9は排風ファンモータ42により駆動する。排風ファンモータ42を固定速モータを用いても良いが、可変速モータを使用し、燃焼工程から燃焼停止工程に移行したときに、排風ファン9の回転を標準から低速側に制御しても良い。それにより排風ファン9で吸引する熱風量を減少させることで燃焼停止中の熱風室6内の急激な温度の減少(穀温の低下)を低減し、胴割れを防止することができる。さらに、前述の排風ファンの回転を低速側に制御すると共に、排風を熱風室6に戻す割合を増加させても良い。燃焼停止工程から燃焼工程に移行したときには排風ファン9の回転を標準に復帰させるのは言うまでもない。
The
2 乾燥室
6 熱風室
7 燃焼バーナ
9 排風ファン
12 戻し通路
H 排風調節機構
2 Drying chamber 6
Claims (2)
燃焼バーナは燃焼工程と燃焼停止工程を交互に行う燃焼制御をするものであって、
燃焼工程から燃焼停止工程に移行すると、戻し通路側に排出する排風量を増加させる側に調節機構を作動させ、
前記増加させる量は、乾燥初期の戻し量に比して、乾燥運転の進行に従い戻し量を減少させる補正を行うことを特徴とする農作物用乾燥機。 Combustion burner, drying chamber for drying grains, exhaust fan, return passage for returning exhaust air discharged from the exhaust fan to the drying chamber, amount for exhausting the exhaust air to the outside, and exhaust to the return passage Crop dryer with adjustment mechanism to adjust the amount to be
The combustion burner performs combustion control that alternately performs a combustion process and a combustion stop process,
When shifting from the combustion process to the combustion stop process, the adjustment mechanism is operated on the side that increases the amount of exhaust air discharged to the return passage side ,
The crop drier according to claim 1, wherein the increased amount is corrected so as to decrease the return amount as the drying operation proceeds as compared with the return amount in the initial stage of drying.
燃焼工程から燃焼停止工程に移行すると、排風ファンの回転数を減少する側に制御することを特徴とする請求項1記載の農作物用乾燥機。 Configured to be able to increase / decrease the rotation speed of the exhaust fan,
2. The crop dryer according to claim 1, wherein when the combustion process shifts to the combustion stop process, the rotational speed of the exhaust fan is controlled to decrease.
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