RU2450223C2 - Способ сушки семян и зерна - Google Patents

Способ сушки семян и зерна Download PDF

Info

Publication number
RU2450223C2
RU2450223C2 RU2010122436/06A RU2010122436A RU2450223C2 RU 2450223 C2 RU2450223 C2 RU 2450223C2 RU 2010122436/06 A RU2010122436/06 A RU 2010122436/06A RU 2010122436 A RU2010122436 A RU 2010122436A RU 2450223 C2 RU2450223 C2 RU 2450223C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
drying agent
specific
fan
initial
Prior art date
Application number
RU2010122436/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010122436A (ru
Inventor
Александр Викторович Голубкович (RU)
Александр Викторович Голубкович
Сергей Анатольевич Павлов (RU)
Сергей Анатольевич Павлов
Андрей Юрьевич Измайлов (RU)
Андрей Юрьевич Измайлов
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Priority to RU2010122436/06A priority Critical patent/RU2450223C2/ru
Publication of RU2010122436A publication Critical patent/RU2010122436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450223C2 publication Critical patent/RU2450223C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам сушки семян и зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве, системе заготовок, химической и пищевой промышленности. Способ сушки семян и зерна заключается в том, что поддерживают максимально допустимую температуру агента сушки, его удельную подачу определяют в зависимости от его температуры, начальной и конечной влажности материала в интервале высоты слоя от 0,1 до 0,7 м, высоту слоя ограничивают потерями напора в нем, при этом, при определении удельной подачи агента сушки учитывают коэффициент испарения влаги и удельную поверхность материала по формуле
Figure 00000019
где q - удельная подача агента сушки, кг/кг·с; f - удельная поверхность материала, м2/кг; σ - коэффициент испарения, σ=α/C, кг/м2·c; α - коэффициент теплоотдачи Вт/м2·°С; С - теплоемкость агента сушки, кДж/кг·°С; ΔU=(U1-U2), где U1, U2 - начальное и конечное влагосодержание материала соответственно, кг/кг; i0, i1, i2 - энтальпия агента сушки на входе в слой, паровоздушной пленки на поверхности материала при начальной и средней температурах материала соответственно, причем потери напора в слое рассчитывают по формуле
Figure 00000020
где ΔРс - потери напора в слое, кПа; Q0 - максимальный расход вентилятора при ΔРn, м3/ч; ΔРn - полный напор вентилятора, кПа; Q - расход вентилятора при ΔРс, определяемый по характеристике конкретного вентилятора, м3/ч; ΔРсуш - потери напора в слое, в незаполненной сушилке. Использование способа позволит повысить удельную производительность, а также эффективно высушивать не только пшеницу, но и рапс, кукурузу и другие культуры. 4 ил.

Description

Изобретение относится к сушке семян и зерна преимущественно повышенной влажности и может быть использовано в сельском хозяйстве, системе заготовок, химической и пищевой отраслей промышленности.
Известен способ сушки семян и зерна, при котором влажный материал загружают, вентилируют агентом сушки, охлаждают и разгружают [1].
Этот способ широко применяется в сельском хозяйстве. Однако при его использовании удельная подача агента сушки не обосновывается в зависимости от свойств материала и условий сушки, поэтому он, как правило, энергозатратен.
Известен способ сушки семян и зерна, при котором поддерживают максимально допустимую температуру агента сушки, его удельную подачу q определяют в зависимости от его температуры, начальной и конечной влажности материала в интервале высоты слоя от 0,1 до 0,7 м, а высоту слоя ограничивают потерями напора в 1 кПа [2].
Этот способ сушки по технической сущности наиболее близок к заявленному и выбран за прототип.
Однако этот способ применим только для зерновых культур, для которых был разработан, и не может быть использован для мелких и крупносеменных культур, а также для семян, требующих особых условий сушки, например селекционных, кроме того, потери напора в слое в зависимости от вентилятора и конструкции устройства могут существенно отличаться от указанного.
Целью изобретения является повышение эффективности и универсальности способа.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в способе сушки семян и зерна, при котором поддерживают максимально допустимую температуру агента сушки, его удельную подачу определяют в зависимости от его температуры, начальной и конечной влажности материала в интервале высоты слоя от 0,1 до 0,7 м, высоту слоя ограничивают потерями напора в нем, согласно изобретению при определении удельной подачи агента сушки учитывают коэффициент испарения влаги и удельную поверхность материала по формуле
Figure 00000001
где q - удельная подача агента сушки, кг/кг·с;
σ - коэффициент испарения, σ=α/C, кг/м2·с;
α - коэффициент теплоотдачи Вт/м2·°С;
f - удельная поверхность материала, м2/кг;
С - теплоемкость агента сушки, кДж/кг·°С;
ΔU1; U2 - начальное и конечное влагосодержание материала соответственно, кг/кг;
i0, i1, i2 - энтальпия агента сушки на входе в слой, паровоздушной пленки при начальной и средней температурах материала соответственно.
Figure 00000002
где ΔРс - потери напора в слое, кПа;
ΔРсуш - потери напора в незаполненной сушилке, кПа;
Q0 - максимальный расход вентилятора при ΔРn;
ΔРn - полный напор вентилятора, кПа;
Q - расход вентилятора при ΔРс, определяемый по характеристике конкретного вентилятора, м3/ч.
Изобретение поясняется чертежами: на фиг.1 изображена схема устройства, на фиг.2 - номограммы по определению удельной подачи агента сушки от влажности, V и t1, на фиг.3 - зависимость удельной производительности устройства Gуд от высоты слоя h, на фиг.4 - кривая характеристики вентилятора для определения ΔРс.
В состав устройства слоевой сушилки периодического действия входят калорифер 1, вентилятор 2, заслонка 3, воздушный канал 4, сушильные камеры 5, решетка 6, перегородка 7 в сушильных камерах, разгрузочные окна 8, насыпь материала 9.
Устройство работает следующим образом.
Материал распределяют на решетке 6 камер 5. Последовательно включают вентилятор 2, калорифер 1 и вентилируют слой материала 9, при необходимости изменяя расход агента сушки заслонками 3. Высушенный материал охлаждают вентилированием наружным воздухом и разгружают путем поворота сушильных камер относительно горизонтальной оси. При этом материал высыпается из разгрузочных окон 8, под которыми закреплены мешки (на схеме не показаны).
Способ осуществляют следующим образом.
В зависимости от назначения зерна и его влажности определяют максимально допустимую температуру нагрева его и агента сушки [3]. По скорости агента сушки, удельной поверхности f, начальной и конечной влажности (влагосодержанию) материала, энтальпий агента сушки и паровоздушной пленки на поверхности материала рассчитывают величину q. Причем величину q ограничивают потерями напора в слое. При сушке рядовых семян и зерна при расчете q выбирают V максимальной, что обусловливает повышенные значения коэффициента теплоотдачи α, коэффициента испарения σ и соответственно удельной производительности Gуд. При сушке селекционных семян ограничивают величину V и σ. Расчет q также можно провести при помощи номограммы (фиг.2).
Высушивают и охлаждают материал. Окончание сушки определяют, как правило, отбором навесок из слоя и определением их влажности.
Производительность устройства G зависит от расхода Q вентилятора в степени G≈Q0,5. Это обусловлено тем, что зависимость критерия Рейнольдса от Нуссельта в большинстве расчетных формул Nu≈f(Re0,50); действительно, чем больше коэффициент теплоотдачи α, входящий в критерий Nu, тем выше производительность. В то же время производительность устройства прямо пропорциональна высоте (массе) продуваемого слоя, а следовательно, прямо пропорциональна потерям напора в слое. При повышении расхода вентилятора среднего давления, потери напора, начиная с Q0, снижаются. Учитывая вышесказанное, можно записать
Figure 00000003
или
Figure 00000004
На графике (фиг.4) приведена характеристика вентилятора №12, 5-3, применяемого в зерносушильных установках [4].
Прямая ΔРn=f(Q0,5) проходит из точки А с координатами ΔРn=2,2 кПа и Q0=22 тыс. м3/ч, пересекает кривую характеристики в точке В с координатами ΔРn=1,4 кПа, Q=75 тыс. м3/ч, следовательно, толщина слоя должна быть ограничена величиной ΔРn=1,4 кПа. Для камерных сушилок величину ΔРсуш можно принять 0,1…0,2 кПа, для зерносушилок шахтного и колонкового типа 0,3…0,5 кПа.
Так как при больших значениях h возрастают потери напора ΔРn и существенно сокращается величина Q, для камерных сушилок величину ΔPсуш можно принять 0,1…0,2 кПа, для зерносушилок шахтного и колонкового типа 0,3…0,5 кПа.
Обоснуем вывод q. Тепловой поток, передаваемый от материала агенту сушки путем конвекции и испарения на элементе поверхности dF, можно записать
Figure 00000005
Этот же тепловой поток равен изменению энтальпии агента сушки на элементе поверхности dF в единицу времени
Figure 00000006
где GB - количество агента сушки, проходящего через слой, кг/с, из равенства правых частей уравнений (1) и (2) находим
Figure 00000007
Интегрируя от 0 до F при σ=const, получаем
Figure 00000008
где i0, i1, i2 - энтальпии агента сушки, паровоздушной пленки материала при начальной и средней температурах соответственно, кДж/кг из (4)
Figure 00000009
или с учетом, что f=F/G0ΔU, где ΔU=(U1-U2), U1, U2 - начальное и конечное влагосодержание материала, кг/кг, окончательно получим
Figure 00000010
или
Figure 00000011
Пример 1. Определим q для условий сушки семян пшеницы с эквивалентным диаметром dэ=3·10-3 м в слое высотой h=0,5 м. Исходная влажность семян W1=22% (U1=0,282 кг/кг), конечная W2=14% (0,162 кг/кг), температура агента сушки t1=45°C, исходная температура семян θ0=20°С, средняя θк=30°С. Энтальпия агента сушки i0=65 кДж/кг, паровоздушной пленки семян соответственно i1=50 кДж/кг и i2=55 кДж/кг.
Для определения коэффициента испарения σ, предварительно вычислим критерий Рейнольдса по формуле и Нуссельта по формуле
Figure 00000012
Nu=2+1,07Re0,48·Pr0,33·Gu0,175, где Pr и Gu - критерии Прандтля и Гухмана.
После вычислений получим Re=1500 и Nu≈100, а
коэффициент теплоотдачи
Figure 00000013
,
где λ - коэффициент теплопроводности, λ=0,050 Вт/м·°С; α≈10 Вт/м2·°С.
Коэффициент испарения можно представить в виде σ=к α/с (где к - численный коэффициент, к<1; С - теплоемкость воды, кДж/кг·°С). Он является эффективным: влага находится не только на поверхности частиц, но и диффундирует к поверхности этих частиц из глубины, что требует затрат теплоты. По имеющимся данным затраты теплоты составляют дополнительно 12%, следовательно, К=0,88. Коэффициент удельной поверхности f есть отношение геометрической поверхности зерновки к ее, для зерна пшеницы f≈1,0,
q=3,15 кг/кг·ч
Пример 2. Удельную производительность
Figure 00000014
(где G - масса материала, т; S - площадь решетки, м2; τ - время, ч) устройства определяли по следующей методике:
Массу материала в устройстве можно рассчитать из G=hγS (т), где γ - объемная масса материала (пшеница γ=760 кг/м3).
Количество испаренной влаги
Figure 00000015
, где ω1; ω2 - исходная и кондиционная влажность, %.
Время сушки
Figure 00000016
где d1, d2 - соответственно влагосодержание агента сушки на выходе и входе в слой, кг/кг.
На фиг.3 представлены зависимости Gуд от h для следующих условий сушки пшеницы (1-5 и рапса 6):
1 - q=8 кг/кг·ч; t1=60°C; w=20%;
2 - q=4 кг/кг·ч; t1=60°C; w=20%;
3 - q=5 кг/кг·ч; t1=45°C; w=20%;
4 - q=10 кг/кг·ч; t1=45°C; w=20%;
5 - q=6,3 кг/кг·ч; t1=45°C; w=20%.
Источники информации
1. Теленгатор Н.П., Уколов В.С., В.М. Цециновский. Обработка семян зерновых культур, «Колос». - М., 1972, с.76-79.
2. Анискин В.И., Окунь Г.С. Технологические основы оценки работы зерносушильных установок ГНУ ВИМ, М., 2003, с.103, 112-113.
3. Птицын С.Д. Зерносушилки. М., 1962, Гос. науч.-техн. издат. машиноиздат, с.52.
4. Методические рекомендации по сушке и охлаждению зерна активным вентилированием. М., ВИМ, 1974, с.42.

Claims (1)

  1. Способ сушки семян и зерна, заключающийся в том, что поддерживают максимально допустимую температуру агента сушки, его удельную подачу определяют в зависимости от его температуры, начальной и конечной влажности материала в интервале высоты слоя от 0,1 до 0,7 м, высоту слоя ограничивают потерями напора в нем, отличающийся тем, что при определении удельной подачи агента сушки учитывают коэффициент испарения влаги и удельную поверхность материала по формуле
    Figure 00000017

    где q - удельная подача агента сушки, кг/кг·с;
    f - удельная поверхность материала, м2/кг;
    σ - коэффициент испарения, σ=α/C, кг/м2·c;
    α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°С;
    C - теплоемкость агента сушки, кДж/кг·°С;
    ΔU=(U1-U2),
    где U1, U2 - начальное и конечное влагосодержания материала соответственно, кг/кг;
    i0, i1, i2 - энтальпия агента сушки на входе в слой, паровоздушной пленки на поверхности материала при начальной и средней температурах материала соответственно, причем потери напора в слое рассчитывают по
    Figure 00000018

    где ΔРс - потери напора в слое, кПа;
    Q0 - максимальный расход вентилятора при ΔРn, м3/ч;
    ΔPn - полный напор вентилятора, кПа;
    Q - расход вентилятора при ΔРс, определяемый по характеристике конкретного вентилятора, м3/ч;
    ΔРсуш - потери напора в слое, в незаполненной сушилке, кПа.
RU2010122436/06A 2010-06-01 2010-06-01 Способ сушки семян и зерна RU2450223C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122436/06A RU2450223C2 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Способ сушки семян и зерна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122436/06A RU2450223C2 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Способ сушки семян и зерна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010122436A RU2010122436A (ru) 2011-12-10
RU2450223C2 true RU2450223C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=45405172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010122436/06A RU2450223C2 (ru) 2010-06-01 2010-06-01 Способ сушки семян и зерна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450223C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498177C1 (ru) * 2012-06-09 2013-11-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ безопасной сушки семян
RU2546384C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки селекционных семян

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU590564A1 (ru) * 1975-12-09 1978-01-30 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки термочувствительных материалов
SU1225987A1 (ru) * 1984-06-26 1986-04-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки зерна
SU1601479A1 (ru) * 1988-03-01 1990-10-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки зерна в групповых блоках бункеров
RU2282117C1 (ru) * 2005-03-09 2006-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ сушки семян и зерна
US20090095843A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Powell Arthur G Enhanced ruddevator for improved air refueling boom flight control

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU590564A1 (ru) * 1975-12-09 1978-01-30 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки термочувствительных материалов
SU1225987A1 (ru) * 1984-06-26 1986-04-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки зерна
SU1601479A1 (ru) * 1988-03-01 1990-10-23 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Способ сушки зерна в групповых блоках бункеров
RU2282117C1 (ru) * 2005-03-09 2006-08-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ сушки семян и зерна
US20090095843A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Powell Arthur G Enhanced ruddevator for improved air refueling boom flight control

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Анискин В.И., Окунь Г.С. Технологические основы оценки работы зерносушильных установок ГНУ ВИМ. - M., 2003, с.103. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498177C1 (ru) * 2012-06-09 2013-11-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ безопасной сушки семян
RU2546384C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки селекционных семян

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010122436A (ru) 2011-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10132576B2 (en) Method for operating a heat exchanger using temperature measurements to determine saturation level
Yang et al. Modeling for predicting frosting behavior of a fin–tube heat exchanger
Hossain et al. Mathematical model for a heat pump dryer for aromatic plant
US20060151165A1 (en) Proportional control system for a motor
CN112504707B (zh) 评价通风系统换热器性能的方法、电子设备和存储介质
RU2450223C2 (ru) Способ сушки семян и зерна
KR101328486B1 (ko) 다목적 곡물 건조기 운영 방법
JP2019148361A (ja) 循環式乾燥機とその乾燥方法及びその乾燥制御プログラム
Gaffney et al. High-temperature forced-air research facility for heating fruits for insect quarantine treatments
Shatsky et al. Joint modelling of heat and mass transfer and aerodynamic processes in evaporative water coolers
Kulkarni et al. Theoretical performance analysis of jute fiber rope bank as media in evaporative coolers
Poku et al. The effects of evaporative cooling in tropical climate
Al-Mogbel et al. Experimental investigations of evaporative cooling system for buildings under hot and dry environmental conditions
Cengel et al. Gas-vapor mixtures and air-conditioning
Halici et al. Experimental study of the airside performance of tube row spacing in finned tube heat exchangers
Giner et al. Two-dimensional simulation model of steady-state mixed-flow grain drying. Part 2: Experimental validation
Hepbasli et al. An exergetic performance assessment of three different food driers
Harchegani et al. Investigating energy consumption and quality of rough rice drying process using a grain heat pump dryer
FI126986B (fi) Puutavarakuivaamo ja menetelmä puun kuivaamiseksi mainitussa puutavarakuivaamossa, menetelmässä käytetty ohjausyksikkö sekä tietokoneohjelmakoodi menetelmän toteuttamiseksi
Jokiniemi et al. Effect of heat insulation on the energy consumption of recirculating mixed-flow batch grain dryer
Tiusanen et al. Grain dryer temperature optimisation with simulation and a test dryer
da Costa et al. Finite element simulation and experimental validation of the variations of temperature and moisture content in unsteady-state drying of corn in a fixed bed
Woods et al. Apparatus for thin layer drying and associated error analysis
Hassan et al. Experimental Performance Analysis of a Direct Evaporative Cooler
Delalic-Gurda et al. Performance characteristics of mechanical draft cooling towers in thermal power plant

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120602