RU2539860C1 - Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2539860C1
RU2539860C1 RU2013143847/13A RU2013143847A RU2539860C1 RU 2539860 C1 RU2539860 C1 RU 2539860C1 RU 2013143847/13 A RU2013143847/13 A RU 2013143847/13A RU 2013143847 A RU2013143847 A RU 2013143847A RU 2539860 C1 RU2539860 C1 RU 2539860C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
drying
heating
cooling
heated
Prior art date
Application number
RU2013143847/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Павлов
Александр Викторович Голубкович
Иван Дмитриевич Лукин
Михаил Федорович Машковцев
Галина Анатольевна Борисова
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (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 Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии)
Priority to RU2013143847/13A priority Critical patent/RU2539860C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539860C1 publication Critical patent/RU2539860C1/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сушке зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве и в системе заготовок, преимущественно для установок периодического действия. Способ заключается в том, что зерно загружают в устройство для сушки, где зерно перемещают, периодически воздействуют на него подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают и разгружают. При этом длительность периодов воздействия на зерно подогретым и неподогретым агентом сушки определяют в зависимости от длительности отлежки зерна в подсушильном бункере, коэффициента теплоотдачи при нагреве и охлаждении, теплоемкости зерна, удельной поверхности зерна, доли теплоты, пошедшей на нагрев, и доли теплоты, возвращенной при охлаждении зерна, предельно допустимой температуры нагрева зерна при осциллировании и температуры охлаждения зерна, температуры подогретого и неподогретого агента сушки. Устройство для осциллирующей сушки зерна содержит подсушильный бункер (5), топку (3), вентилятор (4), средство загрузки (10) и разгрузки (16), вертикальный шнек (6). При этом топка (3) снабжена продольной перегородкой (12), разделяющей ее, по крайней мере, на два канала, и запорным клапаном (13) к ним. Способ и устройство обеспечивают повышение эффективности и безопасности сушки зерна при осциллировании. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к сушке зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве и в системе заготовок, преимущественно для установок периодического действия.
Известен способ сушки зерна в неподвижном слое, согласно которому материал загружают в сушильную камеру, вентилируют агентом сушки, охлаждают и разгружают.
Известно устройство для его осуществления, включающееся сушильную камеру, средства загрузки, разгрузки, топку, вентилятор (С.Д. Птицын, Зерносушилки, Машгиз, М., 1962, с. 81).
Эти способ и устройство широко применяются в сельском хозяйстве, но устройство требует ручного обслуживания, а способ энергозатратен. Способ и устройство могут быть использованы как при постоянной, так и импульсной (осциллирующей) подаче агента сушки.
Известен способ сушки зерна, при котором его загружают, перемещают сверху вниз, подвергают поочередному воздействию подогретым и неподогретым агентом сушки с промежуточными отлежками, высушивают и разгружают. Температура подогретого агента сушки примерно в 2 раза выше, чем неподогретого, а время воздействия в 2 раза выше и равно 40 и 20 с соответственно, причем зоны нагрева и охлаждения чередуются, например четыре раза. (В.А. Шаршунов, Л.В. Рукшан, Сушка и хранение зерна, Минск, Мисанта, 2010, с 315-316).
Этот способ более эффективен по сравнению с осциллирующей сушкой в неподвижном слое, но имеет резервы интенсификации. По этому способу даже кратковременное воздействие высокотемпературным подогретым агентом сушки не исключает возможность ухудшения качества зерна.
Известно устройство для сушки зерна периодического действия, содержащее надсушильный бункер, сушильную камеру, подсушильный бункер, топку, вентилятор, вертикальный шнек внутри устройства, средство загрузки зерна, колесный ход (В.А. Шаршунов, Л.В. Рукшан, Сушка и хранение зерна, Минск, Мисанта 2010, стр.319-321). Это устройство имеет резервы энергосбережения, так как не обеспечивает осциллирующий режим сушки.
Эти способ и устройство по своей технической сущности наиболее близки к заявленному и выбраны за прототип.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности и безопасности сушки зерна при осциллировании.
Поставленная задача достигается тем, что в способе осциллирующей сушки зерна, заключающемся в том, что его загружают, перемещают, периодически воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают и разгружают, согласно изобретению длительность периодов воздействие на зерно подогретым и неподогретым агентом сушки определяют соответственно по формуле
Figure 00000001
и
Figure 00000002
,
где α, α1 - коэффициент теплоотдачи при нагреве и охлаждении, В т м 2 ° C
Figure 00000003
; c - теплоемкость зерна, к Д ж к г ° С
Figure 00000004
; f - удельная поверхность зерна, м 2 к г
Figure 00000005
; η, η1 - доля теплоты, пошедшая на нагрев и возвращенная при охлаждении зерна; θ п д
Figure 00000006
, θох - предельно допустимая температура нагрева зерна при осциллировании и температура охлаждения зерна, °C; t1, t0 - температура подогретого и неподогретого агента сушки, °C,
а частоту n чередования периодов нагрева τн и охлаждения τох определяют соотношением
n≥τотнох,
где τот - длительность отлежки зерна в подсушильном бункере, ч.
Данная задача достигается также тем, что в устройстве для осциллирующей сушки зерна, содержащем надсушильный бункер, сушильную камеру, подсушильный бункер, топку, вентилятор, средство загрузки и разгрузки, вертикальный шнек, согласно изобретению топка снабжена продольной перегородкой, разделяющей ее, по крайней мере, на два канала, и запорным клапаном к ним.
Данный способ может быть осуществлен только в этом устройстве.
Устройство содержит надсушильный бункер 1, сушильную камеру 2, топку 3, вентилятор 4, подсушильный бункер 5, вертикальный шнек 6, привод 7 шнека 6, вариатор 8 привода, колесный ход 9, средство загрузки 10, пробоотборник зерна 11, продольную перегородку 12, разделяющую топку 3, по крайней мере, на два канала, запорный клапан 13, пульт управления 14, внутреннюю полость сушильной камеры 15, средство разгрузки 16, клапан 17, форсунку 18, кроме того, на схеме приведены влажное зерно 19, высушенное зерно 20, топливо 21, наружный воздух 22.
Устройство работает следующим образом.
Влажным зерном 19 заполняют сушилку, включая над- и подсушильные бункеры 1 и 5, включают вертикальный шнек 6 и приводят зерно в циклическое движение, при этом клапан 17 устанавливают на «циркуляцию».
Подогретый агент сушки готовят в топке 3, нагнетают вентилятором 4 в один из каналов топки, образованных продольной перегородкой 12 с форсункой 18, далее в сушильную камеру 2 через внутреннюю полость 15. Зерно выходит из сушильной камеры 2 в подсушильный бункер 5 и поступает в шнек 6.
По завершении подачи подогретого агента сушки отключают форсунку 6, запирают клапаном 12 канал с форсункой и нагнетают неподогретый воздух 14 в другой канал, т.е. вентилируют неподогретым агентом сушки. Высушенное зерно охлаждают и разгружают, для этого клапаном 7 направляют зерно в средство разгрузки 16. Охлажденное зерно разгружается на транспортное средство (на схеме не показано) и направляется на дальнейшую обработку или на склад.
Способ осуществляют следующим образом: влажное зерно загружают, циркулируют, периодически вентилируют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают.
Частоту вращения шнека 6 меняют вариатором 8, который связан с приводом вентилятора 7. Изменение частоты вращения вертикального шнека 6 необходимо для обеспечения длительности отлежки зерна в надсушильном бункере не менее 0,25-0,35 ч, что согласно (В.А. Шаршунов, Л.В. Рукшан, Сушка и хранение зерна, Минск, Мисанта, 2011, с 369) близко к оптимальной.
Температурный и влажностный контроль за процессом сушки осуществляют с пульта управления 14, на который выводятся значения температуры зерна в подсушильном бункере 5 и агента сушки. Влажность зерна, его температуру, а также степень заполнения подсушильного бункера 5 можно определять по пробам, отбираемым из пробоотборника 11.
После отлежки с оптимальной длительностью существенная часть влаги переместится из ядра в оболочку зерновки и при поступлении зерна в сушильную камеру 2 будет реализован изотермически-осциллирующий режим сушки, при котором первоначально понижается температура зерна независимо от температуры агента сушки.
Из технико-экономических соображений режим осциллирующей сушки зерна следует проводить таким образом, чтобы температура зерна в пограничном слое была равна предельно допустимой θпд в течение всего процесса, а отношение температур нагретого и неподогретого агента сушки максимальной. Предельно допустимая температура кратковременного нагрева зерна θ п д
Figure 00000007
не должно превышать более чем на 5°C величину θпд для постоянного нагрева зерна (С.Д. Птицын, Зерносушилки, Машгиз, М., 1962, с.50-52). Следовательно, оптимальный осциллирующий режим сушки должен обеспечивать изменение температуры зерна в пределах θ=θпд±3…5°C.
В этом случае нагрев зерна в пограничном слое будет безопасным, а потери тепла при охлаждении будут минимальными.
Теплоперенос в пограничном слое в процессе нагрева длительностью τн можно записать в виде (Б.С. Сажин, Основы техники сушки, М., Химия, 1984, с.30)
Figure 00000008
где α - коэффициент теплоотдачи при нагреве, Вт/(м2·°C); f - удельная поверхность зерна, м2/кг; η - доля теплоты, пошедшая на нагрев; θ - температура зерна, °C; c - теплоемкость зерна, кДж/(кг·°C);
Величину η в зависимости от влажности зерна и температуры агента сушки можно определить из η = Q н Q и с
Figure 00000009
, где Qн, Qис - теплота, затраченная на нагрев зерна и испарение влаги.
Теплоперенос в пограничном слое периода охлаждения длительностью τох, имеет вид
Figure 00000010
где α1 - коэффициент теплоотдачи при охлаждении, Вт/(м2·°C); η1 - доля теплоты, возвращенная при охлаждении; t0 - температура агента сушки при отключенной топке, °С.
Решение (1) имеет вид
Figure 00000011
где θ1ох; θ 2 = θ п д
Figure 00000012
;
Решение (2) имеет вид
Figure 00000013
Величину t0 в случае раздельной подачи в топку без воздухонагревателя, т.е. с малой тепловой инерцией, через каналы нагретого и ненагретого агента сушки можно приближенно принять равной
t 0 = [ θ п д + θ о х 2 + t н ] 2
Figure 00000014
,
где tн - температура наружного воздуха.
Частота чередования периодов нагрева и охлаждения зерна может быть определена из соотношения n≥τотц, где τцнох.
Это обусловлено тем, что должно быть выдержано необходимое время отлежки для изотермического осциллирующего режима сушки.
Раздельная подача подогретого и неподогретого агента сушки, посредством установки продольной пластины, необходима для снижения тепловой инерции топки и сокращения периодов нагрева и охлаждения зерна, что повысит эффективность осциллирующей сушки, так как при этом можно использовать подогретый агент сушки с большей температурой
Пример. Рассчитаем процесс сушки семян пшеницы исходной влажностью 20% в мобильной сушилке типа SS125 при осциллирующем режиме, испытанной на Кировской МИС.
Примем θпд=45°С; θ п д = 50 ° C
Figure 00000015
; θох=40°C; f = 1 м 2 к г
Figure 00000016
; tн=15°C; с = 1 , 8 к Д ж к г ° C
Figure 00000017
; Из технической характеристики сушилки определим α = 17 В т м 2 ° C
Figure 00000018
, задаемся t1=65°C. Доля тепла на нагрев и охлаждение зерна примем согласно (В.Ф. Сорочинский. Повышение эффективности конвективной сушки и охлаждение зерна на основе интенсификации тепломассообменных процессов, диссерт. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук, М., 2003, с.162) η=0,25 и η1=0,37. Получим t0=30°C; τн=3,7 ммин; τох=3,3 мин; n = τ о т τ ц = 30 7 4
Figure 00000019
.
При сушке без осциллирования принимают t1=50…55°C. За счет снижения расхода топлива при сопоставимой производительности при осциллировании повышается эффективность сушки, кроме того, при осциллирующей сушке снижается температура нагрева зерна, что обеспечивает безопасность режима.

Claims (2)

1. Способ осциллирующей сушки зерна, заключающийся в том, что его загружают, перемещают, периодически воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают и разгружают, отличающийся тем, что длительность периодов воздействия на зерно подогретым и неподогретым агентом сушки определяют, соответственно, по формуле:
τ н = c α η f ln t 1 θ о х t 1 θ п д /
Figure 00000020
и τ о х = c α 1 η 1 f ln θ п д / t 0 θ о х t 0
Figure 00000021
,
где τн и τох - длительность периода нагрева и охлаждения, ч; τот - длительность отлежки зерна в подсушильном бункере, ч; α, α1 - коэффициент теплоотдачи при нагреве и охлаждении, Вт/(м2·°С); с - теплоемкость зерна,кДж/(кг·°С); f - удельная поверхность зерна, м2/кг; η, η1 - доля теплоты, пошедшая на нагрев, и доля теплоты, возвращенная при охлаждении зерна; θ п д /
Figure 00000022
, θох - предельно допустимая температура нагрева зерна при осциллировании и температура охлаждения зерна, °C; t1, t0 - температура подогретого и неподогретого агента сушки, °C,
а частоту n чередования периодов нагрева и охлаждения определяют соотношением:
n≥τотнох,
2. Устройство для осциллирующей сушки зерна, содержащее подсушильный бункер, топку, вентилятор, средство загрузки и разгрузки, вертикальный шнек, отличающееся тем, что топка снабжена продольной перегородкой, разделяющей ее, по крайней мере, на два канала, и запорным клапаном к ним.
RU2013143847/13A 2013-09-30 2013-09-30 Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления RU2539860C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143847/13A RU2539860C1 (ru) 2013-09-30 2013-09-30 Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013143847/13A RU2539860C1 (ru) 2013-09-30 2013-09-30 Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2539860C1 true RU2539860C1 (ru) 2015-01-27

Family

ID=53286674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013143847/13A RU2539860C1 (ru) 2013-09-30 2013-09-30 Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2539860C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613466C1 (ru) * 2016-03-01 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ сушки семян
RU2620608C1 (ru) * 2016-04-15 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ активного вентилирования зерна
RU2638253C1 (ru) * 2016-10-13 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). Способ сушки мелкосеменных культур и устройство для его осуществления
CN114593587A (zh) * 2022-02-24 2022-06-07 安徽春源生物科技有限公司 一种生物有机肥的辅助下料循环烘干装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3913239A (en) * 1974-11-29 1975-10-21 Kermit H Burgin Grain drying storage bin
SU1502924A1 (ru) * 1987-11-02 1989-08-23 Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова Сушилка дл зерна
RU2425304C1 (ru) * 2010-03-22 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Способ стабилизации термовлажностных характеристик зерна злаковых и масличных культур при сушке и хранении

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3913239A (en) * 1974-11-29 1975-10-21 Kermit H Burgin Grain drying storage bin
SU1502924A1 (ru) * 1987-11-02 1989-08-23 Институт тепло- и массообмена им.А.В.Лыкова Сушилка дл зерна
RU2425304C1 (ru) * 2010-03-22 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ГОУ ВПО ВГТА) Способ стабилизации термовлажностных характеристик зерна злаковых и масличных культур при сушке и хранении

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШАРШУНОВ В.А., РУКШАН Л.В., Сушка и хранение зерна, Минск, Мисанта, 2010, стр.319-321. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613466C1 (ru) * 2016-03-01 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ сушки семян
RU2620608C1 (ru) * 2016-04-15 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ активного вентилирования зерна
RU2638253C1 (ru) * 2016-10-13 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). Способ сушки мелкосеменных культур и устройство для его осуществления
CN114593587A (zh) * 2022-02-24 2022-06-07 安徽春源生物科技有限公司 一种生物有机肥的辅助下料循环烘干装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2539860C1 (ru) Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления
Chua et al. A comparative study between intermittent microwave and infrared drying of bioproducts
RU2519809C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
Ganeev et al. Intensification of the drying process of small seed oilseeds using microwave electromagnetic radiation
RU2634541C1 (ru) Способ и устройство термической обработки шаров
RU2466793C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2578920C1 (ru) Способ реверсивной сушки семян
US20220295838A1 (en) Apparatus and method for producing dry pasta
RU2433364C1 (ru) Способ инфракрасной сушки семян
US20090229140A1 (en) Method of drying sludge and device for implementing the method
RU2645764C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2527520C1 (ru) Способ контейнерной перевозки, сушки и хранения семян
TW201910520A (zh) 淬火裝置
RU2558663C1 (ru) Способ контейнерной сушки зерна с перемешиванием и устройство для его осуществления
WO2007119159A2 (en) Method and apparatus to treat footwear near the end of the production process
CN204070344U (zh) 一种食品烘干设备
RU2479982C1 (ru) Способ сушки зерна в бункерах активного вентилирования
RU2559003C1 (ru) Способ комбинированной сушки семян и зерна
RU2578937C1 (ru) Способ осциллирующей сушки зерна
RU2681490C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2338974C2 (ru) Способ сушки пастообразных материалов в вальцеленточной сушилке с цикличным режимом отвода сушильного агента
JP6929215B2 (ja) コンクリート構造体強度の評価のための供試体養生方法
RU2501203C1 (ru) Способ обеззараживания зерна и продуктов его переработки
Franco et al. Intermittent drying of porous materials: a review
RU2557943C1 (ru) Способ осциллирующей сушки семян и зерна

Legal Events

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

Effective date: 20151001