RU2559003C1 - Способ комбинированной сушки семян и зерна - Google Patents

Способ комбинированной сушки семян и зерна Download PDF

Info

Publication number
RU2559003C1
RU2559003C1 RU2014121171/13A RU2014121171A RU2559003C1 RU 2559003 C1 RU2559003 C1 RU 2559003C1 RU 2014121171/13 A RU2014121171/13 A RU 2014121171/13A RU 2014121171 A RU2014121171 A RU 2014121171A RU 2559003 C1 RU2559003 C1 RU 2559003C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
temperature
drying agent
drying
seeds
Prior art date
Application number
RU2014121171/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Голубкович
Сергей Анатольевич Павлов
Галина Викторовна Мазаева
Людмила Анатольевна Тараканова
Рукият Магомедовна Нурбагандова
Вайзя Нурмухаметовна Сунгатуллина
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 RU2014121171/13A priority Critical patent/RU2559003C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559003C1 publication Critical patent/RU2559003C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам комбинированной сушки семян и зерна. Осуществляют загрузку семян и зерна, гравитационное перемешивание и реверсивное продувание агентом сушки с циклами от 20 до 360 мин. В циклах поочередно используют агент сушки с повышенной t1 и пониженной t2 температурой. Температуру t2 определяют по формуле:
Figure 00000009
где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°C;
f - удельная поверхность зерна, м2/кг;
η - доля теплоты, пошедшая на нагрев;
θ'пд - предельно допустимая температура нагрева зерна, °C;
с - теплоемкость зерна, кДж/кг·°C;
Δθ - допустимая величина приращения температуры зерна, °C;
τ - длительность воздействия агента сушки с пониженной температурой, ч.
Обеспечивается энергосбережение при повышении интенсивности процесса. 2 ил., 2 пр.

Description

Способ может быть применен в сельском хозяйстве и в системе заготовок, преимущественно на семенах повышенной влажности.
Известен способ сушки растительных материалов, согласно которому на слой воздействуют агентом сушки с периодичностью реверсии 1,5…3 ч при ее длительности 9…18 ч (Зеленко В.И. Конвективная сушка сельскохозяйственных материалов в плотном слое, Тверь, Тверская обл. книжно-журн. изд., 1998, с. 58).
Этот способ обеспечивает регламентированную (δ≤±1,5%) неравномерность сушки семян, однако достаточно малопроизводителен, так как не допускает применение повышенной температуры агента сушки.
Известен способ сушки зерна при температуре агента сушки 50…60°C, превышающей предельно допустимую нагрева зерна при сокращенных циклах реверсирования от 20 до 360 мин. Энергосбережение обеспечивается частичной рециркуляцией агента сушки или использованием отработанного агента сушки для подсушки початков кукурузы (Алейников В.И. Интенсификация процесса сушки и энергосбережение в шахтных и камерных зерносушилках: Автореф. дисс. докт. техн. наук. - Минск, 1988. - С. 42-43) (прототип).
Известный способ обеспечивает равномерность сушки, что особенно актуально для зерна повышенной влажности, но характеризуется низкой интенсивностью процесса в связи с невысокой температурой агента сушки, а энергосбережение требует существенных капитальных затрат на инфраструктуру.
Известно устройство для реверсивной сушки зерна, содержащее загрузочный бункер, сушильную и охладительную камеры, диффузор, воздушными полостями с клапанами, которыми осуществляют реверс агента сушки, топку, вентилятор, средства загрузки и разгрузки зерна (Патент РФ №2466793, 20.11.12. БИ №32). Это устройство имеет резервы энергосбережения при интенсификации процесса сушки.
Технической задачей изобретения является энергосбережение при повышении интенсивности процесса путем реализации комбинированной сушки.
Задача решается тем, что в комбинированном способе сушки семян и зерна, заключающемся в том, что семена и зерно загружают, гравитационно перемещают, реверсивно продувают агентом сушки с циклами от 20 до 360 мин, согласно изобретению, в циклах поочередно используют агент сушки с повышенной t1 и пониженной t2 температурой, причем температуру t2 определяют по формуле:
Figure 00000001
где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°C;
f - удельная поверхность зерна, м2/кг;
η - доля теплоты, возвращенной при охлаждении зерна;
θ′пд - предельно допустимая температура нагрева зерна, °C;
с - теплоемкость зерна, кДж/кг·°C;
Δθ - допустимая величина приращения температуры зерна, °C;
τ - длительность воздействия агента сушки с пониженной температурой, ч.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлена схема устройства для комбинированной сушки семян и зерна; на фиг. 2 - то же, вид сверху.
Устройство комбинированной сушки семян и зерна содержит загрузочный бункер 1, сушильную камеру 2, воздушную камеру 3, охладительную камеру 4, охлаждающий вентилятор 5, реверсивные каналы 6, рециркуляционный транспортер 7, разгрузочный транспортер 8, разгрузочную норию 9, диффузор 10, вентилятор 11 агента сушки, топку 12, загрузочную норию 13, датчики минимальной 14 и максимальной 15 температуры агента сушки, клапаны 16 на реверсивных каналах 6, воздушная полость 17, клапан 18 воздушной полости 17, клапана 19 воздушных камер 3. На схеме также указаны влажное зерно 20, рециркулирующее зерно 21, высушенное зерно 22.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Влажное зерно 20 норией 13 последовательно загружают в охладительную 4 сушильную 2 камеры загрузочный бункер 1, осуществляют циркуляцию зерна с загрузкой его в транспортер 7, норию 13 и т.д.
Агент сушки готовят в топке 12, вентилятором 11 нагнетают в воздушную полость 17, далее он поступает в воздушные камеры 3 и через клапаны 19 покидает устройство, при этом клапаны 16 перекрывают реверсивные каналы 6, а клапан 18 закрыт. Реверс агента сушки осуществляют открытием клапанов 6 и 18 и закрытием клапанов 19.
После подсушки зерна до кондиционной влажности устройство переводят на поточную работу - высушенное зерно разгружают на транспортер 8, подают в норию 9 и выводят из устройства.
Осциллирование (изменение температуры) агента сушки осуществляют следующим образом - по достижении максимальной или минимальной температуры агентом сушки срабатывают датчики 14 и 15 в диффузоре, при этом отключается или включается основная подача топлива, при сохранении подачи ее меньшей части.
Способ осуществляют следующим образом.
Материал загружают, гравитационно перемещают, реверсивно продувают агентом сушки, который осциллируют.
Суть комбинированного режима заключается в том, что на материал периодически воздействуют подогретым (с повышенной температурой) и слабо подогретым (с пониженной) агентом сушки и после одного или нескольких циклов осциллирования агент сушки реверсируют. В отличие от осциллирующего режима температура неподогретого агента сушки может быть повышена, это обусловлено тем, что при реверсировании вдвое сокращается время воздействия подогретого агента сушки и соответственно допустимо более высокое значение θпд.
Кроме того, воздействие на семена и зерно слабо подогретым агентом сушки, в отличие от неподогретого, при осциллирующем режиме снижает потери тепла с отходящим агентом сушки, а реверсирование агента сушки обеспечивает допустимую неравномерность по влажности высушенных семян и зерна.
Для определения температуры слабо подогретого агента сушки t2 составим тепловой баланс процесса.
Тепло, отданное зерном слабо подогретому агенту сушки, можно записать в виде:
Figure 00000002
где τ - длительность воздействия агента сушки с пониженной температурой, ч;
α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°C;
Н, hп - высота слоя и пограничного слоя зерна, (hп=3dэ, d - эквивалентный диаметр), м;
f - удельная поверхность зерна, м2/кг;
η - доля теплоты, возвращенной при охлаждении зерна;
θ′пд - предельно допустимая температура зерна, θ′пдпд+Δθ.
Предельно допустимая температура зерна, при неизменных температуре и направлении агента сушки, определяется по формуле (Птицын С.Д. Зерносушилки, Машгиз, М., 1962, с. 52).
Figure 00000003
где W - исходная величина зерна, %;
τ* - длительность сушки при постоянных температуре и направлении агента сушки, мин.
Допустимую величину приращения температуры зерна при комбинированном режиме запишем:
Figure 00000004
где Δθ1, Δθ2 - приращение температуры зерна за счет осциллирования и реверсирования агента сушки, °C. Эти оба слагаемых можно определить из третьего члена выражения (2).
Величина
Figure 00000005
(где τп - длительность воздействия на зерно подогретым агентом сушки), величина Δθ2≈0,5·10logτ*.
Для наиболее распространенных случаев сушки зерна τ*=60…200 мин, в случае реверса Δθ2=0,5…1,5°C, а для симметричного осциллирования Δθ1=2…3°C следовательно для комбинированного режима Δθ=2…4°C.
Тепло Q также можно записать в виде:
Figure 00000006
где с - теплоемкость зерна, кДж/кг·°C.
Приравнивая (1) и (2), после решения t2 имеем:
Figure 00000007
В диффузоре устройства размещают два датчика, ограничивающие колебания температуры агента сушки, которые передают сигнал на пульт управления топкой: при срабатывании первого датчика 15 отключается одна из двух горелок, при срабатывание второго датчика 14 - включается эта же горелка, т.е. топка работает по принципу «большой» и «малый» огонь.
Пример 1. Рассчитаем температуру слабо подогретого агента сушки и другие параметры процесса на примере сушилки СЗТ-5М, разработанной ООО «ОКБ по теплогенераторам» для реверсивной сушки семян и зерна.
Дано: семена пшеницы исходной влажностью 23% высушивают в комбинированном режиме до влажности 14%, принято α=20 Вт/м2·°C; f=1,5 м2/кг; η=0,4; с=2,0 кДж/кг·°C; θпд=42°C; Δθ=3°C; θ′пд=45°C.
Режим работы сушилки следующий: цикл реверса 0,5 ч, в нем размещают два цикла осциллирования по 0,25 ч, в случае симметричного осциллирования τ=0,125 ч.
Тогда по (4) получим t2=41°C. Величину t1 можно принять t1=(1,5…2)t2 (Шаршунов В.А., Рукшан А.В. Сушка и хранение зерна. Минск, Мисанта, 2010, с. 315-347).
Примем t1≈80°C, на эти значения температур следует настроить датчики в диффузоре сушилки.
Средняя температура агента сушки при комбинированном режиме составит ~60°C, в то время как при постоянном температурном режиме и без реверса допустимая температура агента сушки не превышает 50-55°C.
Пример 2. В лабораторной установке с диаметром кассеты 100 мм и высотой 0,25 м высушивали семена пшеницы с влажностью от 23 до 13% при следующих условиях: длительность реверса 20 мин, η цикла осциллирования по 10 мин (периоды по τ=5 мин), температура подогретого агента сушки 75°C, слабо подогретого - 35°C, скорость агента сушки - 0,5 м/с. Контрольный опыт - без осциллирования и реверсирования - проводили для тех же условий при температуре агента сушки 50°C.
Температура семян в конце опыта не превысила для всех опытов 44°C. Продолжительность опыта с комбинированным режимом сушки составила 2,5 ч, контрольного - 28,5 ч, т.е. установлено повышение интенсивности сушки на 14% и при этом затраты тепла снизились на ~15%.

Claims (1)

  1. Способ комбинированной сушки семян и зерна, заключающийся в том, что семена и зерно загружают, гравитационно перемещают, реверсивно продувают агентом сушки с циклами от 20 до 360 мин, отличающийся тем, что в циклах поочередно используют агент сушки с повышенной t1 и пониженной t2 температурой, причем температуру t2 определяют по формуле:
    Figure 00000008

    где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°C;
    f - удельная поверхность зерна, м2/кг;
    η - доля теплоты, пошедшая на нагрев;
    θ'пд - предельно допустимая температура нагрева зерна, °C;
    с - теплоемкость зерна, кДж/кг·°C;
    Δθ - допустимая величина приращения температуры зерна, °C;
    τ - длительность воздействия агента сушки с пониженной температурой, ч.
RU2014121171/13A 2014-06-04 2014-06-04 Способ комбинированной сушки семян и зерна RU2559003C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121171/13A RU2559003C1 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Способ комбинированной сушки семян и зерна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121171/13A RU2559003C1 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Способ комбинированной сушки семян и зерна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559003C1 true RU2559003C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121171/13A RU2559003C1 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Способ комбинированной сушки семян и зерна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559003C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615289C1 (ru) * 2015-12-17 2017-04-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ осциллирующей сушки зерна

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018076C1 (ru) * 1991-05-20 1994-08-15 Ленинградский сельскохозяйственный институт Способ автоматического регулирования процесса сушки зерна в шахтной зерносушилке и устройство для его осуществления
JP2008164198A (ja) * 2006-12-27 2008-07-17 Iseki & Co Ltd 種子乾燥装置
WO2009073937A1 (en) * 2007-12-10 2009-06-18 Vilani Oliveira Junior Jose Dehumidification or dehydration unit for apicultural use
RU84956U1 (ru) * 2009-01-26 2009-07-20 ООО "Промстройматериалы" Зерносушилка
RU2466793C1 (ru) * 2011-04-08 2012-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2481533C1 (ru) * 2011-11-03 2013-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян в переменном режиме

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018076C1 (ru) * 1991-05-20 1994-08-15 Ленинградский сельскохозяйственный институт Способ автоматического регулирования процесса сушки зерна в шахтной зерносушилке и устройство для его осуществления
JP2008164198A (ja) * 2006-12-27 2008-07-17 Iseki & Co Ltd 種子乾燥装置
WO2009073937A1 (en) * 2007-12-10 2009-06-18 Vilani Oliveira Junior Jose Dehumidification or dehydration unit for apicultural use
RU84956U1 (ru) * 2009-01-26 2009-07-20 ООО "Промстройматериалы" Зерносушилка
RU2466793C1 (ru) * 2011-04-08 2012-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2481533C1 (ru) * 2011-11-03 2013-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян в переменном режиме

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615289C1 (ru) * 2015-12-17 2017-04-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ осциллирующей сушки зерна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2559003C1 (ru) Способ комбинированной сушки семян и зерна
CN104034127A (zh) 微波流化床热风联合干燥实验装置
US1523509A (en) Drier
RU2466793C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2519809C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2282117C1 (ru) Способ сушки семян и зерна
RU2532468C1 (ru) Устройство для сушки зерна
RU2663595C1 (ru) Зерносушилка камерная
Ganeev et al. Intensification of the drying process of small seed oilseeds using microwave electromagnetic radiation
KR20170140905A (ko) 멀티존 온도균일제어형 농산물 건조장치
RU2539860C1 (ru) Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления
Mondal et al. Comprehensive exergy transfer analysis of a cyclonic furnace integrated recirculating mixed flow grain dryer
RU2498177C1 (ru) Способ безопасной сушки семян
RU2645764C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2615350C1 (ru) Способ безопасной сушки семян в плотном слое
CN211400562U (zh) 一种倾斜式烘干装置及烘干设备
RU2481533C1 (ru) Способ сушки семян в переменном режиме
RU2638253C1 (ru) Способ сушки мелкосеменных культур и устройство для его осуществления
RU2527520C1 (ru) Способ контейнерной перевозки, сушки и хранения семян
RU2503901C1 (ru) Способ и устройство сушки семян и зерна
RU2615289C1 (ru) Способ осциллирующей сушки зерна
RU2534398C1 (ru) Установка для термообработки сыпучих материалов
RU2613466C1 (ru) Способ сушки семян
RU2658179C1 (ru) Способ многократной реверсивной сушки семян и зерна
RU2684772C1 (ru) Способ и устройство реверсивной сушки зерна

Legal Events

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

Effective date: 20160605