RU2613466C1 - Способ сушки семян - Google Patents

Способ сушки семян Download PDF

Info

Publication number
RU2613466C1
RU2613466C1 RU2016107412A RU2016107412A RU2613466C1 RU 2613466 C1 RU2613466 C1 RU 2613466C1 RU 2016107412 A RU2016107412 A RU 2016107412A RU 2016107412 A RU2016107412 A RU 2016107412A RU 2613466 C1 RU2613466 C1 RU 2613466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
grain
moisture
drying agent
heated
Prior art date
Application number
RU2016107412A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Голубкович
Сергей Анатольевич Павлов
Андрей Юрьевич Измайлов
Игорь Анатольевич Пехальский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2016107412A priority Critical patent/RU2613466C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613466C1 publication Critical patent/RU2613466C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01FPROCESSING OF HARVESTED PRODUCE; HAY OR STRAW PRESSES; DEVICES FOR STORING AGRICULTURAL OR HORTICULTURAL PRODUCE
    • A01F25/00Storing agricultural or horticultural produce; Hanging-up harvested fruit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Способ сушки семян и зерна заключается в том, что материал загружают, циркулируют, периодически отлеживают и воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают. Длительности воздействия на материал подогретым и неподогретым агентом сушки рассчитывают исходя из условий массопереноса для зоны обезвоживания. При этом производительность шнека прямо пропорциональна вместимости сушильной камеры и обратно пропорциональна длительности цикла вентилирования. Изобретение обеспечивает повышение эффективности сушки. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к сушке семян и зерна и может быть использовано в сельском хозяйстве, в системе заготовок.
Известен способ сушки зерна в установках периодического действия: порцию зерна загружают в сушильную камеру, подвергают воздействию сушильного агента в течение определенного времени, охлаждают и разгружают.
Известно устройство для осуществления этого способа, содержащее сушильную камеру, источник тепла и вентилятор (Анискин В.И., Окунь Г.С. Технологические основы оценки работы зерносушильных установок. - М.: ГНУ ВИМ, 2003. - С. 140-143).
Эти установки, как правило, просты по конструкции, несложны в обслуживании и широко распространены в сельском хозяйстве РФ, особенно в фермерских и малых хозяйствах (менее 500 т зерна в сезон). Однако они малопроизводительны и энергозатратны.
Известен осциллирующий способ сушки зерна, по которому его циркулируют с воздействием на него подогретым и неподогретым агентом сушки и промежуточными отлежками. Подогрев осуществляют агентом сушки, а охлаждение - наружным воздухом, причем отношение длительностей подогрева τп и охлаждение τн составляет
Figure 00000001
, а длительность промежуточной отлежки не менее 0,5 ч (Патент РФ №2519809. Бюл. №17 от 20.06.2014).
Этот способ сушки наиболее близок к заявленному и принят за прототип.
Недостатком известного способа является то, что несмотря на энергоэффективность и высокое качество полученных семян и зерна установлено снижение паспортной производительности по сравнению с работой при постоянном температурном режиме.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности работы мобильных зерносушилок при высушивании небольших партий семян и зерна.
Поставленная задача достигается тем, что в способе сушки семян и зерна, заключающемся в том, что материал загружают, циркулируют, периодически отлеживают и воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают, согласно изобретению длительности воздействия на материал подогретым τп и неподогретым τн соответственно агентом сушки определяют по формуле:
Figure 00000002
и
Figure 00000003
где δ - толщина обезвоженной зоны, м;
β - коэффициент массопереноса, м/с;
Uср, U1, U2 - среднее влагосодержание паровой пленки на поверхности зерна, влагосодержание агента сушки на входе и выходе из слоя (кг вл./кг сух. возд.);
кроме того, производительность шнека прямо пропорциональна вместимости сушильной камеры и обратно пропорциональна длительности цикла вентилирования, где τцпн.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема устройства.
Устройство включает козырек 1, надсушильный бункер 2, внутренний перфорированный цилиндр 3, внешний перфорированный цилиндр 4, сушильную камеру 5, воздуховод 6, калорифер 7, вентилятор 8, внутреннюю воздушную полость 9, отводную трубу 10 отбора проб зерна пограничного слоя от внешнего перфорированного цилиндра 3, задвижку 11, отводную трубу 12 отбора проб зерна от пограничного слоя внутреннего перфорированного цилиндра 4, задвижку 13, подсушильный бункер 14, стойки 15, клапан загрузочный 16, колесо 17, раму 18, загрузочное средство 19, вертикальный шнек 20, датчики уровня 21, выгрузную трубу 22, клапан разгрузочный 23, пульт управления 24.
Кроме того, на схеме показаны влажное зерно 25, высушенное зерно 26, циркулирующее зерно 27.
Работу устройства осуществляют следующим образом.
Влажное предварительно очищенное зерно 25 загрузочным средством 17 и вертикальным шнеком 20 подают в надсушильный бункер 2, клапан 23 при этом включен на циркуляцию, заполняют подсушильный бункер 14, сушильную камеру 5 и надсушильный бункер 2, по срабатыванию верхнего датчика уровня 21 загрузка прекращается. По заполнении устройства включают вентилятор 8, агент сушки (наружный воздух) подогревают в калорифере 7 и по воздуховоду 6 нагнетают во внутреннюю воздушную полость 9 и далее агент сушки фильтруется через слой материала в сушильной камере 5.
По достижении зерном кондиционной влажности отключают калорифер 7 и охлаждают зерно. По завершении охлаждения отключают вентилятор 8, клапан 23 переключают на разгрузку и разгружают устройство.
С помощью пульта управления 24 производят следующие операции: включают и выключают средства загрузки, перемещения материала в устройстве, вентилятор 8, калорифер 7. Клапаны 16 и 23 приводят в работу рычагами. На пульт управления 24 выведены указатели температуры агента сушки и зерна, причем температура агента сушки поддерживается автоматически, а по достижении заданной температуры нагрева зерна калорифер 7 отключается. Контроль за процессом сушки (температурным и влажностным режимом) также осуществляется с помощью отводных труб 10 и 12, через которую отбирают пробы зерна пограничного слоя с поверхности внутреннего и внешнего перфорированных цилиндров 3 и 4, определяют максимальную температуру и неравномерность сушки зерна.
Способ осуществляют следующим образом.
Зерно загружают, отлеживают в надсушильном бункере, гравитационно перемещают в сушильной камере, последовательно воздействуют на него подогретым и неподогретым агентом сушки, перемещают вертикально, отлеживают, и так в течение нескольких циклов по достижении зерном кондиционной влажности, затем охлаждают и разгружают.
Отлежка способствует повышению коэффициента диффузии и скорости контактного тепловлагообмена и в конечном счете снижению затрат тепла и повышению производительности сушилки.
Длительность прохождения материалом сушильной камеры составит:
τцпн,
где τп и τн - длительности периодов вентилирования подогретым и неподогретым агентом сушки, ч;
а производительность шнека:
Figure 00000004
где Gк, Пш - соответственно вместимость сушильной камеры (т) и производительность средства вертикального шнека, осуществляющего циркуляцию материала, т/ч.
Величину τп рассчитывают на основе массопереноса в зерне (Сажин Б.С. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984. - 79 с. ).
Пренебрегая сопротивлением переноса влаги в зерне и теплопроводностью, баланс массопереноса при сушке можно записать в виде:
Figure 00000005
где β - коэффициент массоотдачи, м/с;
ρ - плотность паров влаги, кг/м3;
F - массообменная поверхность, м2;
U0, U - начальное влагосодержание паровой пленки на поверхности материала и влагосодержание агента сушки (кг вл./кг сух. возд.).
Также баланс можно записать в виде:
Figure 00000006
где G - масса влаги, кг;
τ - время вентилирования, ч.
Приравняв правые части выражений (1) и (2) запишем:
Figure 00000007
Приняв форму зерновок сферической с радиусом R, а толщину обезвоживаемой зоны в результате сушки δ, перепишем выражение (3) в виде:
Figure 00000008
Окончательно получим после упрощений применительно к периоду нагрева, заменяя в связи с цикличностью процесса U0 на среднюю величину
Figure 00000009
:
Figure 00000010
где Uср, U1, U2 - среднее влагосодержание паровой пленки на поверхности материала, начальное и конечное влагосодержание агента сушки (кг вл./кг сух. возд.).
Так как при охлаждении средняя температура зерна меняется незначительно θохпд-(3…5)°С, что предполагает экономичную и безопасную сушку, то испарение влаги только замедляется, но не прекращается, поэтому величины U1, U2 из (5) существенно не меняется, но меняется величина β.
Следовательно, величину τн можно записать в виде:
Figure 00000011
где β' - массоотдача при охлаждении, м/с.
Ранее было установлено, что величина δ может быть выражена в виде:
Figure 00000012
где Wн, ΔWi, Wр - начальная, цикличное снижение влаги и равновесная влажность материала, % (
Figure 00000013
, где Wк - конечная влажность, n - число циклов осциллирования) (Иванов Н.Я. Исследование процесса сушки семенного и продовольственного зерна при переменных тепловых режимах: Дисс. … канд. техн. наук. - М., 1968. - 137 с. ).
Ранее был рассмотрен процесс осциллирующей сушки и определены длительности периодов нагрева и охлаждение зерна исходя из условий теплопереноса в зерновке, а отлежки - из условий поглощения влаги оболочкой зерновки при отлежке (Голубкович А.В., Пехальский И.А., Лукин И.Д., Марин Р.А. Моделирование тепломассопереноса при осциллирующей сушке зерна в мобильной зерносушилке // Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2015. - № …. - С. 25-28) и получена длительность отлежки:
Figure 00000014
где U1, U2, Uр - влагосодержание материала до, после отлежки и равновесная (кг вл./кг сух. мат.).
В настоящем способе эти длительности (нагрева, охлаждения и отлежки) рассчитаны из условий массопереноса для зоны обезвоживания, что методически ближе к сушке и получаются более точные результаты, например, применительно к сушке семенного зерна. Кроме того, при расчете длительности отлежки во внимание принята не толщина оболочки, а толщина обезвоживаемой зоны, которая существенно выше.
Согласно исходным требованиям, неравномерность влажности высушенного зерна не должна превышать δ0 ≤ ±1,5%, а для ценных сортов δ0 ≤ ±1,0%.
Контроль неравномерности сушки можно осуществить отбором проб из отводных труб с противоположных перфорированных цилиндров, причем, если по достижении кондиционной влажности - (14%) неравномерность сушки превышает ±1,5%, то сушку продолжают до регламентной величины δ0.
Для реализации предложенного режима сушки необходимо, чтобы между соседними отлежками масса влаги ΔWi, перемещенная в обезвоженную зону, равнялась испаренной влаги за время цикла τцпн. Отсюда следует, что производительность шнека:
Figure 00000015
где Gк - вместимость сушильной камеры, т/ч.
Вместимость надсушильного бункера соответственно можно записать,
Gбш τот,
причем он выполнен с возможностью изменения объема.
Пример. Рассчитаем параметры процесса сушки и мобильной сушилки типа SSI/210T2 на осциллирующем (импульсном) режиме работы.
Дано: начальная влажность зерна пшеницы с R=1,5⋅10-3 м, Wн=24%, конечная Wк=14%, равновесная Wр=11%. Среднее влагосодержание паров влаги при Uср=0,025; начальное влагосодержание агента сушки U1=0,007; конечное - U2=0,013 кг вл./кг сух. возд.
Задаваясь n=10 величина δ составит δ=0,2⋅10-3 м. Величины β и β1 для принятых условий сушки: температура агента сушки t=65°C, неподогретого агента сушки t=25°С, средняя температура зерна - 32°С и скорость V=0,5 м/с составят β=0,7⋅10-3 м/с и β1=0,55⋅10-3 м/с, а также am=1,5⋅10-10 м/с (Сорочинский В.Ф. Повышение эффективности конвективной сушки и охлаждение зерна на основе интенсификации тепломассообменных процессов: Дисс. … докт. техн. наук. - М., 2003. - С. 142-145). В диссертации приведены графические зависимости β от времени, температуры и влажности зерна в широком интервале.
После расчетов по (5-8) получим τн=9,2 мин и τох=11,5 мин.
Длительность отлежки составит τот=25 мин. Влагосъем за цикл ΔUi можно определить из (Сажин Б.С. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984. - 79 с. ).
Figure 00000016
где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/м2⋅°С;
ƒ - удельная поверхность зерна, м2/кг;
ρ - плотность сухого вещества, кг/м3;
η - удельная теплота, пошедшая на испарение влаги;
t, θср - температура агента сушки и средняя зерна, °С;
h0, Н - высота пограничного слоя и реальная зерна, м;
r - удельная теплота испарения влаги, кДж/кг.
При α=23 Вт/м2⋅°С; ƒ=1,2 м2/кг; η=0,8; t=70°С; θср=31°С; h0=0,01 м; H=0,2 м; r=2520 кДж/кг; ρ=1,1⋅103 кг/м3; ΔUi=0,02 кг вл./кг сух. мат.; n=8, что близко к заданной величине.
Эффективность осциллирующей сушки достигнуто за счет использования отлежки и повышенной температуры агента сушки на 15°С, чем при режиме с постоянной температурой агента сушки, что позволяет до 12…15% повысить производительность и до 20% снизить удельные затраты теплоты по сравнению с сушкой без осциллирования.

Claims (6)

  1. Способ сушки семян и зерна, заключающийся в том, что материал загружают, подвергают циркуляции, периодически отлеживают и воздействуют подогретым и неподогретым агентом сушки, высушивают, охлаждают и разгружают, отличающийся тем, что длительности воздействия на материал подогретым τп и неподогретым τн соответственно агентом сушки составляют:
  2. Figure 00000017
    и
    Figure 00000018
  3. где δ - толщина обезвоженной зоны, м;
  4. β - коэффициент массоотдачи, м/с;
  5. Uср, U1, U2 - среднее влагосодержание паровой пленки на поверхности зерна, влагосодержание агента сушки на входе и выходе из слоя (кг вл./кг сух. возд.);
  6. кроме того, производительность шнека прямо пропорциональна вместимости сушильной камеры и обратно пропорциональна длительности цикла вентилирования, где τцпи.
RU2016107412A 2016-03-01 2016-03-01 Способ сушки семян RU2613466C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107412A RU2613466C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ сушки семян

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107412A RU2613466C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ сушки семян

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613466C1 true RU2613466C1 (ru) 2017-03-16

Family

ID=58458377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107412A RU2613466C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ сушки семян

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613466C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109287289A (zh) * 2018-09-28 2019-02-01 安徽省全椒县龚记米业有限公司 一种储米仓

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3324569A (en) * 1963-09-09 1967-06-13 Philip H Collier Grain driers
SU1741654A1 (ru) * 1990-04-09 1992-06-23 Омский сельскохозяйственный институт им.С.М.Кирова Вентилируемый бункер
RU2340844C1 (ru) * 2007-02-12 2008-12-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ и устройство для сушки зерна
RU2519809C1 (ru) * 2012-10-26 2014-06-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2539860C1 (ru) * 2013-09-30 2015-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3324569A (en) * 1963-09-09 1967-06-13 Philip H Collier Grain driers
SU1741654A1 (ru) * 1990-04-09 1992-06-23 Омский сельскохозяйственный институт им.С.М.Кирова Вентилируемый бункер
RU2340844C1 (ru) * 2007-02-12 2008-12-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ) Способ и устройство для сушки зерна
RU2519809C1 (ru) * 2012-10-26 2014-06-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2539860C1 (ru) * 2013-09-30 2015-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) Способ осциллирующей сушки зерна и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109287289A (zh) * 2018-09-28 2019-02-01 安徽省全椒县龚记米业有限公司 一种储米仓

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010150343A1 (ja) 栄養富化穀物製造装置及びそれを備えた穀物乾燥施設
RU2519809C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
US20200263923A1 (en) Grain aeration bin
US20240081384A1 (en) A continuous process based radiant heat dryer system
RU2613466C1 (ru) Способ сушки семян
CN203132300U (zh) 干燥机系统
RU2446013C2 (ru) Способ сушки семян в перемешиваемом слое
RU2578920C1 (ru) Способ реверсивной сушки семян
RU2498177C1 (ru) Способ безопасной сушки семян
Shei et al. Intermittent drying of rough rice
RU2645764C1 (ru) Способ сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2615350C1 (ru) Способ безопасной сушки семян в плотном слое
RU2369812C1 (ru) Способ сушки семян зерновых культур
CN203590897U (zh) 一种粮食干燥脱水装置
Harnoy et al. Optimization of grain drying—With rest-periods
CN206131639U (zh) 一种振动式平板加热干燥龙眼的装置
RU2425304C1 (ru) Способ стабилизации термовлажностных характеристик зерна злаковых и масличных культур при сушке и хранении
RU166569U1 (ru) Зерносушилка комбинированная
RU2638253C1 (ru) Способ сушки мелкосеменных культур и устройство для его осуществления
CN107343634A (zh) 一种山芋粉条的干燥方法
RU2684041C1 (ru) Сушилка семян и зерна
RU2674064C1 (ru) Способ реверсивной сушки семян и зерна и устройство для его осуществления
RU2654768C2 (ru) Способ эффективной, низкотемпературной, конвективной сушки
RU2580451C2 (ru) Способ определения периодов процесса сушки зернистого продукта
RU98674U1 (ru) Установка для сушки растительного сырья и корнеплодов

Legal Events

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

Effective date: 20180302