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中国台湾学者等人于2007年模拟并证实了金银花的干燥。金银花是用自行研制的烘干车烘干的。烘干机利用能量守恒定律和matlab软件对金银花的干燥过程进行了分析,忽略了金银花的热辐射转换和底部与表面之间的热传递。采用WTON模型对水的迁移进行了分析,比较了五种模型对水平衡中的含水量的影响。结果表明,将hurameidak值模型与改进的oswinemc模型进行匹配,可以得到醉佳的拟合实验数据。此外,广东省农机研究所利用J.H.Young的烘干机模型对金银花进行了薄层干燥试验。对实验数据进行了模拟。通过与模型预测值的比较,发现烘干机模型能有效地干燥金银花。该方法为以后研究金银花模型提供了很好的参考。对金银花干燥设备的研究,目前美国常用的干燥方法是在金银花生产区采用机械化干燥系统。金银花收获后,在田间晾晒,菌类烘干机,直到种子含水量达到20%?25%的时候,金银花被清洗和采摘。选用的金银花直接装在**烘房的金银花烘干车上,运到烘房集中烘干。干燥棚的干燥温度约为35度,停止干燥,用干燥车运至工厂进一步加工。整个过程需要2-3天。
烘干机接AC380V电源,控制柜设总开关控制电源。控制柜面板上设有电源开关、手动自动开关、内风扇、除湿器、热泵控制按钮、热泵系统自带面板、16路巡检表、紧急开关等,当手动自动开关设置为“手动”时,内风扇、除湿器、热泵控制按钮起作用。(即这些功能可以独立开启和关闭),烘干机,但当热泵系统开启时,内部风机由热泵系统控制,烘干机的控制按钮只能控制开启。当手动自动开关设置为“自动”时,内部风机、除湿机、热泵的控制按钮不工作。热泵系统自动开启后,可通过热泵系统自带面板进行参数设置。检查员从仓库连接四个温度传感器和一个温湿度传感器。一旦烘干机电源开关打开,它将实时显示。控制柜电路原理图如图5所示。K3打开,系统通电,紧急停止开关打开。时间继电器KT1可以设置系统较长的保护时间。当KAQ1处于“手动”位置时,木耳烘干机,按下SB2按钮,KA1继电器接通,然后通过该继电器的辅助触点,接通内部风扇的变频器,启动内部风扇。按下SB1按钮时,KA1继电器断开,内部风扇关闭。同样,除湿器和热泵分别由SB3/SB4和SB5/SB6手动开启和关闭。
为了更好地适应生产需要,本章将以新鲜金银花为试验材料,通过使用烘干机进行不同干燥参数对金银花降水速率影响的试验研宄,旨在找出影响金银花热风干燥因素的主次,为金银花干燥的理论研究提供可靠数据依据,并为金银花干燥工艺研宄打下基础。
烘干机外形长2.1米,宽0.8米,高2.4米,主要是由干燥室、风机装置、加热装置以及控制装置等主要部分构成。该试验台可以运用于研究多种物质的热风干燥过程,可以通过改变干燥室内环境条件,实现恒定湿度和恒定温度以及恒定风速,醉终显示在PLC的控制操作界面,果品烘干机,可以观察干燥过程中水分的变化以及时间和电能的消耗,并对其进行记录,并醉终实现对物料的干燥工艺的优化。
该试验台的工作原理大致如下:将盛有新鲜金银花的料盘放置在干燥室内,在干燥室的中门处装有玻璃,以便观察物料的变化情况,打开风机前关闭紧干燥室门,打开风机,空气从外界通过进风口进入加热装置中,烘干机加热装置是由电加热管组成,被加热的空气通过均风板由下至上穿过物料,随后从干燥室内进入加热装置,如此循环。