李呈林,孫東旺,何立其
(中車石家莊車輛有限公司,河北 石家莊 051430)
農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備發(fā)展是提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、土地產(chǎn)出率、資源利用率的客觀要求,是支撐農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展、農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的現(xiàn)實(shí)需要。我國(guó)年總產(chǎn)糧食超過(guò)6×108t。據(jù)國(guó)家糧食局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)糧食收獲后每年因氣候潮濕、寒冷來(lái)不及曬干或未達(dá)到安全水分造成霉變、發(fā)芽等儲(chǔ)存環(huán)節(jié)損失的糧食高達(dá)200×108kg,占生產(chǎn)總量的4%。谷物干燥的機(jī)械化是谷物豐產(chǎn)、豐收的重要保障條件。本文主要針對(duì)糧食干燥,設(shè)計(jì)開發(fā)了一種大型循環(huán)式混流谷物干燥機(jī),以滿足谷物機(jī)械化干燥的需求。
批式循環(huán)干燥機(jī)是分批次對(duì)糧食進(jìn)行烘干。糧食在烘干過(guò)程中,不斷地在設(shè)備內(nèi)部循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),在烘干、緩蘇的過(guò)程中,糧食內(nèi)外部水分不斷向外界轉(zhuǎn)移,實(shí)現(xiàn)對(duì)糧食的烘干,最終達(dá)到糧食干燥的目的。
循環(huán)式谷物干燥劑主要由底座、排糧機(jī)構(gòu)、干燥段、緩蘇段、提升機(jī)、排塵系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、熱風(fēng)爐等組成,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
圖1 循環(huán)式谷物干燥機(jī)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The structure diagram of circulating grain dryer
循環(huán)式谷物干燥機(jī)工作原理為,濕糧通過(guò)提升機(jī)送入干燥機(jī)內(nèi)部,過(guò)程中經(jīng)過(guò)緩蘇段、干燥段、排糧機(jī)構(gòu),干燥機(jī)頂部裝有料位器,濕糧到達(dá)指定位置時(shí)自動(dòng)發(fā)出警示信號(hào),自動(dòng)停止進(jìn)糧。干燥作業(yè)過(guò)程中,引風(fēng)機(jī)將熱干空氣送入干燥段,正壓熱風(fēng)從中間風(fēng)道進(jìn)入兩側(cè)的干燥單元,熱風(fēng)穿過(guò)角狀盒的過(guò)程中與糧食接觸,完成熱交換,將水分帶走,最后進(jìn)入左右兩側(cè)的廢氣通道,在排潮風(fēng)機(jī)的作用下將水分和灰塵及雜質(zhì)排出。作業(yè)時(shí),干燥機(jī)內(nèi)部的濕糧不斷循環(huán)受熱,在線水分檢測(cè)儀實(shí)時(shí)檢測(cè)糧食水分,當(dāng)水分達(dá)到設(shè)定值時(shí),自動(dòng)停止干燥,經(jīng)過(guò)冷卻后,將糧食排出干燥機(jī)。
該產(chǎn)品主要針對(duì)玉米的烘干作業(yè),兼顧水稻、小麥等作物的烘干。設(shè)計(jì)條件設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,環(huán)境溫度15℃,相對(duì)濕度70%,批處理量Gp為50 000 kg,初設(shè)糧食初始含水率為30%、干燥處理后的目標(biāo)水分為14%,批干燥處理時(shí)間為12 h,其他各項(xiàng)性能指標(biāo)符合JB/T10268-2011要求。
2.1.1 凈容積
式中:V——總?cè)莘e,m3;P——批次處理量,kg;ρ——玉米堆積密度,kg/m3,
依據(jù)《谷物干燥機(jī)》(DG/T 017—2016)的基本要求規(guī)定“批處理量:干燥前按設(shè)計(jì)容量一次裝滿循環(huán)式干燥機(jī)的一批濕物料質(zhì)量,以稻谷密度0.56 t/m3計(jì)算”。P取設(shè)計(jì)值50 000 kg,代入公式(1)中得:V=89.3 m3。
2.1.2 干燥能力
式中:Gt——干燥機(jī)小時(shí)干燥能力,t·1%(H2O)/h;Gp——每批干燥谷物質(zhì)量,t;τ——每批干燥的干燥時(shí)間,h;M1——玉米初始含水率,%;M2——玉米干后含水率,%。
根據(jù)設(shè)計(jì)輸入條件可知,M1=30%,M2=14%,τ=12 h,分別代入公式(2)得:Gt=66.7t·1%(H2O)/h。
2.1.3 蒸發(fā)水量
每小時(shí)去水量
式中:W——蒸發(fā)水量,t;Wh——干燥機(jī)去水量,t/h;τ——每批干燥的干燥時(shí)間,h。
根據(jù)設(shè)計(jì)輸入條件可知,M1=30%,M2=14%,τ=12 h,分別代入公式(3)、公式(4)得:Wh=0.775 t/h。
2.1.4 空氣介質(zhì)消耗量
由質(zhì)量守恒定律可知,干燥過(guò)程中糧食的絕干物質(zhì)和絕干熱空氣的量是不變的,其質(zhì)熱平衡方程為
式中:d1,d2——熱空氣進(jìn)、出干燥室時(shí)的濕含量,kg/kg(干空氣),取進(jìn)入干燥室空氣溫度為外界環(huán)境溫度15℃,相對(duì)濕度70%,出干燥室的廢氣溫度為40℃,相對(duì)濕度為60%;L——絕干空氣量,kg/h。
根據(jù)設(shè)計(jì)輸入條件,查焓濕圖d1=0.007 56 kg/kg(干空氣),d2=0.029 05 kg/kg(干空氣),代入公式(5):L=360 63 kg/h,查表知設(shè)計(jì)條件下的空氣密度為1.225 kg/m3,則空氣的體積流量為29 439 m3/h。
2.2.1 干燥段設(shè)計(jì)
干燥段采用4 層疊加結(jié)構(gòu),中間為熱風(fēng)進(jìn)口,正壓送風(fēng)道,兩側(cè)對(duì)稱布置干燥單元,左右兩側(cè)為排潮風(fēng)道。干燥單元采用角狀盒結(jié)構(gòu)、混流干燥形式,角狀盒上下交替布置,確保熱風(fēng)均勻流動(dòng)、熱風(fēng)與谷物均勻接觸,使得糧食在干燥過(guò)程中能夠均勻受熱,避免干燥速率太快而造成品質(zhì)下降及干燥后糧食水分不均現(xiàn)象。為減少正壓熱風(fēng)造成灰塵從設(shè)備縫隙溢出,在排潮風(fēng)道末端設(shè)置軸流風(fēng)機(jī),將水分及干燥過(guò)程中產(chǎn)生的灰塵和雜質(zhì)及時(shí)排出,優(yōu)化產(chǎn)品性能。
2.2.2 緩蘇段設(shè)計(jì)
緩蘇段主要用于干燥過(guò)程中的糧食階段性自然冷卻,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部水分的有序轉(zhuǎn)移,防止糧食連續(xù)受熱,內(nèi)外部水分差異過(guò)大,造成糧食破碎率、裂紋率增加,降低糧食品質(zhì)。緩蘇段設(shè)計(jì)為3.6 m×3.6 m的大截面、框架式疊加結(jié)構(gòu),主要由前后側(cè)板、左右側(cè)板、拉筋、上蓋板等組成,內(nèi)部采用三縱三橫拉筋布置,提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度,前后側(cè)板設(shè)計(jì)視窗框,方便觀察內(nèi)部糧食位置;設(shè)備頂部設(shè)計(jì)料位器,保證糧食達(dá)到裝載容量要求時(shí),準(zhǔn)確發(fā)出預(yù)警信號(hào);在頂部入糧口設(shè)計(jì)分糧盤,確保糧食在設(shè)備內(nèi)均勻分布。
2.2.3 排糧機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)
排糧機(jī)構(gòu)為模塊式組裝結(jié)構(gòu),主要由排糧左右側(cè)板、排糧前后側(cè)板、排糧斜撐、中間排糧前后側(cè)板組焊件,排糧六葉輪、鏈輪罩、電機(jī)等組裝而成。排糧機(jī)構(gòu)整體為對(duì)稱式結(jié)構(gòu),左右兩端各設(shè)有3 個(gè)排糧六葉輪、排糧斜板60°設(shè)置,糧食在塔內(nèi)同一截面排糧速度相同,確保干燥均勻。糧食在干燥段干燥完成后,進(jìn)入排糧機(jī)構(gòu),排糧六葉輪在電機(jī)的帶動(dòng)下旋轉(zhuǎn),順勢(shì)進(jìn)入皮帶機(jī),在皮帶機(jī)的帶動(dòng)下進(jìn)入提升機(jī)進(jìn)料口,開啟糧食的再次干燥。
2.2.4 提升機(jī)設(shè)計(jì)
選用斗式提升機(jī)是一種用密集排列的掛斗垂直輸送物料的提升設(shè)備,其主要有主機(jī)箱、從動(dòng)機(jī)箱、提升機(jī)機(jī)筒、放糧筒等組成。主機(jī)箱設(shè)有三通閘門,可以實(shí)現(xiàn)糧食機(jī)內(nèi)循環(huán)、放糧功能的切換;從動(dòng)機(jī)箱兩側(cè)各設(shè)置一個(gè)進(jìn)料斗,分別實(shí)現(xiàn)設(shè)備進(jìn)糧和機(jī)內(nèi)糧食循環(huán);從動(dòng)機(jī)箱上部的機(jī)箱上設(shè)置有在線水分檢測(cè)儀,對(duì)干燥中得糧食進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè);機(jī)筒采用雙筒形式,內(nèi)部有畚斗和提升皮帶。綜合考慮該機(jī)型的批處理量、提升機(jī)提升能力冗余、非均勻性進(jìn)糧等因素,提升機(jī)產(chǎn)能設(shè)計(jì)為55 t/h。
2.3.1 風(fēng)機(jī)選型
風(fēng)機(jī)是干燥機(jī)的關(guān)鍵設(shè)備,工作中為干燥機(jī)提供源源不斷的動(dòng)力。風(fēng)機(jī)選型中主要涉及到風(fēng)量、風(fēng)壓、結(jié)構(gòu)型式等3個(gè)方面。風(fēng)機(jī)的壓力包括:風(fēng)機(jī)的動(dòng)壓hd及靜壓力hj(谷層阻力hg,沿程壓力阻力,管道各項(xiàng)壓力損失∑hs等)2部分。
動(dòng)壓力
式中:γ——熱介質(zhì)密度,根據(jù)20℃的γ20進(jìn)行換算,γ20=1.205;V——風(fēng)機(jī)出口速度,初選V=17 m/s。
將上述數(shù)據(jù)代入公式(7)中得hd=174 Pa。
谷層阻力
式中:lg——谷層厚度;μ——通過(guò)糧層的平均風(fēng)速;a、b——與谷粒大小、含水率有關(guān)的系數(shù),取a=311,b=344。
將干燥機(jī)的上述參數(shù)代入式(8)中得hg=291 Pa。
局部損失之和
式中:ξ——局部損失系數(shù),取ξ1=0.49,ξ2=1.5。
將上述參數(shù)代入公式(10)中得∑hs=346.5 Pa。
風(fēng)機(jī)的壓力為(各部分壓力均取整,另此結(jié)構(gòu)下的沿程壓力阻力可以忽略不計(jì))
根據(jù)干燥作業(yè)時(shí)介質(zhì)的體積流量Q為29 439 m3/h,考慮到熱風(fēng)機(jī)的風(fēng)量要求,選用4-72-10C 的離心風(fēng)機(jī),流量為25 101~35 134 m3/h,壓力為1 225~970 Pa,功率為15 kW??紤]到干燥機(jī)排濕排潮的需要,在干燥段排廢氣兩端各布置一臺(tái)排濕排潮風(fēng)機(jī),選用SWF-Ⅰ-NO7 的混流風(fēng)機(jī),其轉(zhuǎn)速為1 450 r/min,流量為18 800~11 780 m3/h,壓力329~470 Pa,功率4 kW。
2.3.2 熱源設(shè)備選型
供熱量按小時(shí)去水量和單位熱耗量計(jì)算
式中:H——熱風(fēng)爐供熱量;W——小時(shí)去水量,775 kg/h;qr—干燥機(jī)單位熱耗,是指蒸發(fā)1 kg水所消耗的熱量,為經(jīng)驗(yàn)取值,取qr=4 300 kJ/kg·H2O。
則上述數(shù)據(jù)代入式(11)中得,熱風(fēng)爐供熱量H≈7.96×105Kcal/h。
為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保要求,選用直燃式天然氣熱風(fēng)爐,其熱效率通常在90%以上,考慮到市場(chǎng)上燃?xì)鉅t的型號(hào),最終選用供熱量376.73×104kJ/h天然氣爐,則設(shè)備的單位耗熱量為4 860 kJ/kg·H2O。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用驗(yàn)證和鑒定機(jī)構(gòu)的專業(yè)鑒定可獲得以下結(jié)論。
該型號(hào)循環(huán)式干燥機(jī)滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)要求,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,能夠滿足谷物干燥要求,設(shè)計(jì)方法可行,對(duì)類似新產(chǎn)品的研發(fā)工作具有實(shí)際指導(dǎo)作用。
產(chǎn)品鑒定過(guò)程中,設(shè)備的單位耗熱量為5 360 kJ/kg·H2O,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,但與理論計(jì)算值4 860 kJ/kg·H2O相比有較大出入,說(shuō)明設(shè)備的實(shí)際工況條件對(duì)產(chǎn)品實(shí)際性能還是有較大影響,在理論設(shè)計(jì)時(shí)要盡可能貼近實(shí)際工況條件。
設(shè)備實(shí)際工況復(fù)雜多樣,不同的環(huán)境因素、作業(yè)對(duì)象、人為因素等均會(huì)對(duì)設(shè)備性能產(chǎn)生影響,這就需要有更加先進(jìn)的設(shè)計(jì)方法、理論基礎(chǔ)去推動(dòng)產(chǎn)品性能的改進(jìn),提升產(chǎn)品智能化、信息化水平。