粮食烘干塔破粒率或破腰率过高:
干燥后的粮食品质和干燥效率是一对盾体,如果要提,必须采用较强的干燥条件等。较高的热风温度,会造成食品的下降,所以应根据食品的种类和目的来选择干燥食品干燥机类型及干燥条件。
干粒中出现高水分粒:
这种情况一般发生在东北地区,当干燥高水分玉米时,开始干燥前塔内预填湿粮,由于东北土地区域外的温度很低。在加载过程中,高水分颗粒会-并粘附在烘干机的墙板上,干燥开始后再进行干燥冷却段和慢速段的颗粒无法与热风接触,导致附着在塔壁上的颗粒结冰颗粒不能迅速脱落,随着上部干颗粒的流动而缓慢脱落,并随着干颗粒的排出,一般可持续2每次打开塔的时候,可以在塔底放一些低水分的玉米。如果干燥机已经排出湿粮,一般都是设计上的缺陷,有一些颗粒在塔顶下无法接触到热空气,应该找厂家来解决。
干燥机达不到干燥能力:
热风机的风量太小,提供给烘干机的热量不够。干燥塔设计容量小,粮食在塔内干燥时间短;使用的干燥温度与设计温度相差很大
如何分析粮食烘干塔的电导率。
一、当烘干信号频率较低时,介质阻抗会随着频率的增加而急剧下降;在中频段,阻抗值较小,且随频率变化不大。频率继续上升,阻抗值缓慢增加,即:在一定的频率范围内,介质的“阻抗与频率”关系在浴缸弯曲。
二、镀液效应的边缘频率随样品类型而变化,但各晶粒在100-250khz范围内基本处于低阻抗状态。利用该频段的激励信号,可以得到较大的水基介质。电流检测信号与水分含量成正比。
三、晶粒的阻抗与晶粒的结构有关,带壳晶粒的阻抗较大。稻谷中纤维素和矿物质的坚硬、高度木质化的外壳具有-的电阻值。小麦有一层纤维素和干纤维,它的抗性比水稻低,但比只含水果的水稻-。
在实际电路中,电容测量方法主要有电桥法、谐振电路法、充放电法。在软件处理中,可根据被测谷物的含水率分布和单片机系统的频率选择频率测量或周期测量。一般来说,测频法在高频端具有较高的测量精度,而在低频端具有较高的测量精度。
顺流烘干方式
这种烘干方式是高温热风首先与湿、冷的粮食相接触,快速烘干粮食外层水分,经缓苏之后与稍低温度的热风接触,既可避免粮食温度过高,止品质劣变,又相对地提高热能利用率,具有降水幅度 大,单位热耗低的优点。但因粮层厚度大,需要配备高压风机,装机容量大。
在这种方式中,因角状盒排列方式不同,还存在两个不同点,一种是进出风的方向一致,另一种是进出风方向呈90 度角,即进风方向与出风方向垂直。-种方式,粮食进入烘干机后,其运动轨迹从上至下近似直线流出,水平方向位移较小; 后一种方式, 粮食进入烘干机后,不仅呈直线下落,而且水平方向也有较大的位移。从烘后粮食水分不均匀度结果分 析,后一种比-种方式要合理一些。
在实际应用中,若因追求大产量,提高热能利用率而使热风温度过高至超过规定范围,将会导致粮食受热温度超过变性临界值,使烘后粮食色泽偏暗,发芽率降低,品质下降。
粮食收获后,粮粒仍然继续其生命过程,这种生命活力表现在粮粒的呼吸、后熟、发芽及老化等方面。新收获的粮食水分含量往往偏高,直接储藏易于产生霉变,因此,须将粮食烘干至水分,才能实现保管的目的。粮食烘干的目的是降低粮食水分,其生命活力,造成不利于微生物、储粮害虫繁殖的环境,-粮食储藏。粮食烘干机在市场之所以--,不仅仅是因为它省时省力,主要在于粮食烘干机能够-的-烘干后的粮食的品质,不仅干净卫生,同时-了粮食颗粒的完整度。粮食烘干机优势分析:该机可以-的将刚收获的粮食进行烘干处理降低其水分。不但可以将水分降至到较标准的范围,而且,还可大大的提升了晾晒的进度,并不会受到天气的影响,而且还可以重复使用,可以轻松应对上万斤粮食,并且可以做外加工,可以说优势多多。
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