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对金银花的耐温性进行了研究。结果表明,在60℃干燥24小时后,金银花能保持70%的活力,广西农业科学院对金银花的干燥温度和出苗率进行了初步研究。结果表明,下午52℃晒金银花种子的出苗率可达98%,而下午6点(TC全天晒)晒金银花种子的出苗率仅为20%。于1994年对金银花的低温干燥进行了研究。结果表明,金银花种子经低温干燥后,贮藏8年后发芽率可达97%。2012年,澳大利亚学者毛_等人研究了各种澳大利亚金银花干燥模型。烘干机采用两种不同的澳大利亚金银花干燥模型进行薄层干燥。选择温度35 C-55 C,荔枝烘干机,空气湿度5-10g/kg,风速2.5m/s,烘干机采用双室模型进行数据分析。在此条件下,该模型适用于分析澳大利亚两种金银花的干燥系数,猪血烘干机,分别为0.9413和0.9775。此外,两种金银花在相同条件下不同干燥速率的比较结果也相似。美国学者巴特斯等人先后对金银花的薄层干燥进行了研究。研究表明,当金银花含水量小于20%时,热风温度对干燥速度有显著影响。通过数学拟合分析,建立了含水量小于20%金银花干燥过程的数学模型。
烘干机分析:物料的干燥操作是除去物料中的水分,物料中的水分有三种形式。第1种是附着在材料表面的水,称为自由结合水,很容易去除。含水量随材料的不同而变化,因此很难精准测量出水的准确值。第二种是物质内部和外部之间的物理束缚水。水的去除程度比较困难。它需要长期迁移到材料表面,然后从材料表面蒸发到外部环境。这部分的含水量不同于自由结合水的含水量。最后一个是参与者。物质结构中的化学束缚水可以通过物理成分分析来计算。这部分水很难除去。这部分水的去除需要更大的外力,材料的结构和性能在去除后会发生变化。由此可见,牛粪烘干机,干燥过程实际上是除去游离水和物理束缚水,而无需除去化学束缚水。国内外学者大多对物料的干燥过程进行了研究。烘干机干燥过程存在的原因是物料本身的含水量与环境的含水量不平衡,刚收获物料的含水量高于外部。因此,材料的含水量会随着蒸发过程而降低,直到与外界保持水分平衡为止。干燥工艺研究的目的是改变外部环境条件,增大物料与环境的湿度差,烘干机使物料长期处于排水状态。一旦干燥过程停止,当外部湿度高于物料的含水量时,物料就可以吸水。因此,保持物质与环境之间的水平衡是研究的对象。物料干燥的重要过程机理。
由实际值和模型绘制的预测曲线表明,不同温度下金银花薄层干燥的含水率随时间变化。可以看出,模拟模型基本上与本实验的测量数据相匹配。由此可知,PAGE模型更适合于预测金银花薄层干水率随时间的变化。效果。烘干机从理论和实验两方面分析了金银花的干燥特性。通过绘制金银花干燥特性曲线,观察了金银花下降速率随金银花含水量的变化,观察了金银花与常用材料的差异,并对金银花的薄层干燥试验进行了研究。详细介绍了金银花的干燥过程,确定了影响金银花热风干燥的主要因素。为后续金银花工艺优化试验做了基础工作。
(1)分析了金银花的物理成分。结果表明,金银花质量占29.30%,金银花质量占70.70%,金银花含水率分别为55.03%和44.97%。结果表明,本试验中金银花的初始含水量为47.91%;
(2)通过对金银花壳的分析,金银花的含水量为47.91%。对烘干机干燥特性曲线的分析表明,金银花的整个干燥过程没有一般物料的恒速阶段,烘干机,只有干燥还原阶段。整个干燥还原阶段详细分为三个不同的干燥速率还原阶段。结果表明,金银花植株的独特结构决定了其干燥特性。
(3)建立了烘干机干燥的实验模型。结果表明,金银花薄层热空气干燥模型基本符合page_模型:mr=exp(-e4.32 Lets fine customs)。模型预测值上的43374面和0.38面与试验值吻合较好。
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