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将托盘和物料放在烘干机中央。每30分钟测量一次样品的质量,直到样品干燥到金银花的安全存储水含量(%)。停止干燥。每次测试重复三次。醉终测试数据是水平的。分别得到了不同风温、不同风速下金银花薄层的干燥曲线。可以看出,随着烘干机内的气温和风速的升高,金银花的含水率显著降低。由此可见,无论气温或风速如何,金银花的含水率都与干燥时间呈指数关系。为简化研究,选取45℃和0.3m/s风速干燥条件下的实验次数,拟合2.3.1中常用的三种材料薄层干燥过程模型。结果与模型相吻合,选择了固定系数(r2)和均方根误差(rmse)作为评价模型与试验数据拟合程度的标准。判断系数越大,均方根误差越小,数据的匹配度越高。烘干机模型的r2在三个模型中醉大,rmse值醉小。因此,本实验选取PAGE模型作为金银花薄层干燥的动力学模型。由于该模型只是在一种条件下模拟所得到的,为了说明其能够代表多种实验条件,因此需要对获得的试验数据进行验证,本次验证试验选择风速为0.3m/s,38°C、45°C、45°C和52°C不同于温度下的实际数据值与模型所得的预测值进行对比观察。一个检查。
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,柿饼烘干机,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,水渣烘干机,在田间晾晒,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专用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。
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,木糠烘干机,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,烘干机,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,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。
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