一种移动式三温区烘干机的制作方法

文档序号:11909848阅读:372来源:国知局
一种移动式三温区烘干机的制作方法与工艺

本发明属于粮食烘干技术领域,具体为一种移动式三温区烘干机。



背景技术:

中国是世界上是重要的粮食大国,在粮食主产区,由于产量大,没有足够大的晾晒场地,所收购的粮食水分大,超出储藏的标准水分含量,如果粮食所处环境内的温湿度符合微生物生长繁殖条件,大批的粮食就会发生霉变,如果在粮食收购期间赶上阴天雨天,霉变几率更大;另外,即便入库时标准水分含量的粮食,水分含量是安全水分,还存在自然返潮现象,粮食也需要定期晾晒,才能保证粮食不霉变。

在粮食烘干技术领域,主要以立式烘干塔为主。立式烘干塔,一般高几十米,整体占地面积很大,日处理能力一般在200吨-300吨左右,每台机器平均配备250KVA的变压器,耗电很大,日消耗大量的标准煤,产生二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染气体,排放大量的烟尘,PM2.5严重超超标,因此,烘干塔在工作时浓烟滚滚、烟气缭绕。同时,农民烘粮的季节正是北方农村取暖期的烟尘排放季节,所以烘干塔的烟尘排放更造成了烟尘的叠加污染。

为了解决这一难题,出现了热风加热式或直接加热烘干机,如公开号为CN106070599A的发明专利,就是在内部设有加热器,进行粮食烘干。但是这类烘干机热风加热效率低,热能损失大,耗费电能大,不能制成大型烘干机,不适用于大规模的粮食烘干,而且这种烘干设备不能移动,使用上不方便。热风只有一个温度,不能实现温度变化。实际上,在烘干过程中,通过链板的烘干物料,在走过每层链板时,含水量逐渐降低,如果此时链板温度或烘箱内热风温度始终不变,既浪费热源,被烘干物料也容易因过度干燥而变得焦煳,因此,研究一种节能环保、体积小、烘干效果好、操作简便、温度和水分连续可调、能源物质循环利用的粮食烘干机具有重要的意义。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术的不足和缺陷,提供一种移动式三温区烘干机。

移动式三温区烘干机是一种利用标准煤做能源,利用导热介质充当热量传递的介质,导热介质经过泵、管道输送到烘粮散热器进行被烘干物料加热烘干,用微电脑、触摸屏、PLC控制,省煤、省电、环保,PM2.5达标,达到零排放。可以烘干玉米、水稻等五谷杂粮和各种山货,如蘑菇、木耳、中药等,具有用途广泛等优势。

本发明通过如下技术方案解决技术问题。所述的移动式三温区烘干机,包括烘干机箱体和移动轮。

烘干机箱体通过轴设置在移动轮上,移动轮的多少可以根据箱体的大小确定,以便能顺利完成烘干机箱体的移动。

烘干机箱体包括烘干箱、导热油加热装置、余热回收装置和自动控制装置。

烘干箱包括烘干链板、加热管、温度分配器Ⅰ、温度分配器Ⅱ、温度分配器Ⅲ、温度分配器Ⅳ、三温控制器、阀门Ⅰ、阀门Ⅱ、阀门Ⅲ、阀门Ⅳ、进料口、出料口。

烘干箱内设置若干层烘干链板,在链板之间设置加热管,加热管一端为进口,另一端为出口,各层烘干链板两端为阶梯状排列。

烘干链板由上至下分为高温区链板、中温区链板、低温区链板。每个温区链板层数根据实际生产能力确定。温度分配器Ⅰ分别与高温区链板中不同层的加热管进口连接,高温区链板中加热管出口、中温区链板中加热管出口与温度分配器Ⅲ连接,中温区链板中加热管进口、低温区链板中加热管进口与温度分配器Ⅱ连接,低温区链板中加热管出口与温度分配器Ⅳ。

阀门Ⅰ、阀门Ⅱ连接在温度分配器Ⅲ上,并且与三温控制器连接。阀门Ⅲ、阀门Ⅳ连接在温度分配器Ⅳ上,并且与三温控制器连接。三温控制器出口连接在锅炉的油泵上。

在烘干箱的上端设置进料口,下端设置出料口,在烘干箱侧壁设置热空气进口。

导热油加热装置包括锅炉、高温管、排潮管、排潮电机、排潮口、油泵。锅炉中设置高温管,高温管与温度分配器Ⅰ连接,排潮电机与排潮口连接,排潮管连接在排潮电机出口处,另一端与锅炉尾气管连接。

余热回收装置包括三通合流管、回收交换器、空气进口、排潮气出口、烟尘风机。三通合流管分别连接烟尘风机、排潮管与锅炉尾气管连接的另一端,出口与回收交换器连接。回收交换器一端设置冷空气进口,另一端设置排潮汽出口。通过回收交换器的冷空气被加热后,通过热空气进口进入烘干箱内,以热风的形式把粮食烘干。

自动控制装置包括可以大范围的调节上料装置和烘干箱体内链板的运行速度,控制阀门开度、控制温度分配器,设置自动运行程序。

烘干箱内高温区、中温区、低温区温度通过如上结构设计实现:

由锅炉输出高温介质通过高温管输送到温度分配器Ⅰ,通过它分配给加热管。由三温控制器控制阀门Ⅰ、Ⅱ的打开大小来控制高温区和中温区加热管管道内加热介质的流速和流量,以此达到高温区、中温区所需要的控制温度。同理,三温控制器控制阀门Ⅲ、Ⅳ的打开大小来完成低温控制。

温度分配器可以设置多个,可以由一个温度控制器进行加热介质流量和流速的调控。

由于排潮蒸汽具有一定温度,直接排除造成热量流失,从而浪费的热能物质。以此,设计了余热回收装置。这部分结构设计,是通过如下方式进行工作。

由排潮风机把工作中排出的潮气通过排潮管输送到锅炉尾气管道三通合流管中,与烟尘风机排除的锅炉尾气混合进入到烟尘处理余热回收交换器中,外界的冷空气通过回收交换器进行热量交换,得到的热空气通过热空气进口进入到烘干箱内,继续参与烘干过程。

由于排潮气和尾气都具有很高的温度,因而可以二次回收热能,进行循环使用,极大地降低的热耗,提高了工作效率。

由于粮食烘干需要特定的温度,不能改变化学成分,还需要有良好的外观色泽,本发明可以设计三温区温度,由高温区烘干后,逐渐降低温度,进入中温区、低温区,最后排出,避免高温一直烘干,造成粮食焦煳或者浪费热源,使烘干物外观色泽差,可以实现烘干物在烘干过程中根据烘干物含水量的不同进入不同温度的烘干区,利用三温区烘干机,可以节省能源,保证烘干物的品质。

本发明的烘干机体积小,产量和传统的立式烘干塔比较产量可大可小,并且和同样的产量传统的立式烘干塔相比省煤、省电;粉尘少,PM2.5达标,可移动性好,烘干的粮食品质好,含水分均匀,破碎率低,没有焦糊粒;两人可以操作,节省人力。

附图说明

附图1为本发明装配图的主视图;附图2为本发明烘干链板的俯视图;附图3为本发明示意图。

图示: 1烘干箱、2烘干链板、3加热管、4温度分配器Ⅰ、5温度分配器Ⅱ、6温度分配器Ⅲ、7温度分配器Ⅳ、8三温控制器、9阀门Ⅰ、10阀门Ⅱ、11阀门Ⅲ、12阀门Ⅳ、13进料口、14出料口、15锅炉、16高温管、17排潮管、18排潮电机、19排潮口、20油泵、21三通合流管防、22回收交换器、23空气进口、24排潮气出口、25烟尘风机、26高温区链板、27中温区链板、28低温区链板、29加热管进口、30加热管出口、31热空气进口、32烘干机箱体、33移动轮、34导热油加热装置、35余热回收装置。

具体实施方式

移动式三温区烘干机是利用标准煤做能源,利用导热油作为热量传递的介质,导热油经过油泵、管道输送到烘干机进行被烘干物料加热烘干,用微电脑、触摸屏、PLC控制,省煤、省电、环保,PM2.5达标,达到零排放。可以烘干玉米、水稻等五谷杂粮和各种山货,如蘑菇、木耳、中药等。

如图1、图2、图3所示,所述的移动式三温区烘干机,包括烘干机箱体32和移动轮33。

烘干机箱体32通过轴设置在移动轮33上,移动轮33的多少可以根据箱体32的大小确定,以便能顺利完成烘干机箱体32的移动。

烘干机箱体32包括烘干箱1、导热油加热装置34、余热回收装置35和自动控制装置。

烘干箱1包括烘干链板2、加热管3、温度分配器Ⅰ4、温度分配器Ⅱ5、温度分配器Ⅲ6、温度分配器Ⅳ7、三温控制器8、阀门Ⅰ9、阀门Ⅱ10、阀门Ⅲ11、阀门Ⅳ12、进料口13、出料口14。

烘干箱1内设置若干层烘干链板2,在烘干链板2之间设置多根加热管3,多根加热管3可以连接成不同形状。特别地,可以将加热管3设计成S形,各层烘干链板2两端为阶梯状排列。加热管一端为进口,另一端为出口。

烘干链板2由上至下分为高温区链板26、中温区链板27、低温区链板28。每个温区链板层数根据实际生产能力确定。温度分配器Ⅰ4分别与高温区链板26中不同层的加热管进口29连接,高温区链板26中加热管出口30、中温区链板中加热管出口30与温度分配器Ⅲ6连接,中温区链板27中加热管进口、低温区链板中加热管进口与温度分配器Ⅱ5连接,低温区链板28中加热管出口与温度分配器Ⅳ7。

阀门Ⅰ9、阀门Ⅱ10连接在温度分配器Ⅲ6上,并且与三温控制器连接。阀门Ⅲ11、阀门Ⅳ12连接在温度分配器Ⅳ7上,并且与三温控制器8连接。三温控制器8出口连接在锅炉的油泵20上。

在烘干箱1的上端设置进料口13,下端设置出料口14,在烘干箱侧壁设置热空气进口31。

导热油加热装置34包括锅炉15、高温管16、排潮管17、排潮电机18、排潮口19、油泵20。锅炉15中设置高温管16,高温管16与温度分配器Ⅰ4连接,排潮电机18与排潮口19连接,排潮管17连接在排潮电机18出口处,另一端与锅炉15尾气管连接。

余热回收装置35包括三通合流管21、回收交换器22、空气进口23、排潮气出口24、烟尘风机25。三通合流管21分别连接烟尘风机25、排潮管17与锅炉尾气管连接的另一端,出口与回收交换器22连接。回收交换器22一端设置冷空气进口23,另一端设置排潮汽出口24。通过回收交换器22的冷空气被加热后,通过热空气进口31进入烘干箱1内,以热风的形式把粮食烘干。

烘干箱内高温区、中温区、低温区温度通过如上结构设计实现:

由锅炉15输出高温导热油通过高温管16输送到温度分配器Ⅰ4,通过它分配给加热管3。由三温控制器8控制阀门Ⅰ9、阀门Ⅱ10的打开大小来控制高温区26和中温区27加热管3管道内导热油的流速和流量,以此达到高温区26、中温区27所需要的控制温度。同理,三温控制器8控制阀门Ⅲ11、阀门Ⅳ12的打开大小来完成低温控制。

温度分配器可以设置两个以上,至少为两个,可以实现不同温区温度控制。可以由一个温度控制器进行加热介质流量和流速的调控。

自动控制装置包括可以大范围的调节上料装置和烘干箱体内链板的运行速度,控制阀门开度、控制温度分配器,设置自动运行程序。

本发明的烘干机体积小,产量和传统的立式烘干塔比较产量可大可小,并且和同样的产量传统的立式烘干塔相比省煤、省电;粉尘少,PM2.5达标,可移动性好,烘干的粮食品质好,含水分均匀,破碎率低,没有焦糊粒。可以作为水果、蔬菜、木耳、鱼虾等食物烘干使用。

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