粮食烘干塔

更新时间:2023-12-15 00:18

粮食烘干机的选择与配置按谷物与气流相对运动方向,烘干机可分为横流、混流、顺流、逆流及顺逆流、混逆流、顺混流等型式。

设备简介

国内生产粮食烘干塔的厂商分别生产不同型式的设备,每种烘干机的性价比相差很大。为了便于您充分了解,帮助客户选购质量高、使用寿命长、经济实用、可靠性好的粮食烘干设备,使客户的投资收益最大化,我们特制作下表:

横流 混流 顺逆流 循环式

结构形式 圆柱型筛孔式 方塔型筛孔式 方塔、角盒 多风道、方塔、角盒 与横流塔相同

使用寿命(年) 6 6 ≥10 3—4

设备投资 较少 正常 正常 最少

大水分粮烘干时烘后粮品质 水分不匀,有糊粒 水分不匀,有糊粒 色泽佳,水分匀,无焦糊、变色粒

色泽不好,无焦糊粒,破碎率高

烘干塔热效率(%) 50 60 75 50

设备基础 有 有 有 无

生产率 一般 较大 较大 很小

最适合烘干粮的品种 水分低于10%的粮食 小麦或水稻 高水分玉米 多品种粮

最适合烘干粮的数量 一般 大量 大量 少量

作业方式 连续 连续 连续 分批

适合地区 辽宁 吉林、辽宁 黑龙江、 吉林、辽宁 黑龙江、 吉林、辽宁

能否增加产能级 不能 可以 可以 不能

粮食烘干机的选择与配置

潘九君 尹晓慧

随着粮种的改进、单产的提高和国家对粮食烘干设备的投资增加,建设大、中、小型粮食烘干设施的越来越多。能否选配质量高、使用寿命长、经济实用、可靠性好和自动化程度高的烘干机至关重要,本文就烘干机的不同特点和综合因素提出几点意见,供选购时参考。

性能特点

横流烘干机

横流烘干机是我国最先引进的一种机型,多为圆柱型筛孔式或方塔型筛孔式结构,目前国内仍有很多厂家生产。该机的优点是:制造工艺简单,安装方便,成本低,生产率高。缺点是:谷物干燥均匀性差,单位热耗偏高,一机烘干多种谷物受限,烘后部分粮食品质较难达到要求,内外筛孔需经常清理等。但小型的循环式烘干机可以避免上述的一些不足。

混流烘干机

混流烘干机多由三角或五角盒交错(叉)排列组成的塔式结构。国内生产此机型的厂家比横流的多,与横流相比它的优点是:(1)热风供给均匀,烘后粮食含水率较均匀;(2)单位热耗低5%~15%;(3)相同条件下所需风机动力小,干燥介质单位消耗量也小;(4)烘干谷物品种广,既能烘粮,又能烘种;(5)便于清理,不易混种。缺点是:(1)结构复杂,相同生产率条件下制造成本略高;(2)烘干机四个角处的一小部分谷物降水偏慢。

顺流烘干机

顺流烘干机多为漏斗式进气道与角状盒排气道相结合的塔式结构,它不同于混流烘干机由一个主风管供热风,而是由多个(级)热风管供给不同或部分相同的热风。国内生产厂家数量少于混流烘干机厂家,其优点是:(1)使用热风温度高,一般一级高温段温度可达150~250℃;(2)单位热耗低,能保证烘后粮食品质;(3)三级顺流以上的烘干机具有降大水份的优势,并能获得较高的生产率;(4)连续烘干时一次降水幅度大,一般可达10%~15%;(5)最适合烘干大水份的粮食作物和种子。缺点是:(1)结构比较复杂,制造成本接近或略高于混流烘干机;(2)粮层厚度大,所需高压风机功率大,价格高。

顺逆流、混逆流和顺混流烘干机

纯逆流烘干机生产和使用的很少,它多数与其它气流的烘干机配合使用,即用于顺流或混流烘干机的冷却段,形成顺逆流和混逆流烘干机。逆流冷却的优点是使自然冷风能与谷物充分接触,可增加冷却速度,适当降低冷却段高度。顺逆流、混逆流和顺混流烘干机是分别利用了各自的优点,以达到高温快速烘干,提高烘干能力,不增加单位热耗,保证谷物品质和含水率均匀。

设备选购

根据烘干粮食的品种和数量选择烘干机类型

不同的粮食品种可以选用不同的烘干机。如以小麦、水稻为主的粮食产区可选择混流、混逆流型式的烘干机。如以玉米为主的产区,可选择多级顺流高温快速烘干机。如以水稻为主的产区,可选择顺逆流、混逆流等低温、大缓苏段烘干机。不同的粮食有不同的干燥工艺和不同的烘干温度,根据烘干期粮食数量的多少,也可选择不同型式的烘干工艺和烘干机。如粮食品种多,数量少或粮食分散存放,应选用小型分批(循环)式烘干机或小型移动式烘干机。如品种单一,数量大,烘干期短,应选用大型连续式烘干机为宜。

综合分析,合理配置烘干机的型号大小

烘干机型号大小的配置,是根据当地的实际情况,以及对烘干机的生产率和降水幅度这两个重要指标的要求来综合分析确定。如要求是3000t含水率为26%的玉米,环境温度平均为-5℃时,玉米可存放15天左右,每天工作20h,30天烘完降至14%的安全水份,可选用处理量为5t/h的小型、干燥能力较大的烘干机(折算到每小时降5%个水时,其干燥能力为12吨.水/小时)。若粮食集中的产区,烘干季节内粮食处理量大,就可根据实际情况选择大型高温、高效、快速烘干机。

以服务半径确定烘干机的生产能力

烘干机的配备宜大不宜小,因为多数情况下在收获季节遇上雨季时,才需要发挥烘干机的作用,烘干量大,生产率小不能解决问题。国家及地方的储备库,粮食集中的产区应建大、中型烘干机。固定式烘干机的服务半径宜小不宜大,以减少运输距离,降低成本,提高效益。移动式烘干机可用于农村产粮不集中地区和南方小产粮区,生产率一般为2~5t/h为宜,过小,不受用户欢迎,最好一机多用,不但适用于粮与粮种,还适用于一些经济作物,该服务半径应大些,才能发挥移动式烘干机的作用。

根据当地的能源资源,选择烘干热源

选择烘干机时必需考虑当地的能源资源,以做到合理利用,降低成本。如有煤矿的粮食产区,热源以用煤、无烟煤或焦炭为宜,其价格经济,但燃煤热风炉一次性投资大。有油田和天然气的粮食产区,可用轻柴油、重油或天然气及丙烷等作为热风炉燃料,这类燃料使用成本高,但热风炉一次性投资小。专用种子烘干机应用燃油或天然气的热风炉为宜,因为它的风温稳定,易控制,能够保证烘干种子发芽率。

选择烘干机时要考虑到环境条件

由于各种作物的收获季节不同,以及南北方烘干时的温度差异等因素,必需考虑烘干效果和作业成本。如沿海地区尽可能避免在低温潮湿的天气里烘干谷物,否则脱水效果差、生产率低、烘干成本高。北方地区有近一半的时间是在0℃以下烘干作业,外界温度越低,所需的单位热耗相对较大,成本较高。因此在北方0℃以下作业的烘干机外壁及热风管道应加保温层,以减少热量损失。

附属设备的配备

烘干机要完成好烘干作业,必需配备一些附属设备。连续式烘干机在储粮段应设上下料位器(或溢流管等),流程中的暂存仓应设满仓料位器,提升机应有自动停机及堵塞报警装置等。电机应设有过载保护装置,并能实现手动和自动连锁控制。排粮机构应能实现调速或无级变速。温控仪表应能显示热风温度及各段粮温,并能高温报警。为测试粮食的含水率,应配备快速水份测试仪。

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