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先鋒智能 創(chuàng)建于1997年
對(duì)小麥的薄層干燥實(shí)驗(yàn),根據(jù)內(nèi)部控制調(diào)水和缺乏溫度梯度的內(nèi)核內(nèi)部動(dòng)力學(xué)模型來(lái)解釋了。在間歇式流化床干燥操作被假定固體的完全混合建模。從導(dǎo)入到該模型的薄層運(yùn)行獲得的動(dòng)力學(xué)參數(shù)允許解釋令人滿意干燥以間歇流化床進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)。該模型的預(yù)測(cè)表明,干燥時(shí)間可能大約四倍通過(guò)提高40℃的空氣溫度至70℃降低。它也計(jì)算該入口空氣溫度高于小麥的損害的高得多可以不干燥時(shí)顆粒的惡化被使用。預(yù)測(cè)的熱效率進(jìn)行了低表明空氣的再循環(huán)作為改善他們的手段。
進(jìn)行大顆粒的振動(dòng)流化床干燥過(guò)程的熱力學(xué)分析以優(yōu)化的輸入和輸出條件。能源和火用模型,用于研究。的流體動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)條件,例如入口空氣溫度,流化速度和能量效率的初始水分含量和火用效率的影響進(jìn)行了分析。分析進(jìn)行了使用兩種不同的材料,小麥和玉米。據(jù)觀察,在振動(dòng)流化床干燥機(jī)的熱效率是在干燥過(guò)程中與濕氣去除率一起使用時(shí)的端^低。
入口空氣溫度對(duì)小麥熱力學(xué)效率產(chǎn)生很大的影響,但對(duì)于玉米,其中該擴(kuò)散系數(shù)取決于溫度和顆粒的水分含量,增加在干燥空氣的溫度不導(dǎo)致增加效率。此外,能量和有效能的效率表現(xiàn)出較高的值具有高初始含水量顆粒,同時(shí)取決于粒子氣體速度的效果而變化。一個(gè)很好的協(xié)議模型預(yù)測(cè)和現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)結(jié)果之間實(shí)現(xiàn)。