Камерная зерносушилка порционно-периодического действия с кипящим слоем
Использование: в устройствах для сушки зерна экологически чистым воздухом. Сущность изобретения: в зерносушильной камере с верхней крышкой с перфорацией выполнены перфорированные элементы в верхней части боковых стенок камеры, перед которыми установлена управляемая заслонка, перекрывающая при пневморазгрузке зерна выход воздуха наверх, а в нагревающем воздухопроводе установлена реверсивная система, направляющая регулируемую часть горячего воздуха на вход в компрессор в виде эжектирующей струи. 4 з.п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может найти применение для сушки не очень больших порций зерна экологически чистым воздухом с температурой 50-100oC.
Среди большого количества различных типов и конструкций сушилок в последнее время для сушки различных мелкозернистых материалов все чаще стали применять сушку в "кипящем" слое, которая позволяет значительно интенсифицировать процесс сушки [1]. Однако применение этого метода для сушки зерна традиционно горячими агентами сушки - смесью воздуха с продуктами сгорания топлива с температурой 100-140oC - приводило к быстрому и недопустимому перегреву зерна. Испытанные в ФРГ, Канаде, Польше, Чехословакии и в СССР в НИИЗ'е и во ВТИ опытные зерносушилки, в которых процесс сушки осуществлялся в режиме "кипящего" слоя с непрерывным движением зерна через сушильную камеру [2] показали, что опасность перегрева зерна ограничивает степень снижения влажности зерна, а в случае снижения температуры сушильного агента до 45-65oC при непрерывном движении зернового материала через рабочий объем камеры оказывалась плохой равномерность сушки, так как отдельные зерна пребывают в камере 15 мин, а другие 55 мин [3]. Поэтому в современных зерносушилках метод "кипящего" слоя нашел ограниченное применение - в крупных комбинированных агрегатах в начальной фазе сушки [4]. Задача изобретение - устранение указанных недостатков применявшихся ранее зерносушилок с кипящим слоем: вести сушку в камере порционно-периодического действия в изотермическом режиме при пониженной температуре сушильного агента - чистого воздуха, а именно 50-60oC для семенного зерна и 60-80oC для фуражного зерна. При неблагоприятных метеорологических условиях и повышенной начальной влажности зерна сушку вести в два этапа. На дополнительном начальном этапе повышать температуру до 80-100oC и до тех пор, пока температура зерна не увеличится до 40-45oC. Для увеличения производительности зерносушилки порционно-периодического действия увеличить высоту слоя засыпки зерна в камеру с обычного уровня 0,1-0,3 м до 1,5-2,0 м, используя для этого высоконапорный центробежный компрессор авиационного типа, который при большом сжатии воздуха обеспечивает одновременно и его подогрев, т.е. является по сути аэротеплогенератором. Этим достигается также экологическая чистота агента сушки и, следовательно, зернового материала. Дальнейшее увеличение производительности достигается комплектовкой двух зерносушильных камер с одним аэротеплогенератором: во время выгрузки и загрузки зерна в одной из камер воздух из аэротеплогенератора поступает в другую зерносушильную камеру. Таким образом, достигается непрерывная работа аэротеплогенератора и нейтрализуется недостаток периодичности процесса сушки в каждой из камер. При двухэтапной сушке дополнительный подогрев воздуха осуществляется реверсированием части нагретого воздуха снова на вход в компрессор. Таким образом, зерносушилка с "кипящим" слоем должна состоять из двух автономных агрегатов: высоконапорного аэротеплогенератора и зерносушильной камеры порционно-периодического действия. Для проверки реальности осуществления высказанной идеи, проверки эффектности процесса сушки и поиска конструкторских решений, которые ее обеспечат, были сконструированы, изготовлены и испытаны аэротеплогенератор с подогревом воздуха 50oC /без его реверсирования/ и степенью повышения его давления в 1,3 раза, с расходом воздуха 1,6 кг/с и несколько вариантов зерносушильной камеры высотой от 3 до 4,5 м и с высотой слоя засыпки зерна от 165 до 2,0 м. При реверсировании части воздуха его температура достигала 120oC. Аэротеплогенератор /АТГ/ приводился в действие электродвигателем с мощностью, изменявшейся в пределах 30-75 кВт. Аэродинамические характеристики компрессора АТГ и соответствующие им геометрические размеры сушильной камеры обеспечивают скорость прохождения воздуха через сушильную камеру снизу вверх порядка 1,5-2 м /в отсутствие зерна/. Эта скорость необходима для получения режима сушки зерна в "кипящем" слое, при котором все зерна находятся во взвешенном состоянии и резко интенсифицируются процессы его нагрева и сушки. На фиг. 1 показана принципиальная схема зерносушильной камеры; на фиг. 2 - первый опытный образец зерносушилки; на фиг. 3 - принципиальная схема реверсирования части горячего воздуха на вход в компрессор; на фиг. 4 - графики процесса сушки зерна подсолнечника с частичным реверсированием части горячего воздуха на вход в компрессор; на фиг. 5 - схема системы воздухопроводов в 4-х камерной компоновке зерносушилки с двумя компрессорами аэротеплогенератора АТГ; на фиг. 6 - графики процесса сушки пшеницы; на фиг. 7 - трехкамерная стационарная зерносушилка; на фиг. 8 - последовательность управления рукоятками при одновременной работе двух сушильных камер от одного компрессора АТГ (при влажности зерна



а также и за счет перфорированной части для исключения случаев дросселирования выхода воздуха мусором, налипающим на сетке,
hперфор. = /20-40%/


h



оказалось необходимым также и для предотвращения поднятия всего зерна плотным слоем - "поршнем" - наверх до упора его в верхнюю крышку-сетку в начальный момент подачи воздуха снизу в данную камеру. При таком положении зерна режим его "кипения" не реализуется. 2. Экологически чистый горячий воздух в камерную зерносушилку порционно-периодического действия, работающую по принципу кипящего слоя, поступает от высоконапорного центробежного компрессора со степенью повышения давления в пределах 1,3-1,5 при одновременном его подогреве в процессе сжатия на 30-70oC без рециркуляции воздуха внутри компрессора /или что одно и тоже - без частичного его реверсирования на вход в компрессор/. До этого изобретения все зерносушилки, работающие по принципу "кипящего слоя", получали горячий воздух от смешивания его с продуктами сгорания того или иного топлива [2]. Кроме того, никогда прежде не применяли столь высоконапорных компрессоров для камерных зерносушилок и с большим слоем насыпки зерна, до 2 м в нашем случае [2]. Если и пробовали увеличивать слой насыпки до 1,5 м, то это делали лишь в сушилках непрерывного действия с непрерывным поступлением сырого и удалением сухого зерна, когда не удавалось получать требуемой равномерности /однородности/ для всей массы зерна по его конечной влажности. Для достижения необходимой равномерности стали усложнять конструкции введением разного рода механических мешалок зерна. И в итоге зерносушилки с кипящим слоем так и не нашли широкого применения [2]. Использование в нашем случае принципа кипящего слоя в камерных сушилках порционно-периодического действия позволило использовать большие высоты слоя насыпки зерна без опасности ухудшения качества высушенного зерна: при больших скоростях воздуха интенсивное перемешивание в камере идет столько времени, сколько это необходимо (неравномерность конечной влажности в разных местах камеры по нашим измерениям не превышала


l = /1 + 1,5/

где Dc = /0,3-0,6/

Dвх - диаметр входного сечения компрессора. 4. В верхней части сушильной камеры перед перфорацией стенок установлена управляемая заслонка 11 /фиг. 1/, перекрывающая при пневморазгрузке зерна выход воздуха наверх. Тем самым она дает возможность в таком положении полностью использовать сжатый воздух для транспортировки зерна вместе с воздушным потоком по выгружной трубе 7 в кузов автотранспортного средства. Управляемая заслонка и выгружная пневмотруба монтируются в сушильную камеру при установке ее в вариант передвижной зерносушилки. В этом варианте загрузка зерна осуществляется самоходным серийным зернопогрузчиком через верхние боковые окна камеры. Целесообразность разгрузки зерна с помощью пневмотрубы оказывается очевидной из того, что автотранспорт подъезжает для загрузки высушенным зерном не под зерносушилку, как в случае ее стационарного размещения, а к зерносушилке на том же уровне ее расположения. Учитывая, что выгружное окно сушильной камеры находится примерно на расстоянии 1 м от пола крытого тока, а верхний край бортов кузова автомашины расположен от пола на уровне 2-3 м, ясно, что разницу этих высот в 1-2 м зерно вполне может преодолеть с помощью пневмотрубы при скорости воздушного потока в ней порядка 60-80 м/с. Имеющееся в камере располагаемое избыточное давление воздуха и диаметр пневмотрубы dтр = 150 мм гарантированно обеспечивают эти скорости и надежную погрузку зерна с помощью пневмотрубы. Отличительным признаком этого способа пневморазгрузки зерна является реверсирование воздушного потока при пневморазгрузке. В основном режиме сушки, когда нижняя выгружная заслонка закрыта, воздух идет снизу вверх, а при пневморазгрузке он должен идти уже не вверх, а вниз, в выгружную пневмотрубу. Поскольку до сих пор принцип кипящего слоя использовался в зерносушилках непрерывного действия, то и вопрос о реверсировании воздуха при пневморазгрузке не мог возникнуть. И, соответственно, не могла возникнуть задача о методе конструкторской реализации реверсирования. С учетом 1-го отличительного признака конструкции сушильной камеры - перфорации ее боковых стенок - естественно возник и дополнительный отличительный признак - о месте установки управляемой воздушной заслонки. 5. В многокамерных компоновках зерносушилки с несколькими агрегатами АТГ установлена система воздухопроводов на входе в камеры и воздушные заслонки в них, позволяющие подавать горячий воздух в камеру одновременно от нескольких компрессоров, либо от одного компрессора попеременно или одновременно в несколько камер. Такая возможность резкого изменения количества воздуха, подаваемого в одну данную камеру, предусмотрена в связи с резкими колебаниями: а/ видов зерновых культур или трав, подвергаемых сушке, их начальной влажности и температуры; б/ метеоусловий, а точнее температуры и влажности воздуха окружающей среды. На фиг. 5 в качестве примера для варианта 4-камерной компоновки, соединенной с двумя агрегатами АТГ-50, показана такая система воздухопроводов. От каждого компрессора агрегата АТГ идет свой воздухопровод, на конце которого параллельно подсоединяются воздухопроводы 2-х сушильных камер /СК/, причем непосредственно за каждым компрессоров АТГ и перед каждой сушильной камерой устанавливается воздушная заслонка, а воздухопроводы каждого агрегата АТГ соединяются между собой трубами с воздушными заслонками. Отличительным признаком от любых других систем воздухопроводов здесь является то, что на конце каждого воздухопровода, идущего от компрессора, параллельно подсоединяются именно 2 сушильные камеры, не больше и не меньше. Это объясняется тем, что соотношение времени сушки методом кипящего слоя и суммарного времени загрузки и выгрузки зерна приводит к бесполезному простою третьей, четвертой т.д. камеры, либо бессмысленному простою компрессора при подключении его только к одной камере. Возможность подключения к одному компрессору нескольких камер для одновременной сушки в них при определенных благоприятных условиях сушки также ограничивается лишь двумя камерами, исходя из рекомендуемого при проектировании сушилок с кипящим слоем двойного запаса по скорости воздуха в сушильных камерах. Соединение между собой трубами с воздушными заслонками воздухопроводов, идущих от каждого компрессора агрегата АТГ, также является отличительным признаком не из-за обычного в таких случаях резервирования /дублирования/ на случай сбоев в работе компрессора или сушильных камер, а вследствие особенностей рабочего процесса сушки в экстремально неблагоприятных метеоусловиях и повышенной начальной влажности зерна, которые могут потребовать удвоения скорости воздуха в сушильных камерах. В результате испытания опытного образца зерносушилки /фиг. 2/ в Самарском сельхозинституте с участием Поволжской межрегиональной машино-испытательной станции с указанными выше изменениями в период август-октябрь 1993 г. были получены следующие данные:
1. Производительность процесса сушки зерна пшеницы при уменьшении ее влажности на 5%, т/ч - 1,2
2. Тепловая эффективность, ккал/кг пара - 1500
3. Типичные графики процесса сушки для зерна пшеницы приведены на фиг. 6, из которых видно, что за 30 мин сушки влажность зерна пшеницы с 21% снижается до кондиционного уровня 15%

1. Лебедев П. Д. Теплообменные сушильные и холодильные установки. М., 1966, с.194. 2. Гинзбург А.С., Резчиков В.А. Сушка пищевых продуктов в "кипящем слое". М.: Пищевая промышленность, 1966. 3. Hoffman H. "Die Muhle", 46, 1954. 4. Жидко В.И, Резчиков В.А., Уколов В.С. Зерносушение и зерносушилки. М. : Колос, 1982, с.70.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9
Похожие патенты:
Изобретение относится к технике сушки сыпучих продуктов, например зерна злаковых и технических культур
Способ сушки зерна крупяных культур // 2019970
Изобретение относится к зерноперерабатывающей промышленности и сельскохозяйственному производству и касается способов сушки зерна крупяных культур, подверженных образованию трещин в процессе термообработки (рис, просо, гречиха)
Установка для сушки и охлаждения зерна // 1725042
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при хранении зерна
Патент 233452 // 233452
Изобретение относится к сушке зерна в вакууме и может быть использовано для сушки зерна пшеницы, овса и других сельскохозяйственных культур
Установка для сушки зерна в кипящем слое // 2128917
Изобретение относится к области сушки сыпучих материалов, в частности зерна, и может быть использовано преимущественно в фермерских хозяйствах для подготовки зерна к хранению
Способ сушки биологического сырья // 2129398
Изобретение относится к технологии сушки биологического сырья, такого как мясо, рыба, овощи, фрукты и зерно пищевого назначения
Многосекционная сушилка // 2137380
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к сушильной отрасли, и может найти применение в пищевых и биотехнологических производствах, где обеспечивается сушка термолабильных пищевых продуктов с высокой начальной влажностью и необходимо обеспечить проведение сушки в "щадящих" технологических режимах
Сушилка аэродинамическая // 2144771
Изобретение относится к сушильной технике, может быть использовано в сельском хозяйстве для сушки зерновых культур различного назначения
Установка для сушки зерновых материалов // 2150205
Изобретение относится к сушильной технике и может быть использовано в области сельского хозяйства
Выпускной аппарат зерносушилки // 2192591
Изобретение относится к сушильной технике, может применяться в поточных сельскохозяйственных и других зерносушилках
Способ сушки зерна и семян // 2196417
Изобретение относится к области сельского хозяйства и касается способов сушки зерна и семян с использованием озоновоздушной смеси
Способ сушки зерна и семян // 2202168
Изобретение относится к сушке зерна и семян активным вентилированием с послойным заполнением хранилища по мере высушивания зерна в предыдущем слое
Устройство для сушки зерна // 2323580
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для сушки зерна