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批量回收二手30平方槳葉干燥機(jī)

閱讀:613        發(fā)布時(shí)間:2018-6-8

干燥機(jī)熱耗和能力
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熱耗和生產(chǎn)能力是糧食千燥機(jī)試驗(yàn)的重要指標(biāo),但是由于試驗(yàn)時(shí)環(huán)境條件、根食條件和千

燥介質(zhì)條件的多變性,試驗(yàn)結(jié)果往往沒有可比性,因此必須將干燥機(jī)的性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)折算到一個(gè)*的標(biāo)準(zhǔn)條件才能進(jìn)行比較和標(biāo)定。本文以糧食千燥機(jī)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)為墓礎(chǔ),參考國(guó)內(nèi)外根食干燥機(jī)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),時(shí)根食千燥單位熱耗和生產(chǎn)能力折算系數(shù)進(jìn)行了研究和探索;總結(jié)了四種折算方法,分析了糧食干燥機(jī)在不同的環(huán)境和谷物條件下折算系數(shù)的計(jì)算方法和步驟,闡述了各種方法的優(yōu)缺點(diǎn),提出了折算方法的初步的建議,為干燥機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可比性和完善干燥機(jī)試臉標(biāo)準(zhǔn)提供了依據(jù)。

我國(guó)是世界上zuiD的糧食生產(chǎn)國(guó),糧食年產(chǎn)總量達(dá)5億噸。每年由刊文獲季節(jié)天氣陰雨以及干燥設(shè)備不足而造成糧食的霉變損失高達(dá)5%。我國(guó)的糧食干燥設(shè)備和技術(shù),經(jīng)過30多年的發(fā)展,已具有一定的水平,在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮了重要作用。但是,與我國(guó)對(duì)干燥設(shè)備的需求相比,還存在較大的差距。以水稻烘干為例,日本全國(guó)水稻干燥機(jī)的保有量已達(dá)110萬臺(tái),稻谷干燥機(jī)械化水平達(dá)90%以上,而我國(guó)機(jī)械烘干的稻谷還不到l%,稻谷干燥設(shè)備不到1萬臺(tái)。造成上述差距的原因是多方面的,其中糧食干燥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作落后也是一個(gè)重要原因。目前我國(guó)仍采用80年代國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(如糧食烘干機(jī)試驗(yàn)方法,糧食烘干技術(shù)條件),其中的某些條件和指標(biāo)已不適應(yīng)當(dāng)前干燥機(jī)發(fā)展的需要,例如現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中缺乏干燥機(jī)生產(chǎn)能力和單位熱耗的折算方法,有關(guān)干燥品質(zhì)的指標(biāo)也還不夠完善合理,有些指標(biāo)未規(guī)定統(tǒng)一的測(cè)試方法,有些指標(biāo)比較落后,因而制約了糧食干燥新設(shè)備、新工藝的開發(fā)、推廣和應(yīng)用。上糧食干燥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)修訂了多次,如501巧20一l:1997;農(nóng)用糧食烘干機(jī)烘干性能的測(cè)定,如15011520一2:2印l。在這些新的干燥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中都有主要干燥性能參數(shù)的折算方法,采用的模型和公式多達(dá)數(shù)十個(gè)〔由于它是一個(gè)比較復(fù)雜和難解決的問題,在我國(guó)糧食干燥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中尚無這方面的規(guī)定。

糧食干燥是一個(gè)非常復(fù)雜的加工過程,影響因素多,干燥條件多變,其中的影響因素有介質(zhì)參數(shù)(如熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)風(fēng)量和熱風(fēng)濕度)、糧食參數(shù)(如糧食類別、糧食水分、糧食溫度和糧食流量)、環(huán)境條件(如大氣溫度和大氣濕度)、干燥工藝(如順流干燥、逆流干燥、橫流干燥、混流干燥)以及干燥機(jī)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。一臺(tái)糧食干燥機(jī)可能在很低的環(huán)境溫度下(零下20℃)工作,也可能在高達(dá)30℃的環(huán)境條件下工作,其工作條件*不同,甚至相差甚遠(yuǎn)二所以必需將測(cè)得的性能指標(biāo)進(jìn)行折算,折算到一個(gè)統(tǒng)一的*的干燥條件。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定,需要針對(duì)不同環(huán)境條件、糧食條件,女[I大氣溫度、大氣相對(duì)濕度、糧食初始水分、終了水分、降水幅度、糧食類別、品質(zhì)、加熱方式、熱風(fēng)溫度、熱風(fēng)相對(duì)濕度、熱風(fēng)量、干燥方式等一系列參數(shù)進(jìn)行大量的試驗(yàn)驗(yàn)證,要形成正式的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)難度比較大。zui有可能的成果方式是完成研究報(bào)告,給出并非*準(zhǔn)確的折算系數(shù),作為指導(dǎo)性技術(shù)文件公布試行,然后再進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)。因此,干燥機(jī)生產(chǎn)能力和單位熱耗的折算是一個(gè)十分重要的標(biāo)準(zhǔn)。單位耗熱量和烘干能力是糧食烘干設(shè)備的關(guān)鍵指標(biāo)。對(duì)于不同類型或同一類型的糧食烘干設(shè)備,當(dāng)其驗(yàn)收工況條件存在差異時(shí),都必須通過有關(guān)折算系數(shù)將其折算到標(biāo)準(zhǔn)工況條件下,才能進(jìn)行單位耗熱量和烘干能力的判定、比較。我國(guó)尚無統(tǒng)一的烘干單位耗熱量與烘干能力折算系數(shù)規(guī)范。本課題將對(duì)折算系數(shù)進(jìn)行研究,研究并制定折算系數(shù)的統(tǒng)一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。糧食烘干單位熱耗和烘干能力折算一直是困擾對(duì)糧食干燥機(jī)進(jìn)行性能評(píng)價(jià)、鑒定的重要問題;多年來由于研究工作量大和科研經(jīng)費(fèi)缺乏,此問題一直沒有解決。黑龍江農(nóng)墾*提出了一個(gè)解決方法,但由于不能適用于多種干燥工藝和機(jī)型以及標(biāo)準(zhǔn)條件和機(jī)型選的不夠合理而未能成為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。筆者在深入分析和研究國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有干燥技術(shù)研究成果的基礎(chǔ)上,通過試驗(yàn)和理論分析,確定了折算的標(biāo)準(zhǔn)烘干條件,給出了各種烘干機(jī)型和不同糧食干燥時(shí)的折算系數(shù)的計(jì)算方法和使用條件。

中國(guó)機(jī)械史即指中國(guó)機(jī)械發(fā)展的歷史。中國(guó)是世界上機(jī)械發(fā)展zui早的國(guó)家之一。中國(guó)古代在機(jī)械方面有許多發(fā)明創(chuàng)造,在動(dòng)力的利用和機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上都有自己的特色。許多機(jī)械的設(shè)計(jì)和應(yīng)用,如指南車、地動(dòng)儀和被中香爐等,均有獨(dú)到之處。到了近代由于特別是從18世紀(jì)初到19世紀(jì)40年代,由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)等諸多原因,中國(guó)的機(jī)械行業(yè)發(fā)展停滯不前,在這100多年的時(shí)間里正是西方資產(chǎn)階級(jí)政治革命和產(chǎn)業(yè)革命時(shí)期,機(jī)械科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了中國(guó)的水平。

1949年前,北京已采用電爐、鹽溶爐、熱電偶等手段進(jìn)行零件退火、回火、淬火、正火、調(diào)質(zhì)、滲碳等熱處理。 1956年,北京*機(jī)床廠開始采用高頻感應(yīng)淬火。1961年,北京第二機(jī)床廠開始采用氣體氮化淬火。1969年,北京量具刃具廠開始采用光亮淬火。 1978年,北京機(jī)床研究所研究完成機(jī)床導(dǎo)軌表面接觸淬火工藝及設(shè)備、淬火質(zhì)量檢查技術(shù)條件的研究。1979年,鐵道科學(xué)研究院和*力學(xué)研究所等合作完成大功率柴油機(jī)缸套表面的激光改性處理的研究。 1979年,北京市機(jī)電研究院研制成功千瓦級(jí)二氧化碳激光器,并于80年代初分別應(yīng)用于汽缸套和郵票印刷設(shè)備的激光熱處理。其中,清華大學(xué)、北京市機(jī)電研究院、北京郵票廠共同完成郵票廠七色機(jī)打孔器表面激光強(qiáng)化研究。

1984~1990年,北京市熱處理研究所研究成功真空熱處理、氣體滲碳微機(jī)控制技術(shù)(與北京航空航天大學(xué)合作)、稀土軟氮化、粉末冶金制品表面強(qiáng)化、煤油加甲醇小滴量法微機(jī)可控滲碳、固體滲硼、滲碳過程微機(jī)輔助工藝設(shè)計(jì)及跟蹤控制系統(tǒng)等熱處理新技術(shù),并應(yīng)用于生產(chǎn)。 焊接與切割 1949年,北京已有氣焊、電弧焊及氧乙炔火焰切割等手工作業(yè)。 1963年,北京金屬結(jié)構(gòu)廠與一機(jī)部機(jī)械科學(xué)研究院合作開發(fā)出鎢極氬弧焊,并實(shí)現(xiàn)了氮?dú)獾入x子切割不銹鋼。1964年,用直流鎢極氬弧焊及焊絲合金化技術(shù)解決了核工業(yè)用傾斜式電解糟純鎳焊接。 1966年,北京金屬結(jié)構(gòu)廠開發(fā)出了使被焊球體旋轉(zhuǎn)的埋弧自動(dòng)焊。1968年,該廠開始以液化石油氣代替乙炔切割。 80年代初,清華大學(xué)發(fā)明了新型MIG焊接電弧控制法,在控制電弧技術(shù)上取得突破。 80年代初,北京城建設(shè)計(jì)院等完成液化石油氣移動(dòng)式氣壓焊軌技術(shù)的研究和應(yīng)用。 1990年,北京金屬結(jié)構(gòu)廠開始采用數(shù)控精密切割和具有光電跟蹤及數(shù)控尋蹤讀入自動(dòng)編程的大功率等離子切割技術(shù)。
干燥機(jī)折算方法

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