连续式烘干机的降水控制装置及方法制造方法及图纸

技术编号:17701955 阅读:22 留言:0更新日期:2018-04-14 15:53
一种连续式烘干机的降水控制装置及方法,降水控制装置包括:第一流量秤,第一流量秤设置于烘干机的入口,用于测量入口的进料质量流量;第二流量秤,所述第二流量秤设置于烘干机的出口,用于测量出口的出料质量流量;调速部件,调速部件设置于所述烘干机的出口,用于调节所述出口的出料流量;控制器,控制器根据第一流量秤测量的进料质量流量和第二流量秤测量的出料质量流量,控制调速部件调节出口的出料流量。通过在连续式烘干机入口和出口分别设置第一流量秤和第二流量秤检测物料质量流量,进而能够快速的实时检测物料烘干后的水分含量,控制出料流量和烘干机内的吹风温度等烘干工艺参数,进行实时的控制调节,达到物料烘干预设水分值的要求。

【技术实现步骤摘要】
连续式烘干机的降水控制装置及方法
本专利技术涉及谷物烘干领域,更具体地,涉及一种连续式烘干机的降水控制装置及方法。
技术介绍
目前,一般采用大产量连续式烘干机对稻谷、小麦等谷物进行烘干,以达到谷物加工或储藏的水分要求。一般而言,烘干机进口谷物水分含量为已知值,通过调节烘干机的风温和排料量,来控制烘干效果,并以烘干机出口谷物含水量为判断标准。大产量连续式烘干机由于其产量大(每小时几十吨到上百吨不等),降低水份速度快(每次降低水份2-5%),对烘干机内各部位谷物水分控制要求较高。由于谷物在烘干机内停留时间和烘干路线等原因,目前没有准确的在线水分仪对烘干机内各部分谷物进行准确的监控,主要是采用对烘干机出口谷物水分进行人工取样分析,看其是否达到烘干的效果,即使有部分实时监控,也造成烘干机成本大幅上升。通过人工取样进行检测为每小时一次,水分检测耗时较长,不能快速实时提供水分含量,以实时调节烘干机工艺参数,因此常出现过度烘干或烘干不到位的情况,即谷物烘干后的水分低于预期设定水分或谷物烘干后的水分高于预期设定水分的情况,导致烘干机参数波动,难以调节,烘干效果较差,造成能源的浪费,或者谷物需要的二次烘干,增加原料。因此,有必要提供一种能够自动提供实时准确数据的烘干机的降水控制方法。
技术实现思路
本专利技术针对谷物烘干时易出现谷物过度烘干或烘干不到位的情况,提供一种能够实时检测谷物烘干后的水分含量,并根据谷物烘干后的水分含量自动控制烘干机排料流量的降水控制装置及方法。根据本专利技术的一方面,本专利技术提出一种连续式烘干机的降水控制装置,该装置包括:第一流量秤,所述第一流量秤设置于所述烘干机的入口,用于测量所述入口的进料质量流量;第二流量秤,所述第二流量秤设置于所述烘干机的出口,用于测量所述出口的出料质量流量;调速部件,所述调速部件设置于所述烘干机的出口,用于调节所述出口的出料流量;控制器,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,控制所述调速部件调节所述出口的出料流量。优选地,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料流量,计算烘干后的水分值,并比较烘干后的水分值与预设水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,所述控制器控制所述调速部件降低所述出口的出料流量,当烘干后的水分值小于预设水分值时,所述控制器控制所述调速部件提高所述出口的出料流量。优选地,还包括用于对烘干机内的物料烘干的风温部件,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量控制所述风温部件的吹风温度。优选地,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,计算烘干后的水分值,并比较烘干后的水分值与预设水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,所述控制器提高所述风温部件的吹风温度,当烘干后的水分值小于预设水分值时,所述控制器降低所述风温部件的吹风温度。优选地,所述控制器根据公式(1)计算烘干后的水分值:X%=1-(1-C%)*A/B(1)其中,X%为烘干后的水分值,C%为烘干前的水分值,B为第二流量秤测量的出料质量流量,A为第一流量秤测量的进料质量流量。根据本专利技术的另一方面,提出了一种连续式烘干机的降水控制方法,该降水控制方法包括:通过第一流量秤测量烘干机的入口的进料质量流量;通过第二流量秤测量烘干机的出口的出料质量流量;根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量控制所述调速部件调节所述出口的出料流量。优选地,所述根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,控制所述调速部件调节所述出口的出料质量流量包括:根据所述第一流量秤测量的进料速度和所述第二流量秤测量的出料质量流量,计算烘干后的水分值,并比较烘干后的水分值与预设水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,控制所述调速部件降低所述出口的出料流量,当烘干后的水分值小于预设水分值时,控制所述调速部件提高所述出口的出料流量。优选地,所述降水控制装置还包括用于对烘干机内的物料烘干的风温部件,所述降水控制方法还包括:根据所述第一流量秤测量的进料速度和所述第二流量秤测量的出料速度控制所述风温部件的吹风温度。优选地,所述根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量控制所述风温部件的吹风温度包括:根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量计算烘干后的水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,提高所述风温部件的吹风温度,当烘干后的水分值小于预设水分值时,降低所述风温部件的吹风温度。优选地,根据公式(1)计算烘干后的水分值:X%=1-(1-C%)*A/B(1)其中,X%为烘干后的水分值,C%为烘干前的水分值,B为第二流量秤测量的出料质量流量,A为第一流量秤测量的进料质量流量。本专利技术的有益效果在于:通过在大产量连续式烘干机入口和出口分别设置第一流量秤和第二流量秤检测物料质量流量,进而能够快速的实时检测物料烘干后的水分含量,控制器根据检测到的实时物料烘干后的水分含量,对调速部件调节出口的出料流量和风温部件的吹风温度等烘干工艺参数的进行实时的控制调节,最终物料烘干达到烘干预设水分值的要求,该方法简单可靠,避免了在线水分仪和烘干机出口物料的人工检测,节约了成本,提高了效率,便于烘干机参数的准确及时调整,从而提高烘干效果。本专利技术的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。附图说明通过结合附图对本专利技术示例性实施方式进行更详细的描述,本专利技术的上述以及其它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本专利技术示例性实施方式中,相同的参考标号通常代表相同部件。图1示出了根据本专利技术的一种连续式烘干机的降水控制装置的结构示意图。图2示出了根据本专利技术的一个实施例的连续式烘干机的降水控制装置进行物料烘干的工艺流程图。图3示出了根据本专利技术的一个实施例的连续式烘干机的降水控制装置的物料烘干前后水分变化示意图。附图标记说明:1、风温部件;2、第一流量秤;3、第二流量秤;4、调速部件;5、烘干机。具体实施方式下面将更详细地描述本专利技术的优选实施方式。虽然以下描述了本专利技术的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本专利技术而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本专利技术更加透彻和完整,并且能够将本专利技术的范围完整地传达给本领域的技术人员。图2示出了根据本专利技术的一个实施例的连续式烘干机的降水控制装置进行物料烘干的工艺流程图,图3示出了根据本专利技术的一个实施例的连续式烘干机的降水控制装置的物料烘干前后水分变化示意图。如图2所示,在该实施例中,根据本专利技术的一种连续式烘干机的降水控制装置包括:第一流量秤2,第一流量秤2设置于烘干机的入口,用于测量入口的进料质量流量;第二流量秤3,第二流量秤3设置于烘干机5的出口,用于测量出口的出料质量流量;调速部件4,调速部件4设置于烘干机的出口,用于调节出口的出料流量;控制器,控制器根据第一流量秤2测量的进料质量流量和第二流量秤3测量的出料质量流量,控制调速部件调节4出口的出料流量。该装置适用于大产量连续式烘干机,在烘干机5入口和出口设置第一流量秤2和第二流量秤3,控制器根据本文档来自技高网...
连续式烘干机的降水控制装置及方法

【技术保护点】
一种连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,包括:第一流量秤,所述第一流量秤设置于所述烘干机的入口,用于测量所述入口的进料质量流量;第二流量秤,所述第二流量秤设置于所述烘干机的出口,用于测量所述出口的出料质量流量;调速部件,所述调速部件设置于所述烘干机的出口,用于调节所述出口的出料流量;控制器,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,控制所述调速部件调节所述出口的出料流量。

【技术特征摘要】
1.一种连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,包括:第一流量秤,所述第一流量秤设置于所述烘干机的入口,用于测量所述入口的进料质量流量;第二流量秤,所述第二流量秤设置于所述烘干机的出口,用于测量所述出口的出料质量流量;调速部件,所述调速部件设置于所述烘干机的出口,用于调节所述出口的出料流量;控制器,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,控制所述调速部件调节所述出口的出料流量。2.根据权利要求1所述的连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,计算烘干后的水分值,并比较烘干后的水分值与预设水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,所述控制器控制所述调速部件降低所述出口的出料流量,当烘干后的水分值小于预设水分值时,所述控制器控制所述调速部件提高所述出口的出料流量。3.根据权利要求1所述的连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,还包括用于对烘干机内的物料烘干的风温部件,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量控制所述风温部件的吹风温度。4.根据权利要求3所述的连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,所述控制器根据所述第一流量秤测量的进料质量流量和所述第二流量秤测量的出料质量流量,计算烘干后的水分值,并比较烘干后的水分值与预设水分值,当烘干后的水分值大于预设水分值时,所述控制器提高所述风温部件的吹风温度,当烘干后的水分值小于预设水分值时,所述控制器降低所述风温部件的吹风温度。5.根据权利要求2或4所述的连续式烘干机的降水控制装置,其特征在于,所述控制器根据公式(1)计算烘干后的水分值:X%=1-(1-C%)*A/B(1)其中,X%为烘干后的水分值,C%为烘干前的水分值,B为第二流量秤测量的出料质量流量,A为第一流量秤测量的进料质量流量。6.一种连续...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈汪洋李春雷
申请(专利权)人:武汉轻工大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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