连续式玉米干燥机测控系统的研究
【学位单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:S226.6
【部分图文】:
W——粮食湿基含水率,%;ERH——空气相对湿度,%;1C 、2C 、3C ——MCPE 方程中的常数值,其值与作物品种有关。(注:玉米解吸过程对应的 =581.393, =35.840, =0.235)利用公式 2.2 可以绘制下图 2.2,由图可以看出当玉米含水率(湿基)一定的前提下,平衡温度会随着环境相对湿度的增加而出现大幅度的增长;当环境相对湿度一定的前提下,平衡温度会随着玉米含水率(湿基)的增加不断减小。整体看来在相对湿度低于 50%、玉米含水率(湿基)高于 14%(玉米安全水分)的情况下,平衡温度均在 0℃以下,并且玉米含水率(湿基)越高,平衡温度将远低于 0℃。因为平衡温度是干燥开始的起点,我们认为粮食温度只要高于平衡温度则即有干燥作用,但是当粮食温度略高于平衡温度时其降水过程非常缓慢。因此,在实际的干燥作业过程中,我们可以根据环境状态(干燥机中最后一个排潮口的相对湿度值)将干燥目标水分对应的平衡温度作为整个干燥过程的起始点,再通过积温公式进行计算当前的等效积温值并应用到干燥机的过程中[30]。例如:当玉米干燥的目标水分为 14%、排潮口湿度为 60%时,所对应的 Te=5℃。
吉林大学硕士学位论文代表经过 j 个干燥时间步长后,第 i 层玉米薄层的温度; H步长后,穿过第 i 层玉米薄层后空气的含湿量;代表经过 j 个干燥时间步长后,穿过第 i 层玉米薄层后空气的层的初始含水率(干基);代表各玉米薄层的初始温度; H j,0 代表空气的初始含湿量度;
图 3.4 温度和变化率散点图随着自然论域范围的增加,模糊论域的单位等级宽度将会增大,那么会降低系统灵敏性[57]。为了控制调节精度将理论积温上限值的 7%左右定义为积温偏差值。本验的积温值在 24000℃ min 附近,因此将积温偏差变化值定义在 1600 附近,即值的偏差基本论域一般在[-1600,1600],偏差变化率的基本论域一般在[-196,196],空时间调整量的基本论域一般在[-1.5,1.5],详细参数见下表 3.2:表 3.2 不同工况下各参数变化范围参数值 工况 1 工况 2 工况 3 工况 4 单位温度和 120 140 160 180 ℃等效积温变化率 1104 1288 1472 1656 ℃·min/min等效积温调整范围 ±1600 ±1600 ±1600 ±1600 ℃·min空闲时间调整范围 ±1.45 ±1.24 ±1.09 ±0.97 min总干燥时间变化范围 ±52.2 ±44.7 ±39.24 ±34.78 min因此可以计算量化因子 Ke,Kec和比例因子 Ku分别为:
【参考文献】
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本文编号:2823278
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