烟秆颗粒的微波负压干燥特性
【学位单位】:贵州大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TK6
【部分图文】:
图 1.1 技术路线章小结1)本章介绍了本课题研究的背景,结合贵州的实际情况,介绍了本课题研,阐述了国内外有关烟秆资源化回收、木料类物料干燥、微波干燥、微波究现状。2)根据课题的需要,确定了课题研究的内容、方法及路线。
kJ/kg。 数据处理于烟秆颗粒的含水率按 GB5496-1985 标准进行测定。秆颗粒微波干燥试验数据采用 Origin Pro9.1 进行绘制。应用 SPSS19.0 软erg-Marquart 算法对干燥模型进行非线性回归分析。果与分析 烟秆颗粒微波干燥特性分析1)微波功率同微波功率下烟秆颗粒的干燥曲线和干燥速率曲线如图 2.1、2.2 所示。
图 2.2 不同微波功率下烟秆颗粒的微波干燥速率曲线由图 2.1 干燥曲线可知,当装载量和物料厚度相同,使用不同的微波功率干燥时,微波功率越大,物料所需时间越短,干燥曲线越陡峭。由图 2.2 可知,微波功率对干燥速率影响较为显著,烟秆颗粒的微波干燥速率变化经过三个阶段:短时间加速、较长时间恒速、短时间减速。干燥功率越大,干燥速率越快。在烟秆颗粒的干燥初期,物料外部水因吸收微波辐射后升温转化为水蒸气排出腔外,由于微波功率越大,在单位时间内物料表面的水分升温越快,从而使得物料干燥速率较快;随着干燥过程的进行,干燥腔内的温度逐渐增加至空气的湿球温度,此时腔内温度保持稳定,物料所吸收的微波辐射能全部用于外部水分蒸发,干燥处于恒速阶段;当水分逐渐降低到含水率为 1 时
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 王红提;郭康权;李鹏;林雅文;;疏解棉秆的微波干燥动力学及能耗分析[J];农业工程学报;2015年19期
2 于蒙杰;张学军;李超新;牟国良;鄢金山;史增录;;红枣热风干燥特性的试验研究[J];农机化研究;2014年11期
3 李为民;李世华;肖艳;张九玲;李军;刘杰;田继成;;烟杆在代料香菇栽培中应用配方试验[J];食用菌;2014年05期
4 赵汉雨;霍治军;刘存祥;;20kW圆环形微波干燥设备PLC控制系统的设计[J];农机化研究;2014年07期
5 盛德贤;高勇;谢玲玲;胡永忠;赵青华;肖浩;覃宇;;烟草秸秆生物有机肥对大豆的影响试验研究[J];安徽农业科学;2014年08期
6 郑拓宇;闫超;;木材真空干燥特点及国内研究现状[J];林业机械与木工设备;2014年02期
7 徐艳阳;蔡森森;吴海成;;玉米热风与微波联合干燥特性[J];吉林大学学报(工学版);2014年02期
8 叶欣;黄晓兵;胡洋;冉旭;;龙眼果肉微波干燥特性及干燥模型研究[J];食品科技;2012年12期
9 李辉;林河通;袁芳;林艺芬;陈艺晖;;荔枝果肉微波真空干燥特性与动力学模型[J];农业机械学报;2012年06期
10 王凤兰;王磊;刘洋;姚元军;谢益民;瞿方;;烟梗制浆漂白和配抄工艺的研究[J];中国造纸;2012年06期
相关博士学位论文 前4条
1 孙井坤;活性稻米微波干燥机理分析及设备设计[D];东北农业大学;2016年
2 王红提;疏解棉秆微波热风联合干燥特性及传热传质机理的研究[D];西北农林科技大学;2016年
3 张孙现;鲍鱼微波真空干燥的品质特性及机理研究[D];福建农林大学;2013年
4 张利波;烟杆基活性炭的制备及吸附处理重金属废水的研究[D];昆明理工大学;2007年
相关硕士学位论文 前8条
1 牛颖杰;筒子纱的微波负压干燥关键技术研究及实验样机设计[D];东华大学;2016年
2 张方;烟草秸秆生物有机肥携带病毒的血清学检测[D];华中农业大学;2013年
3 李慧媛;玉米秸秆颗粒状燃料的初步研究[D];南京林业大学;2011年
4 雷小琴;香蕉片微波真空干燥特性及干燥工艺的研究[D];福建农林大学;2010年
5 饶巍;烟草中果胶、水溶性糖的离子色谱法检测技术研究[D];湖南农业大学;2010年
6 朱国旺;金银花微波干燥工艺研究及环形隧道腔式微波干燥设备的研制[D];河南农业大学;2007年
7 李放;烤烟茎杆对水体环境的影响及其堆肥化利用的研究[D];福建农林大学;2007年
8 孙丽娟;微波真空干燥法生产固体蜂蜜的研究[D];江南大学;2007年
本文编号:2860574
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/xnylw/2860574.html