水电之家讯:导读:在粮食干燥过程中,新鲜热风经过顺流、逆流等过程,用热风中的热量加热粮食,并将粮食中的水分随热风携带出,形成低温湿热空气。同时,粮食中的谷壳、灰尘和其他一些残渣也随低温湿热空气排放。
据统计,我国2014年粮食总产量已经突破6亿t,其中至少20%的新粮需要干燥达到安全水分后才能进入粮仓储存。新鲜的粮食中含有大量的水分,在特定的环境中水分会不断地蒸发,同时导致粮食出现霉变等,为此需要进行粮食加工处理和烘干作业。
在粮食干燥过程中,新鲜热风经过顺流、逆流等过程,用热风中的热量加热粮食,并将粮食中的水分随热风携带出,形成低温湿热空气。同时,粮食中的谷壳、灰尘和其他一些残渣也随低温湿热空气排放。直接排放的干燥尾气不仅将热量排放到大气中造成热污染,而且里面的谷壳、灰尘和残渣也会污染空气。
我国是一个粮食生产大国,每年粮食储存、加工和干燥过程中热能浪费巨大。因此,若能将这些余热回收,可有效地降低化石能源消耗,提高能源利用效率,实现可再生能源的低成本规模化开发利用。图1为典型粮食烘干塔的原理图。
1、粮食干燥尾气废热回收中的应用设计
粮食干燥过程中的尾气具有排放量大、杂物大量、温度低等特性,在其尾气回收利用过程中必须考虑以下几方面:
①尾气废热回收过程中的堵塞问题。避免尾气中的杂物造成堵塞,影响设备的正常运行,降低尾气废热的回收利用效率;
②尾气废热回收过程中的腐蚀性问题。因为尾气是湿热空气,里面杂物较多,长时间使用由于杂物发酵等原因容易对废热回收利用设备造成腐蚀损坏;
③效率、安全性问题。粮食干燥行业属于低收益、高能耗行业,但也属于国家战略战备相关,所以在尾气回收利用过程中不仅要高效,减少使用者的投资回收周期,而且更需要在整个尾气回收利用过程中保证粮食干燥的安全性。
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