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熱風微波耦合干燥系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計與試驗

發(fā)布時間:2024-05-29 00:31
  本文設(shè)計了一種微波熱風耦合干燥裝置。該裝置既可以實現(xiàn)單一熱風干燥、單一微波干燥,還可以實現(xiàn)熱風和微波耦合干燥。通過HFSS仿真軟件對腔體饋口位置以及吸收微波效率進行了仿真;以馬鈴薯為試驗對象,建立微波干燥動力學模型,并運用COMSOL軟件模擬了馬鈴薯微波加熱、傳質(zhì)過程;采用實時監(jiān)測出風口的溫濕度的變化來預(yù)測物料的干燥狀態(tài),利用Lab VIEW軟件對采集的信號處理計算排濕量,從而優(yōu)化控制系統(tǒng)。針對熱風微波耦合裝置設(shè)計了一種雙饋口矩形微波加熱腔體,利用電磁仿真軟件HFSS對矩形微波加熱腔體建模,分別建立了體積相當、位置一致的圓柱形和長方體樣品模型。仿真了不同的饋口位置、樣品形狀及物料裝載量對微波加熱效率的影響。通過分析S參數(shù)曲線得到兩個饋口應(yīng)相互垂直分布,饋口的最佳安裝位置;通過仿真結(jié)果可得知,內(nèi)置圓柱形樣品的腔體場強分布更加均勻,其微波加熱效率相比長方體形樣品提升了11.08%;微波加熱效率隨物料裝載量增加呈現(xiàn)上升趨勢。通過試驗得到該加熱腔的有效功率為7175%,驗證了饋口分布、位置以及微波加熱腔尺寸設(shè)計的合理性。采用自制微波熱風耦合干燥系統(tǒng)進行試驗,以馬鈴薯為試驗...

【文章頁數(shù)】:81 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖2.1熱風微波耦合干燥裝置

圖2.1熱風微波耦合干燥裝置

優(yōu)化與模擬各種類型的腔體,可以很直觀的觀察場分布情加熱技術(shù)開始了深入的研究,尤其是在提高微波加熱效率,人們通過各種方法來解決和改善這些問題。本章利用電形微波加熱腔體建模,分別建立了體積相當、位置一致的型。仿真了不同的饋口位置、樣品形狀及物料裝載量對微完成了熱風微波耦合干燥系統(tǒng)的腔....


圖2.2雙饋口的排布方式

圖2.2雙饋口的排布方式

2.矩形微波加熱腔體饋口位置與吸收效率仿真昆明理工大學碩士學位論文2.3仿真結(jié)果及其分析2.3.1雙饋口的排布仿真饋口的排布分為3種情況,分別為饋口長邊平行腔體底邊、饋口短邊平行于腔體底邊及兩個饋口垂直放置,陰影部分為負載介質(zhì)區(qū),兩個饋口排列在負載介質(zhì)區(qū)內(nèi),三種情況饋....


圖2.4S參數(shù)在移動區(qū)域00

圖2.4S參數(shù)在移動區(qū)域00

(a)左饋口左邊界的移動區(qū)域圖2.4S參數(shù)在移動區(qū)Fig.2.4Thevariationofparametersw當左側(cè)饋口固定在最佳位置時,需找側(cè)饋口的下邊界線z坐標為變量,讓其在圖2.5(a)所示。其移動范圍h為0~70mm變化的折線圖,如圖....


圖2.5S參數(shù)在移動區(qū)域010

圖2.5S參數(shù)在移動區(qū)域010

(a)左饋口左邊界的移動區(qū)域圖2.4S參數(shù)在移動區(qū)Fig.2.4Thevariationofparametersw當左側(cè)饋口固定在最佳位置時,需找側(cè)饋口的下邊界線z坐標為變量,讓其在圖2.5(a)所示。其移動范圍h為0~70mm變化的折線圖,如圖....



本文編號:3983827

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