191767. lajstromszámú szabadalom • Eljárás terményszárító tornyok nedvességszabályozására

1 191.767 2 lehetséges* kivitelezésének statikus állapotát és a részegységei közti kapcsolat blokkvázlatát az 1 ábra az érzékelők elhelyezkedését a 2. ábra mutatja. Az 1-3 hőérzékelők a 9-11 jelátalakítókhoz, a 5 4 nedvességérzékelő a 12 jelátalakítóhoz csatlako­zik. A 9-12 jelátalakítók a 6 számítógép bemenete­leire kerülnek. A számítógép kimenete a 7 optocsa­­tolóra van kötve, mely a 8 időkapcsolón keresztül az 5 kitároló motorral van kapcsolatban A berendezés úgy működik, hogy a 2. ábra sze- 10 rinti irányban lefelé haladó terményen átfűjt leve gő lehűl. Az 1 hőérzékelő, mely platina anyagból készült hőellenállás, érzékeli a bejövő meleg levegő hőmér­sékletét. A terményszárító tornyok üzemviszonyai szükség szerint olyanok, hogy a belépő meleg leve- 15 gő hőmérséklete 100 — 140 *C közötti érték. A ki­lépő lehűlt levegő hőmérséklete 40-80 °C. Ezt a hőmérsékletet a 2—3 hőérzékelő, — mély ugyancsak platina anyagból készült hőellenállás - érzékeli. «n A 9-11 jelátalakítók integrált áramkörös feszült­­ségfrekvencia átalakítók, melyek a hőérzékelők el­lenállás változását frekvencia változássá alakítják át és digitális jelek formájában a 6 számítógép memó­riájába táplálják. A mért hőmérséklet adatok alapján a 6 számítógép 25 kiszámítja a teljes terményszárító torony hőelosztását az előre beprogramozott szárító jellemzők figyelembe­vételével, valamint a hőmérséklet különbségeket, me­lyek 10-60QC érték között változnak, és arányosak az elpárologtatott vízmennyiséggel. Ennek alapján a 6 számítógép kiszámítja a terményszárító toronyban 30 bennlévő teljes terménymennyiség nedvességtartal­mát. Korrekciót végez, továbbá a hőmérséklet abszo­lút értékei alapján a légnedvesség figyelembevételével, valamint a szárított termény nedvességtartalma alap­ján. , «c Az optimalizációs számítások figyelembevételével 00 a 7 optocsatolón keresztül egy Triac szabályozza a 8 időkapcsoló működését, mely a terményszárító to­rony kitárolási sebességét változtatja az 5 kitároló motor segítségével a hőmérséklet különbség változás­sal fordított arányban olymódon hogy a kitárolt termény nedvességtartalma az előre beprogramozott optimális értéken legyen. A termény nedvességtartalmával arányosan válto­zik dielektromos tényezője. A dielektromos tényező változást kapacitás változássá alakítjuk. Ezt a kapaci­tásváltozást az integrált áramkörös 12 jelátalakító frekvencia változássá alakítja és a frekvencia értékét betáplálja a számítógép memóriájába. A számítógép a nedvességérték alapján, mely op­timális üzemviszonyok esetén 13,4-14 %, csupán korrekciót végez és naplózva, dátummal időponttal ellátva kijelzi és tárolja a mérési eredményeket a be­rendezés üzemeltetésének ellenőrzése céljából. A leírt berendezés az ismert megoldásokhoz ké­pest gyorsabb és pontosabb beavatkozást végez a szárítási folyamatban, így a szárítás gyorsabb és a rövidebb üzemidő jelentős fűtőenergia megtakarí­tást eredményez. Szabadalmi igénypontok 1. ) Eljárás terményszárító tornyok nedvességsza­bályozására, amelynek során a terménynek a ter­ményszárító tornyon való áthaladási sebességét a szárítólevegő hőmérsékletváltozásával fordított arány­ban változtatjuk, és a terményszárító torony külön­böző magasságszintjeinél hőérzékelőket helyezünk el, azzal jellemezve, hogy a hőérzékelők (1-3) helyét a szárítólevegőnek a mennyisége, hőmérséklete és a várható maximális terménynedvesség figyelembevé­telével úgy választjuk meg, hogy az érzékelési helye­ken a szárítólevegő légnedvessége ne érje el a telített állapotot, hanem a 80—95 % relatív nedvességtarto­mányba essen. 2. ) Az 1. igénypont szerinti eljárás azzal jellemez­ve, hogy mérő adatgyűjtő rendszer segítségével adott típusú terményszárító torony különböző magasság­szintjeinél megmérjük a szárítólevegő hőmérsékletét és a termény nedvességtartalmát, valamint az ezen paraméterekhez tartozó relatív páratartalmat ezután a többi hasonló típusú terményszárító toronynál mér­jük a torony különböző magasságszintjeinél a szárító­levegő hőmérsékletét és a termény nedvességtartal­mát és a tapasztalati úton nyert összefüggés felhasz­nálásával meghatározzuk a relatív páratartalmat és az érzékelőket ennek megfelelően helyezzük el. 3. ) Az 1 vagy 2. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, hogy a szárítólevegő hőmérsékletét platina hőellenállás segítségével mérjük. 4. ) A 2. igénypont szerinti eljárás azzal jellemezve, (íogy a termény nedvességtartalmát kapacitív úton ér­zékeljük. 2 ábra Országos Találmányi Hivatal F.k.: Himer Zoltán- Kódex 3

Next

/
Thumbnails
Contents