海 梅,杜文亮,吳英思,趙子龍
(內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程院,呼和浩特 010018)
藜麥(Chenopodium quinoa willd)為藜科藜屬草本植物,具有耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐鹽堿等特性,很適合我國北方種植,目前在我國內(nèi)蒙古、山西、陜西、浙江、青海和四川等地種植[1-2],面積達(dá)到3 333hm2,產(chǎn)量達(dá)到2 025~4 500kg/hm2[3]。據(jù)調(diào)查,目前收獲藜麥的方式包括人工收獲、分段收獲及聯(lián)合收獲等,收獲藜麥的專用聯(lián)合收獲機(jī)較少,使用其他谷物的聯(lián)合收獲機(jī)收獲藜麥,清潔效果很不理想,毛糧含雜率高達(dá)34%。為此,針對聯(lián)合收獲機(jī)收獲后含雜率高等問題,對藜麥的空氣動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行研究分析,在QXS-3.0型清選試驗(yàn)臺上進(jìn)行試驗(yàn),旨在對后期藜麥聯(lián)合收獲機(jī)參數(shù)優(yōu)化及改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持。
本試驗(yàn)所使用的藜麥為內(nèi)蒙古烏蘭察布市涼城縣種植的“蒙藜1號”,千粒質(zhì)量為2.27~2.35g,含水率為8%,密度為680kg/m3。藜麥脫出物如圖1所示。
測定藜麥脫出物料懸浮速度主要儀器包括物料懸浮速度實(shí)驗(yàn)臺、BWY-1500/2500型補(bǔ)償式微壓計(jì)、L/s-6-800型皮托管、調(diào)壓器、連接軟管及臺桌,如圖2所示。
圖1 藜麥脫出物
1.懸浮速度試驗(yàn)臺 2.皮托管 3.連接軟管 4.補(bǔ)償式微壓計(jì) 5.臺桌圖2 物料懸浮速度測定裝置示意圖
農(nóng)產(chǎn)品物料懸浮速度測試的原理:在測試設(shè)備上構(gòu)建一個(gè)垂直向上的流場,讓物料籽粒在流場中懸浮,此時(shí)測得的氣流速度即為籽粒的懸浮速度[4]。
試驗(yàn)前將各儀器設(shè)備正確連接,將藜麥脫出物籽粒各自分組放進(jìn)物料懸浮速度試驗(yàn)臺的垂直管道中,使用調(diào)壓器調(diào)節(jié)電壓改變風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制氣流,在透明垂直管道中觀察物料的籽粒懸浮狀態(tài),于試驗(yàn)臺圓柱形觀察管某一部位。此時(shí),皮托管測得圓柱形觀察管下端截面的流體動(dòng)壓,并通過微壓計(jì)顯示。記錄此時(shí)各參數(shù),經(jīng)過換算后可以得到懸浮速度。每個(gè)樣本試驗(yàn)3次。轉(zhuǎn)換其公式得[5]
(1)
式中V—風(fēng)速(m/s)
k—皮托管系數(shù),本測試使用的皮托管系數(shù)為k=1.01;
ΔΡ—通過皮托管的測得的動(dòng)壓(Pa);
ρ—流體密度(kg/m3)。
藜麥脫出物懸浮速度如表1所示。
表1 藜麥脫出物懸浮速度
藜麥?zhǔn)斋@期使用某型小麥聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)行收獲。由于對藜麥物料的機(jī)械性能研究不足,導(dǎo)致聯(lián)合收獲機(jī)收獲的藜麥脫出物含雜率較高。藜麥屬于莧科類植物,脫粒過程中大部分帶殼藜麥的穎殼脫落輕雜物較多,使用篩選效果不如風(fēng)選。風(fēng)選是根據(jù)物料的空氣動(dòng)力學(xué)特性不同進(jìn)行清選,確定氣流風(fēng)選影響藜麥含雜率的因素,降低藜麥含雜率和損失率。某型小麥聯(lián)合收獲機(jī)清選室結(jié)構(gòu)與QXS-3.0型清選試驗(yàn)臺很接近。清選試驗(yàn)臺的結(jié)構(gòu)屬于雙風(fēng)機(jī)雙層振動(dòng)篩清選裝置,主要由料斗、抖動(dòng)版、離心風(fēng)機(jī)、振動(dòng)篩、接料箱、機(jī)架、傳動(dòng)系統(tǒng)和傳感器等組成。
清選試驗(yàn)臺工作原理:離心風(fēng)機(jī)工作時(shí),清選室有一定氣流速度的正壓流場,藜麥脫出物料從料斗出,落在抖動(dòng)板上,抖動(dòng)板把物料均勻的送向篩面進(jìn)行清選;篩面底部的接料箱,采用多組小方格箱,用以分析清選后物料分布的規(guī)律。
首先建立坐標(biāo)系,以物料進(jìn)入傾斜氣流場為原點(diǎn),垂直方向?yàn)閥軸,水平方向?yàn)閤軸,氣流與水平方向夾角為α,速度為v,物料的速度為u與垂直方向夾角為β,絕對速度為V,如圖3所示。把v看作空氣對物料的牽連速度,則物料相對速度u即為物料的絕對速度V與氣流速度v的向量之差,則
u=V-v
圖3 質(zhì)點(diǎn)受力分析
氣流對物料的垂直作用力為
(2)
式中F—?dú)饬鲗|(zhì)量點(diǎn)的作用力(N);
VP—漂浮速度(m/s);
m—物料的質(zhì)量(kg);
u—?dú)饬飨鄬τ谫|(zhì)點(diǎn)的相對速度(m/s)。
質(zhì)點(diǎn)受到氣流的作用力F和重力G,建立動(dòng)力學(xué)微分方程為[6]
轉(zhuǎn)換成解析形式微分方程為
根據(jù)圖(3),將v分解到水平和垂直方向可得
同樣ux和uy可以表達(dá)為
ux=Vx-vx=Vx+vsinα
uy=Vy-vy=Vy+vcosα
因而得到
(Vy+vsinα)-g
(Vy-vcosα)
分析物料速度u可以分解為
ux=ucos(2π-β)=ucosβ
uy=usin(2π-β)=-usinβ
由上式可知:物料在氣流中運(yùn)動(dòng)時(shí)與懸浮速vp、氣流速度v、氣流方向角α、物料進(jìn)入清選室的速度u和方向β有關(guān)。
試驗(yàn)指標(biāo)為含雜率R(%)與清選損失率S(%)。
計(jì)算公式為
(3)
(4)
式中Wz—出糧口取小樣中雜質(zhì)質(zhì)量(g);
Wi—出糧口取小樣質(zhì)量(g);
Ws—清選損失籽粒的質(zhì)量(g);
Wj—接樣取內(nèi)所接籽粒的總質(zhì)量(g)。
因素表如表2所示。
3.3.1 離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速對清選性能的影響
根據(jù)藜麥脫出物的懸浮速度范圍,采用變頻器對離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,以獲得不同篩面氣流速度。試驗(yàn)條件:喂入量0.2kg/s,魚鱗篩開口度5mm,魚鱗篩的振動(dòng)頻率10.6Hz,離心風(fēng)機(jī)傾斜角35°,抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)200/min。
表2 因素表
離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與清選效率的關(guān)系如圖4所示。由圖4可知:當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為567r/min左右時(shí),把大部分莖稈和帶殼癟谷、癟谷、穎殼吹走,所以此轉(zhuǎn)速下的相對含雜率低,損失率??;當(dāng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速小于567r/min左右時(shí),小部分帶殼癟谷、莖稈被吹走,相對含雜率高;當(dāng)離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速大于567r/min時(shí),風(fēng)速大于一些藜麥的懸浮速度,此轉(zhuǎn)速下雖然含雜率低,但損失率也增大了。
圖4 離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與清選效率的關(guān)系
3.3.2 抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)對清選性能的影響
為調(diào)整方便,采用變頻器對抖動(dòng)板轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,把頻率轉(zhuǎn)換成抖動(dòng)板的抖動(dòng)次數(shù);當(dāng)抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)為157次/min時(shí),物料無法進(jìn)入清選室,往外移動(dòng)。試驗(yàn)條件:喂入量0.2kg/s,魚鱗篩開口度5mm,魚鱗篩的振動(dòng)頻率10.6Hz,離心風(fēng)機(jī)傾斜角35°,離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為497r/min。
抖動(dòng)板抖動(dòng)抖動(dòng)次數(shù)與清選效率的關(guān)系如圖5所示。由圖5可知:通過不同抖動(dòng)板的頻率,改變藜麥脫出物料的初始速度。頻率低、初始速度相對較低,此時(shí)的含雜率低,損失率較高;隨著抖動(dòng)板的頻率加大,含雜率提高,損失率也提高;抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)219/min左右時(shí),含雜率和損失率相對低。
圖5 抖動(dòng)板抖動(dòng)抖動(dòng)次數(shù)與清選效率的關(guān)系
3.3.3 喂入量對清選性能的影響
為調(diào)整方便,采用變頻器對模擬給料機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,以獲得不同喂入量。試驗(yàn)條件:魚鱗篩開口度5mm,魚鱗篩的振動(dòng)頻率10.6Hz,離心風(fēng)機(jī)傾斜角35,離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為497r/min,抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)為200/min。
喂入量與清選效率的關(guān)系如圖6所示。由圖6可知:通過改變模擬給料機(jī)轉(zhuǎn)速,得到不同的喂入量。隨著喂入量的提高,含雜率也在提高,但損失率降低。
圖6 喂入量與清選效率的關(guān)系
3.3.4 離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口角度對清選性能的影響
調(diào)整離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口傾斜角,離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口傾斜角范圍20°~40°。試驗(yàn)條件:喂入量0.2kg/s,抖動(dòng)板抖動(dòng)次數(shù)200/min,魚鱗篩開口度5mm,魚鱗篩的振動(dòng)頻率10.6Hz,離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速為497r/min。離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口傾斜角與清選效果的關(guān)系如圖7所示。由圖7可知:離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口傾斜角30°具有較好的清選效果。
圖7 離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口傾斜角與清選效果的關(guān)系
1)測定了蒙藜1號藜麥的含水率、千粒質(zhì)量和密度,利用物料懸浮速度實(shí)驗(yàn)臺測定了藜麥脫出物各組分中帶殼藜麥、藜麥、帶殼癟谷、癟谷、長莖稈、短秸稈和穎殼的懸浮速度范圍。
2)在QXS-3.0清選試驗(yàn)臺上進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明:抖動(dòng)板219次/min時(shí),損失率2.83%,含雜率11.32%;離心風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速提高時(shí),含雜率降低,損失率增加;離心風(fēng)機(jī)出風(fēng)口角度為30°時(shí),含雜率11.74%,損失率0.94%;隨著喂入量的增加,含雜率增大,損失率降低。
3)藜麥脫出混合物料與藜麥的懸浮速度有部分重疊,風(fēng)選很難分開,需要其他分離方法參與清選。