随着不可再生能源资源的不断减少的不断增长,粮食烘干塔的燃料问题也日益受到重视。粮食烘干塔主要以煤为燃料,有引进国外技术的烘干机设备采取油为燃料,煤资源日渐枯竭,而且燃料成本居高不下,而以燃油意味着更高的燃料成本,燃油粮食烘干塔难以打开消费市场了。小型粮食烘干塔可以稻壳、秸秆等可再生资源为燃料,燃料价格低廉而且用之不竭,大大降低了粮食烘干塔的运行成本。
目前国内小型粮食烘干塔多为种粮大户、农村合作社和粮食经济人出资购买,用户最关心的首要问题就是设备价格,粮食烘干塔在设计和制造时就要考虑结构简单,用材料要少,但这些必须和物料的烘干工艺参数等结合起来平衡考虑,不能以降低烘干质量和烘干过程的稳定性为代价来换取设备的低成本。
一机多用是最大限度的发挥烘干机的烘干能力最佳途径,由于粮食收获就有季节性,粮食烘干塔只要在收获季节才能发挥其功效,然而由于我国幅员辽阔,不同地区种植粮食品种不同,同一地区的不同季节的粮食也不同,这就要求小型粮食烘干塔必须能够满足多数地区的不同粮食品种的干燥作业,更得满足同一地区的不同季节的粮食干燥。
小型水稻烘干机由于采用日本成熟技术,质量比较稳定,粮食烘干塔的烘干特点阻碍了其在国内的大面积推广,因为北方地区主产小麦和玉米并不适用该机型。粮食烘干塔针对我国实际情况,不但能够对我国的主要粮食作物水稻、小麦、玉米进行干燥作业,而且经过简单调整后还能适用于大豆、油菜籽等油料作物的烘干,最大化的发挥了机械设备的作用。
随着国家土地政策的深入推进和对粮食安全的逐步重视,以及各级政府对农机补贴政策实施,粮食烘干塔开始迎来全面发展的新机遇。粮食烘干塔的使用者大多以粮食收储单位、大型粮食加工企业以及近年来出现的种植大户、农业合作社等农村经济合作组织。由于粮食烘干塔缺少政府与行业部门的有效监管,目前我国粮食烘干机市场可谓是鱼龙混杂,乱象丛生。
烘干时间过短未必就是高效水稻、玉米等粮食作物干燥过程是一个非常复杂的量变过程,这是由粮食自身理化特性所决定的。粮食烘干塔平均每小时可下降1~2个百分点甚至更多的水分;当谷物自身水分下降至15%~20%时,平均每小时下降水分可能会在0.3%~1%之间;当谷物自身的水分在15%以下时,每个小时水分的蒸发量可能会更低。粮食烘干塔通过电子控制技术模拟粮食自然降水速率曲线控制粮食烘干的供热量和烘干时间,使得机械烘干的粮食品质与自然晾晒的品质无异甚至更好。
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