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第四章 饲料混合

第四章 饲料混合. Δ 概述 Δ 分批式混合机 Δ 连续式混合机 Δ 混合质量 Δ 混合工艺 Δ 液体添加系统 Δ 微量成分的预混合. 第一节 概 述. 混合过程 对混合机的要求 混合机的分类. 第一节 概 述. 混合 : 在外力作用下,各种饲料组分互相掺合,使料堆中各小体积的每种组分占有的比例一致 。 预混合: 矿物质、维生素、氨基酸、药物等与载体或稀释剂的预先混合。 最后阶段的混合: 各种饲料组份按原料配比的要求,由计量器计量进料,进入混合机,制成全价配合饲料。. 混合 :.

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第四章 饲料混合

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  1. 第四章 饲料混合 Δ 概述 Δ 分批式混合机 Δ 连续式混合机 Δ 混合质量 Δ 混合工艺 Δ 液体添加系统 Δ 微量成分的预混合

  2. 第一节 概 述 混合过程 对混合机的要求 混合机的分类

  3. 第一节 概 述 混合:在外力作用下,各种饲料组分互相掺合,使料堆中各小体积的每种组分占有的比例一致。 预混合:矿物质、维生素、氨基酸、药物等与载体或稀释剂的预先混合。 最后阶段的混合:各种饲料组份按原料配比的要求,由计量器计量进料,进入混合机,制成全价配合饲料。 混合: 预混合: 最后阶段的混合:

  4. 物料混合的方法: ①搅拌混合;(机械混合) ②回转混合筒回转混合; (机械混合) ③喷射混合; (机械混合) ④通过压缩空气、蒸汽或液体实现混合; (气动混合) ⑤借助于振动、超声波等的效应完成混合。 (涡流/冲动式混合) 饲料生产中多采用机械混合,以搅拌混合使用最广。

  5. 一、混合过程 剪切混合:在物料中彼此形成剪切面,使物料发生混合作用。 对流混合:许多成团的物料颗粒从混合机的一处移向另一处作相对流动。 扩散混合:混合物料的颗粒以单个粒子为单元向四周无规则移动,类似气体、液体中的分子扩散过程。 冲击混合:物料与壁壳碰击作用下,造成单个物料颗粒分散。 粉碎混合:物料颗粒变形和搓碎。  在每一混合过程中五种混合方式同时存在,但起主要作用的是前三者。

  6. 卧式分批混合机的混合过程: (一)颗粒成团地由物料中的一个部位呈层状向另一个部位渗透滑移,发生对流混合。 (二)不同配料颗粒越过新形成的分界面逐渐离散,进行扩散混合。 (三)在重力和离心力的作用下,形状、大小和密度近似的颗粒集聚于混合机内的不同部位,称为颗粒集聚。 三个阶段在混合机内发生,但在不同的混合时间内发挥作用的程度不同。

  7. 理想的完全混合:假设有物理性能完全相同的黑白两种物料微粒,经混合后,在理想的状态下,黑白微粒混合均匀,排列整齐,相互接触面积最大(图4-1a)理想的完全混合:假设有物理性能完全相同的黑白两种物料微粒,经混合后,在理想的状态下,黑白微粒混合均匀,排列整齐,相互接触面积最大(图4-1a) 统计完全混合:物料微粒在混合机的混合过程中,并非单个微粒单独的个别运动,而是以微粒群的形式作无定向运动。因此使混合后的物料只能达到一定数量的容积均一,称之为统计完全混合(见图4-1b)。如果将统计完全混合物料取样一小部分,其组成成分比例基本上同全部物料比例一样。

  8. 混合质量的统计方法——变异系数CV(混合均匀度的表示方法)混合质量的统计方法——变异系数CV(混合均匀度的表示方法) • 物料的物理机械性能(比例、粒度、粘附性、形状、容重、含水量、静电效应等)的不同,使物料混合程度有较大差异。 • 粉料:密实度和颗粒大小对混合质量有很大的影响。 • 重颗粒或小颗粒会在轻的、大的颗粒间滑动,集中在混合机的底部。 • 粒径越趋一致,越易混合。 • 粉料相对湿度在14%-15%以下时,有利于混合,超过此湿度,则需要增加混合时间。 • 某些微量成分会产生静电交应附着在机壳上,破坏混合作用。 动力学均衡——在许多混合过程中,混合程度随混合时间迅速增加,一直达到最高均匀状态。 过度混合——当物料已充分混合时,若再延长混合过程,就有分离倾向,使混合均匀度反而降低,这种现象称为过度混合。

  9. 二、对混合机的要求 (一)混合均匀度高,无死角,物料残留量少。 (二)结构简单坚固,操作方便,便于检视取样和清理。 (三)应有足够大的生产容量,以便和整个机组的生产率配套。 (四)混合时间短,生产率高,并与整个机组的生产率配套。混合时间应小于配料时间。 (五)应有足够的动力配套,以便在全载荷时可以开车。在保证混合质量的前提下,尽量节约能耗。

  10. 混合机每批料的混合周期Tz(min)为 Tz=Tr+Tj+Tx (7-1) 式中: Tr——混合机装料时间,min。从配料秤加料起,至秤斗门关闭止的时间。 Tj——设定的最佳混合时间,min。由秤斗门关闭起至混合机卸料门开始打开为止的时间。即te。 Tx ——卸料时间,min。卸料门打开起至关闭完毕为止的时间,再加上混合停歇时间。

  11. 混合周期应与配料周期相适应,以获得相同的生产节拍。图7-2是典型的按单台混合机下有缓冲仓、全开门卧式螺带混合机的混合周期。

  12. 装料时间Tt只计至秤斗与人工加料加完。 • 在自动喷液添加系统中,喷液延时和添加量可以在定量仪或PLC上设定; 当秤斗门上的关门行程开关的关门信号输给PLC,开始计算混合时间,约1min后可开始喷液,喷液需0.6~1.0min,喷液结束再混合2min,一般即可获得较好混合效果。这样,卧式螺带混合机带喷液系统工作时,需有4~5min的混合时间。 • 达到混合时间(预先输入计算机)后,计算机指令打开混合机卸料门卸料,卸完料后关闭混合机门。延时一段时间(间歇),然后再进入下一个混合周期。

  13. 配料周期包括配料时间与配料秤秤斗的卸料时间(包括秤斗关闭后的延时)。配料周期包括配料时间与配料秤秤斗的卸料时间(包括秤斗关闭后的延时)。 • 当配料品种较少,采用双配料秤或多仓数秤时,或采用大给料量供料器(常用改变其转速来调节供料量)向秤斗供料,采用工控机或PC机作控制主机的配料系统等,可大大缩短配料时间与配料周期。 • 图7-2设定配料周期为3.5min+0.5min=4.0min,较混合周期短2min。

  14. 三、混合机的分类 1.按作业方式分为分批混合机和连续混合机。 (1)分批混合机:将各品种饲料原料按配方要求、  重量比例计量配料成一定重量的一个批量送入混合机进行混合,一个混合周期产生一个批量的配合饲料。 (2)连续混合机:将各种饲料分别连续计量,同时  送人混合机内进行混合,进、出料都是连  续过程。

  15. 2.按主轴布置形式分: 卧式混合机:混合周期短、混合均匀度高,残留量少,应用较多; 立式混合机:结构简单、装卸方便、动力小,但混合周期长,残留量多,所以目前用得较少。

  16. 3.按工作部件形式分: 螺旋式(卧式螺带混合机) 桨叶式(卧式双轴桨叶混合机)  转鼓式(转鼓式混合机) 4.按结构和工作原理分: 回转筒式(内有或无搅拌部件) 固定腔室式(内配搅拌部件)两类。 5.根据其适应的饲料种类分: 干粉料混合机(螺旋、叶片和螺带式)  湿拌料混合机(螺旋和叶片式)  稀饲料混合机(螺旋、桨叶和叶片式)

  17. a、b:工作部件是螺旋和叶片的组合(干、潮湿料); c:螺旋式(稀料);d、j、k、l:叶片式(稀料);e:桨叶式(干粉料);f、g、h:环带式(干粉料);m、n、o、p:浆叶式(稀料)

  18. 四、 混合工艺 (一)混合工艺要求 • 混合工艺是指将饲料配方中各组分原料经称重配料后,进入混合机进行均匀混合加工工艺方法和过程。 • 对混合工段的要求是混合周期短、混合质量高、出料快、残留率低以及密闭性好,无外溢粉尘。 • 混合机的生产能力决定了饲料厂的生产规模,所以按生产规模来选择混合机容量大小。 • 当采用单台卧式螺带混合机为生产线主机时,他们之间关系如下:

  19. (二)混合工艺流程

  20. 以混合机为主体,上盖入口有3个,包括大、小配料秤、人工添加口,旁侧有油脂添加接口、下面有出料缓冲斗,再经刮板输送机和斗式提升机输送。以混合机为主体,上盖入口有3个,包括大、小配料秤、人工添加口,旁侧有油脂添加接口、下面有出料缓冲斗,再经刮板输送机和斗式提升机输送。 • 主要原料由大配料秤称重后进入混合机; • 含量在0.5%~5%的小料,由小配料秤称重后进入混合机; • 量更少的添加剂及易潮解食盐等经称重后由人工添加口加入。

  21. 大型混合机的顶盖上配有独立除尘系统,使混合机始终处于微负压状态下工作,消除了混合机混合时产生的正压,从而免除了对配料称重精度产生影响。除尘的细粉同时又回到混合机内部,避免灰尘外溢。大型混合机的顶盖上配有独立除尘系统,使混合机始终处于微负压状态下工作,消除了混合机混合时产生的正压,从而免除了对配料称重精度产生影响。除尘的细粉同时又回到混合机内部,避免灰尘外溢。 • 对于小型混合机只要求设计气流平衡管,以沟通配料秤与混合机,使装卸料时产生的气流往返于混合机与秤斗之间,这样就可以消除对配料精度产生的影响。 • 混合机下设的缓冲斗的容量要比混合机大10%。

  22. 第二节 分批式混合机 卧式环带混合机 立式混合机 圆锥行星混合机 V型混合机 卧式桨叶混合机

  23. 一、卧式环带混合机

  24. 卧式环带混合机 机体 螺旋轴(转子) 传动部分 控制部分 构造 工作原理

  25. 机体:为槽形,其截面形状有O型、u型和w型三种。其中0型适用于小型工厂,特别是用于预混合;u型用得最普遍。w型用于大型饲料工厂。机体:为槽形,其截面形状有O型、u型和w型三种。其中0型适用于小型工厂,特别是用于预混合;u型用得最普遍。w型用于大型饲料工厂。 机壳:多用普通钢板或不锈钢板制造,大型混合机的钢板壳体外侧常加型钢焊接以增加强度。机体容积大小决定于每批混合量的多少,同时还要考虑物料的容重及充满程度。现有混合机每批容量5-6000kg不等。 进料口:在机体顶部,分圆形和矩形两种,圆形进料口的数目1-4个不等;矩形则为机体全长的进料口,多为大型混合机所采用。机体上的盖板装有铰链式检查门,底下设有钢丝安全滤网。

  26. 卧式螺带混合机构造

  27. 螺旋轴安装在机体内部,单室式混合机有一根螺旋轴,双室式混合机则有两根螺旋轴。为了加强混合能力,多数混合机采用双层螺旋。内外圈螺带分别为左右螺旋。内外螺带旋转时,一正一反推动物料运动。螺旋轴安装在机体内部,单室式混合机有一根螺旋轴,双室式混合机则有两根螺旋轴。为了加强混合能力,多数混合机采用双层螺旋。内外圈螺带分别为左右螺旋。内外螺带旋转时,一正一反推动物料运动。 内外螺带的排列有两种: • 一种是外螺旋将物料从两端往中间搅拌,内螺旋从中间往两端搅拌,或外螺旋将物料从中间往两端搅拌,内螺旋从两端往中间搅拌; • 另一种是外螺旋将物料由一端向另一端搅拌,而内螺旋的搅拌方向与之相反。 内外螺带的排料能力应该相等,因此,内螺带较外螺带宽。

  28. 卧式螺带混合机的工作过程是: • 各种组分的物料按配方比例经过计量后进入混合机,物料在带状螺旋叶片的推动下进行混合。 • 外螺带将物料从一端向另一端推动,内螺带则使物料向相反的方向运动,里层饲料被推到一侧后由里向外翻滚,外层饲料被推到另一侧后由外向里翻滚。 • 饲料在对流过程中二股物料流相互渗透、变位而进行混合,在两侧翻滚过程中再进行混合,这样反复进行多次,最后通过出料控制机构将混合均匀后的物料从卸料门卸出。

  29. 出料口在机体下部。小型混合机的出料门多用手动控制;大型混合机多用机械和气动控制。出料口应当宽阔,以便物料从混合机中迅速卸空,大型混合机底部全长的巨大活门,混合物仅需20s即可卸空,机底活门由气动操纵的活塞及一套肘节锁紧装置控制。为了配合混合机的迅速卸空,应在出料口的下方设置等容量的中间料箱。出料口在机体下部。小型混合机的出料门多用手动控制;大型混合机多用机械和气动控制。出料口应当宽阔,以便物料从混合机中迅速卸空,大型混合机底部全长的巨大活门,混合物仅需20s即可卸空,机底活门由气动操纵的活塞及一套肘节锁紧装置控制。为了配合混合机的迅速卸空,应在出料口的下方设置等容量的中间料箱。

  30. 气流平衡口:即出气口。在混合机向缓冲料箱卸料时,由于物料的运动,缓冲料箱的压力高于混合机内的压力,为了便于卸料,并防止粉尘飞扬,一般在混合机与缓冲料箱之间设一回风管道。让缓冲料箱的正压气体通过回风管进入混合机内,即可避免上述卸料时出现的问题。同样在混合机与配料秤斗之间也应设一回风管,以解决配料秤向混合机卸料时的气压差问题。气流平衡口:即出气口。在混合机向缓冲料箱卸料时,由于物料的运动,缓冲料箱的压力高于混合机内的压力,为了便于卸料,并防止粉尘飞扬,一般在混合机与缓冲料箱之间设一回风管道。让缓冲料箱的正压气体通过回风管进入混合机内,即可避免上述卸料时出现的问题。同样在混合机与配料秤斗之间也应设一回风管,以解决配料秤向混合机卸料时的气压差问题。 传动:混合机转速较低,30r/min,一般用链条传动。传动部分由电机、减速器、联轴器等组成。

  31. 混合机控制箱 • 自动控制与联锁机构,既可单独使用,也能与主控制台联合使用。能启动和停止混合作业、预调混合时间、与配料秤联锁,显示主控制台对混合机的操作信号,也能将本控制箱的操作信号传递给主控制台。 • 保证一批料从配料秤全部卸入混合机、配料秤料斗关闭后启动混合机;混合到规定时间,自动开启卸料门卸料;卸料完毕关闭卸料门后才让配料秤的料斗卸料门开启,接收一批料进入 混合机;混合机盖板开启的情况下,混合不能启动,以保证安全。

  32. 混合时间一般是每批全价配合饲料3-5min,混合周期一般为4-6min。混合机每批工作时间,一般包括进料、御料共6min,因此每小时可混合10批物料。混合时间长短取决于原料的性质,如水分含量、粒度大小、脂肪多少等。混合时间一般是每批全价配合饲料3-5min,混合周期一般为4-6min。混合机每批工作时间,一般包括进料、御料共6min,因此每小时可混合10批物料。混合时间长短取决于原料的性质,如水分含量、粒度大小、脂肪多少等。

  33. (二)卧式螺带混合机的主要性能参数 1.混合机容积V: 需要按工艺要求确定出批量混合量q(k)来计算。 式中: Ψ——充满系数,Ψ=0.6~0.8; γ——混合料容重,kg/m3,配合饲料一般取 500kg/m3 充满系数为0.4-1.0时,可以获得较为满意的混合效果。 国产混合机批量容量q已规定为50、100、250、500、1000、2000、3000、4000kg等,可根据需要选用。

  34. 2.混合机宽度b: 根据混合机容量来确定。 表7-1混合机的宽度

  35. 3.混合机长度a: 混合机长宽有一定比例要求,按经验得:a=(1.5—2.2)b,一般大混合机取大值。 4.机壳轴颈上部高度: h=(0.6—0.8)b 5.外层环带与槽底间隙λ: 为了减少残留量,要求λ值尽可能小,对生产配合饲料用的混合机λ=5~10mm,对预混合机要求λ=1.5~6mm。

  36. 转子 螺带转子主要设计参数有螺距S、外螺带外径D1、内环带外径D2、外环带宽度b1、内环带宽度b2,以及转子转速n。 1.螺距S:螺距选择依据要求轴向速度略大于圆周速度,所以螺距S略大于外环带外径Dl。 按经验得:S=(1.02~1.08)D1。 2.内层环带外径D2: 要求饲料在混合机内混合时饲料表面基本水平,其倾角应小于5°,根据这一要求,内外层环带推动饲料量应相等。

  37. (7-4) 式中: V2——内层环带推动饲料的体积,m3 V1——外层环带推动饲料的体积,m3 k——比例系数,可取1.1~1.2 (7-45) 式中: b2——内环带宽度,m,b2=(0.05~0.15)m S2——内环带螺距,m

  38. 式中: b1——外环带宽度,m,b1=(O.02-0.04)m S1——外环带螺距,m 一般内外层环带螺距相等,即S2=S1,而D1为已知值,所以可以求出D2。

  39. 单头单层螺旋 双头双层螺旋 双头双层螺旋 双头单层螺旋 单头双层螺旋 单头三层螺旋 单头双层螺旋

  40. 3.转子转速n: 转子回转时物料产生的离心力应小于物料重力,使物料不致被抛扬出去。 由于: 式中: nH——转子临界转速,r/min D——转子外叶片直径,m 故混合机的额定转速n为: 式中:k—降速系数,k=0.5~0.7,一般大混合机取小值、转子转速一般为20—40r/min。

  41. 产量及功率消耗 1.卧式混合机产量Q 式中: V——混合室容积,m3 Ψ——充满系数,Ψ=0.5~0.6(饲料量一般不应超过外带直径;不低于主轴水平面) γ——混合料容重,kg/m3 T——混合一批料的总时间即混合周期,卧式螺带混合机的T=5~6min。一般装料为0.5~1min,混合为3~4min,卸料为0.5min。

  42. 2.功率: 由经验公式求得: 式中: N——混合机的额定配套功率,kW k——经验系数,k=0.0015~0.0020。 根据经验,一般1t容量的卧式螺带混合机需15~20kW动力配套。 国内部分卧式混合机的技术参数见P102表4-1

  43. 式 混 合 机

  44. 立式混合机又称为垂直搅龙式混合机。 一般用于小型畜牧场饲料加工间或机组的干粉料混合。工作时将已计量好的各种粉料依次倒入受料斗5内,由垂直搅龙2将粉料垂直向上运送,到搅龙端部的敞开口排出,经过多次反复循环获得混合均匀的饲料。搅拌完毕,打开卸料活门1,将混合料排出。

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