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相似文献
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1.
为提高卷烟制造过程中松散回潮工序出口烟叶水分的稳定性,分析松散回潮工序各因子及水平对其出口烟叶水分控制的影响,识别出那些因子是位置因子,那些因子是散度因子,那些因子是调节因子,通过稳健参数设计,找出各因子及最佳的水平组合.结果表明,稳健参数设计通过把响应变量的变差作为研究对象,用改变可控因子的水平组合的办法来减小响应变量的变差,使得松散回潮工序出口烟叶的水分控制操作变得更加方便、快捷、简单,提高了生产过程的稳健性,烟叶水分的稳定性得到进一步提升.  相似文献   

2.
为了提高卷烟的的质量,在制丝工艺中,就需要重视选择工艺参数,主要包括两个,即烟叶叶丝的耐加工性参数和影响填充值的参数。在烘丝机的运行过程中,随着气流的增加,叶丝的弹性会首先升高,之后逐渐下降。可见,叶丝回潮出口处所含有的水分量都会影响到烟丝的变化,而切丝的宽度会影响到其填充值。本论文针对制丝工艺参数对烟叶叶丝耐加工性和填充值的影响进行研究。  相似文献   

3.
马静  杨楠 《科技风》2012,(10):52
本文对影响切梗水分值的室内温度、室内湿度、刮板回潮出口温度、刮板回潮出口湿度进行通径分析.结果表明:刮板回潮出口湿度和刮板回潮出口温度对切梗水分值有显著影响,其中刮板回潮出口湿度影响最大  相似文献   

4.
本文通过叶片松散回潮——叶丝加料——气流干燥联机参数试验,调整干燥前工序叶丝含水率和温度及叶丝干燥工序参数,明确了影响卷烟焦油量的主要参数为叶片松散回潮物料含水率、叶丝增温增湿物料含水率和叶丝干燥热风温度,通过适当提高干燥前物料含水率和干燥热风温度可达到降低卷烟焦油量,稳定产品质量的目的。  相似文献   

5.
在对烟草制品进行加工的过程中,烟叶水分的控制占据首要的位置。烟叶水分的多少和烟草制品的质量及性能的好坏有着很大的关系。本文从烟叶水分的概念及控制烟叶水分的重要性入手,分析烟叶水分在烟叶收购中存在的问题,并提出了控制烟叶水分的方法。  相似文献   

6.
某烟区历年来白露后烟叶挂灰、烤青烟叶比例较大。主要是大田生长过程中,前期干旱,烟株"蹬塘不长",后期雨水较多,烟株猛长,烟株生育期足够,烟叶成熟期不够,烟叶内部干物质积累与完善程度不充分,落黄速度缓慢;加之低温因素,烟农采收不当,采后烘烤过程中,变黄和脱水困难,变黄和干燥不协调,烘烤中难以定色,致使烤后烟叶烤青、挂灰严重。通过从烟叶成熟采收、分类编竿、气候、烘烤工艺等方面进行了分析,采取烟叶提前移栽期、成熟度采收、分类编竿、改变烘烤工艺等技术措施,为该烟区白露后烟叶烘烤提供指导依据。  相似文献   

7.
利用常压加热干燥法测定了速溶豆粉中水分,并对水分测定的不确定度来源进行了分析,建立数学模型,对测量不确定度的各个分量进行计算,最后合成出水分的不确定度。  相似文献   

8.
由于我厂制丝车间梗丝超级回潮机控制程序存在缺陷,且排潮滤网周期性喷吹造成增湿水气动薄膜调节阀异常波动,导致梗丝超级回潮工序加水精度误差大,出口水分不稳定。针对这一现象,通过增加压缩空气稳压装置、修改控制模式等措施,完善了系统硬件及控制系统,使梗丝超级回潮出口水分稳定在工艺要求的范围内,提高了在制品质量指标。  相似文献   

9.
木耳红外变温干燥装置研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在提高干燥后木耳品质及降低能耗的研究基础上,应用红外线加热技术和对流热风干燥技术相结,干燥过程中通过称重平台对木耳进行第一次称重和第二次称重,系统记录数据并与干燥所需达到的最终水分相对比,实时调整输送带的传送速度,控制第一次干燥和第二次干燥的时间和温度,提高了干燥后木耳的品质。  相似文献   

10.
TBS松散回潮机是叶片加工工序中的关键设备,通过筒体的旋转以及筒内耙钉、导料板的疏导作用,对叶片进行松散、增温、增湿处理,使叶片满足生产加工的工艺要求。在每批生产任务结束后,对TBS松散回潮机滚筒进行保养,发现滚筒内部粘附较多的烟叶,这就造成了烟叶的大量浪费。公司精益生产的管理要求每工序减少原辅材料的损耗。本文将对影响滚筒粘叶的因素展开探究,寻求改进方法,以减少了滚筒粘叶量,节约生产成本,创造了经济价值。  相似文献   

11.
我国是烟叶生产大国,其总产量占世界烟叶总产量三分之一。目前,我国有24个省(区、市)种植烟叶,约有540多万种烟农户,涉及到解烟人口约有2130多万人。我国虽然是烟叶生产大国,但从优质烟叶生产和烟叶出口方面来看,我国还不是一个烟叶生产强国,因此,我国烟叶在国际市场上所占的份额与其烟叶大国的地位非常不相称。我国加入世贸组织后,直接介入到经济全球化,国内市场国际化,一方面给我国烟叶生产的发展带来前所未有的机遇,另一方面也给我国烟叶生产带来严重的冲击。所以,在今后的一个时期,我国烟叶生产的发展将面临着严峻的挑战和潜在的发  相似文献   

12.
为了解和掌握松散回潮TB-SFLEX设备工艺参数之间的相关关系,采用一元线性回归分析方法对松散回潮工艺参数热风补偿加汽比例、进料端蒸汽流量、加水比例及加料出口水分相关性进行了分析,描述了松散回潮TB-SFLEX工艺参数之间的相关性,建立松散回潮工艺参数的一元线性方程。结果表明,松散回潮TB-SFLEX热风补偿蒸汽比例与进料端蒸汽流量有较强的正相关性,一元线性回归方程较为显著;加水比例与加水流量有较强的正相关关系,一元线性回归方程较为显著;松散回潮进料端蒸汽流量与回风温度相关性较弱。  相似文献   

13.
烟草生理代谢与土壤水分关系研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
童良军  李玉鹏 《今日科苑》2010,(16):29-29,31
水分是烟草生长发育和生理代谢的重要生态因子,也是有效调控烟叶产量和品质的主要手段之一,优质烟叶生产必须适时、适量地满足烟株的水分需求。本文综述了光合和呼吸作用、质膜及保护酶系统、内源激素变化等相关研究。  相似文献   

14.
丁霄霖  檀亦兵 《科技通报》1996,12(6):329-332
适于脱水的白蘑菇属于热敏性物料,而目前的脱水工艺中热变性的确定主要由来源于感官的试验所确定。本文对白蘑菇这种加热易变性的物料采用差热扫描分析进行研究,以期在包含上述三类物质的复合体内,找到控制热变性温度的依据。本研究对适于脱水的白蘑菇进行了差热扫描变性分析,得出了五种含水率及五种加热速率下的热变性温度变化规律,并讨论了短期贮藏及瞬时高温对热变性温度区的影响,得出了白蘑菇的含水率、升温速率和瞬时高温  相似文献   

15.
本文对肋柱花属的属下分类、系统发育和地理分布等方面进行了深入研究。文用分支系统学的方法和原理,用计算机PAUP程序处理,获得了几个最简约的支序图。  肋柱花属属于龙胆亚族辐状花冠群,在这群中,论亲缘关系它与辐花属最近,与獐牙菜属次之,而与黄秦艽属关系较远。  獐牙菜属在进化程度上较肋柱花属低,因此它被选为肋柱花属的外类群。 经过支序分析,肋柱花属的18个种根据Hennig的“共近裔性原则”可组合为三个组,其中肉质根茎组为较原始的组,肋柱花组为中级进化水平的组,合萼组是进化程度最高的组。 肋柱花属是北温带分布型的属,分布于亚洲、欧洲及北美洲,直达北极。从种的地理分布型分析,表明秦岭一横断山区是本属的起源与分化中心。 随文报道了一个新组、一个新种和一个新变种。  研究了全部种类的命名模式。  相似文献   

16.
榴莲肉极具经济价值的水果,其营养价值极高,经常食用可以强身健体,健脾补气,补肾壮阳,暖和身体。真空冷冻干燥技术在干燥过程中采用的是低温加热,可以较好的保持物料的营养成分和气味香味。本研究以真空冷冻干燥技术对榴莲肉进行干燥。通过在冻干过程中物料的切块大小、真空冷冻干燥机加热隔板温度、冷冻干燥时间和真空度四个因素的选择,进行正交试验,得到最优工艺为切块大小为2cm、隔板温度45℃、冻干16h、真空度达到50Pa。  相似文献   

17.
农林植生     
《科学中国人》2016,(22):14-15
荒漠植物适应干旱的水分收集和运输新模式中科院新疆生态与地理研究所张元明团队与美国科学家合作,以齿肋赤藓为研究材料,阐明了荒漠植物叶片特殊结构在植物体适应干旱环境中的重要作用,揭示了荒漠植物高效利用干燥空气水分维持生命的机制,提出了荒漠植物"由上至下"吸收水分的新模式,相关结果发表于《自然-植物》杂志。荒漠植物大多拥有高度进化的水分吸收和运输系统,传统理论认为它们能通过发达的根系最大限度地从沙土中吸收水分,向上传输到茎、叶,同时借助特殊的叶片结构减少水分的损失。  相似文献   

18.
郭永超  马伟  王云  孔祥川 《金秋科苑》2010,(20):143-143
电力变压器的干燥加热的方法基本上有两种类型:一种是制造厂中应用的干燥室,通常它在设施上是比较完善的,是变压器制造中必不可少的重要专用设备。在加热方式上,它可以是电热的,还可以是热力管的等等。近些年来煤油汽相干燥设备的引进并投入使用,使变压器的干燥技术进入了一个崭新的阶段。另一种是在一般现场应用的干燥加热方法,现将它们进行简要的分析。  相似文献   

19.
该厂制丝线的叶片回潮机于2004年安装并投入使用,随着产能提升及使用年限较长因素,设备性能老化,热风循环温度不能充分满足工艺质量指标要求。通过改造叶片回潮机热风系统,减少了生产过程中补偿蒸汽加入量,使出口水分进一步稳定。  相似文献   

20.
正方便面里的脱水蔬菜只要用热水浸泡几分钟便可食用,它们是怎么做成的?脱水蔬菜的制作方法可分为自然晒干、热风干燥脱水和冷冻真空干燥脱水。自然晒干是利用天然条件对蔬菜进行脱水。热风干燥脱水是通过干燥热风使蔬菜表面的水分汽化。冷冻真空干燥脱水是将沥干后的物料快速冻结,让其中剩余的水分转化成冰,然后在真空条件下,使水分由固态直接升华为气态,从而完成脱水。  相似文献   

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