隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,各種數(shù)學(xué)模型的實際應(yīng)用利用各種計算機語言,相關(guān)科研人士對食用菌菌渣
烘干機熱風(fēng)爐蓄熱室氣體介質(zhì)與筒體內(nèi)壁之間的傳熱進行了研究。各國研究對熱風(fēng)爐熱交換過程中不同工作周期操作情況進行數(shù)學(xué)模擬,使用這種方法對最佳操作過程發(fā)出預(yù)報。
為了適應(yīng)相應(yīng)的熱風(fēng)爐,需要一些基本參數(shù)和結(jié)構(gòu)尺寸。筒體內(nèi)壁的結(jié)構(gòu)參數(shù)被認(rèn)為是最重要的研究對象,它是熱風(fēng)爐傳熱過程的核心,研究的目的是使其結(jié)構(gòu)最佳化。
在計算氣體和筒體內(nèi)壁之間的熱交換時,把對流、輻射和熱傳導(dǎo)等作為在模擬程序中的傳熱過程來綜合考慮是必要的,并且需對熱交換介質(zhì)材料特性與溫度關(guān)系進行計算。借助于計算機程序可以計算出筒體內(nèi)壁溫度和氣體溫度,筒體高度與時間的對應(yīng)關(guān)系。這樣取得的溫度場可以確定燃燒期廢氣溫度和送風(fēng)期、預(yù)熱期的熱風(fēng)溫度與預(yù)熱助燃空氣溫度的瞬時變化過程以及由此可以確定出熱風(fēng)爐的熱效率。
在進行工藝研究的同時,進行理論探索是十分必要的,特別是采用過程數(shù)學(xué)模擬的方法進行創(chuàng)造性研究是具有重要意義的??茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展,需要對工藝生產(chǎn)進行理論化和系統(tǒng)化研究,特別是計算機技術(shù)的飛速發(fā)展和普及應(yīng)用,使得數(shù)學(xué)模擬的方法在許多領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。