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温度_回潮机气压对烤后烟叶加湿回潮的影响

温度_回潮机气压对烤后烟叶加湿回潮的影响
温度_回潮机气压对烤后烟叶加湿回潮的影响

气体的压强跟温度的关系

三、气体的压强跟温度的关系 在日常生活中,我们常会遇到这样一些情况:夏天给旧的自行车车胎打气,不宜打得很足,不然,在太阳下骑行,车胎容易爆裂;卡车在运输汽水等饮料时,由于太阳曝晒,一些质地较差的汽水瓶往往会爆裂。这些现象都表明气体压强的大小跟温度的高低有关。 我们可以用实验的方法来研究一定质量的气体,在体积不变时,它的压强跟温度的关系。 查理定律 通过实验探索,我们初步得出一定质量气体在体积不变时,它的压强随着温度的升高而增大的结论。从实验数据描绘出的p -t 图象,基本上是一条倾斜的直线(图2-7),但是这样还没有反映出压强和温度间确切的关系。 最早定量研究气体压强跟温度的关系的是法国物理学家查理(1746-1823)。我们为了精确测量一定质量气体在体积不变时,不同温度下的压强,采用了图2-8所示的实验装置。容器A 中有一定质量的空气,空气的温度可由温度计读出,空气的压强可由跟容器A 连在一起的水银压强计读出。但温度升高后,容器A 中的空气会膨胀,由于压强计两臂间是用橡皮管相连的,它的右臂可以上下移动。移上时,受热膨胀后的空气就能被压缩到原来的体积。 控制变量法 自然界发生的各种现象,往往是错综复杂的。决定某一个现象的产生和变化的因素常常也很多。为了弄清事物变化的原因和规律,必须设法把其中的一个或几个因素用人为的方法控制起来,使它保持不变,然后来比较、研究其他两个变量之间的关系,这是一种研究问题的科学方法。 例如物体吸收热量温度会升高,温度升高多少是由多个因素决定的,跟吸收的热量、物体的质量以及组成物体的物质性质有关。在研究时,可以先使一些因素保持不变,如在物质 相同、质量相同的情况下,观察物体温度升高跟所吸收热量的关系;接着再研究同种物质, 图2-8 图2-7

气温与气压关系的分析

气温与气压关系的分析 高中地理中图版必修一第二章第一节“大气的热状况与大气运动”中的大气运动部分,先介绍了热力环流,然后介绍了三圈环流,它们都是教学的重点和难点。笔者发现,学生在学习这些内容时,非常容易陷入把气温和气压的关系理解为气温高的地方气压低、气温低的地方气压高的认识误区。 本文谈谈笔者破解学生这一认识误区的思考与做法,敬请读者批评指正。 一、热力环流中气温与气压的关系 热力环流是由于地面的冷热不均而引起的最简单的一种空气环流。其形成过程为:A地由于接受的太阳辐射量较多,空气受热膨胀上升,到高空积聚起来,使高空空气的密度增大,气压增高形成高压区(图1中的c处);B地接受的太阳辐射量较少,空气冷却收缩下沉,高空空气密度减小,气压下降形成低压区(图1中的d处)。于是,高空的空气便从气压高的c处流向气压低的d处。A地空气上升后,近地面空气密度减小,气压比B处近地面低,形成低压区;B地由于空气下沉,近地面空气密度增大形成高压区,于是,近地面的空气就从b处流向a处。过程详见图1。 经上述分析得知,A地近地面低压的形成和B地近地面高压的形成是由于两地受热不均造成的,可称之为热力因素形成的低压和高压,即热低压和冷高压。而A地高空高压是由于不断有气流从低空流入补充形成的,可称之为补偿气流;B地高空的低压是由于气流在垂直方向上不断下沉形成的,可称之为推动气流。无论是补偿气流还是推动气流其成因都与冷热气流不同,它们都是动力原因引起的,由此可以认为,c处相对于d处而言是热高压,而d处相对于c处而言是冷低压。而此时A、B两地等温线的凸向如图2所示。 对比图1和图2可以发现,此时A、B两地近地面等压线的凸向与等温线的凸向相反,而高空等压线的凸向与等温线的凸向则一致。 二、三圈环流中气压与气温关系的分析 教学中我们往往要从热力环流的角度入手分析三圈环流的形成。由于冷热不均和地转偏向力、摩擦力的存在,地球上便形成了不同的气压带和风带。具体如图3所示。 根据热力环流的原理分析我们得知,赤道低气压带和极地高气压带是由热力原因形成的热低压和冷高压;而副热带高气压带和副极地低气压带是由动力原因形成的热高压和冷低压。其等压线与等温线凸向的关系见表1。 表1:三圈环流中气压带成因、等压线与等温线凸向关系

烟叶复烤生产工艺规程

烟叶复烤生产工艺规程

YC/T 18-1994 烟叶复烤生产工艺规程 1994-08-23 发布1994-09-01 实施

中华人民共和国烟草行业标准 YC/T 烟叶复烤生产工艺规程 18-1994 国家技术监督局1994-08-23批准1994-09-01 实施 1

1主题内容与适用范围 本标准规定了烟叶挂杆、打叶复烤各工序主要工艺技术要求。 本标准适用于初烤烟和白肋烟。 2引用标准: GB2635烤烟 GB8966白肋烟 3挂杆复烤工艺规程 3.1初烤烟接收 3.1.1初烤烟进厂后应按GB2635烤烟进行检验。 3.1.2初烤烟包按同一产地、同一等级堆放,应码垛整齐,垛间留有通道(符合运输和安全防火要求)。上等烟不超过5个烟包;中等烟不超过6个烟包;下等烟不超过7个烟包。 3.1.3初烤烟存放场地:室内存放应保持空间干燥、通风、无有害物品和异味。烟包垛放在铺有苫垫材料的防潮地上,烟包垛距墙400mm以上。露天堆放应采取通风、防潮、防雨、防霜的措施,烟包垛应距地300mm以上。 3.1.4初烤烟储存期间应定期检查烟叶水分和烟包温度,存放时间超过20天以上的防止发生烟叶霉变及虫蛀,采用密封、降氧措施。 3.2初烤烟回潮 投料前的烟包必须全部过磅登记,初烤烟水分低于16%的应进行回潮。 3.2.1初烤烟应根据季节、等级、水分情况决定全面回潮或表面回潮。 3.2.1.1全面回潮时,必须将气针插入烟包中心位置,并保持气针畅通。待真空度抽到650mm汞柱时,开启蒸气阀门。进气时间可根据烟叶水份来控制,一般为4分钟。当筒内真空度降到400mm汞柱时,停止进气,再进行第二次抽空。到700mm汞柱时,停止真空泵抽空,开启单通水力阀放入空气,使筒内外汽压相等。烟包出罐后包内温度为65-70℃。 3.2.1.2表面回潮时,出罐烟叶表面温度不超过60℃,且烟叶色泽不变,叶片能全部摇散。 3.2.2 每班必须在回潮前、回潮后各取样两次进行水份检测。 3.3 初烤烟整理 3.3.1 将烟包内霉变、水渍、水份超限的烟叶和杂物挑出,不得混入正品烟中。 3.3.2 将不符合规定的烟把,重新整理扎把,绕宽50mm,把头周长100-120mm。 3.3.3 超过240mm长的散烟应经整理重新扎把。 3.4 摇把、挂杆、上链 3.4.1 烟把充分摇散后(严禁折、摔打烟把)对半分开均匀地挂在烟杆上,不准有歪把、重叠把、交叉把或骑马把,保持烟把与烟杆垂直。 3.4.2 挂杆量要视烟叶等级、水份、酌情掌握,把与把之间要留有5-10mm距离,烟杆两头的烟把应与烤机两边链条保持100mm距离。 3.4.3 摇把、挂杆时对不符合本批次等级的和霉变、重油印、水渍以及水份超限的烟把

标准大气的高度和气温、气压的关系

标准大气的高度和气温、气压的关系 工作中经常用到大气资料,总结如下 这里所说的标准大气指国际民航组织采用的“1964,ICAO标准大气”。在海拔32公里以下,它与“1976,U.S.标准大气”相同。近地面(32公里以下)大气气温的变化为: ---地面:气温的15.0℃,气压P=1013.25mb ---地面至海拔11公里的气温变化率:–6.5℃/公里 在11公里的界面上: 气温为–56.5℃气压P=226.32mb 海拔11—20公里的气温变化率:0.0℃/公里 海拔20—32公里的气温变化率:+1.0/公里 更详细的数据可以参考GJB365.1-87 《北半球标准大气(-2~80公里)》给出的大气参数。 气压的国际单位制是帕斯卡(或简称帕,符号是Pa),泛指是气体对某一点施加的流体静力压强,来源是大气层中空气的引力,即为单位面积上的大气压力。在一般气象学中人们用千帕斯卡(KPa)、或使用百帕(hPa)作为单位。测量气压的仪器叫气压表。其它的常用单位分别是:巴(bar,1bar=100,000帕)和厘米水银柱(或称厘米汞柱)。在海平面的平均气压约为101.325千帕斯卡(76厘米水银柱),这个值也被称为标准大气压。另外,在化学计算中,气压的国际单位是“atm”。一个标准大气压即是1atm。1个标准大气压等于101325帕,1.01325巴,或者76厘米水银柱。 大气压会随着高度的提升而下降,其关系为每提高12米,大气压下降1mm-Hg(1毫米水银柱),或者每上升9米,大气压降低100Pa。 下图给出了-0.5-20kM的大气温度、密度、压力分布图。从图中可以看出温度在0-11km成线性关系,压力和温度在0-3km(甚至5km)都成线性关系。

烟草复烤工艺

名词解释: 烟叶复烤:将初烤烟叶再次进行回潮,加热干燥和冷却处理,使烟叶含水率控制在一定范围内,促进烟叶理化特点朝有利于加工的方向变化,提高烟叶品质,有利于烟叶长期贮存和醇化的工艺过程。 打叶复烤:现代的烟叶复烤工艺,指将初烤烟叶经过打叶将叶片与烟梗分离后分别干燥,冷却与回潮处理,使其含水率降低至适合于烟叶贮存及醇化的工艺过程。烟叶储存:烟叶生产出来以后并不直接进入消费领域,而是先进入流通领域,在流通领域内必然存在一定时间的周转存放、整理加工,烟叶的这种在流通领域的停滞称之为烟叶储存。 烟叶养护:广义:是指烟叶商品在流通领域里的保养与维护。 狭义:是指仓储养护,它是研究烟叶在储存期间质量维护的规律和特点,运用科学的方法和技术措施控温控湿,对烟叶所进行的经常性的维护和保养工作。 密封降氧:利用霉菌需要在有氧条件下才能正常生长的特征,通过密封的方法降低烟垛内氧气含量,从而使霉菌的活动受到限制甚至死亡。 真空回潮:将烟包放入回潮筒内后抽真空,然后输入蒸气,利用烟包内外的压力差和温度差使烟叶增温增湿的工艺过程。 真空回潮机:将物料放入回潮筒内然后抽真空,使回潮筒内压力低于外界压力,然后注入饱和蒸汽和水,使物料在负压状态下吸入蒸汽和水分,从而达到增加物料温度和含水率的一种预回潮设备。 工序:一个人或一组人在一个工作地点连续完成一个成品在工艺过程中的某一部分。 长梗中落:指在连续的打叶风分过程中,先将一部分已游离的烟梗从打叶机组中分离出来,以提高长梗率的工艺过程, 风分器:利用叶片和烟梗在空气中漂浮速度不同,将叶片与烟梗从打叶后的梗与片混合物中分离开来的设备。 风分:利用风速将飘浮速度不同的物料分离出来的工艺过程。 风分效率(风分比):每kg空气量分离物料的千克数。 复烤机:将原烟进行干燥、冷却与回潮处理,使烟叶含水率均匀地降至工艺规定范围的设备。 储烟虫害:指烟叶调制以后,在贮存、加工和运输环节中危害烟叶及其制品的有害昆虫和螨类。 简答题 1.烟叶复烤的目的与作用 目的:将烟叶水分控制在一定范围内,促进烟叶理化特性朝有利于加工方向变化,使烟叶适合于长期储存或人工发酵,以便适应现代卷烟工业的需要。 作用:(1)调整烟叶水分 (2)纯净烟叶,提高烟叶品质 (3)杀死烟叶害虫和病菌 (4)有利于烟叶的自然醇化 (5)有利于烟叶商品贸易

大气压与温度的关系

大气压与温度的关系 大气压:和高度、湿度、温度的变化成反比--注意,这里说的是大气压,而非气压! 详细说明如下: 高度越高--空气越稀薄; 湿度越大--空气中的水分越多,尔水的分子量比空气的混合分子量小,水气的增加,等于稀释了空气; 温度越高--虽然增加了空气分子的对撞机会,但是空气迅速膨胀,对流,尔引起空气变得稀薄,其增加的对撞能量远小于空气变稀薄减小的对撞能量,自然空气压力减小。 有关常识如下: 定义: 1.亦称“大气压强”。重要的气象要素之一。由于地球周围大气的重力而产生的压强。其大小与高度、温度等条件有关。一般随高度的增大而减小。例如,高山上的大气压就比地面上的大气压小得多。 在水平方向上,大气压的差异引起空气的流动。 2.压强的一种单位。“标准大气压”的简称。科学上规定,把相当于760mm 高的水银柱(汞柱)产生的压强或1.01×十的五次方帕斯卡叫做1标准大气压,简称大气压。 地球的周围被厚厚的空气包围着,这些空气被称为大气层。空气可以像水那样自由的流动,同时它也受重力作用。因此空气的内部向各个方向都有压强,这个压强被称为大气压。在1643年意大利科学家托里拆利在一根80厘米长的细玻璃管中注满水银倒臵在盛有水银的水槽中,发现玻璃管中的水银大约下降了4厘米后就不再下降了。

这4厘米的空间无空气进入,是真空。托里拆利据此推断大气的压强就等于水银柱的长度。后来科学家们根据压强公式准确地算出了大气压在标准状态下为1.013×105Pa。由于当时的信息交流不畅意大利和法国对大气压实验研究结果并没有被全欧洲所熟知,所以在德国对大气压的早期研究是独立进行的。1654年奥托格里克在德国马德堡作了著名的马德堡半球实验,有力的验证了大气压强的存在,这让人们对大气压有了深刻的认识。在那个时期,奥托格里克还做了很多验证大气压存在且很大的实验,也正是在这一时候他第一次听到托里拆利早在11年前已测出了大气压。 标准大气压 1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×10的5次方帕斯卡=10.336米水柱。 标准大气压值及其变迁 标准大气压值的规定,是随着科学技术的发展,经过几次变化的。 最初规定在摄氏温度0℃、纬度45°、晴天时海平面上的大气压强为标准大气压,其值大约相当于76厘米汞柱高。后来发现,在这个条件下的大气压强值并不稳定,它受风力、温度等条件的影响而变化。 于是就规定76厘米汞柱高为标准大气压值。但是后来又发现76厘米汞柱高的压强值也是不稳定的,汞的密度大小受温度的影响而发生变化;g值也随纬度而变化。测量大气压的仪器叫气压计。 为了确保标准大气压是一个定值,1954年第十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压值为 1标准大气压=101325牛顿/米2,即为101325帕斯卡(Pa)大气压的变化温度、湿度与大气压强的关系 湿度越大大气压强越大 初中物理告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不

压力与温度的关系

压力与温度的关系标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

压力与温度的关系 用方程:pV=nRT,即p=nRT/V,此题为等容过程,体积不变。如要改变值,需要知道第二个公式中T的系数,楼主的初始条件还应该有初始温度吧!用初始压力除以初始温度就算出了系数,再用这个系数算每摄氏度对应的压力变化. 温度在1~1000之间时,可以近似认为是理想气体,可以根据 理想气体的状态方程:PV=mRgT ,p压力V体积m质量RgT温度 空气的Rg= J/=287 J/(标准适用),摩尔R= J/ Vm=*10-3m3/mol 空气的 mol 空气的标准密度= m3 空气的标准比体积= m3/kg 根据以上公式,就可以求出所需内容。 当然,你的问题的前提,缺少一项,体积的变化。 气体在不同压力和温度下的密度怎么计算 用气体方程pV=nRT, 式中p为压强,V为体积,n为,R为,T为。 而n=M/Mmol,M为质量,Mmol为。 所以pV=MRT/Mmol 而密度ρ=M/V 所以ρ=pMmol/RT,

所以,只要知道了压强、、就可以算出气体密度。 气体的浓度与温度有什么关系(同体积、压力) 根据PV=NRT,其中P为压强,V为体积,T为 ,N为物质的量,可视为浓度指标。R为常数。在体积压力一致的情况下,温度越高,则N越小。所以浓度越低。 注:热力学温度就是绝对温度T,以开尔文(K)为单位 摄氏温标表示的温度t[以摄氏度(℃)为单位]与热力学温度T相差,即 T(K)=t (℃)+,例如温度为100℃就是热力学温度为 一定质量和体积的气体,压力和温度之间关系 PVM=mRT R为常数,M、m一定时,忽略体积变化的。故,压力提高,温度上升。

香烟纸的加工工艺与设备

专业:机械制造及其自动化 班级:机制(3)班 姓名:XXX 时间:2014/4/9 目录 摘要…………………………………………………1.关键字………………………………………………2. 前言…………………………………………………3. 1 烟的概述. 1.1 烟的起源. 1.2 烟的生产及成分. 2 纤维原料. 2.1 木浆纤维. 2.2 麻浆纤维. 3 卷烟纸的加工工艺及设备. 3.1 打浆.

3.2 抄纸. 3.3 分切. 3.4 关键工艺. 4 生产设备. 小结………………………………………………… 参考资料…………………………………………… 致谢………………………………………………… 摘要:现代意义的卷烟产品,其制作过程大致要经过烟叶初烤、打叶复烤、烟叶发酵、卷烟配方、卷烟制丝、烟支制卷、卷烟包装七个大项的生产工艺流程,才能作为商品流转到消费者手中。每支香醇浓郁的香烟,都凝结着千百烟草人的心血与汗水,渗透着不断发展着的新技术和企业文化的内涵。 关键字:香烟卷烟纸起源工艺设备 前言 香烟,是烟草制品的一种。制法是把烟草烤干后切丝,然后以纸卷成长约120mm,直径约10mm的圆桶形条状。吸食时把其中一端点燃,然后在另一端用口吸咄产生的烟雾。雪茄是以烟草卷成圆桶形条状吸食。香烟跟雪茄的主要分别在于香烟体积较小,烟草经过炼制和切碎。香烟最初在土耳其一带流行,当地的人喜欢把烟丝以报纸卷起来吸

食。在克里米亚战争中,英国士兵从当时的鄂图曼帝国士兵中学会了吸食方法,之后传播到不同地方。 1 烟的概述 1.1 烟的起源 烟草是土生于南美洲的一种植物,其叶子可用来口嚼或做成卷烟来吸。最早享用烟草的是美洲的印地安红人。当欧洲探险家抵达新大陆时,烟草的使用在美洲已经相当普遍。到了十六世纪,烟草被传入欧洲,然后再流传到世界各地。 1.2 烟的成分 香烟中有2540多种成分,燃烧后发生复杂的物理化学变化,产生 的烟气中有400多种致癌物质,还有 10多种会促进癌发展的物质,其中对人 体危害最大的是烟碱、焦油、一氧化碳、 氰化物及放射性物质。大部份的香烟成 份之中并不单只有烟草。生产商通常在 香烟内加入大量不同的添加剂,目的是控制烟丝的成份和质量,防腐,以及改变燃点时烟雾对吸食者所能产生的感觉。有些香烟加入了丁香,目的是令吸烟者的口及肺部出现少量麻痹,从而产生轻微的快感。部分低价香烟会直接加入丁香的提取精华。 2 纤维原料

大气压与天气的关系

大气压的变化与季节天气的关系 初中物理告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度、空气流动与大气压强的关系问题.今谈谈自己的初步认识. 1.大气压与天气的关系:晴天大气压比阴天(雨天)大气压高 首先我们来分析:空气密度对大气压的影响。我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实,干空气的分子量是,而水汽的分子量是,故干空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也比水汽的密度大.在晴天的时候,空气中水分含量少,属于“干空气”,密度大,所以大气压比较高。阴天(雨天)的时候,空气中水分含量多,属于“湿空气”,密度反而小,所以大气压比较低。 此外,引起晴天大气压比较高另一个原因是:气流运动对大气压的影响。通常情况下,地面不断地向大气层进行长波有效辐射,同时大气也在不断地向地面进行逆辐射。晴天,地面的热量可以较为通畅地通过有效辐射和对流气层的向上辐散运动向外输运。阴天时,云层覆盖在大气层上方,减少了对流层大气向外的辐散运动。云层这种保存地表和对液层热量的作用称为“温室效应”。这样,阴天地区的大气膨胀就比较厉害,从而导致阴天地区的大气横向(水平)向外扩散,使得阴天地区的空气向外流动,当然阴天地区的密度也就会减小,从而导致阴天的大气压比晴天的大气压低。 大气压和天气的关系 气压跟天气有密切的关系。一般地说,地面上高气压的地区往往是晴天,地面上低气压的地区往往是阴雨天。这里所说的高气压和低气压是相对的,不是指大气压的绝对值。某地区的气压比周围地区的气压高,就叫做高气压地区;某地区的气压比周围地区的气压低,就叫做低气压地区。 在同一水平面上,如果气压分布不均匀,空气就要从高气压地区向低气压地区流动。因此某地区的气压高,该地区的空气就在水平方向上向周围地区流出。高气压地区上方的空气就要下降。由于大气压随高度的减小而增大,所以高处空气下降时,它所受到的压强增大,它的体积减小,温度升高,空气中的凝结物就蒸发消散。所以,高气压中心地区不利于云雨的形成,常常是晴天。如果某地区的气压低,周围地区的空气就在水平方向上向该地区流入,结果使该地区的空气上升,上升的空气因所受的压强减小而膨胀,温度降低,空气中的水汽凝结,所以,低气压中心地区常常是阴雨天。 由于气压跟天气有密切的关系,所以各气象哨所每天都按统一规定的时刻观测当地的大气压,报告给气象中心,作为天气预报的依据之一。 2.大气压与季节的关系:冬天的气压比夏天高 ' 空气温度的变化是引起气压变化的一个很重要的原因。当空气冷却时,空气收缩,密度增大,单位面积上承受的空气柱重量增加,气压也就升高。因此,冷空气一到,总是伴随着气压的升高;而在暖空气来临的同时,气压常常降低。冬天是冷空气的世界,夏季则是暖空气的天地,气压冬高夏低的道理也就很清楚了。需要注意的是,由于空气的密度是随高度的上升而减小的,所以,通常讲气压的高低,都是在同一海拔高度的层面上来做比较的,—般用的最多的是海平面气压。

卷烟生产工艺

卷烟生产工艺 卷烟原料的种类 烤烟在调制过程中,利用人工控制的热能,在烤房里烘烤成的烟叶叫烤烟。烤烟是我国,也是世界上栽培面积最大、产量最多的烟叶原料。 晒烟在调制过程中,利用太阳的辐射热能,露天晒制成的烟叶叫晒烟。根据晒制的方式差别和晒制后的颜色,晒烟又可分为晒黄烟、晒红烟、香料烟和黄花烟。 晾烟在调制过程中,烟叶在晾房里自然干燥而成的烟叶叫晾烟。晾烟可分为白肋烟、马里兰烟和雪茄包叶烟。 卷烟产品的类型 卷烟,即纸卷烟,由于原料配方、加香加料、工艺处理上的不同,在抽烟效果上有多种香型特色。卷烟类型大致有烤烟型、混合型、雪茄型、晒烟型、香料型等种类,其中主要是下列四种: 烤烟型是以单一烤烟为主要原料制造的卷烟,一般以中上等烟叶为原料,用料讲究。突出烟叶自身香气,体现烟草的本色天香,香气浓郁或清雅,吸味醇和,劲头适中,颜色呈金黄色或柠檬黄色。烤烟型卷烟已有上百年历史,最早产生于英国,目前它是中国市场上的主流产品,大致占市场份额的85%。 混合型是以烤烟和以白肋烟、香料烟等晾晒烟叶复合配比加工而成的卷烟。起源于美国。具有烤烟和晾晒烟相结合的混合香味,烟气浓郁、谐调、醇和、吸味醇厚,劲头足,焦油含量较低。目前混合型卷烟占领了世界主要卷烟市场,是国际卷烟市场上的主导产品。 新式混合型卷烟,是利用现代卷烟加香和配方技术生产的香气柔和、烟味清淡的混合型卷烟。这类卷烟以日本的“柔和七星”为代表。 雪茄型完全使用晒烟叶或少量掺用上部烤烟配制而成。在燃吸时产生类似檀香木的优美香气,香味浓厚、飘逸,劲头很强。手工制作的雪茄烟,造型美观,价格昂贵。 外香型采用烤烟型或混合型配方结构,浓重添加外加香配制而成。突出外加香的香气,如奶油香、可可香、玫瑰香、薄荷香等。 卷烟生产主要工艺过程 现代意义的卷烟产品,其制作过程大致要经过烟叶初烤、打叶复烤、烟叶发酵、卷烟配方、卷烟制丝、烟支制卷、卷烟包装七个大项的生产工艺流程,才能

压力与温度的关系

压力与温度的关系 用方程:pV=nRT,即p=nRT/V,此题为等容过程,体积不变。如要改变值,需要知道第二个公式中T的系数,楼主的初始条件还应该有初始温度吧!用初始压力除以初始温度就算出了系数,再用这个系数算每摄氏度对应的压力变化. 温度在1~1000之间时,可以近似认为是理想气体,可以根据 理想气体的状态方程:PV=mRgT ,p压力V体积m质量RgT温度 空气的Rg=0.287 J/g.k=287 J/kg.k(标准适用),摩尔R=8.314411 J/mol.k Vm=22.41383*10-3m3/mol 空气的28.97g/ mol 空气的标准密度= 1.294kg/m3 空气的标准比体积= 0.7737 m3/kg 根据以上公式,就可以求出所需内容。 当然,你的问题的前提,缺少一项,体积的变化。 气体在不同压力和温度下的密度怎么计算 用气体方程pV=nRT, 式中p为压强,V为体积,n为,R为,T为。 而n=M/Mmol,M为质量,Mmol为。 所以pV=MRT/Mmol 而密度ρ=M/V 所以ρ=pMmol/RT, 所以,只要知道了压强、、就可以算出气体密度。 气体的浓度与温度有什么关系(同体积、压力) 根据PV=NRT,其中P为压强,V为体积,T为 ,N为物质的量,可视为浓度指标。R为常数。在体积压力一致的情况下,温度越高,则N越小。所以浓度越低。 注:热力学温度就是绝对温度T,以开尔文(K)为单位 摄氏温标表示的温度t[以摄氏度(℃)为单位]与热力学温度T相差273.15,即T (K)=t(℃)+273.15,例如温度为100℃就是热力学温度为373.15K 一定质量和体积的气体,压力和温度之间关系 PVM=mRT R为常数,M、m一定时,忽略体积变化的。故,压力提高,温度上升。 1

烟叶复烤厂叶片复烤机先进控制与优化系统

烟叶复烤厂叶片复烤机先进控制与优化系统 作者:发布时间:2008-02-04 04:06:42来源:Packsoft 繁体版 1.系统简介 烟叶复烤是烟叶从农产品转变到工业生产原料的一个整理和准备性的加工过程,是烟草整体加工中非常重要的环节,它是在烤烟生产的基础上形成的,同时烟叶复烤作为一个产业并逐步发展到规模化和工业化,与较大规模的烟叶商品化和卷烟的工业化是密不可分的。烟叶复烤主要用途是对打叶分离之后的烟叶片进行处理,使叶片的水分 、温度达到规定的工艺技术指标。(国内某一复烤企业为例)烟叶复烤机按工艺特点主要分干燥段、冷却段和回潮段,烟叶复烤机干燥段分五个区,冷却段为一个区,回潮段有4个区。 2.目前复烤机普遍存在的问题 目前复烤生产线主要采用PLC 模块和单回路仪表等对复烤机的生产进行控制,现场配置了操作站,同时建立了中央监控系统,国内多数复烤企业生产线的自动化水平较高,但在一些环节上仍存在一定的问题:如回潮段烟叶出口水分控制目前处于人工调节,产品质量存在一定的波动,其控制依赖操作人员的水平高低及熟练程度,出口烟叶水分受操作员工对设备的熟悉程度、操作经验的多少、来料情况、设备工况等因素干扰。因此对其进行研究改进,对提高产品质量,保持产品质量的稳定性及连续性,提高烟叶加工质量水平,具有较大的经济效益和品牌效益。与流程行业其他过程比较,烟叶复烤过程具有其明显的特点,是一个多干扰、强耦合、大滞后、非线性、不确定的大热容过程。在生产过程中,始终存在着具有一定温度、湿度、压力、流速的传热介质( 热气体) 与烟叶在相对运动过程中发生热交换作用,从而达到烟叶的干燥、冷却、回潮等目的。不同过程的任一区段温度、湿度的变化,都会影响到其后各区段参数的变化和出口烟叶水分含量的变化,这就使建立系统的机理模型变得相当复杂。因此复烤过程出口水分运用简单的PID 控制算法难以达到闭环自动控制的目的,更无法保证控制的精度。具体表现在以下几个方面: 1 )干扰因素多:入口烟叶的水分、温度、产地、品种、等级对出口水分都有非常重要的影响;加热蒸汽和回潮蒸汽的压力、温度以及饱和程度直接影响出口烟叶的水分和温度;环境空气的温度、湿度对冷却阶段的烟叶水分和温度也有较大的间接影响。 2 )测量仪表存在一定的问题,特别是红外水分仪精度受外界的影响较大,基准值易发生漂移,冷房水分仪表测量值受电噪声的污染,测量值波动频繁,严重的影响了闭环控制的性能。 3 )生产过程特性多变:受前部打叶过程的影响,烟叶进料流量、烟叶喂料机的速度有时需要进行调整来满足生产的连续,这样就导致了过程的特性参数发生改变;同时,烟叶复烤在高温、高湿和粉尘等环境下工作,设备也会发生异常,在这种情况下,操作人员需要随时改变工艺操作,使过程特性具有多样性,难以实现稳定的PID 闭环控制。 4 )水分的控制是一个大滞后过程:往往在出口水分发生变化后,再对其进行控制是不及时的,造成的直接后果是水分在设定值上下波动,不能稳定。

云南烟叶复烤有限责任公司简介

xx烟叶复烤有限责任xx 及2011年大学生招聘计划 云南烟叶复烤有限责任公司是按照国家局关于打叶复烤企业改革发展的总体要求,由云南省烟草公司系统8家复烤企业重组整合组建,公司于 2009年12月16日正式挂牌成立, 2010年1月正式运行。是全国第一家重组整合、规模最大、技术水平最高、加工能力最强的烟叶复烤加工企业。 公司由中国烟草总公司云南省公司控股,实行董事会领导下的总经理负责制,主要负责烟叶复烤加工任务,主要客户有上海烟草集团、湖南中烟、湖北中烟、浙江中烟、安徽中烟、陕西中烟、广东中烟、山东中烟、江苏中烟、广西中烟、福建中烟、江西中烟、川渝中烟、甘肃中烟、红云红河集团、河北中烟、河南中烟等卷烟工业企业。公司总部设在云南省昆明市,内设9个职能部门,下设石林、泸西、文山、麒麟、陆良、宣威、师宗、楚雄、大理、保山10个复烤厂,共10条打叶复烤生产线,共有在册在岗员工1300人;2010年实现销售收入 10.46亿元,实现利税 4.3亿元;有18家全国知名卷烟工业企业是公司的股东单位,增资扩股后注册资金39亿元,资产总额44亿元。 根据国家局“卷烟上水平”战略部署,以及卷烟工业企业“大品牌、大企业、大市场”的发展要求,打叶复烤企业是卷烟工业的“第一车间”,主要为重点骨干卷烟工业进行原料加工,公司依靠全国最好的烟叶资源,成熟的加工工艺、完备的检测设施、全新的管理理念,优质的服务基础,全力打造云南烟叶复烤品牌形象,实现“国内一流、国际先进”现代化复烤企业建设项目标。 公司十分重视人才的选拔、任用和培养,视人才为企业发展的第一生产力,为吸纳和储备人才,增强公司发展后劲,2011年公司计划招聘应届大学毕业生12人,相关要求如下:

大气压的变化跟天气有密切的关系

大气压的变化跟天气有密切的关系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏天高.”对这段叙述,就是老师也往往不易说清,笔者认为,这个问题可归结为温度、湿度与大气压强的关系问题.今谈谈自己的初步认识.我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称“干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实,干空气的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也比水汽的密度大.水汽的密度仅为干空气密度的62%左右. 应当说,由于大气处于地球周围的一个开放空间,而不存在约束其运动范围的具体疆界,这就使它跟处于密闭容器中的气体不同.对一个盛有空气的密闭容器来说,只要容器中气体未达到饱和状态,那么,当我们向容器中输入水汽的时候,气体的压强必然会增加.而大气的情况则不然.当因自然因素或人为因素使某区域中的大气湿度增大时,则该区域中的“湿空气”分子(包括空气分子和水汽分子)必然要向周围地区扩散.其结果将导致该区域大气中的“干空气”含量比周围地区小,而水汽含量又比周围地区大.这犹如在大豆中掺入棉籽时其混合体密度要小于大豆密度一样,所以该区域的湿空气密度也就小于其它地区的干空气密度.这样,对该区域的一个单位底面积的气柱而言,其重量也就小于其它干空气地区同样的气柱这也就告诉我们,大气压随空气湿度的增大而减小.就阴天与晴天而言,实际上也就是阴天的空气湿度比晴天要大,因而阴天的大气压也就比晴天小. 冬天气压大.通常情况下,地面不断地向大气中进行长波有效辐射,同时大气也在不断地向地面进行逆辐射。晴天,地面的热量可以较为通畅地通过有效辐射和对流气层的向上辐散运动向外输运。阴天时,云层减少了对流层大气向外的辐散运动。云层这种保存地表和对液层热量的作用称为“温室效应”。这样,阴天地区的大气膨胀就比较厉害,从而导致阴天地区的大气横向向外扩散,使空气的密度减小,同时阴天地区大气的湿度比较大,也使大气的密度减小。因这两个因素的影响,从而导致阴天的大气压比晴天的大气压低。同一地区,在一年之中的不同时间其大气压的值也有所不同。这叫大气压的年变化。大气压的年变化,具体

烟叶复烤机的回潮工艺参数优化

第37卷?第5期?2015-05(上)? 【111】 收稿日期:2014-12-19 基金项目:四川省科技计划项目(2011GZ0019);西华大学校重点项目(zw1311543) 作者简介:陈昌华(1982 -),男,四川宜宾人,讲师,博士,主要从事生产系统管理与质量管理研究。 烟叶复烤机的回潮工艺参数优化 Optimization of moisture regain process parameters in tobacco leaf redryer 陈昌华1,张 飞2,曹丁元2 CHEN Chang-hua 1, ZHANG Fei 2, CAO Ding-yuan 2 (1.西华大学 管理学院,成都 610039;2.四川烟叶复烤有限公司,成都 610041) 摘 要:采用正交试验,对直接影响烤后烟叶水分和温度的三种回潮方式之间的工艺参数组合进行分 析,并结合统计过程控制方法对过程进行监控,以验证正交试验结果的有效性,为提高复烤工艺水平和实现智能控制提供参考。试验结果表明,纯蒸汽、混合水、雾化水对烤后烟叶水分和温度的影响程度依次为纯蒸汽>混合水>雾化水,其最佳组合为:纯蒸汽开度80%,混合水开度80%,雾化水频率10Hz;由质量控制图表明,在最佳组合条件下加工的烟叶的平均水分为12.9%,平均温度为57.4℃,满足工艺标准要求,过程处于稳定受控状态,表明所选工艺参数具有较强的合理性和重复性。 关键词:烟叶复烤;回潮;工艺参数优化;正交试验;统计过程控制(SPC)中图分类号:TS44+3 文献标识码:A 文章编号:1009-0134(2015)05(上)-0111-04Doi:10.3969/j.issn.1009-0134.2015.05(上).32 0 引言 烟叶复烤是烟叶打叶复烤生产过程中最重要的流程之一,也称烤片段,在复烤机中进行作业,分为干燥、冷却、回潮三个区,主要任务是对打叶分离之后的烟叶片进行复烤处理,使叶片的水分、温度达到规定的工艺技术指标[1]。 回潮是复烤过程中的重要环节,回潮过程中各种调节手段之间的适应性和协调性是保证烟叶质量的重要前提。一直以来过程控制是复烤过程的研究重点之一,开发了基于PID 控制、神经网络、模糊控制、模型预测控制等技术的智能控制系统[2~6]。然而,其不足有:是智能控制系统以实现某一单元或单个工艺参数的精确控制为目标,忽略了复烤全过程的协调性;二是对烤片段干燥区研究较多,对回潮区的研究较少,尤其是直接影响烟叶回潮效果的纯蒸汽、混合水、雾化水三种调节方式的组合关系研究很少,在烟叶回潮控制上主要凭经验调节,人为干扰大。胡发运[7]等针对复烤机下机烟叶水分的波动问题,提出在三间潮房的蒸汽管道上加装压力传感器检测进入各个潮房的蒸汽压力,对第一间潮房和第二间潮房实行蒸汽压力自动控制。谢晓斌[8] 等研究了双重控制算法在复烤回潮生产线的应用,以预测PI 算法为主体,以改进的双重控制算法为框架的回潮区控制算法,有效提高了复烤出口含水率的控制精度。但是,这些研究主要是力求采用先进的控制算法提高工艺指标的控制精度,而忽略了工艺参数之间的协调性和组合关系。因此,研究回潮工艺参数的最佳组合方式对提高复 烤工艺水平和实现智能化生产具有重要意义。 1 材料与方法 1.1 材料和仪器 烟叶品种:红花大金元,烟叶等级:中桔三(C3F ),试验设备采用KG235C 型烤片机,额定流量9600kg/h ,回潮区纯蒸汽管道为50Φ管,混合水中蒸汽支管及水支管管径均为15Φ管,雾化水支管管径为15Φ管,纯蒸汽压力为1.0MPa ,软水压力0.4MPA ,混合水中所用自来水压力为0.4MPa 。1.2 正交试验设计及评价依据 纯蒸汽开度和混合水开度调节域为0%~100%,实际调节范围在20%-80%之间,雾化水频率调节域为0Hz ~50Hz ,实际调节范围在10Hz ~40Hz ,根据纯蒸汽、混合水、雾化水三种不同回潮方式的实际调节范围,可设计成三因素四水平正交试验,即L16(45),各因素和水平设计见表1。正交实验主要评价依据为烤后烟叶的水分和温度,使其达到利于卷烟工业企业对复烤烟叶存放和淳化的目的。按照烟叶打叶复烤工艺规范(YC/T 146-2001),烤后水分应控制在11.5%~13.5%,烟叶烤后温度应控制在50℃~60℃。 实验时,将进入回潮区的烟叶水分、温度控制在同一水平,流量不变,主网带频率、冷风补风口、排除、加热盘管等参数控制不变,保证纯蒸汽、混合水、雾化水喷嘴雾化效良好。调节纯蒸汽开度、混合水开度、雾

气温与气压的关系解析

☆专题5 气温与气压的关系 一、热力原因形成的热低压、冷高压 热低压和冷高压都是由于热力原因形成的气压关系。地表的冷热不均是引起气压高低变化的重要原因。 1.热低压:热低压是气温和气压的双重表现,二者具有相关性,“由于热而形成低压”。 如下图1 为热力环流简图,近地面A点附近气体受热膨胀上升,使得近地面空气密度变小,近地面形成低气压。这就是由于热力原因形成的“低气压”。赤道低气压带是最典型的热低压带。北半球夏季,由于陆地和海洋热容量不同,陆地增温快降温也快,因此同纬度的地方陆地比海洋温度要高,在陆地形成了热低压,在亚欧大陆上形成了亚洲低压(印度低压),在北美大陆形成北美低压。我国夏季午后(14 点)“闷热”,多对流雨,就是热低压造成。 2.冷高压:冷高压是指近地面受热少气温低,气体冷却收缩下沉,在近地面空气分子大量集聚,在同一水平面上空气密度增大,气压升高。如热力环流图中的B 点。在三圈环流模式图中,极地高气压带便是典型的冷高压,极地气温低,高空气体下沉。冬季北半球蒙古、西伯利亚一带由于气温低而形成亚洲高压,在这个高压的影响下,我国北方冬季呈现“干压表现为气温与气流的因果关系。其垂直方向的气流可认为是冷热气流。其形成要与气旋、反气旋(气流分布状况)区别开来。气旋的中心气压是低气压,受水平气压梯度力的影响,大气由四周向中心流,中心气体大量集聚,因而垂直方向上形成上升气流,可称之为推动气流。与这相反,反气旋中心是高压,中心气体往四周流,其中心垂直方向上气流下沉补充,可称之为补偿气流。无论是推动气流还是补偿气流其成因都与冷热气流不同,它们都是动力原因引起的。 二、动力原因形成的热高压、冷低压 副热带高气压带(热高压)和副极地低气压带(冷低压)是由于动力原因形成的气压带。1.热高压:如图2,南北纬30°的副热带高气压带就是典型的热高压。热是指纬度低,高压是指气体集聚,二者之间没有因果联系,如果有,可以这样认为高压加剧了“热”。北半球来自赤道上空的源源不断的气流向极地运动,在地转偏向力的作用下(无摩擦力),逐渐偏转为西风,气流在南北纬30°的上空集聚,最后下沉在近地面形成了副热带高气压带,在副高的控制下世界上一些地区形成了热带沙漠气候,终年炎热干燥,如非洲的撒哈拉沙漠、澳大利亚大沙漠等。我国7、8 月份当锋面雨带移动到东北、华北地区,长江流域由于受到副高的控制形成了伏旱天气,持续高温不降,可谓“真热”! 2.冷低压:如图2,在南北纬60°,因地处高纬,气候非常寒冷,近地面来自低纬的暖热气流与来自极地冷气流在此相遇,气体辐合上升,在高空形成高气压,近地面则形成低压,即副极地低气压带。

山东烟叶复烤有限公司

山东烟叶复烤有限公司临沂办事处 物资仓储物流管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强物资仓储物流管理,确保仓储物流管理工作规范高效运行,降低费用,提高物资周转效率,根据行业各级仓储物流管理工作的有关要求,结合山东烟叶复烤有限公司临沂办事处实际情况,制定本规定。 第二条本规定适用于山东烟叶复烤有限公司临沂办事处。 第二章物资仓库、货场管理 第三条仓库管理工作规范 (一)仓库内必须按规定标准配备消防设施,设置紧急疏散通道、出口等,标志醒目,通道畅通。 (二)仓库周围和库内必须有醒目防火、禁火标志。 (三)仓库内禁止明火作业,确需明火作业时,严格执行动用明火作业操作规程并采取防护措施。 (四)库区及库房内有关设备、设施必须安装防雷装置,安保科负责定期检测,保证安全有效。 (五)仓库内物资要堆放整齐,每垛占地面积应不大于100平方米,垛与梁柱的间距应不小于0.3米,垛与墙间距应不小于0.5米,垛与垛间距应不小于1米。垛与用于商品养护的电器设备间距应不小于1米,主通道宽度应不小于4米。 (六)仓库内电气线路、照明灯具及设备必须按规定敷设安装,不准随意更改,供电线路必须穿金属管或布线专用套管。库房内不准使用60W以上白炽灯或其它高温灯具。 (七)烟叶库内禁止存放易燃、易爆,有毒、有异味的物品,严禁堆放杂物、废品,严禁存放私人物品。 (八)进入仓库的机动车辆,必须安装防火罩。排气管的一侧不准靠近物品垛位。在库内作业的铲车等必须安装防止喷火或打出火花的安全装置。 (九)各种机动车辆装卸物品后,不准在库内停放、修理或加油。 (十)非工作人员一律不得进入仓库,违者罚款50元,并追究管理员的连带责任。 (十一)管理员对所有出入库人员进行登记,并检查烟火,严禁将火种带入库房。

3气温与气压的关系

☆专题3 气温与气压的关系 一、热力原因形成的热低压、冷高压 热低压和冷高压都是由于热力原因形成的气压关系。地表的冷热不均是引起气压高低变化的重要原因。 1.热低压:热低压是气温和气压的双重表现,二者具有相关性,“由于热而形 成低压”。 如下图1 为热力环流简图,近地面A点附近气体受热膨胀上升,使得近地面空气密度变小,近地面形成低气压。这就是由于热力原因形成的“低气压”。赤道低气压带是最典型的热低压带。北半球夏季,由于陆地和海洋热容量不同,陆地增温快降温也快,因此同纬度的地方陆地比海洋温度要高,在陆地形成了热低压,在亚欧大陆上形成了亚洲低压(印度低压),在北美大陆形成北美低压。我国夏季午后(14 点)“闷热”,多对流雨,就是热低压造成。 2.冷高压:冷高压是指近地面受热少气温低,气体冷却收缩下沉,在近地面空气分子大量集聚,在同一水平面上空气密度增大,气压升高。如热力环流图中的B 点。在三圈环流模式图中,极地高气压带便是典型的冷高压,极地气温低,高空气体下沉。冬季北半球蒙古、西伯利亚一带由于气温低而形成亚洲高压,在这个高压的影响下,我国北方冬季呈现“干压表现为气温与气流的因果关系。其垂直方向的气流可认为是冷热气流。其形成要与气旋、反气旋(气流分布状况)区别开来。气旋的中心气压是低气压,受水平气压梯度力的影响,大气由四周向中心流,中心气体大量集聚,因而垂直方向上形成上升气流,可称之为推动气流。与这相反,反气旋中心是高压,中心气体往四周流,其中心垂直方向上气流下沉补充,可称之为补偿气流。无论是推动气流还是补偿气流其成因都与冷热气流不同,它们都是动力原因引起的。 二、动力原因形成的热高压、冷低压 副热带高气压带(热高压)和副极地低气压带(冷低压)是由于动力原因形成的气压带。 1.热高压:如图2,南北纬30°的副热带高气压带就是典型的热高压。热是指纬度低,高压是指气体集聚,二者之间没有因果联系,如果有,可以这样认为高压加剧了“热”。北半球来自赤道上空的源源不断的气流向极地运动,在地转偏向力的作用下(无摩擦力),逐渐偏转为西风,气流在南北纬30°的上空集聚,最后下沉在近地面形成了副热带高气压带,在副高的控制下世界上一些地区形成

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