在饲料生产过程中,水分控制的重要性简直令人震惊!你知道吗?颗粒饲料的合理水分含量竟然是如此多变,混合后的半成品粉料水分变化应控制在9%~14%,而调质前粉料水分含量必须严格控制在12.5%,绝不能超过13%,否则就容易发霉变质。这简直是对精细度的***挑战!更令人震惊的是,调质后入模粉料的水分含量还要控制在15%~16%,这样才能生产出质量上乘、光洁度均匀、粉化率低的颗粒饲料,而且成品料的水分含量也得达到标准要求。天哪,这得需要多么精细的控制和调整啊!水分仪的测量结果可以用于评估材料的性能。便携式水分测量仪型号

嘿!大家快来看看饲料生产过程中的在线水分与控制,这里面可全是惊喜呢!瞧啊,颗粒饲料合理的水分含量是有讲究的哦。因为生产原料来源和品种多种多样,所以颗粒饲料含水量变化多。但是呢,混合后半成品粉料水分控制在9%-14%,调质前粉料水分控制在12.5%且不超13%,调质后入模粉料水分在15%-16%,这样生产出的颗粒饲料质量超级棒,光洁度均匀,粉化率低,成品料水分也能达到标准要求呢!这是不是很惊喜呀?德国默斯公司,专业致力于各种工艺阶段的在线水分测量,其产品涵盖所有在线水分检测设备方式。满足不同的物料,不同的工艺阶段,不同客户的需求。近红外测量方式(**型号:MS-580),微波测量方式(**型号MS-590),接触式测量(**型号MS-210),非接触测量方式(**型号MS-590)。纤维水分仪价格水分仪的使用可以减少人为误差,提高数据可靠性。

冷却过程同样充满了惊喜。它是为了降低颗粒饲料温度,使其不超过室温3~5℃,带走颗粒中水分,使颗粒饲料产品水分含量符合规定标准。冷却后颗粒饲料温度和水分必须都达到要求才能进行包装,否则成品在贮存过程中易发霉变质。这就要求根据刚脱模出来颗粒饲料的产量、温度、水分、颗粒大小及其成分及时调整冷却风量和时间,对于较干、较小的颗粒饲料所用的冷却风量应小些、冷却时间应短些;对于较湿、较大的颗粒饲料则应加大风量、延长冷却时间。当原料本身含水量较低,使得混合后粉料含水率远低于12.5%时,还应在混合时喷加雾化水以提高颗粒饲料质量,减少产品重量损耗,提高经济效益。
在线微波水分仪------MS-210MS-200系列产品是默斯公司采用新技术研发的新一代产品。本系列产品采用独特的微波能量衰减技术,同时分析了同类产品的优点并结合近年先进的技术理论,在软件编程上开发出具有开创性的新思路。200系列适用于多种工况标准和设备。MS-210在线微波水分仪原理简介微波发射-接收系统向被测介质发射微波信号,该信号在被测介质的四周不断的进行传递及反射形成传播回路,电磁能在相同介质中的能量衰减与其含水率为正比关系,因此通过计算介质传播电磁能量的衰减,再根据内置的数据模型和特殊算法就能够确定被测介质的含水率水分仪的使用可以减少对环境的污染。

饲料生产的水分控制,让我感受到了科技的力量!在饲料生产的过程中,我亲身体验到了科技的力量,尤其是在水分控制方面。这种体验让我感到无比的快乐与满足。首先,科技的应用使得水分控制变得更加精细与高效。通过在线水分检测仪等高科技设备,我们可以实时、准确地测量物料的水分含量,从而确保生产过程中的水分控制精度。这种精细的控制,不仅提高了产品的质量与稳定性,更降低了生产成本与风险。其次,科技的应用也为我们带来了更多的便利与舒适。例如,非接触式在线水分检测仪可以在无钢丝的皮带上测量全部散装原料,甚至整包测量,无需打开包装。这种便捷的操作方式,不仅节省了人力与时间成本,更提高了生产效率与安全性。德国默斯,测控领域的创新先锋。在线固体水分测量仪官方网站
水分仪的测量原理基于物质的电导率或热导率。便携式水分测量仪型号
默斯MS-580近红外水分仪MS-580接触多频谱近红外水分测量系统采用多频谱近红外技术,通过独特的**算法并结合多种数据模型来实现在线含水率测量。产品原理MS-580使用的是直接发射近红外光线的LED光源,当照射在被测产品表面时,产品表面将吸收一部分近红外光线,其余的光反射回测量仪的光探测器内。这部分被吸收的光称为吸收频谱,该频谱与被测产品的水份具有线性关系。所以我们可以通过建立数学模型就可以计算产品中的水分含量。方案组成产品特点采用四组不同频段直接发射近红外光线的LED光源,无滤光镜片、飞轮可动的易损件,使用寿命长;可以规避被测介质颜色、成分的变化影响和外界环境光线影响;可以使用外部控制开关取样数据,方便校准;高精度:比较高精度0.1%;宽量程比:水分测量范围宽至1%-99%;安装简易:可安装在皮带上方、料仓、料斗、管道等多种位置;自带吹扫筒,适用多尘环境。便携式水分测量仪型号
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