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              烘干機設備廠源頭好貨 尚農機械選型齊全

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              發布時間:2020-11-01 12:34  






              烘干機設備廠在國內各行各業中應用廣泛,但經過調查研究,干燥材料消耗了大量的能源。據英國研究機構的統計,干燥材料的能耗占總能耗的11.6%。在工業總能耗中,我國干燥能耗占12%,其中木材加工業占干燥能耗的比例較高,其加工總能耗的比例達到40%-60%。主要原因是我國干燥技術的機械化程度低于發達國家。制約我國糧食機械化干燥技術發展的主要原因是干燥能耗高、成本高。空氣源熱泵(ASHP)是一種節能、的熱泵裝置,其性能系數約為3.0。選用烘干機設備廠干燥麥冬,容易受到自身因素的約束,進而導致不良影響。它可以將低品位能源轉化為高品位能源,從而提高利用效率。此外,太陽能干燥也廣泛應用于各個行業。

              與熱泵干燥相比,烘干機設備廠具有成本低、、污染少等優點。熱泵干燥和太陽能干燥有其自身的優點。如果將它們結合起來,即利用太陽能干燥輔助熱泵干燥材料,其效果比單獨使用熱泵或太陽能干燥要好得多。這兩種技術的結合保留了熱泵干燥技術的所有優點,烘干機設備廠有顯著的節能效果、率、易于監測干燥參數、干燥產品質量高、干燥條件可調。美國、日本、瑞典、澳大利亞等發達國家在20世紀50年代初開始研究開發太陽能熱泵,并開展了一些太陽能熱泵項目,取得了一定的社會效益和經濟效益。近年來,太陽能熱泵聯合干燥的研究成果主要體現在海水淡化和溫室供熱的廣泛應用上。M.N.A.Hawlader和K.A.Jahangeer 2013研究了熱水系統和太陽能熱泵干燥的性能,指出干燥勢與干燥空氣溫度、空氣流量呈正相關,與空氣濕度呈正相關。但是也會有過量的加熱,甚至局部溫度超過100攝氏度,導致營養風味的損失和干燥產品的質量。Y呈負相關。影響干燥系統性能的主要因素是干燥室除濕、壓縮機轉速和太陽輻射。如果壓縮機轉速加快,COP值和單位能耗除濕量將相應降低。

              烘干機設備廠


              尚農烘干機設備廠的特點:

              (1)太陽能集熱器為V形波紋板,風道尺寸為68mm,風道尺寸為40mm,外框尺寸為3000mm×1000mm×180mm;熱風干燥利用熱空氣作為介質,通過對流換熱帶走葉子中多余的水分,達到干燥的目的。(2)溫室底部與太陽能空氣直接連接。集熱器,減少了送風的熱損失;(3)充分利用智能溫度控制器對送風進行控制。強制通風,節能環保,根據太陽輻射溫度或設定溫度自動調節風量;(4)裝置頂部和南部透明,能很好地吸收太陽輻射。(5)充分利用設備中的余熱,將設備中的低濕、高溫空氣直接送回空氣,將高濕、高溫空氣通過除濕器除濕后送回空氣。

              烘干機設備廠由太陽能集熱器、干燥室和熱泵裝置組成的干燥裝置,烘干機設備廠為頂部和南部有透明蓋的溫室。干燥室內的干燥過程是通過集熱器或熱泵裝置加熱干燥室內的空氣,然后干燥室內的空氣與菊花進行熱交換。我們將干燥的菊花放在烘干機設備廠干燥室的空氣平衡板上,菊花和空氣通過玻璃直接吸收注入干燥室的陽光,使水不斷蒸發,溫度不斷上升。此外,由熱泵和集熱器加熱的空氣進入干燥室的底部,并通過空氣平衡板和菊花放置。層疊,使菊花和干燥室溫有所提高,同時也加快了溫室內空氣的流速,增強了排溫能力,加速了材料內部水分向表面擴散蒸發,總之,加強了干燥過程。如果箱體內的溫度太高,則調整隔板的位置,使得熱空氣從箱體的右側排出,從而降低箱體內的溫度。


              溫度對菊花干燥時間和含水量的影響如圖4-5所示。烘干機設備廠內空氣溫度的變化對菊花的干燥時間和含水量有顯著的影響。當溫室氣溫為40℃時,干燥11小時后濕基含水率為31%;太陽能熱泵聯合干燥和熱泵獨立干燥基本可以實現智能恒溫干燥,可滿足菊花9小時左右的干燥要求。當溫室氣溫為50℃時,干燥11小時后濕基含水率為22%;當溫室氣溫為60℃時,濕基含水率為14%。干燥9小時后。干燥室內空氣介質溫度較低時,菊花的表面溫度也較低。此時,烘干機設備廠內向菊花的傳熱較弱,因此傳熱的驅動力也較弱,必須延長干燥時間。

              烘干機設備廠對菊花干燥時間越短,含水率下降越快,干燥介質溫度越高,傳質驅動力越大,材料界面溫度越高,從界面逸出的水蒸氣越快,菊花的干燥時間越短,但透射電鏡觀察的結果表明溫度不能超過80℃,否則會破壞菊花的品質。在干燥過程中,通過烘干機設備廠電能表的前后讀數差來測量干燥裝置的能耗。例如,當電度表開始讀取E0并結束讀取Ei時,用于在0-1周期中干燥的能量消耗是Wi=E0-Ei。從能量計的實驗數據可以看出,當干燥厚度和質量相同,濕基含水量達到20%時,太陽能系統單獨干燥的能耗約為3°C,熱泵系統單獨干燥的能耗約為10°C,而太陽能系統單獨干燥的能耗約為10°C。h表明單獨使用太陽能干燥可以降低運行成本。將花朵分揀出來后,稱出初始重量,并在每次實驗開始和結束時稱出材料的重量,并記錄烘干機設備廠相關數據。


              烘干機設備廠是利用41_100_um范圍內的紅外輻射以輻射能的形式傳遞熱量。它引起菊花中分子的摩擦和碰撞,并將它們轉化為熱能。因此,葉片加熱均勻,干燥效果好。然而,由于紅外輻射的穿透性差,它不常用于菊花的干燥。微波干燥是利用微波輻射迫使水分子高速旋轉,在葉子中引起摩擦熱,使大量的水分子從新鮮葉子中逸出并蒸發,從而達到干燥的效果。由于微波干燥由于時間控制不當,烘干機設備廠極易引起加熱過度,導致養分嚴重損失和葉片質量退化,微波干燥機成本高,菊花干燥領域的利用率不高。根據需要,適宜的溫度、濕度和流速的熱空氣將均勻地與干燥物接觸,以滿足干燥過程和整個過程中熱濕交換的均勻協調。熱風干燥利用熱空氣作為介質,通過對流換熱帶走葉子中多余的水分,達到干燥的目的。

              烘干機設備廠的傳熱速度較快,葉片溫度上升緩慢,熱量均勻。在保證干燥過程中熱風溫度和濕度的條件下,葉片干燥質量高,且熱風干燥機易于進行裝卸、清洗等操作。材料。設備結構簡單,投資成本不高。因此,越來越多的菊花用于干燥處理。烘干機設備廠由箱體、操作手柄、鼓風機接口、百葉窗和葉片出口桶組成。其工作原理是將熱風送入烘箱進行干燥,同時采用人工操作使葉片一層一層地落下干燥,醉后從出水桶中取出干燥的葉片。與抽屜式干燥機相比,這種結構的干燥機明顯提高了生產效率,但干燥葉的質量與工人的技術水平和經驗密切相關。干燥的均勻性和葉子的醉終含水量很難保證。取而代之的是,材料本身的顏色是直接選擇的,這容易造成安全事故和操作人員傷害。本實用新型由干燥箱、輸送傳動裝置、熱風爐和熱風系統組成,提高了勞動生產率,保證和提高了干燥葉片的質量,改善了工作環境。


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