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發布時間:2020-07-31 16:27  
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我國對臨朐烘干設備進行了較為系統、深入的研究,主要包括實際應用的試驗研究和相關的系統研究。根據日光輸入的方式,臨朐烘干設備的選擇可分為三類:溫室式干燥設備、集熱式干燥設備和集熱式溫室式干燥設備。對后者的研究如下:在2012年太陽能輔助熱泵干燥糧食的過程中,通過數值模擬的方法,模擬了糧食中濕度和溫度的變化。通過模擬與實驗結果的比較,發現經過處理和干燥后,小麥的含水量變為安全含水量(干基)的13.6%。模擬溫度與實驗溫度相差很小,除了時間上的微小差異外。李紅巖、何建國、李明斌等人于2014年合作進行了太陽能熱泵干燥系統的實驗研究。
結果表明,在連續加熱條件下,臨朐烘干設備的加熱系數保持在1.91~2.42之間,蒸發溫度在20~25℃之間,壓縮機的運行性能相對穩定,而熱pu的加熱性能相對穩定。這不僅不利于企業產品的市場推廣和宣傳,而且會導致對銘牌的誤讀,導致參數錯誤,甚至發生生產事故。MP更好。因此,太陽能熱泵干燥系統將產生更好的結果。在2015年建立了太陽能熱泵聯合干燥平臺,開發了臨朐烘干設備恒溫干燥自動控制系統,對新鮮蔬菜進行了實驗研究。結果表明,與普通干燥系統相比,新型自動控制系統具有更好的節能效果,節能1/4-1/3。臨朐烘干設備廣泛應用于糧食、蔬菜、水果、木材等行業。秦波、陳團偉、2014采用三元二次通用旋轉回歸新設計,研究了影響紫馬鈴薯干燥時間、單位能耗和花青素保存效率的因素,包括轉化含水量、切片厚度、裝載密度。,以獲得紫色馬鈴薯的干燥工藝。在2013年開發了混合式太陽能熱泵干燥系統和太陽能熱泵干燥裝置。通過試驗研究,對蘿卜和魚的干燥性能和結果進行了細致的分析。
尚農臨朐烘干設備的特點:
(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;(2)溫室底部與太陽能空氣直接連接。不同的物料一般具有不同的干燥特性,同一物料在不同的干燥階段可能具有不同的干燥特性。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。
臨朐烘干設備由太陽能集熱器、干燥室和熱泵裝置組成的干燥裝置,臨朐烘干設備為頂部和南部有透明蓋的溫室。但是,如果你站在銘牌下面抬頭看,就會引起閱讀休閑和符號失真等問題。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臨朐烘干設備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。
溫度對菊花干燥時間和含水量的影響如圖4-5所示。在熱泵子系統中,熱泵的工作流體沿1-2-3-4-1循環,裝置的干燥部分和熱泵部分通過空氣的循環一起工作。臨朐烘干設備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%;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,臨朐烘干設備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。
臨朐烘干設備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。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。在干燥過程中,通過臨朐烘干設備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。